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相似文献
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1.
刘明  管良 《水利天地》2006,(8):47-47
作物需水量的计算方法很多,过去常采用经验公式,即采用主要气象因子与作物需水量的经验关系进行估算,误差较大。近年来,国内外采用较多的是利用彭曼公式计算作物需水量,即通过采用参考作物需水量ETO与作物系数KC的计算方法。彭曼公式理论基础可靠,计算精度较高,但计算较复杂。本文简要介绍利用彭曼公式计算作物需水量的方法和过程。  相似文献   

2.
作物系数和需水量是制定作物灌溉制度和计算水资源平衡的重要参数,不同气候和栽培条件下作物系数和需水量会发生变化,试验旨在明确鲁北地区麦秸盖田对夏玉米作物系数和需水量的影响。通过大田试验以水量平衡法计算作物需水量,以Penman-Monteith公式计算参照作物蒸散量和作物系数。结果表明麦秸盖田比露地栽培生育期内作物需水量减少30.4 mm,作物系数降低7.2%,水分利用效率增加21.0%。  相似文献   

3.
立体种植条件下作物需水规律研究   总被引:11,自引:1,他引:10  
提出了立体条带种植高效用水中存在的问题,对其中作物需水量和产量计算关键性问题进行了初步研究。在考虑冠层、根系分布和土壤水分分布等特点的基础上,为了充分利用已有的单作种植作物需水量和水分生产函数研究成果,引入需水量和产量计算修正系数概念,提出了立体条带种植条件下作物需水量和产量计算模式。以山西省黎城县漳北渠灌区灌溉试验站1998年度进行的冬小麦套种玉米复播甘蓝立体种植模式试验结果为实例,分析得出了该立体种植模式中各作物的需水量和产量计算修正系数。结果表明本文所提出的计算方法是可行的。  相似文献   

4.
单作物系数法和双作物系数法计算作物需水量的比较研究   总被引:35,自引:2,他引:35  
樊引琴  蔡焕杰 《水利学报》2002,33(3):0050-0054
本文采用FA0-56推荐的计算作物需水量的单作物系数和双作物系数方法,应用陕西杨凌地区的资料,分别计算了作物需水量,并和蒸渗仪的实测值进行了对比,分析了其差异及原因。结果表明,在地面部分覆盖的情况下,双作物系数法比单作物系数法更接近实测值,而在地面完全覆盖情况下,两者差别不大。  相似文献   

5.
作物需水量与灌溉制度模拟   总被引:14,自引:0,他引:14  
从作物需水量的基本概念出发,以水量平衡原理为基础,建立了模拟农田根层土壤水循环的计算机模型-ISAREG.这一模型具有多种功能,可模拟根层土壤水分变化,评价给定的灌溉制度,计算作物需水量和灌溉需水量,也可用以制订多种供水限制条件下的优化灌溉制度.用望都灌溉试验站的小麦、玉米、棉花3种作物两年的试验观测资料对上述模型进行了验证.  相似文献   

6.
气候变化对华北地区主要作物需水量的影响   总被引:41,自引:4,他引:41  
刘晓英  林而达 《水利学报》2004,35(2):0077-0082
在未来温度上升1~4℃的情景下,研究了气候变暖对我国华北地区主要作物需水量的影响。结果显示,气候变暖对不同作物需水量的影响程度不同。其中对冬小麦需水量的影响最大,对棉花的影响次之,对夏玉米的影响最小。当生长期内温度上升1~4℃时,冬小麦需水量将增加2.6%~28.2%,相当于11.8~153.0mm;夏玉米需水量将增加1.7%~18.1%,相当于7.2~84 1mm;棉花需水量将增加1.7%~18.3%,相当于7.9~96 2mm。说明冬小麦对未来气候变暖的适应能力很差,而夏玉米和棉花的适应能力相对较强。气候变化对作物需水量的影响存在一定地域性差异。其中对济南的作物需水量影响最大。当温度增加1~4℃时,冬小麦、夏玉米、棉花需水量将依次增加15.4~153.0mm、8.3~84.1mm、9.6~96.2mm。对太原的作物需水量影响最小。当温度上升1~4℃时,3种作物的需水量依次增加11.7~114.5mm、6.9~68.3mm、7.9~78.0mm,比济南分别低24%~25%、17%~19%和18%~19%。按华北地区目前的种植结构估算,温度上升1~4℃将使整个地区冬小麦的需水增加14.7~191亿m 3;夏玉米的需水增加5.87~68.6亿m3;棉花的需水增加1.35~16.5亿m 3。未来气候变暖将使华北地区业已紧张的水资源供需矛盾将更加突出。  相似文献   

7.
作物需不量与灌溉制度模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
从作物需水量的基本概念出发,以水量平衡原理为基础,建立了模拟农田根层土壤水循环的计算机模型-ISAREG。这一模型具有多种功能,可模拟根层土壤水分变化,评价给定的灌溉制度计算作物需水量和灌溉需水量,也可用以制订多种供水限制条件下的优化灌溉制度。  相似文献   

8.
作物需水量等值线图的原理、绘制与应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文根据作者在全国协作研究作物需水量等值线图(湖北协作组)工作中取得的成果及经验,并吸取兄弟省、市、自治区及国外经验,就作物需水量等值线图的类别、绘制原理和方法以及应用等方面进行论述。从满足生产需要出发,提出绘制四种等值线图:(1)全年各月的日平均参照作物需水量等值线图;(2)作物生育期内各月的日平均作物需水量等值线图,(3)作物全生育期需水量等值线图;(4)作物全生育期日平均需水量等值线图。阐述了每种图的依据、作用及绘制方法。 推荐用“改进的彭曼法”及“作物系数”计算作物需水量;指出应用此法时在推算净辐射及空气动力学项中常产生的错误;分析错误的原因,提出正确的算法。 最后,阐述应用需水量等值线图绘制净灌溉定额等值线图的方法,以便用该图进行灌溉区划和灌溉工程的规划、设计与管理;用实例说明利用需水量等值线图综合分析需水量在空间和时间两方面的变化规律,藉以指导抗旱和调整农业布局。  相似文献   

9.
利用河北平原区5个县域及周边的雨量站、气象站和农气站资料,综合考虑降水、土壤和作物特性,提出修正的SCS-CN模型用于计算作物有效降水量,采用FAO推荐的Penman-Monteith公式和作物系数法计算作物需水量,探讨研究区不同水文年份作物灌溉需水量的时空分布特性。结果表明,研究区冬小麦-夏玉米连作多年平均作物有效降水量、作物需水量和灌溉需水量分别为389、736和347mm,丰水年、平水年和枯水年冬小麦-夏玉米连作灌溉需水量分别为321、382和423mm。冬小麦生育期灌溉需水量271~350mm,返青-拔节期、拔节-抽穗期和抽穗-成熟期灌溉需水量各占全生育期的26%、26%和29%;夏玉米全生育期灌溉需水量0~49mm,抽雄期和成熟期分别占全生育期的52%和48%。作物有效降水量空间分布,石家庄3县西高东低,邯郸2县西低东高;作物需水量石家庄3县高于邯郸2县;研究区灌溉需水量空间分布不均,大致呈带状分布。  相似文献   

10.
为了准确估算旱作水稻作物需水量动态变化过程,制定合理的灌溉制度,试验研究采用蒸渗仪及田间试验测定作物蒸发蒸腾量方法,对旱作水稻作物需水量规律进行研究。试验结果分析:旱作水稻需水量与其它旱作作物需水量基本相同,可在水资源不足地区和井灌区规模种植。  相似文献   

11.
选取冬小麦作为试验作物,以Penman-Monteith公式计算的参考作物需水量为依据,采用单作物系数法计算作物需水量.结果表明,冬小麦需水量总体变化趋势表现为越冬前期较大,越冬时期最小,春季返青后需水量呈现大幅度的上升,在拔节至灌浆最大,再逐渐减少.其需水规律与多年平均值的变化呈现出较好的一致性,可作为农业灌溉制度制定和相关研究的重要参考依据.需水量计算值相较于多年平均值具有很大的节水空间,认为实际灌溉中应遵循作物自身的需水规律,依据作物需水量,适当适宜的灌溉,既促进作物生长,又节约水资源,创造节水效益.  相似文献   

12.
以往设计灌溉制度时,由于对作物需水规律掌握的不够全面,特别是忽视了产量水平的高低,往往脱离实际,为了探讨这一问题,中以关中地区冬小麦、夏玉米为例,论述了其需水量与籽粒产量的关系、适宜土壤含水量下限以及利用土壤储水的特性等,提出了计算其灌溉需水量的方法和关中地区一般干旱年的灌溉需水量,为了充分利用水资源,建议今后适当加大作物土壤计划层深度,发展地膜覆盖栽培,改革加强作物节水灌溉科研工作,并设法筹集  相似文献   

13.
基于彭曼公式的作物灌溉需水量确定方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
作物灌溉需水量的确定,一般采用与当地相近的灌溉试验站的数据进行近似运算,但远离试验站地区的计算结果往往误差较大。在彭曼公式、灌溉需水量公式的基础上,提出了每公顷作物某月灌溉所需水量Mi月的计算方法。运用此方法对马利沟小流域作物需水量、有效降水量、灌溉需水量进行了实例计算。  相似文献   

14.
张引栓 《人民黄河》1998,20(10):17-19
供水量和水价是决定水费收入的两个主要参数,灌溉供水量不等于作物需水量,按作物需水量计算水费收入具有很大的虚拟成分。从偿还世行贷款角度计算浪店水源工程最低还贷水价=0.00881+2498.7/年供水量。  相似文献   

15.
彭曼公式在作物需水计算中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
作物需水量是农业用水的主要组成部分,也是整个国民经济中消耗水的最主要部分。对于作物需水量的计算,目前存在直接计算和通过计算参照作物需水量来计算两种方法。本文重点讨论国际通用的FAO Penman-Monteith公式计算作物需水量的方法,并运用此方法对怀洪新河灌区主要作物小麦进行实例计算,其计算成果与实验数据比较吻合。该方法对灌溉工程规划、设计及灌溉制度制定等具有应用价值。  相似文献   

16.
作物需水量等值线图主要是用于进行灌溉制度设计、推求灌溉定额和进行灌溉评价。如何更好地应用该图,正确确定作物需水量ET、降雨量R和灌溉定额Q三者的关系,是普遍关注的问题.本文以吉林省水稻需水量成果图分析应用为例,较全面地介绍了应用该成果建立ET、R和Q三者关系的方法及不同系列排须的ET图的应用情况。为需水量研究成果图更加完善起到了推动作用。  相似文献   

17.
微集水种植技术能提高北方农业旱区对降水资源的利用率,改善作物的生长环境,提高作物产量。本研究引入了农田实际蒸散量、作物需水量两个参数评价微集水种植技术的保水效果。研究结果表明:作物生育期内,微集水种植的农田实际蒸散量、农田作物需水量小于传统种植技术,其中垄上覆膜沟内覆盖秸秆种植的农田实际蒸散量、作物需水量最小。  相似文献   

18.
帕尼.  B 《水利水电快报》2000,21(11):25-27
作物-土壤-气候模拟是确定每次灌溉的时机选择和灌溉水量的主要工具。它有助于规划、设计和运行有效的灌溉系统,也有助于改善灌区的水管理系统。为进行本研究,收集了印度奥里萨邦巴里巴特纳灌区的气象资料,该灌区主要种植水稻、马铃薯和花生。根据作物生长过程资料,计算其日需水量。利用日降雨资料和土壤含水量平衡表法,计算出有效雨量和这三种作物的灌溉需水量,从而编制出作物的灌溉计划。  相似文献   

19.
5节水高产灌溉制度分析5.1灌溉定额作物灌溉定额取决于作物需水量和需水规律以及作物生育期内的降水量,在地下水埋藏较深,不计地下水补给量和旱作物灌溉时不允许发生深层渗漏,作物生育期灌溉定额可表示为:式中M——生育期内灌溉定额;ET——全生育期需水量;P0——生育期内有效降雨(总降水量的0.8倍);W0、We——播种前、收割后土壤储水量(采用综合评判的两个最佳结果的平均值),m3/亩。依据1988-1992年5种作物综合评判最佳结果及节水高产需水量的上下限,以(4)式分析计算最佳灌溉定额为春小麦223.3-307.7m3/亩、“带田…  相似文献   

20.
韩冬梅  高宇  许新宜 《水利水电技术》2016,47(4):140-144,149
借助作物发育期积温阈值法和气候倾向率法,分析了作物发育期的物候变化,结合气温和物候期两个控制变量,分析了不同气候变化情景下的黑河流域典型作物需水量变化规律。结果表明:利用发育期积温阈值法和气候倾向率法分析作物物候期变化,与实际相符。小麦和玉米生育期整体表现为缩短的趋势,且全生育期长度缩短。小麦全生育期作物需水量非线性增加,即气温平均升高1℃,生育期开始时间提前2 d,生育期缩短2 d,需水量增加约为1.4 mm;玉米全生育期作物需水量非线性减少,即气温平均升高1℃,生育期开始时间提前3 d,生育期长度缩短4d,需水量减少近0.9 mm。  相似文献   

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