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文档简介

大棚小气候观测与分析摘要:2010年11月27-28日通过对佛山科学技术学院北院温室大棚内外气温、地温、空气湿度、光照、风速等因子的研究,来揭示大棚小气候效应和气象因子的变化、分布规律,从而为大棚管理的关键技术(调温、控温)提供科学的依据。关键词:温室大棚气象因子分布规律大棚属于设施农业,其通过人工覆盖,改变该位置的辐射,乱流,温度,湿度,风速等,形成有利于植物生长的气候条件。本课题研究的目的,就是通过大棚内外气象要素的对比观测,并结合物候观测分析,来揭示棚内小气候效应和气象因子的变化、分布规律,从而为大棚管理的关键技术(调温、控温)提供科学的依据,扬长避短,使棚内形成一个适当的小气候环境,以最大限度满足植物生长发育所需要的环境条件。一、试验内容1.1观测项目本试验观测项目有大棚内外不同高度的空气温度、空气湿度、风、光照度、地面最高、最低温度,不同深度的土壤温度。大棚内还有三种植物的2/3高处和顶层的各项数据,选择三种植物(考虑要有代表性和比较性),在2/3高处和顶层上都挂上毛发湿度表,还有用各种仪器测量其光照、风速、温度和湿度。1.2需要的仪器毛发湿度表、热球式微风仪、光照仪、曲管地温表、地面温度表、最高最低温度表。1.3仪器布置方式地面温度表、地面最低温度表、地面最高温度表并列在测点东部,球部向东,自北向南排成一排,表身相距6-8cm。球部和表身一半埋入土中,一半露在地面上边。曲管地温表安装在地段中央偏西的土层中。按5、10、15、20cm的顺序自东向西排列,表间相距10cm。安装时球部朝北,表身南倾与地面成45°角,毛发温度表用一根绳子绑住,挂在1.5m的地方。观测时间是在2010年11月27-28日的8:00、12:00、16:00。1.4注意事项地面温度表和曲管地温表的读数应注意不要拿起来、不要挡住太阳光线、读数是要平视;最高和最低温度表的读数应注意要垂直拿起来,等到水银下降到最低高度时才平视读数;热球式微风仪的读数应注意不要挡着风吹过来的方向,应站在与风向垂直的地方。二、试验结果与分析2.1温度2.1.1大棚外围大棚外围土壤温度观测记录表

LJ4LJ4地面'10最局2最低292010.年.LL.月27日口土壤*J温度(.七)口S:加19M19.4^20.1^21*上.12:妍3。为23.5^21.5^21.1^20.8^16:妍22.8^23一加23余22一曲22.3^年.LL.月日口土壤*J温度0、口8:妍20.2^19*20.6^21&21一卯上.12:妍30一1222.2^21.7^21.9^20一3口16:妍23一部24.6^24.0P23.22一3针对大棚外土壤温度:8:00:因为测定时间为秋末冬初,一日的日照时间较短,所以8时为由辐射型向日射型过渡的上午转变型。浅层土壤温度的垂直分布,从上到下,温度逐渐上升,这是因为地面辐射冷却降温,热量向土表传递。12:00:正午太阳高度角最大,因此温度较高,光照量较大,相应湿度较低。土壤表面温度升高,浅层土壤温度的垂直分布,从上到下,温度逐渐降低,这是因为地面获得大量辐射能后,温度急剧升高,热量从上层向下层开始传递。16:00:由于太阳光照减弱,土壤表面温度降低,浅层土壤温度的垂直分布,从上到下,温度逐渐降低。2.1.2大棚内大棚内大棚内土壤温度观测记录表眄9地面25cm10cm15.CITI20cni最高]最低]11,27^土壤温度08:00^18+17.2+18.6^19.5*20^履+5.6+12:00^24.财19.5*官19.5*20^16:00^20.3#18.4#1海020.2^11,溶土壤温度608:00^019*19.布20^20.夕27.9#5.5#12:00^24.财20.6#汕20^20^16:00p21.6^21.5*21^20.*20.6^对于大棚内:大棚内的土壤表面温度较大棚外围得土壤表面温度低,造成这种现象的原因是观测时间为秋末冬初,日照时间减少,太阳辐射减少,加之大棚透光率较差,射入大棚内的太阳辐射量更加减少,使棚内辐射增温不大,日间大棚内地温低于大棚外地温。27日和28日8:00:浅层土壤温度的垂直分布,从上到下,温度逐渐上升,地面由于辐射冷却降温,热量向上层传递,其温度随深度增加而增加。12:00:土壤表面温度较上午的高,浅层土壤温度的垂直分布,从上到下,几乎没什么变化。这可能是因为地面辐射放出的热量和太阳辐射吸收的热量相差不大,造成了虽然深度不同但温度却基本上一样。16:00:太阳光线不足,土壤表面温度偏低,27日的浅层土壤温度的垂直分布,从上到下,温度成递增状态,而28日却是呈递减状态,可能是因为27日的太阳光线不足,再加上有塑料薄膜的阻挡,所以是以地面辐射为主,使温度从上到下呈递增状态,而28日是太阳光占主导地位,所以是以太阳辐射为主,使温度从上到下呈递减状态。又2/3高处的植物叶子比较繁茂,减慢了热量的散失,因此2/3高处的植物温度比顶层的温度要高。2.2湿度据测定,棚内的湿度值高于棚外。棚内空气中的水汽,主要来源于土壤蒸发和植株表面的蒸腾。温室在没有通风时,空气绝对湿度的变化与土温有关,土温升高,蒸发强度增大,绝对湿度就上升;反之,土温降低,降低湿度也将降低。因为2/3高处的植物叶子比较繁茂,保湿效果比植物顶层的好,所以2/3高处的湿度比顶层的高。2.3光照强度据观测,棚外平均光强全天都大于棚内,而且棚内光照主要随棚外自然光强而增减。大棚外到达地面的光照量从早上开始递增,中正午时刻,太阳高度角最大,光照也达到最大值,之后逐渐递减。此外,棚内光强还决定于薄膜的厚度,大棚结构,棚内壁水滴与尘染,“老化”情况,这些反映在大棚的透光率上,一般新棚的透光率在80%以上。在植物的2/3高处,是叶子生长比较旺盛的部位,它挡住了太阳光线,使得落在2/3高处的光照量减弱,所以没有植物顶层的光照量大。2.4风与其它据观测,棚内的风速要比棚外小得多。因为棚内不易受到大风,霜冻等危害,而且棚内水分是有人工控制,不会因夏秋阴雨连绵造成苗床水湿,也不会因冬春久晴不雨发生干旱。从数据上分析,植物顶层的风速比植物2/3高处的风速大,这也是因为植物顶层没有阻碍物,而2/3高处有叶子阻碍,所以顶层的风速大于2/3高处的风速。大棚外围小气候观测记录表X光照(氏)Q风速(m/s)Q温度CC)口相对湿度(%"12;OD.i16-W.i8三睫.】12;OD.-.1瓦m财00.112;@0.18三睫.】12;OD.-.1瓦@0.12010.11.地面口1135334100^4110^0.08^0.41^0.21^21.9+27&24.2^71.8^49加65.5】2010.11.28+地面口976W56000^7130^0.11^。一3A0.28^21.k29。25.2^88.9^53一5a63.1:大棚内小气候其他项目观测记录表

4植物全高,直物2/3高」Bq33光照(lx)n11,m0800:1450+1582^1637+970+837+12081200:5410+5770^4810+3860+5240+50001600:1210+133k1540+897+710+89011,卷0800:795^1043c98&606^51心7081200:48405400^4170+3250+3610+37101600:1083+1020^1111+860+63&964风速11,g0800:0.2+0.08^0.戚0.J0.04+0.071200:0.坂o.m0.心0.12^0.电0.11*1600:0.13+0.0.以0.心0.05+0.02ii,蒸j0800:0.23+0.00.18+0.12+0.07+0.k1200:0.15+0.08+0.06+0.07+0.05+0.051600:0.成0.05+0.08+0.08+0.03+0.05温度©一li,m0800:18+18.5*19+19+17.以18.81200:25+迎24.5+25.5*22.5+241600:20+19.么18+2K20.4+1911,卷0800:19.&20.5c20.&19.如19.女201200:26+26.5*26+26+24«251600:24+24.5*25+24+22+23湿度㈤#ii,m0800:78+79+74+82.5*8的781200:53+53+55+汕65+541600:80+强79+84+85«88ii,蒸」0800:疝80+94+m831200:57+56+57+强551600:74+强72+强73A植物为:巴西铁QB植物为:银皇后QC植物为:待定Q三、建议棚内的增温效应是改建和

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