内蒙古盛乐开发区大气降水、植物蒸腾、土壤含水量观测研究

内蒙古盛乐开发区大气降水、植物蒸腾、土壤含水量观测研究

论文摘要

内蒙古盛乐开发区位于中国西部半干旱区内,水资源面临的形势非常严峻。如何在水资源紧张的条件下,既满足人们生产和生活用水,又能满足生态环境用水,则是一个亟待解决的问题。而大气降水、植被蒸腾、土壤含水量是影响生态用水量的重要因素,为此,对研究区大气降水、植被蒸腾、土壤含水量进行监测,研究其变化规律,为社区绿化和合理分配水资源提供科学依据。本研究针对内蒙古盛乐开发区的降水和蒸发以及硬化地面集雨状况采取定时定点监测研究,在空旷地和林下分别观测大气降水和蒸发,选取当地具有代表性的植物进行植物蒸腾速率的观测,土样采样点选取当地典型的土壤类型对其进行土壤含水量观测。通过对研究区2006年露天降雨量和林下降雨量观测得出,林下降水量随着露天降水量的增加而增大,在8月份,当露天降水量达到最大时,林下降水量也达到最大,但是这时的林下降水量要大于露天降水量,原因是树枝有部分多余的水流入雨量器,而其他月份的露天降水量要大于林下降水量。通过对研究区2006年蒸发量观测得出,2006年蒸发量集中在4-7月,蒸发量最大月份为5月,蒸发量为278.2mm。通过对研究区2007年露天降雨量观测得出,2007年降雨量明显小于2006年,降水量变化较大。该研究区的混凝土地面有效降水量大于4mm,当降水量小于4mm时混凝土地面集不到雨水,该地区降水量与蒸发量是1∶4。在研究区中选取硬化地面面积共22万平方米, 2006年8月份降水量最大,在这一个月之中,利用这些硬化地面可以收集雨水37400m3。如果建造一个长200米、宽100米、深2米的蓄水池,将这些雨水收集后就可以进行灌溉。按当地的水价2.8元/m3计算,仅在该月就可为研究区节省水费10万多元。植物在不同时段的蒸腾速率是不同的,不同植物的最大蒸腾速率出现时间是不同的,植物的不同部位蒸腾速率也是不同的。柳树的蒸腾速率明显大于杨树的蒸腾速率,从时间上看,杨树和柳树的蒸腾速率在中午达到最大值,早晨其次,晚上最小;云杉、樟子松、柠条、米蒿、苜蓿、草坪的蒸腾速率在早晨最大,中午其次,晚上最小;而侧柏和圆柏的蒸腾速率在中午最大,早晨其次,晚上最小。内蒙古盛乐经济开发区位于半干旱区内,土壤性质为砂土,土壤蓄水能力较差,不同土层的土壤含水量随时间变化较大,并且呈现一定的规律性。在该区今后的绿化过程中,一方面要挖掘灌溉水源,另一方面要注重引进耐旱植物品种,以降低降水不足、蒸发量大、土壤保水性能差对绿化的影响。

论文目录

  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 1 引言
  • 2 研究综述
  • 2.1 相关概念
  • 2.2 国外相关领域的研究状况
  • 2.2.1 生态用水的研究状况
  • 2.2.2 大气降水观测的研究状况
  • 2.2.3 植物蒸腾观测的研究状况
  • 2.2.4 土壤含水量测量的研究状况
  • 2.3 国内相关领域的研究状况
  • 2.3.1 生态用水的研究状况
  • 2.3.2 大气降水观测的研究状况
  • 2.3.3 植被蒸腾观测的研究状况
  • 2.3.4 土壤含水量测量的研究状况
  • 3 研究区概况
  • 3.1 气候特征
  • 3.2 植被概况
  • 3.3 土壤资源
  • 3.4 生物资源
  • 3.4.1 野生植物
  • 3.4.2 野生动物
  • 3.5 矿产资源
  • 3.6 社会经济概况
  • 4 研究方法
  • 4.1 野外采样和观测的采样点位置
  • 4.2 降雨量、蒸发量和集雨的实验仪器与方法
  • 4.2.1 观测降雨量和蒸发量的实验仪器
  • 4.2.2 观测硬化地面集雨状况的实验材料
  • 4.2.3 观测降雨量和蒸发量的方法
  • 4.2.4 观测硬化地面集雨状况的方法
  • 4.3 野外采集土样和室内分析所用的仪器和方法
  • 4.3.1 野外采集土样和室内分析所用的仪器
  • 4.3.2 野外采集土样和室内分析所采用的方法
  • 4.4 观测植物蒸腾所用仪器和方法
  • 4.4.1 观测植物蒸腾所用仪器
  • 4.4.2 测量植物蒸腾速率的实验方法
  • 5 研究区大气降水随时间变化特征分析
  • 5.1 引言
  • 5.2 结果分析
  • 5.2.1 2006 年研究区降雨量观测分析
  • 5.2.2 2007 年研究区降雨量观测分析
  • 5.2.3 2006 年研究区蒸发量观测分析
  • 5.3 小结
  • 6 研究区硬化地面集雨灌溉分析
  • 6.1 引言
  • 6.2 结果分析
  • 6.3 小结
  • 7 研究区不同植物蒸腾速率特征分析
  • 7.1 引言
  • 7.2 结果分析
  • 7.2.1 不同时间段阔叶树蒸腾速率变化
  • 7.2.2 不同时间段针叶树蒸腾速率变化
  • 7.3.3 不同时间段其他树种蒸腾速率变化
  • 7.3 小结
  • 8 研究区不同层面土壤含水量随时间变化分析
  • 8.1 引言
  • 8.2 结果分析
  • 8.2.1 采样点土壤机械组成和土粒密度
  • 8.2.2 不同层面土壤含水量随时间变化
  • 8.3 小结
  • 9 结论
  • 10 参考文献
  • 11 附录
  • 12 致谢
  • 相关论文文献

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