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971.
通过分析入炉煤水分变化的原因及水分变化对机组运行的影响,提出了降低入炉煤水分的具体措施,可为同类燃煤电厂加强燃料管理、深化节能降耗工作提供借鉴和参考。 相似文献
972.
本文给出利用遥感信息和作物生理参数研究遥感—光合水分胁迫作物产量模型的概念,建立以作物气孔导度为显参的遥感—光合水分胁迫作物产量模型;对模型的参数给出求解公式,最后进行华北平原典型区的遥感—光合水分胁迫作物产量模型的作物产量填图,并于已有模型的应用结果比较,发现本文发展的模型有可比的精度 相似文献
973.
深耕措施对农田水分利用效率的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
农业节水耕作措施在旱作农田中研究相对较多,而在灌溉农田上的研究则较少,通过对低压管道灌溉条件下,深耕措施对农田水分利用效率的影响研究,重点探讨节水灌溉的水利措施与农业措施相结合,使其优势互补,最大限度地调控农田水分利用状况,提高农田水分利用效率。 相似文献
974.
水分利用效率(WUE)是生态系统碳水循环的基础,是评价植被生长条件的重要生态指标。为了揭示玛纳斯河流域不同植被类型WUE的时空变化规律,分析不同植被类型WUE的差异,探讨影响WUE的驱动因子,基于MODIS数据估算了2001-2019年玛纳斯河流域水分利用效率,利用变异系数、Theil-Sen median趋势分析结合M-K显著性检验以及Hurst指数分析了研究区植被WUE时空变化的现状和未来的趋势,并利用地理探测器定量分析了WUE的影响因素。结果表明:2001-2019年玛纳斯河流域WUE在0.74~1.08 g/(mm·m2)之间,WUE多年平均值为0.88 g/(mm·m2),整体表现为波动降低趋势,降幅为6.82%。流域WUE空间差异显著,呈现中部和北部高、南部低以及中游高、上游和下游低的分布格局。研究区各植被类型中林地WUE平均值较高,其中针叶林的平均WUE最高,为1.52 g/(mm·m2);其次为阔叶林,WUE平均为1.29 g/(mm·m2)。研究区WUE主要驱动因子为CO2、土壤湿度、温度植被干旱指数和饱和水汽压差。与单因子相比,多因子相互作用对研究区WUE的影响更明显。双因子交互探测均呈显著增强关系,解释力均在60%以上,其中CO2与土壤湿度的交互作用解释力最高,达到90.3%。研究结果可为研究区农业高效生产、水资源优化管理及生态恢复提供科学依据。 相似文献
975.
SWAP(Soil-Water-Atmosphere-Plant)模型是近几年发展迅速、在农田水利与土壤科学等领域应用较广泛的农业水文模型,主要用于对作物灌溉制度的制定与评价、地下水位埋深动态变化的预测、土壤溶质(盐分、化肥、农药)运移预测、作物生长与产量预测等。本文对SWAP模型进行了简要介绍,总结了SWAP模型在田间尺度上模拟土壤水盐运移变化、地下水位变化、农田排水量、作物生长过程及水分生产力等几个主要方面的研究,以及SWAP模型与其他模型耦合联用,使模型能够由田间尺度向区域尺度扩展,得到更好的应用和推广。提出了模型在应用时需要注意的几个问题及建议,使SWAP模型变得更加完善。 相似文献
976.
作物系数和需水量是制定作物灌溉制度和计算区域水资源平衡的重要参数,不同气候和不同栽培条件下作物系数和需水量会发生变化。通过大田试验,以Penman-Monteith公式计算小麦播种~成熟期间参照作物蒸散量,并利用农田水量平衡方程及土壤水分胁迫系数计算作物实际蒸发蒸散量,进而对小麦秸杆覆盖和露地栽培条件下各生育阶段的作物系数进行计算。结果表明,鲁北地区小麦秸杆覆盖栽培比露地栽培生育期内作物需水量减少40.3 mm,作物系数降低9.1%,水分利用效率增加18.0%。冬小麦产量提高10%左右。 相似文献
977.
作物水分生产率改善途径与方法研究综述 总被引:9,自引:1,他引:9
在阐述影响作物水分生产率的主要因素基础上,对作物水分生产率改善途径与方法的研究进展及内容进行综述。现有研究表明,获取单位用水的最高产量即极大化作物水分生产率是当今农业节水面临的最重要挑战之一,较高的作物水分生产率与适度产量间的结合对干旱缺水地区的作物高效用水意义重大,生物节水(品种遗传改良、作物生理学特性调节等)与工程节水(节水灌溉方法、非充分灌溉制度等)和农艺节水(增加土壤肥力和有机质、保护性耕作措施等)的紧密集合可在很大程度上解决农业缺水问题。应采用新的科学方法与信息,着重从农作物品种的基因改良、考虑灌溉经济社会净收益极大化的经济效率分析、农作物种植收益的风险评估等方面入手,研究和改善用于提高作物水分生产率的途径与方法。 相似文献
978.
979.
设计4个水平的调亏灌溉试验处理,对临蚕5号蚕豆的产量水平、群体水平和叶片水平3个层次水分利用效率进行了研究。结果表明:籽粒产量水平的WUE为1.24 kg/m3,最大籽粒产量时的耗水量为4 988.9 m3/hm2;各个处理的群体水分利用效率均在开花期较高,苗期及成熟期则较低;叶片的水分利用效率和气孔阻抗呈二次关系曲线,而气孔阻抗随土壤含水量增大而减小,取得最大WUE时的土壤含水量应控制在田间持水量的62%左右。因此,通过控制土壤含水量来调节气孔阻抗是提高蚕豆水分利用效率的可行措施之一。 相似文献
980.
试验详细研究了关中地区冬小麦苗期至灌浆成熟期不同水分亏缺程度对其产量和水分利用效率的影响,结果表明冬小麦在生长发育的中后期与水分关系最为密切,为该地区冬小麦节水高效灌溉制度的建立提供了科学依据。 相似文献