农田供需水预测模型公式
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试述耕地需求量和供给量预测的程序及公式。
(注明字母含义)耕地需求量预测:(1)粮食单产水平预测Y(加权播面单产)假设焦作市粮食作物只有小麦和玉米,用2001—2005年的播面加权单产水平来预测规划期末粮食单产水平如下:从统计年鉴中查取2001年焦作市小麦的产量Y小麦和小麦的播种面积S小麦;玉米的产量Y玉米和玉米的播种面积S玉米;计算焦作市2001年粮食加权播面单产Y2001=(Y小麦/S小麦)* Y小麦/( Y小麦+Y 玉米)+ (Y玉米/S玉米)* Y玉米/( Y小麦+Y玉米),同理得道2002—2005年的粮食加权播面单产,这5年的粮食加权播面单产形成了时间序列,可以用学过的时间序列模型展开预测。
(2)粮食需求量预测进行总人口P和消费水平的预测Q的预测,则粮食需求量W=P×Q(3)粮食作物种植面积预测S1=W/Y(4)用于种植粮食作物的耕地面积预测S2= S1/A A为复种指数(5)预测经济作物用地S3= S2/B B为粮经比(6)预测耕地需求量S= S2+ S3= S2(1+1/B)/A=W(1+1/B)/(A×Y)耕地供给量预测:S1——现有耕地S2——国家下达的规划期内各项非农建设可以占用的耕地指标S3——根据国家政策,需要退耕的耕地面积S4——后备土地资源开发、整理、复垦为耕地的面积5S5 = S1- S2-S3+S4试述园地需求量和供给量预测的程序及公式。
(注明字母含义)园地需求量预测:(1)水果单产水平预测Y(2)水果需求量预测进行总人口P和消费水平的预测Q的预测,则水果需求量W=P×Q(3)成年果树种植面积预测S1=W/Y(4)确定果园面积S2=S1/[1-(K1+K2])K1为果园内林带、道路、沟渠占果园总面积的比重,一般K1=10%;K2为幼年果树占果园总面积的比重,一般取K2=15%。
园地供给量预测:S1——现有园地S2——规划期内各项非农建设占用的园地指标S3——根据国家政策,需要退耕还园的面积S4——后备土地资源开发、整理、复垦为园地的面积5S5 = S1- S2+S3+S4。
作物需水量的计算方法与分析作物需水量是指作物在生长季节内所需的水分量,是作物生长发育及丰产的基本要求之一、准确计算作物需水量对于合理设计灌溉系统、使用水资源和提高农业生产具有重要意义。
本文将介绍一些常用的作物需水量计算方法和分析。
一、潜在蒸散量法潜在蒸散量是指在一定环境条件下,没有水分限制情况下,作物蒸散所需要的水分量。
潜在蒸散量法是计算作物需水量常用的方法之一,具体计算公式如下:潜在蒸散量可根据气象数据或设备测得数据计算得出,作物系数是根据作物特性、生长期和土壤属性等因素确定的。
二、重要发育期系数法重要发育期系数法是指根据作物的不同生长阶段和对水分需求的不同特点,将生育期划分为不同的发育期,并给予相应的系数。
具体计算公式如下:该方法相对于潜在蒸散量法更加精细,可以更好地反映不同生长期对水分的需求。
三、土壤水分平衡法土壤水分平衡法是根据土壤水平衡的原理来计算作物需水量,考虑了土壤水分的补充和蒸发散发等因素。
具体计算公式如下:其中,补给量可以通过降雨量和灌溉量来提供;蒸发散发量可以通过气象数据和土壤水分特征来计算;土壤水分储存量是指土壤中有效水分的量。
以上是一些常用的作物需水量计算方法,根据具体情况和数据的可得性,可以选择适合的计算方法。
在实际分析作物需水量时,还需要考虑以下几个因素:1.作物品种:不同作物的生长发育及水分需求有所不同,需要根据作物品种确定适合的作物系数。
2.生长期:不同生长期作物对水分的需求也有区别,特别是在重要发育期需求较大,需注意精确计算和合理供水。
3.气候条件:气候条件对作物需水量有重要影响,较为干燥炎热的气候条件下,作物需水量相对较大。
4.土壤性质:土壤的水分保持能力和渗透性等特性会影响作物需水量的计算结果,对土壤进行适当的水分保持和改良十分重要。
作物灌溉需水量计算公式作物灌溉需水量是指为了保证作物生长需要的水量,根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定的。
计算作物灌溉需水量的公式是非常重要的,它可以帮助农民合理安排灌溉,节约水资源,提高农作物的产量和质量。
作物灌溉需水量的计算公式一般是根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定的。
一般来说,作物的需水量主要包括作物蒸腾蒸发量和土壤蒸发蒸腾量两部分。
作物蒸腾蒸发量是指作物在生长期内蒸腾蒸发的水量,它与作物的生长期、气候条件、土壤水分状况等因素有关。
土壤蒸发蒸腾量是指土壤中水分的蒸发蒸腾量,它与土壤类型、土壤水分状况、气候条件等因素有关。
作物灌溉需水量的计算公式一般可以分为定量计算和定性计算两种方法。
定量计算是指根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定作物灌溉需水量的具体数值。
定性计算是指根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定作物灌溉需水量的大致范围。
在定量计算中,作物灌溉需水量的计算公式一般可以表示为:作物灌溉需水量 = 作物蒸腾蒸发量 + 土壤蒸发蒸腾量。
其中,作物蒸腾蒸发量可以根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定;土壤蒸发蒸腾量可以根据土壤类型、土壤水分状况、气候条件等因素来确定。
在定性计算中,作物灌溉需水量的计算公式一般可以表示为:作物灌溉需水量 = 作物蒸腾蒸发量×系数。
其中,系数可以根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定。
系数一般可以分为生育期系数和生长期系数两种。
生育期系数是指作物在不同生长期的需水量与全生育期需水量的比值;生长期系数是指作物在不同生长阶段的需水量与全生长期需水量的比值。
在实际应用中,作物灌溉需水量的计算公式一般是根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定的。
在确定作物的生长期和生长阶段的需水量时,一般可以根据作物的生长特性、气候条件、土壤水分状况等因素来确定。
在确定作物的生长期和生长阶段的需水量时,一般可以根据作物的生长特性、气候条件、土壤水分状况等因素来确定。
土壤含水量及农田作物需水量一、土壤含水量的计算1.土壤重量含水量(重量百分数)指一定重量的土壤中水分重量占干土重的百分数。
干土指在105℃下烘干的土壤(干土≠风干土),通常要求烘干时间达8小时以上,准确则要求烘至衡重。
它是普遍应用的一种表示方法,也是经典方法。
一般情况下,如果文献中未做任何说明,则均表示“重量含水量”。
如烘干法测定的结果,其含水量的重量百分数(水重%)可由下式求得:例1:测得湿土重为95克,烘干后重79克,求重量含水量。
%3.20%100797995%=⨯-=水重2.土壤容积含水量(水容积百分数)指一定土壤水的容积占土壤容积的百分数。
它可以表明土壤水充满土壤孔隙的程度及土壤中水、气的比率。
常温下如土壤的密度为1克/厘米3,因此土壤容积含水量或水容积百分数(水容积%)可由下式求得:土壤容重自然状态下,单位体积内干土重,单:g/cm 3。
容重是土壤的一个十分重要的基本参数,在土壤工作中用途较广,以下举例说明。
(1)判断土壤的松紧程度 容重可用来表示土壤的松紧程度,疏蓊或有团粒结构的土壤容重小,紧实板结的土壤则容重大,如下表。
容重(g/cm 3) 松紧程度 孔隙度(%)< 1.00 最松> 60 1.00~1.14 松60~56 1.14~1.26 适合56~52 1.26~1.30 稍紧52~50 > 1.30 紧< 50(2)计算土壤重量 每公顷或每亩耕层土壤有多重,可用土壤的平均容重来计算,同样一定面积土壤(地)上的挖土或盆裁填土量,也要利用容重来计算。
例1:一个直径为40cm ,高为50cm 的盆,如果按1.15g/cm 3容重计算,问需装多少(干)土?解:(40/2)2 3.14 50 1.15 = 72220克 = 72公斤如一亩地面积(6.67⨯106cm 2)的耕层厚度为20cm ,容重为1.15g/cm 3,其总重量为:6.67 ⨯ 106 ⨯ 20 ⨯ 1.15 = 1.5 ⨯ 108(g) = 150(t) = 150000kg = 30 万斤土(3)计算土壤各组分的数量 根据土壤容重,可以计算单位面积土壤的水分、有机质含量、养分和盐分含量等,作为灌溉排水、养分和盐分平衡计算和施肥的依据。
作物需水量(mm) Ec= Kc×PET PET。
可能蒸腾蒸发量:与植被、辐射量、相对湿度、气温、风速、纬度、海拔等因素有关。
作物供水量(P)
不同作物生育阶段需水系数(Kc)
潜在蒸发量(Potential Evapotransporation,即PET)是指充分供水下垫面(即充分湿润表面或开阔水体)蒸发/蒸腾到空气中的水量,又称可能蒸发量或蒸发能力。
用日气象数据计算参照作物腾发量的彭曼-蒙特斯方程为:
ET0=0.408Δ(Rn-G)+γ900/T+273U2(ea-ed
)/Δ+γ(1+0.34U2)
式中:ET0为参照腾发量;Rn是冠层表面净辐射;G是土壤热通量;T是日平均气温;ea为饱和水汽压;ed为实际水汽压;Δ是饱和水汽压-温度曲线斜率;γ是湿度计常数;U2为2m高处的风速。
耕地需求量的预测方法一、规划目标年粮食总需求量预测1、根据消费水平设计、人口预测结果、工业发展水平确定规划目标年各类粮食的需求量 i Q =∑=nj j q 1 式中:i Q ——规划目标年某种粮食的总需求量(包括小麦、玉米、大豆、稻谷等) j q ——规划目标年i 种粮食j 种用途的需求量(包括:口粮、工业用粮、饲料用粮、种子粮、储备粮等)2、根据规划目标年各类粮食的需求量,确定规划目标年粮食的总需求量∑==mi i Q Q 1 式中:Q ——规划目标年粮食的总需求量;m ——粮食品种;i Q ——规划目标年某种粮食的总需求量二、计算粮食作物播种面积需求量1、根据历年粮食作物播种面积单产的统计资料,利用回归分析方法预测规划目标年的粮食作物播种面积单产y2、计算粮食作物播种面积需求量播S =yQ 式中: 播S ——规划目标年粮食作物播种面积需求量;Q ——规划目标年粮食的总需求量;y ——规划目标年的粮食作物播种面积单产三、规划目标年粮食作物耕地面积预测1、根据历年粮食作物复种指数统计资料,利用回归分析方法预测规划目标年的粮食作物复种指数p2、计算规划目标年粮食作物耕地面积 S=p 播S 式中:S ——规划目标年粮食作物耕地面积需求量;播S ——规划目标年粮食作物播种面积需求量;p ——规划目标年粮食作物复种指数(p =100 粮食作物耕地面积粮食作物播种面积% 四、规划目标年耕地需求量预测 1、根据历年经济作物所种总耕地面积的比例统计资料,利用回归分析方法预测规划目标年的经济作物所占比例g2、计算耕地的总需求量总S =g-1S 式中: 总S ——耕地的总需求量;S ——规划目标年粮食作物耕地面积需求量;g ——预测规划目标年的经济作物所占比例。
作物需水模比系数作物需水模比系数是衡量作物水分需求与实际供水量之间关系的的一个重要指标,它在农业生产中具有重要的应用价值。
了解作物需水模比系数,有助于我们更好地掌握作物对水分的需求,为农业生产提供科学依据。
一、作物需水模比系数的概念与意义作物需水模比系数是指作物蒸发量与作物实际供水量之间的比值。
这个系数可以帮助我们了解作物在不同水分条件下的生长状况,预测作物干旱风险,并为节水灌溉提供依据。
二、作物需水模比系数的计算方法作物需水模比系数的计算公式为:作物需水模比系数= 作物蒸发量/ 作物实际供水量。
其中,作物蒸发量可通过观测或模型计算获得,作物实际供水量可通过田间试验或遥感技术等手段获取。
三、作物需水模比系数在农业生产中的应用1.节水灌溉:根据作物需水模比系数,制定合理的灌溉制度,避免过度灌溉导致的资源浪费和环境污染。
2.干旱预警:通过监测作物需水模比系数,可以及时发现作物干旱风险,为抗旱保产采取措施提供依据。
3.水资源管理:结合作物需水模比系数,合理配置水资源,提高水资源利用效率。
四、提高作物水分利用效率的途径1.选用节水品种:选用需水量较低、水分利用效率较高的作物品种,降低作物对水分的需求。
2.改进灌溉方式:采用滴灌、喷灌等节水灌溉技术,减少水的浪费。
3.调整灌溉制度:根据作物需水规律,制定合理的灌溉制度,避免过度灌溉。
4.覆盖栽培:利用覆盖材料减少土壤水分蒸发,降低作物水分需求。
五、作物需水模比系数在节水灌溉中的作用作物需水模比系数可以反映作物水分需求与实际供水量的关系,为节水灌溉提供理论依据。
通过监测作物需水模比系数,可以根据作物实际需水情况调整灌溉水量,实现精准灌溉,提高水资源利用效率。
六、我国作物需水模比系数的研究现状与展望近年来,我国在作物需水模比系数研究方面取得了显著成果,建立了一系列计算模型,积累了大量的观测数据。
然而,由于作物种类繁多、生长环境各异,作物需水模比系数的研究仍有待进一步深入。
rzwqm2模型模拟作物生长的公式
rzwqm2模型是一种基于农田生态系统的数学模型,可以用来模拟作物生长的过程。
其公式包括以下几个方面:
1. 光合作用的公式:P = αI - βP - γ
其中,P表示净光合速率,α表示最大净光合速率,I表示光强度,β表示光抑制系数,P表示呼吸作用引起的净光合速率下降量。
2. 水分平衡的公式:ES = ESmax * f1 * f2 - ET - IR - DP
其中,ES表示土壤水势,ESmax表示最大土壤水势,f1和f2分别表示根系分布和根长密度对土壤水分吸收的影响,ET表示植物蒸腾作用的水分消耗量,IR表示灌溉补给量,DP表示降水量。
3. 养分供应的公式:NR = Nmin * f3 * f4
其中,NR表示有效养分供应量,Nmin表示最小有效养分供应量,f3和f4分别表示土壤养分利用率和肥料施用率对养分供应的影响。
4. 生长速率的公式:dW/dt = k1 * P * NR - k2 * W
其中,dW/dt表示作物重量的增长速率,k1和k2分别表示光合作用和呼吸作用对生长速率的影响。
以上是rzwqm2模型模拟作物生长的公式,通过这些公式可以对作物的生长发展过程进行较为准确的模拟和预测。
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谷物种植中的灌溉水量计算公式灌溉是农业生产中至关重要的环节之一,特别是在谷物种植中,合理的灌溉水量对于保证作物生长发育起着关键作用。
本文将介绍谷物种植中常用的灌溉水量计算公式,帮助农民朋友更科学地确定灌溉水的用量。
1. 作物蒸散发的计算作物蒸散发是指在特定的气象条件下,作物在生长过程中通过气孔释放的水分量。
作物的蒸散发量与气温、风速、湿度等因素密切相关。
常用的作物蒸散发计算公式有:- 标准蒸散发公式:E0 = (0.0023T + 0.0512) (Ra / Rso) (delta / (delta+ y))其中,E0表示标准蒸散发量(单位:毫米/日),T为摄氏温度,Ra为实际蒸散发,Rso为标准蒸散发,delta为斜率饱和蒸汽压曲线参数,y为高度参数。
- Penman-Monteith公式:E = 0.408(delta)(Ra - Rn) + (gamma) (C / (T + 273)) (U2) (Es - Ea)其中,E表示作物蒸散发量(单位:毫米/日),delta为斜率饱和蒸汽压曲线参数,Ra为实际蒸散发,Rn为净辐射,gamma为蒸发库顿常数,C为草面蒸发系数,T为摄氏温度,U2为风速,Es为饱和蒸汽压,Ea为实际蒸汽压。
根据具体的气象条件和作物类型,选择合适的计算公式来计算作物的蒸散发量。
2. 灌溉水量需求的计算在确定作物蒸散发量后,可以根据灌溉水效率和土壤水分特性来计算实际的灌溉水量需求。
常用的计算公式有:- 标准灌溉水量计算公式:Ia = (Ea + Cd) / η其中,Ia表示标准灌溉水量(单位:毫米/日),Ea为作物蒸散发量,Cd为降雨补偿量,η为灌溉水效率。
- 可利用灌溉水量计算公式:Iu = RD - (Wi - Dr)其中,Iu表示可利用灌溉水量(单位:毫米/日),RD为土壤可用水容量(即最大有效蓄水量),Wi为灌溉量,Dr为根系层需要的水量。
根据具体的土壤类型、作物生育期和灌溉设施条件,选择合适的计算公式来确定灌溉水量需求。
作物需水量计算方法嘿,咱今儿个就来唠唠作物需水量计算方法这档子事儿。
你想想啊,作物就跟咱人似的,得喝水才能长得好呀。
那怎么知道它们到底需要多少水呢?这可得好好琢磨琢磨。
咱先来说说直接测量法。
就好比咱直接去看看作物喝了多少水,这可是最直观的办法啦。
可以用一些专门的仪器设备,像什么蒸渗仪之类的,来精确地测量出作物到底消耗了多少水分。
这就好像咱每天记录自己喝了几杯水一样,清楚明白得很呢!还有一种叫经验公式法。
哎呀呀,这就有点像咱生活中的一些小窍门儿。
通过长期的观察和积累,总结出一些公式来估算作物需水量。
比如说根据作物的种类啦、生长阶段啦、气候条件啦等等因素,套进公式里就能算出个大概来。
就好像咱知道了自己的身高体重,能大概估摸出穿多大码的衣服一样。
再说说水量平衡法。
这就好比是一个大账本,把进来的水和出去的水都算得清清楚楚。
作物吸收的水,加上土壤蒸发掉的水,再加上其他一些损失的水,等于进来的水,比如降水、灌溉水这些。
这样一对比,不就知道作物大概需要多少水了嘛。
咱举个例子啊,种玉米的时候,要是不搞清楚它需要多少水,乱浇水或者浇少了水,那玉米能长得好吗?肯定不行呀!所以这计算方法可重要了呢。
那为啥要这么在意作物需水量的计算呢?这不是明摆着的嘛!水可是生命之源呀,作物没了合适的水,就跟咱人没饭吃一样,能有好气色吗?能茁壮成长吗?肯定不能呀!只有知道了它们需要多少水,咱才能更好地照顾它们,让它们结出又大又饱满的果实来。
而且呀,这计算方法还能帮咱节约用水呢!可别小瞧了这一点,水可不是取之不尽用之不竭的。
要是都乱浇水,浪费了多少水资源呀!通过准确计算,咱就能恰到好处地给作物供水,既不浪费水,又能让作物长得好好的。
总之呢,作物需水量计算方法可不是什么花架子,那是实实在在有用的东西。
咱种地的农民伯伯们可得好好掌握,这样才能种出好庄稼,有个好收成呀!这可不就是咱都希望看到的嘛!所以说呀,这作物需水量计算方法,咱可得重视起来,好好研究研究,让咱的土地变得更加肥沃,让咱们的生活因为这些丰收的果实而更加美好!。
农田供需水预测模型是一种用来预测农田水资源供需情况的数学模型。
通过分析农田水资源的供给和需求因素,可以帮助农民和农业部门做出科学决策,合理规划农田水资源的利用和管理。
下面是一个简单的农田供需水预测模型公式:
一、农田供水量计算公式:
农田供水量 = 降雨量 + 灌溉水量
1. 降雨量
降雨量是指在一定时间内地表或地下收到的降水量,可以通过气象站的观测数据获取。
降雨量的计算公式可以根据实际情况进行调整。
2. 灌溉水量
灌溉水量是指农田进行灌溉所需要的水量。
灌溉水量的计算公式可以根据不同作物的需水量、土壤水分特性以及灌溉设施的效率等因素进行估算。
二、农田需水量计算公式:
农田需水量 = 作物蒸散发量 + 土壤蓄水量变化
1. 作物蒸散发量
作物蒸散发量是指作物在生长过程中通过叶片蒸腾的水分量。
作物蒸散发量的计算公式可以根据不同作物的生长期、气候条件以及作物系数进行估算。
2. 土壤蓄水量变化
土壤蓄水量变化是指土壤中储存的水分量的变化情况。
土壤蓄水量变化的计算公式可以根据土壤类型、土壤含水量、降雨量和蒸散发量等因素进行估算。
三、农田供需水平衡计算公式:
农田供需水平衡 = 农田供水量 - 农田需水量
通过计算农田供需水平衡,可以评估农田水资源的供应是否充足。
当农田供需水平衡为正值时,表示农田供水量大于农田需水量,农田水资源供应充足;当农田供需水平衡为负值时,表示农田供水量小于农田需水量,农田水资源供应不足。
四、农田供需水预测模型的应用:
农田供需水预测模型可以应用于农业管理、水资源规划和农田灌溉等领域。
通过收集和分析相关数据,可以建立更精确的农田供
需水预测模型,为农民和农业部门提供科学的决策依据。
总结:
以上是一个简单的农田供需水预测模型公式,该模型可以帮助农民和农业部门了解农田水资源的供需情况,合理利用和管理农田水资源。
当然,实际的农田供需水预测模型可能会更加复杂,需要考虑更多的因素和数据。
因此,在使用农田供需水预测模型时,需要根据实际情况进行调整和优化,以提高预测的准确性和可靠性。