农业气象学:第9章 农业小气候基础.ppt

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(二)热量1热量热量平衡方程如下:

B=Q1+P+LE2温度A温度变化A1时间变化:依附型,区间型,恒温型

A2空间变化:与室外气候,控制方式,植物群体结构有关。

通常当T外T内时,靠边T下降,空气下沉,中央上升。2温度A温度变化A1时间变化:依附型,区间型,恒温型

A2空间变化:与室外气候,控制方式,植物群体结构有关。

通常当T外T内时,靠边T下降,空气下沉,中央上升。B增温效果自然日光温室白天比室外高2℃以上,夜间一般比室外高1~4℃,有时反而比室外低。与温室的保温比、通风换气状况、水分消耗量、覆盖材料的辐射特性、天气条件有关。不同保温覆盖物的保温效果差异达2~10℃。(三)湿度和蒸发水汽:与室内土表蒸发,植物蒸腾和换气率以及外界空气的湿度状况有关。相对湿度:有明显日变化,夜间往往高达100%,持续高湿会抑制作物蒸腾,导致作物病害。日较差:晴天大,阴天较小。地面湿润时大,干燥时较小。(四)风A通风的作用:防止室内白天高温,夜间高湿,补充二氧化碳和氧气,排除有害气体。气流速度对作物体温,净光合强度和蒸腾有显著影响。室内气流一般以0.4~0.5m·s-1为宜。B自然通风:原动力是室内外温差形成的浮力及外界的风压。C强制通风:(五)CO2A影响:作物生育状况、室内辐照度、CO2供应和通风等因素。

白天,室内二氧化碳浓度主要受作物光合作用量和通风量支配。

夜间,则由通风量和作物呼吸量制约。B变化:有明显日变化。日落后逐渐升高,清晨时最高,约达500~1000μL/L,日出后迅速下降,经1~2h可降到100μL/L以下,接近补偿点。通风后,可维持在300μL/L的水平上。CO2气肥现已成为温室栽培的增产措施之一。

三农业气象要素的调控方法(一)辐射(1)温室结构设计合理,温室材料选择得当(2)提高温室辐射透过率:A经常冲洗表面;

B采用各种特殊用途薄膜,以增加透过率和改变光谱成分;

C常采用抹平涂白北墙,或放置反光板以增加床面辐射量;

D使用各种电光源进行人工补光。(3)遮光:A玻璃面涂白;

B覆盖各种遮光物,如遮光纱网、不织布、遮光保温幕、苇帘等;

C玻璃面流水可遮光25%,降低室温4℃。(4)调节作物畦垄方向和株行距第七章农业小气候基础第一节小气候形成的物理基础第二节农业小气候一般特征第三节地形、水域小气候第四节农业措施的小气候效应第五节温室小气候思考题推荐阅读文献第一节小气候形成的物理基础一、概念二、小气候形成的基本原理三、活动面和活动层一、概念(一)小气候:小范围地区由于下垫面性质和状况的不同,在近地面空气与土壤层中出的局地气候。如地形小气候、水域小气候、作物小气候、果园小气候、温室小气候、保护地小气候等。A与大气候的关系B中气候LOCALCLIMATE,城市小气候、森林小气候C农业小气候:以植物为下垫面(二)小气候的特点(1)范围较小

(2)差别大

(3)稳定性强二、小气候形成的基本原理(一)太阳辐射对小气候形成的作用(1)辐射分布:A平地,坡地B森林内部或农作物中

(2)反射率:主要取决于其颜色、湿度和粗糙度、太阳光入射角等

(3)有效辐射:与低温和霜冻害等有关。

(4)辐射平衡:小气候差异的主要原因。与反射率差和有效辐射差有关。

通常谷类作物完全覆盖:反25-30%,吸50-65%,透10-12%;

稻田:1.2%->有机质,其中穗53%,茎31,叶13,根2,残叶1(二)热量平衡RT=LE+M+B(1)地气层的乱流交换M

1作用:各高度上的热量、水分、动量都进行交换,使上下层间原有的温度差异、湿度差异和风速差异减小。还对植物花粉和种子的扩散、大气污染物的扩散产生重要的影响。

2原因:

动力,由温差引起,主导作用

热力,冷季,大风天气

3边界层:流速受下垫面影响的区域,受粘滞力影响片流亚层流速为0

(2)地表层蒸发耗热LE

在地表面热平衡中占有重要地位,特别是对湿润地面和水面。

(3)传导B

指地表面与下层土壤的热量交换,这是一种分子导热,与土壤导温系数和温度梯度有关。

农田中,光合作用点RT8%,M占B的10-20%,B点RT的10%,所以LE是主导作用,尤其是在水田中,LE可占90%以上。

三活动面和活动层凡能借以辐射作用吸收释放热量,从而调节邻近空气和土壤的温度湿度状况的表面。它是物质面与物质面的交界。土壤:表面;水面,上方,农田:内外活动面第二节农业小气候一般特征1.农田中的太阳辐射和光能分布2.温度3.湿度4.风的分布5CO21.农田中的太阳辐射和光能分布(1)反射、透射和

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