土壤-水分-大气-植物模型

土壤-水分-大气-植物模型,是指用于模拟土壤-水-大气-植物系统中饱和-非饱和非均质土壤的水流运动、溶质运移、热量传输、作物生长、农田排水及地面水管理等过程的模型。模型基于传统的Richards方程来描述一维垂向土壤水分运动。在给定的初始条件、边界条件和土壤水力特性参数条件下,模型采用隐式差分格式求解。 

土壤-水分-大气-植物模型基本信息

中文名 土壤-水分-大气-植物模型 定    义 用于模拟土壤-水-大气-植物系统中饱和-非饱和非均质土壤的水流运动、溶质运移、热量传输、作物生长、农田排水及地面水管理等过程的模型

模型将研究区域内各节点的土壤水运动方程近似简化为差分格式方程,对非线性函数进行显式线性化处理后,对线性代数方程组直接进行求解。模型中设置的上边界条件为有(无)作物覆盖下的田面,下边界条件为土壤饱和或非饱和带。在土壤非饱和带,模型假定土壤水流为垂向运动。2100433B

土壤-水分-大气-植物模型造价信息

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土壤温度、水分、盐速测仪 型号:HX-WSY 实时显示并记录土壤水分土壤温度、土壤盐分等三个参数,可将记录中数据导出到电脑上,形成Excel,以供其他软件进一步分析.|7398套 1 查看价格 深圳市鸿翔广源电子技术有限公司 广东  深圳市 2015-05-10
土壤温度、水分、盐速测仪 (带定位功能) 型号:HX-GWSY实时显示并记录土壤水分土壤温度、土壤盐分等三个参数,连接电脑可将记录中数据导出到电脑上,形成Excel,以供其他软件进一步分析|7989套 1 查看价格 深圳市鸿翔广源电子技术有限公司 广东  深圳市 2015-04-20
土壤水分速测仪 型号:HX-TS 可实时测量土壤水分量.|470套 2 查看价格 深圳市鸿翔广源电子技术有限公司 广东  深圳市 2015-05-05
土壤水分自动测定系统 无线型 型号:HX-TSCW通过GPRS,可以远程监控土壤水分,(标准配置六个探头)|9916套 1 查看价格 深圳市鸿翔广源电子技术有限公司 广东  深圳市 2015-11-13
土壤水分自动测定系统 有线型 型号:HX-TSC标准配置,可以同时测量六个不同点的土壤水分|3473套 1 查看价格 深圳市鸿翔广源电子技术有限公司 广东  深圳市 2015-12-04
土壤水分传感器 型号:HX-SFC 测量参数:土壤容积含率.量 程:0-100% .测量精度:±3%.互换精度:<3% 复测误差:<1%|1933套 1 查看价格 深圳市鸿翔广源电子技术有限公司 广东  深圳市 2015-11-01
智能土壤水分、温度监测记录仪 型号:HX-TSWC可同时测量三个不同点的土壤水分和三个点的土壤温度(标准配置)|1套 1 查看价格 深圳市鸿翔广源电子技术有限公司 广东  深圳市 2015-12-02
多参数土壤水分、温度速测仪 型号:HX-DCSW 实时显示并记录土壤水分土壤温度、空气温度、空气湿度、光照强度等五个参数,可将记录中数据导出到电脑上,形成Excel,可配置GPS模块,GPRS模块|5950套 1 查看价格 深圳市鸿翔广源电子技术有限公司 广东  深圳市 2015-05-29

土壤-水分-大气-植物模型常见问题

土壤-水分-大气-植物模型文献

季节冻土区黑土耕层土壤冻融过程及水分变化 季节冻土区黑土耕层土壤冻融过程及水分变化

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利用黑龙江省水利科学研究院水利试验研究中心综合实验观测场2011年11月-2012年4月整个冻结融化期的实测野外黑土耕层土壤温度和水分数据,对中-深季节冻土区黑土耕层土壤冻融过程中冻结和融化特征分阴、阳坡进行了分析,研究了冻融过程中不同深度土壤水分的变化情况,并探讨了降水对不同深度耕层土壤含水量变化的影响.结果表明:黑土耕层土壤冻结融化过程分为5个阶段,历时164 d,约5.5个月.阶段I,秋末冬初黑土耕层土壤开始步入冻结期;阶段II,黑土耕层土壤整日处于冻结状态,阴坡比同样深度的阳坡土壤温度低;阶段III为黑土耕层土壤稳定冻结期;阶段IV,黑土耕层土壤步入昼融夜冻的日循环交替状态,冻融循环的土层逐渐向深部发展,阳坡比阴坡融化得更深、更早,阴坡比阳坡经历冻融循环次数更多;阶段V为稳定融化期,在融化过程不存在冻融交替的现象,直到整个冻层内的土壤全部消融.各深度位置阴坡土壤温度的最高值出现时间比阳坡晚约0.5h.经过整个冻结融化期后,阴、阳坡各层土壤含水量均大于冻结前,阴坡土壤含水量比阳坡整体偏低.在整个冻结融化期,阳坡地下1 cm、5 cm、10 cm及15 cm处含水量最大值出现在地下5 cm;阴坡的含水量整体趋于平稳且在融化期受降水影响明显.

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黄土高原刺槐细根与土壤水分特征 黄土高原刺槐细根与土壤水分特征

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在黄土高原甘肃省泾川县,采用根钻法对刺槐(Robinia pseudoacacia)林地的细根和土壤水分进行动态调查。结果表明:刺槐林地0~150cm土层是树木细根的主要分布层,有87%以上的细根表面积分布。刺槐细根表面积垂直分布与剖面土壤水分间呈显著正相关(p<0.05)。生长季内刺槐林地土壤含水量动态变化为10月>4月>6月>8月,刺槐细根表面积的动态变化为4月>6月>8月>10月。刺槐细根表面积动态与土壤含水量的季节动态不完全一致。总体上刺槐细根表面积季节动态与林地土壤含水量的相关性不显著。

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土壤大气是指土壤中气体的总称,存在于未被水占据的土壤孔隙中,是土壤的气相组分。土壤空气基本上是由大气而来,但也有少部分产生于土壤中生物化学过程。一般情况下,土壤孔隙被水和空气共同占据。水分饱和时,只有少量封闭孔隙含有空气;随着含水量降低,t先是大孔隙失水,让位给空气,当土壤含水量接近田间持水量时,土壤充气孔隙体积为10%〜15%;水分进一步排空,则充气体积进一步增大。无论土壤脱水还是吸湿过程,空气总是优先占据较大孔隙,水总是占据较小孔隙部分。

土壤空气组成与大气成分近似,但也有差别,主要表现在二氧化碳含量高,氧气含量低,相对湿度高,含还原性气体,组成和数量处于动态变化中。土壤空气是土壤重要组成成分之一,对于植物生长和土壤形成有重大意义。其中,氧气和二氧化碳组分最为重要。大量的植物根系、微生物和一些小动物生长都需要氧气,并排出二氧化碳。如果土壤中氧气含量过低,或者二氧化碳和其他还原性气体积累过多,将影响植物的正常生长。所以土壤空气也是土壤肥力的要素之一。2100433B

土壤水分计又名土壤水分仪或土壤湿度计,主要用来测量土壤容积含水量

土壤水分传感器通过介电理论将电流或电压数值传给PC机,PC机通过软件将数值转换为数字信号显示出来

目前常用到的传感器有两种类型:FDR型或TDR型

FDR型是目前用途比较广泛的类型

土壤水的重要性:

所有的水只有进入土壤转化为土壤水,才能被植物吸收利用.土壤水是作物吸水的最主要来源.

土壤水是土壤的最重要组成部分之一.

土壤水是土壤形成发育的催化剂;

土壤水并非纯水,而是稀薄的溶液.土壤水实际上是指在105℃温度下从土壤中驱逐出来的水.

1,吸湿水(hydroscopic water) 干土从空气中吸着水汽所保持的水,称为吸湿水.又称为紧束缚水,属于无效水分.

2,膜状水(薄膜水) ( membraneous water) 指由土壤颗粒表面吸附所保持的水层,膜状水的最大值叫最大分子持水量.薄膜水对植物生长发育来说属于弱有效水分,又称为松束缚水分.

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