南方水稻灌区节水减排理论与技术(崔远来等 著)思维导图
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节水灌溉概论与技术讲稿主讲刘增进第一章节水灌溉概论第一节节水灌溉的内涵及研究内容一、定义节水灌溉是根据作物需水规律及当地供水条件,为了有效地利用降水和灌溉水获取农业的最佳经济效益、社会效益和生态环境效益而采取的多种灌溉措施,如喷灌、滴灌、膜上灌等。
节水灌溉在我国多用,特别是水利部门。
“高效用水”,国外多用,我国农业部门也用,其意义有所差异。
应该说明的是,节水灌溉或高效用水都是一个相对的概念,不同的农业发展阶段,不同的技术水平,不同的农业生产水平,其含义是随之而变的(如喷灌耗能、不节水问题),不同国家、不同的地区有不同的节水标准。
二、从水源到形成作物实物产量经过的环节三个环节:工程节水水源(输配)→田间(灌溉净水量)农艺节水田间(入渗、蒸发渗漏)→土壤计划湿润层(土壤水) 管理节水土壤(蒸腾蒸发)→作物实物产量(生理需水) 农艺节水:节水抗旱品种,保墒技术(桔杆、地膜覆盖),节水栽培耕作技术,化控节水(保水剂)、农业结构调整。
三、节水灌溉的研究内容1、节水灌溉工程技术2、节水灌溉理论及灌溉利度水分生产函数需水规律植物水分生理水分胁迫SPAC 充分或非充分灌制度节水机理3、节水灌溉的管理问题预报、优化配水、环境评价、经济评价,节水灌溉管理模式(农民参与管理模式)4、高新灌溉技术新方法,新技术,规划设计、施工管理5、大型灌区改造问题第二节节水灌溉的主要技术措施水资源合理开发利用技术措施、节水灌溉工程措施、节水灌溉农艺措施、节水灌溉的管理措施一、水资源合理开发利用技术措施1、水资源优化分配技术2、多种水源联合运用技术地下水、地上水、土壤水联合调度3、雨水汇集利用技术集流场(设计、集流面材料)、水窖,人工降雨4、地下水利用技术(开采、补给、打井,旧井改造、提高泵装置效率)5、劣质水资源化劣质水:生活污水,工业废水、微咸水、灌溉回归水、海水淡化。
污水资源化及污灌技术还处于试验研究阶段(1)污水处理(2)水质监测(3)污水灌溉技术(4)污灌环境影响评价体系(立法) (5)技术的推广应用。
节水灌溉作物水分生理学基础培训课件I/产而7植物生命活动大致为物质代谢,能量转换和信息传递三个方面,物质代谢中有水分代谢、矿物质代谢和有机物(糖类、蛋白质、脂肪、核酸)代谢。
代谢(metabolism)是维持各种生命活动(生长过程)过程中化学变化(包括物质合成,转移和分解)的总称。
在以三个活动中,水都有参与,没有水,便没有生命,水分代谢是植物生理学的一个重要组成部分。
植物的一生中,要从自然界中吸收光、热、能量,吸收水分和矿物质和有机质养分和空气,把环境中简单的无机物直接合成为复杂的有机物,世界上就有了绿色生命,植物是地球上最重要的自养生物。
作物就其广义的概念来讲,它包括对人类有利用价值,为人类所栽培的各种植物,例如各种农作物、疏菜、果树、绿肥、牧草等。
就其狭义的概念来讲,所谓作物,主要是指农作物粮食、棉油、麻、糖、烟等而言,北方又常称之谓“庄稼”。
世界上栽培的农作物中最主要的有90多种。
在我国常见的有50多种。
目前栽培的农作物,大都起源于自然野生植物。
原始的野生植物,长期被人工栽培利用过程中,不断地经人工培育(人工选择)和自然选择所逐渐演化为今日丰富多彩的适宜于各地的栽培品种。
从这一意义上来说,保护生物的多样性,就是保护人类自己。
第一节植物对水分的需求一、植物细胞1、结构:(1)细胞壁,(2)细胞膜,(3)细胞质,(4)液泡,(5)细胞核,(6)胞间连丝。
2、细胞分裂:由一个分裂成两个细胞,核分成两个后细胞质分成两份,中央壁膜形成。
3、植物体的组织与器官。
二、植物的含水量1、不同植物的含水量有很大的不同水生植物90%,旱作植物60~70%(占鲜重的百分比)2、同一种植物生长在不同环境中,含水量也有差异凡是生长在阴暗、潮湿环境中的植物,它们的含水量比生长在向阳、干燥环境中的要高一些。
3、同一植株中,不同器官和不同组织的含水量的差异也很大,例如,根尖,嫩梢,幼苗和绿叶的含水量为60-90%,树干为40~50%,风干种子为10~14%,由此可见,凡是生命活动较旺盛的部分,水分含量都较多。
淹灌和间歇灌溉对晚稻田杂草群落多样性的影响*邱佩,崔远来※,韩焕豪,刘博(武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,湖北武汉430072)摘要:为探明节水灌溉对水稻不同生育期杂草群落组成及物种多样性的影响,该文运用群落生态学方法,研究淹灌与间歇灌溉2种不同灌溉模式下水稻不同生育阶段稻田杂草群落动态变化。
对杂草密度、优势种类、重要值、群落数量和多样性的比较发现:间歇灌溉和淹灌稻田杂草种类分别为10科13属14种、10科11属11种,碎米莎草(Cyperus iria)、泥花草(Lindernia antipoda)和异型莎草(C.difformis)在淹灌稻田中没有出现。
间歇灌溉中杂草密度降低,各生育期杂草密度降低1.2%~53.2%,平均降低27.8%;2种灌溉模式下稻田优势杂草种类基本一致,分别为矮慈姑(Sagittaria pygmaea)、千金子(Leptochloa chinensis)、浮萍(Lemna minor)、紫云英(Astragalus sinicus),其它杂草为非优势种,各优势种重要值比较,平均依次为0.39、0.20、0.17、0.09。
间歇灌溉有效地抑制了稻田优势种杂草生长,更利于杂草的控制,阔叶类杂草矮慈姑重要值降低了9.76%,单子叶杂草浮萍重要值降低了65.38%。
此外,间歇灌溉稻田以旱生杂草生长为主,发生量较大,而淹灌稻田以水生杂草为主,间歇灌溉总体各生育期增加了旱生杂草群落密度277.51%,主要降低了水生群落密度,由344.81株·m-2降低到63.98株·m-2,平均降低了81.44%。
与淹灌相比,间歇灌溉模式下Margalef物种丰富度指数、Shannon-Wienner多样性指数、Simpson优势度指数和Pielou均匀度指数均有不同程度的提高,平均分别提高27.01%,14.31%,9.09%,3.48%。
在乳熟期,两种灌溉模式杂草群落结构指数发生显著性差异。