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耗水量

耗水量的相关文献在1975年到2022年内共计1271篇,主要集中在农作物、农业工程、园艺 等领域,其中期刊论文1117篇、会议论文82篇、专利文献7799篇;相关期刊533种,包括生态学报、农业工程学报、现代农业科技等; 相关会议59种,包括2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会、2015年中国环境科学学会年会、2015第十四届中国煤化工产业大会等;耗水量的相关文献由2927位作者贡献,包括黄翔、李吉跃、柴强等。

耗水量—发文量

期刊论文>

论文:1117 占比:12.41%

会议论文>

论文:82 占比:0.91%

专利文献>

论文:7799 占比:86.67%

总计:8998篇

耗水量—发文趋势图

耗水量

-研究学者

  • 黄翔
  • 李吉跃
  • 柴强
  • 肖俊夫
  • 刘战东
  • 刘祖贵
  • 段爱旺
  • 马英杰
  • 于爱忠
  • 何茜
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 王孟桢; 杨宏飞; 张俊峰; 冯跃华; 姜楠; 高子乐
    • 摘要: 针对豫东引黄灌区冬小麦的耗水量问题,设计了大棚测坑P1、P2、P3和大田测坑T1、T2、CK,全程试验监测冬小麦在219 d生育期的耗水、生长、收获、考种等数据。将冬小麦的生育期划分为2个时段、13个生长期,每个测坑均设不同水分控制下限,上限均为100%田间持水量。对比冬小麦考种数据平均值,大田测坑的7个指标均优于大棚测坑,因此大田测坑的节水增产效果显著优于大棚测坑。P1测坑的全生育期灌水量为181.238 mm,只有灌区冬小麦近20 a平均灌溉需水量的41.3%。T1测坑的总灌水量为286.509 mm,只有平均灌溉需水量的63.2%,其单位面积产量为0.755 kg/m^(2),为河南省平均单位面积产量的118.8%,试验证明节水增产效果显著。大田3个测坑采用大水漫灌,最接近引黄灌区农田正常的灌溉方式,因此T1的非需水关键期、需水关键期的灌水下限控制标准分别为55%、60%田间持水量,适用于在引黄灌区节水中推广使用。
    • 李娟; 王二英
    • 摘要: 华北平原是我国小麦主产区之一,为探索华北平原半湿润易旱区冬小麦高效节水灌溉新模式,开展了不同埋深冬小麦地下滴灌制度及需水量研究,通过对作物耗水量、产量、水分利用率及土壤含水量的分析,结果表明冬小麦地埋滴灌对比现在实施的管灌方式节水效果显著。
    • 肖莉; 刘中海; 张国玉; 杨传甲; 王贯; 辛红彬
    • 摘要: 针对番茄加工工艺耗水量大、循环利用率低、污水处理负荷重等突出问题,综合考虑番茄加工行业现状,打破传统番茄酱加工的控制特点,创新设计管杀冷冻水系统、溴化锂热水机组、植物水闭式冷却塔和真空泵机封水回收系统,从全局角度优化番茄加工全过程的循环水利用率,并集成一套适用于番茄加工废水回用自动化控制工艺,有效解决番茄加工过程存在的生水需求量大、能耗高的问题。
    • 摘要: 2月有“立春”和“雨水”两个节气,自秦代以来,我国就一直以“立春”作为春季的开始。时至“立春”,人们明显地感觉到白昼长了,天气暖和。气温、日照、降雨常处于一年中的转折点,趋于上升或增多。小春作物长势加快,油菜抽薹和小麦拔节时耗水量增加,应及时浇灌追肥,促进生长。“雨水”节气的含义是降雨开始,但在气候温暖的重庆,冬干之后,常年多春旱,有“春雨贵如油”之称。农业上要注意保墒,及时浇灌,以满足小麦拔节孕穗、油菜抽薹开花需水关键期的水分供应。
    • 吴佳伟; 李苇洁; 杨瑞; 吴迪
    • 摘要: 【目的】分析红阳猕猴桃不同生育期树干液流特征及气象因子,探索猕猴桃耗水变化规律及环境影响因子,为猕猴桃的合理灌溉提供科学理论依据。【方法】于2020年3月1日至8月31日,采用热扩散式液流探针法对5年生的红阳猕猴桃树干液流测定的同时监测环境因子。【结果】(1)猕猴桃日耗水变化主要呈“低-高-低”变化趋势,表现为“昼高夜低”,夜间存在微弱耗水;不同生育期猕猴桃树干液流启动时间存在差异。(2)猕猴桃日均耗水量在不同的生育期存在差异(p果实成熟期>开花坐果期>萌芽展叶期。(3)不同生育期猕猴桃树干液流日变化与太阳辐射、气温、风速、土壤温度和土壤湿度呈显著正相关,与相对湿度呈显著负相关。(4)猕猴桃不同天气条件下树干液流量日变化为:晴天>阴天>雨天。【结论】猕猴桃耗水量受环境因子和生长特性影响,不同生育期耗水量存在差异,为不同生育期耗水量制定合理的蓄水措施和灌溉方式提供重要依据。热扩散式液流探针法可快速便捷测定猕猴桃耗水量,可应用到果树耗水测定中,节约耗水测定时间。
    • 李志鹏; 李亚兵; 杨北方; 陈国栋; 冯璐; 范正义; 李小飞; 王占彪; 熊世武; 雷亚平; 王国平; 万素梅
    • 摘要: 旨在研究南疆不同灌溉条件下无膜棉田土壤水分时空变化特征,以‘中棉619’为供试品种,南疆常规膜下滴灌模式为对照(CK),无膜棉田设置6次(wmm1)、8次(wmm^(2))、10次(wmm3)3个不同的灌水处理,开花前每个处理灌水量均为45 mm,开花后灌水量均为69 mm,wmm3最后一次灌水量为52.2 mm。结果表明:灌水次数较少的处理wmm1、wmm^(2),土壤水分的垂直分布特征为随着土层深度的增加先增加后减少,wmm3及CK土壤水分垂直分布特征为先增加后减少再增加,CK与无膜处理相对湿润区域存在差异。初花期地膜覆盖保水效果明显,但是随着生育进程的推进以及灌水次数的增加,wmm3处理10~50 cm土层土壤含水量与CK持平,50~90 cm土层土壤含水量明显高于其他处理,wmm1处理除50~70 cm土层外,含水量下降速度最快、含量最低。盛花期前后各处理的耗水量差异显著,最大耗水量出现的日期差异显著,wmm3自开花后耗水量显著高于其他处理。因此,可通过优化灌水量及次数提高水分利用率。
    • 孟永宏; 张永忠
    • 摘要: 于2015年采用畦灌与沟灌2种灌溉方式对设施农业条件下辣椒耗水量进行了研究。结果表明:辣椒生育期耗水量为336.1~361.9 mm、棵间蒸发量为146.6~168.2 mm、叶面蒸腾量为189.4~193.6 mm,全生育期耗水强度为1.93~2.08 mm/d;对株高、茎粗、产量调查发现,沟灌效果较畦灌好,其土壤水环境更有利于辣椒生长及果实发育。
    • 李英杰; 周晋军; 庞亚莉; 黄天意
    • 摘要: 用水量占工业用水总量3/4的高耗水工业一直是我国用水管理和节水管理的重要对象。开展高耗水工业用耗水结构及其规律的分析,对各行业节水措施的实施具有重要意义。在整理分析8种高耗水工业行业用耗水情况的基础上,解析我国典型工业的高耗水现象,揭示典型行业的耗水机制;将水汽耗散水量从水平衡测试中单独提出,梳理各行业生产环节中的水汽耗散情况;提出4个工业耗水评价指标,即耗水量占新水量比例、耗水量占总用水量比例、水汽耗散水量占新水量比例、水汽耗散水量占总用水量比例。研究表明:工业耗水的行业属性显著,不同行业之间的耗水机制差异较大;钢铁行业、石油石化行业的耗水量占新水量的比例大于等于100%,钢铁行业水汽耗散水量占新水量比例最高;部分行业的新水用水量有待进一步降低,企业用水效率有待进一步提升。
    • 曹雪松; 郑和祥; 苗平; 牛海; 孙晨云
    • 摘要: 【目的】为鄂尔多斯杭锦旗黄河南岸灌区引黄滴灌玉米提出合理的水肥调控方案。【方法】采用田间试验,设3个引黄滴灌灌水定额(225、300 m^(3)/hm^(2)和375 m^(3)/hm^(2)),每种灌溉定额下均设2个施氮量(207、276 kg/hm^(2)),研究了引黄滴灌条件下不同水肥处理对玉米耗水量、耗水强度、水分生产率和玉米产量的影响。【结果】引黄滴灌条件下水氮互作表现出显著的正交互作用。耗水量与耗水强度随灌水定额的增加呈递增趋势,耗水量与耗水强度的峰值均出现在玉米的抽雄期—灌浆期。在一定的水分条件下,增加施肥量对玉米耗水特性的影响不显著;在同一灌水定额下,增加施肥量不能显著提高作物千粒质量、籽粒产量和水分生产率,当施肥量超过一定数量时,继续施肥对产量和水分生产率反而产生负影响。当灌水量为4206.84~4890.36 m^(3)/hm^(2)、施肥量为977.13~1122.87 kg/hm^(2)时,引黄滴灌玉米有95%的概率可获得大于8765.55 kg/hm^(2)的籽粒产量。【结论】综合节水、高产和高效等生产因素,建议鄂尔多斯黄河南岸灌区引黄滴灌玉米灌水定额300 m^(3)/hm^(2)左右,灌水12~14次,施尿素(含氮量为46%)1200 kg/hm^(2)左右。
    • 张洋; 马英杰
    • 摘要: 【目的】探究枣树在生育期和休眠期茎流速率的变化规律及其与气象因子的关系,了解枣树各时期的耗水规律,为枣树的灌溉指导提供科学依据。【方法】通过针式茎流计对微喷灌下枣树的茎流速率进行全年连续监测,分析枣树在生育期(4月15日—10月14日)和休眠期(10月15日—翌年4月14日)的耗水量。【结果】生育期太阳辐射对灰枣茎流速率影响最为显著,各阶段相关系数R;=0.924、R;=0.939、R;=0.943和R;=0.915;休眠期则是空气湿度对灰枣茎流速率影响最为显著,各阶段相关系数R;=0.699、R;=0.923、R;=0.841、R;=0.918和R;=0.618。生育期和休眠期枣树日间最大茎流活动时长分别为14 h和9 h,且茎流在夜间的变化规律存在明显差异。生育期茎流速率高值区间在12:00—15:30,而休眠期茎流速率随着休眠的各时期发生偏移,C1阶段和C2阶段茎流速率的高值区间在03:00—06:00,C4阶段和C5阶段在07:00—10:00。生育期内各时期的耗水情况D3>D4>D2>D1;休眠期C1>C5>C3>C2>C4。【结论】枣树茎流全年的耗水量为3 994.03 L,休眠期为777.30 L,占比全年总耗水量的19.46%,枣树的休眠期长达183 d,休眠期的耗水对枣树的生长发育意义重大。
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