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1 引言
流域蒸散量是流域水循環(huán)過(guò)程中重要的一環(huán),,流域?qū)嶋H蒸散量的研究更是流域水循環(huán)研究不可或缺的部分,它關(guān)聯(lián)著地氣系統(tǒng)的物質(zhì)與能量交換,,影響著對(duì)區(qū)域氣候變化的預(yù)測(cè),,同時(shí)其變化又反映著區(qū)域生態(tài)與環(huán)境的改變。但由于其影響因素復(fù)雜,,受實(shí)測(cè)資料少等客觀條件的影響,,流域蒸散量的研究仍顯不足,。
2 觀測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2.1 目標(biāo)
ENVIdata-SFL流域?qū)嶋H蒸散量數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化原位測(cè)定系統(tǒng)主要基于流域的區(qū)域性特點(diǎn),沿流域上中下游合理布設(shè)觀測(cè)點(diǎn),,通過(guò)原狀土柱挖取工具,,快速便捷地將不銹鋼柱體埋設(shè)于觀測(cè)點(diǎn);并沿土體剖面安裝土壤水溫,、土壤水勢(shì)傳感器,,以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)土體剖面不同深度的水分水勢(shì)變化情況;埋設(shè)于柱體外的參比水勢(shì)傳感器確保柱體內(nèi)外水勢(shì)控制一致,;底部的高精度稱重系統(tǒng),,實(shí)時(shí)稱量土柱的重量變化,從而用于精確計(jì)算柱體的實(shí)際蒸發(fā)散,。測(cè)量結(jié)果自動(dòng)存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)采集器中,,通過(guò)內(nèi)置的無(wú)線傳輸單元和數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸及中心化分析處理,為外推和估算流域?qū)嶋H蒸散量,、也可為基于遙感觀測(cè)數(shù)據(jù)估算流域蒸散量方法的反演與驗(yàn)證提供精確可靠的基礎(chǔ)依據(jù),。
2.2 觀測(cè)/采樣點(diǎn)布設(shè)
在流域的上中下游各選取具有代表性的3個(gè)典型區(qū)域作為觀測(cè)點(diǎn),安裝實(shí)際蒸散量實(shí)地測(cè)定單元,,必要時(shí)可在流域3個(gè)觀測(cè)點(diǎn)之間增加2個(gè)補(bǔ)充觀測(cè)點(diǎn),。觀測(cè)點(diǎn)數(shù)目,根據(jù)研究的目的和需要進(jìn)行調(diào)整,。觀測(cè)點(diǎn)的選取要盡可能照顧到氣象地形,、地貌。
2.4 觀測(cè)指標(biāo)
降雨量,、滲透水量,、土壤含水量、實(shí)地蒸發(fā)散量
2.5 觀測(cè)系統(tǒng)組成
ENVIdata-SFL流域?qū)嶋H蒸散量數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化原位測(cè)定系統(tǒng)由底部帶有水勢(shì)控制系統(tǒng)的不銹鋼土柱罐體,、土壤水溫水勢(shì)傳感器,、高精度稱重單元、帶有無(wú)線傳輸功能的數(shù)據(jù)采集器,、供電單元和野外原位安裝防護(hù)套件共同組成,。
3 數(shù)據(jù)處理
通過(guò)電纜或網(wǎng)線連接蒸滲儀的數(shù)據(jù)采集器和PC后可下載數(shù)據(jù)。蒸滲儀各參數(shù)計(jì)算如下:
1) 蒸散量
ΔS= W4-W3
式中:ΔS ——蒸散量,,換算成mm,;W4 ——終點(diǎn)時(shí)間的柱體重量,g,;W3 ——開(kāi)始時(shí)間的柱體重量,,g。
同時(shí)也可以根據(jù)以下水量平衡監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),,進(jìn)行修正計(jì)算,。
2) 水量平衡計(jì)算實(shí)際蒸散量
P—Sw—ET—ΔM=0
P—降雨量,,Sw—滲透水量,ΔM—土壤含水量變化
3) 降雨量
P=W2-W1
式中:P——降雨量,,g,;W2 ——結(jié)束時(shí)間的柱體重量,g,;W1——開(kāi)始時(shí)間的柱體重量,,g。
4) 滲透水量
Sw=S2-S1
式中:Sw——滲透水量,,g,;S2 ——結(jié)束時(shí)間的排水桶重量,g,;W1——開(kāi)始時(shí)間的排水桶重量,,g。
5) 土壤持水量
將土壤剖面土壤含水量,,輸入MLog 軟件,,可得到任意土體的持水量ΔM。
暫無(wú)數(shù)據(jù),!