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农田土壤水分平衡

=P+I+N-D-T-E-R式中 △ 为时段开始与终了时的土层含水量的差值;P 为降水量;I为灌溉水量;N 为毛管水上升到该土层的水分;D 为渗漏到土层以下的水分;T 为作物蒸腾量;E 为土壤水分蒸发;R 为地面径流量(见图)。各项的单位通常用毫米水深表示。利用上述方程式计算和研究农田土壤水分状况时,需要对方程式中各项进行测定或计算。土壤含水量可用仪器测定或计算方法得出。常用的是土钻法。

某一时期一定土壤体积内所得到的水分和被作物用去的、流失的水分之间的平衡关系。一般指在一定时间内,作物根部范围一定深度的土层得到与失去的水分差额。土壤中有多种水分流动过程存在,如植物利用的水分,渗漏,排出土层,土壤水分蒸发,水分再分布等。水分平衡与热量平衡有密切联系。土壤含水量影响能量的分配、利用,热通量也影响水分的状况和流动。水分平衡可用如下方程式表示:

(鹿洁中)

ΔS=P+I+N-D-T-E-R

式中 △ 为时段开始与终了时的土层含水量的差值;P 为降水量;I为灌溉水量;N 为毛管水上升到该土层的水分;D 为渗漏到土层以下的水分;T 为作物蒸腾量;E 为土壤水分蒸发;R 为地面径流量(见图)。各项的单位通常用毫米水深表示。

利用上述方程式计算和研究农田土壤水分状况时,需要对方程式中各项进行测定或计算。土壤含水量可用仪器测定或计算方法得出。常用的是土钻法。降水量是农田土壤水分平衡的主要收入项,一般用雨量器或遥测雨量计来测定。灌水量可测得。蒸发和作物蒸腾(合称蒸散量ET)是农田水分平衡的主要支出项,它可用各种类型的土壤蒸发器测定,也可用各种气候学方法进行估算。毛管上升水是指从地下水上升进入该土层的水分。当地下水位较深时(如壤土全年地下水位大于5米,砂土大于3米),它对农作物根部范围的水分补给量可略而不计;但当地下水位较浅时,则需进行估算。地面径流量在一般情况下是农田土壤水分平衡中的支出项,但如果径流量是从相邻地段流进来的,则构成收入项。地面径流量不仅与降水量降水强度有关,还受地表面坡度,土壤湿度等的影响。中国大部分地区雨量比较集中,因此雨季的地面径流量一般情况下不能忽略不计。

农田土壤水分平衡示意图

由于准确计算和测定农田土壤水分平衡方程式中的所有各项很困难,因此应用时常把上述方程式作适当简化,例如在地下水位很深、且较平整的农田,农田土壤水分平衡方程可简化为:

⊿S=P+I-E-T

农田水分平衡的直接测定是用蒸渗计,将土壤装入一容器,安装在能代表当地气候、土壤的农田中,有称重装置和漏水装置,能连续测定蒸散、渗漏量和土壤中的一些物理参量。

农田土壤水分平衡与农业有密切关系,从19世纪末开始进行研究。本世纪,研究水资源已成为发展国民经济和生活中的重要问题,常需对农田土壤水分平衡进行估算。其主要的应用方面有:

土壤水分贮存量

在干旱或半干旱地区和湿润地区的干旱季节,土壤中贮存的水分常需估算。估算一般是依据时段内的降水量蒸散量和时段开始时的土壤水分贮存量。当作物根部范围土层的水分贮存量为田间持水量的85~90%时,是作物生长需要的适宜值,当土壤水分贮存量低于田间持水量60%时,影响作物的正常生长和产量。

农田灌溉

根据水分平衡方程计算蒸散量可能蒸散量,结合降水量和土壤含水量的测定,以及对照各种不同发育阶段的作物需水量,可制定农田灌溉计划。

作物产量预报

作物产量由多种环境条件、因素决定,在半干旱和半湿润地区,水分常常是影响作物产量的主要因素。利用农田土壤水分平衡状况与作物产量间的关系,可作为产量预报的一种依据。

农田干旱指标

农田土壤水分平衡中的蒸散量,及其相联系的可能蒸散量降水量和土壤水分贮存量等可用来表示干旱程度的指标,应用于农业气候区划、土地利用等方面。