• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    R-K蒸散模型用于華北平原冬小麥農(nóng)田的參數(shù)校正與評價

    2016-12-19 08:53:16王建林劉家斌姜永超王國棟
    農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2016年9期
    關(guān)鍵詞:渦度冬小麥通量

    王 娟,王建林,劉家斌,姜永超,王國棟

    (1. 西北農(nóng)林科技大學(xué)理學(xué)院,楊凌 712100; 2. 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,青島 266109;3. 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與植物保護(hù)學(xué)院,青島 266109; 4. 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園管理處,青島 266109)

    R-K蒸散模型用于華北平原冬小麥農(nóng)田的參數(shù)校正與評價

    王 娟1,2,王建林3,劉家斌4,姜永超2,王國棟1※

    (1. 西北農(nóng)林科技大學(xué)理學(xué)院,楊凌 712100; 2. 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,青島 266109;3. 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與植物保護(hù)學(xué)院,青島 266109; 4. 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園管理處,青島 266109)

    為了解華北平原冬小麥田蒸散特征,并對蒸散估算模型在冬小麥田的適用性和穩(wěn)定性進(jìn)行分析,該文利用渦度相關(guān)系統(tǒng)對2013-2015年冬小麥田的蒸散量進(jìn)行觀測,以氣象數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)對估算模型Rana和Katerji模型(簡稱R-K模型)進(jìn)行修正;利用修正后模型對日蒸散量進(jìn)行預(yù)測;并與FAO-PM模型的預(yù)測值及渦度相關(guān)系統(tǒng)的測量值進(jìn)行對比,來說明R-K模型在冬小麥田的適用性。結(jié)果表明冬小麥田蒸散量有明顯的季節(jié)變化,日蒸散量在1月底最小,返青期開始逐漸增大,于4、5月份達(dá)到最大值;2個冬小麥生長季總蒸散量分別為436.3和334.8 mm。統(tǒng)計參數(shù)的對比說明修正后R-K模型對冬小麥田日蒸散量的預(yù)測效果優(yōu)于FAO-PM模型。敏感性分析說明R-K模型對氣象因素不敏感,穩(wěn)定性良好。R-K模型對冬小麥不同生長階段的蒸散量預(yù)測效果在后期表現(xiàn)最佳,其次為發(fā)育期、中期和初期,越冬期表現(xiàn)最差。該研究可為利用模型估算蒸散量及指導(dǎo)農(nóng)田精確灌溉提供參考。

    蒸散;作物;模型;渦度相關(guān)法;氣象因子

    0 引言

    蒸散(evapotranspiration,ET)是水文循環(huán)的重要環(huán)節(jié),并與水循環(huán)的其他方面緊密聯(lián)系[1]。農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)在全球能量、水和碳平衡的研究中具有重要地位,因此對農(nóng)田蒸散量的研究一直受到國內(nèi)外學(xué)者關(guān)注。中國正面臨著水資源短缺的嚴(yán)峻形勢,特別是在中國北部地區(qū),農(nóng)業(yè)用水大約占中國總用水量的60%[2],而水分利用效率僅有45%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的70%~80%[3]。因此發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè),保證水資源可持續(xù)發(fā)展是非常緊迫的[4]。準(zhǔn)確地確定農(nóng)田蒸散量可為制定更合理的灌溉計劃和提高水分利用效率提供科學(xué)的指導(dǎo)[5-7]。

    作物的蒸散量可以利用儀器直接測量,也可以利用模型進(jìn)行估算[8]。渦度相關(guān)系統(tǒng)(eddy covariance system, EC)作為一種直接測量作物蒸散量的手段,由于其不影響作物生長、可長期不間斷測量的優(yōu)點被廣泛的應(yīng)用于各種生態(tài)系統(tǒng)中[9-14]。但是由于其昂貴的價格、架設(shè)和維護(hù)方面的困難,該方法的使用仍然受到限制。因此利用模型對農(nóng)田蒸散量進(jìn)行準(zhǔn)確的估算就尤為重要。

    作為估算作物蒸散量的模型,Penman-Monteith公式[15-17]可以很好地預(yù)測各種生態(tài)系統(tǒng)的蒸散量,被認(rèn)為是預(yù)測蒸散量最為可靠的方法之一。以Penman-Monteith公式為基礎(chǔ)延伸出兩種估算模型:一種是由Doorenbos和Pruitt[18]于1997年提出,由Allen等[19]在1998年發(fā)展而來的模型(簡稱FAO PM模型)。該方法首先利用氣象數(shù)據(jù)得到參考作物蒸散量,再與相應(yīng)的作物系數(shù)相乘即可得到作物的實際蒸散量。由于氣象數(shù)據(jù)比較容易獲得,計算精度較高,所以該方法得到了廣泛的應(yīng)用[20-22]。使用該方法的前提是作物系數(shù),針對作物系數(shù)的研究已有很多[23-28],但由于作物系數(shù)受到多種因素的影響[29],準(zhǔn)確地獲得作物系數(shù)比較困難,因此該方法存在一定的局限性。另一種模型是直接利用Penman-Monteith公式計算蒸散量,但是由于模型中的冠層阻力rc受到太陽輻射,水汽壓差以及土壤含水量的影響,求解困難。Katerji等[30]提出一個簡單的冠層阻力計算模型,Rana等[31]于1994年對該模型進(jìn)行分析,并在草地上進(jìn)行驗證,預(yù)測結(jié)果良好。Rana 等[32]于1997年將rc的計算模型用于有水分脅迫發(fā)生的情況,發(fā)現(xiàn)不同的水分條件下預(yù)測結(jié)果良好。Rana和Katerji[33]于2009年將Penman-Monteith公式與Katerji和Perrier提出的rc模型結(jié)合,得到可以實際操作的蒸散量預(yù)測模型,簡稱R-K模型。該模型同樣基于氣象數(shù)據(jù)來確定作物的蒸散量,需要對模型中的兩個參數(shù)進(jìn)行校正,但是確定方法及過程比作物系數(shù)的確定更加簡單,易于操作。近年來R-K模型已經(jīng)在一些作物蒸散量的預(yù)測中取得了成功,包括:大豆和甜高粱[33],小麥和燕麥[34],番茄[35],玉米和油菜[36]等等。Katerji等[37]對該模型的研究進(jìn)展及其應(yīng)用做了更為詳細(xì)的介紹。

    冬小麥?zhǔn)侨A北平原重要的作物之一,因此準(zhǔn)確預(yù)測冬小麥農(nóng)田蒸散量對于華北平原水資源的實際應(yīng)用和理論研究都非常重要。迄今為止,試驗地仍然采用傳統(tǒng)的灌溉方式,灌溉的時間及用水量由經(jīng)驗來決定,因此過量或不充足的水分供應(yīng)等不利于作物生長的情況很容易發(fā)生。為了解該地區(qū)冬小麥田蒸散量的變化特征,并為精確灌溉提供數(shù)據(jù)支持,本文利用渦度相關(guān)系統(tǒng)對冬小麥田的蒸散量進(jìn)行測量,并利用觀測的氣象數(shù)據(jù)對R-K模型中的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行修正;最后通過對R-K模型預(yù)測值與FAO-PM模型預(yù)測值及EC系統(tǒng)測量值進(jìn)行對比,說明R-K模型對冬小麥田蒸散量預(yù)測的實用性及準(zhǔn)確性。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)域概況

    青島農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園(120.48°E,36.26°N)位于山東省青島市,屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候,年均氣溫為12.4℃,年均日照時數(shù)為2 229 h;近12年(2003-2014)的年均降雨量為637 mm。園區(qū)占地面積約66萬m2,海拔約8 m,地勢平坦。本試驗所在區(qū)域位于示范園的東南方,觀測面積為150 m×200 m,除觀測區(qū)域西面為果樹外,各方向200 m范圍內(nèi)與觀測區(qū)內(nèi)種植種類相同,均為冬小麥和夏玉米,一年兩熟。2013年10月15日和2014年10月15日種植冬小麥,品種為‘濟(jì)麥22’,一遍翻耕加兩遍旋耕后,采取帶肥種植方式,播種行距為0.20 m,在播種時基施復(fù)合肥,每公頃525 kg(N∶P2O5∶K2O=22∶10∶10)。小麥分別于2014和2015年6月14日收獲。根據(jù)FAO56的劃分標(biāo)準(zhǔn)[17],結(jié)合田間實際觀測,將冬小麥的整個生長季劃分為初期(播種-分蘗),越冬期(分蘗-返青),發(fā)育期(返青-拔節(jié)),中期(拔節(jié)-開花)和后期(開花-收獲)5個階段。在冬小麥生長季,除了在播種后和拔節(jié)期間各澆水一次外,在其他時期不再進(jìn)行水分補充。澆水方式為漫灌。試驗地的土壤為砂漿黑土,pH值為5.93,有機質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為9.80 g/kg,堿解氮、速效磷和速效鉀分別為69.60、37.62和110.80mg/kg。

    1.2 數(shù)據(jù)采集和處理

    本研究所需的蒸散量數(shù)據(jù)由渦度相關(guān)系統(tǒng)獲得。渦度相關(guān)系統(tǒng)安裝在位于試驗地中心的通量塔上,于2013 年6月份安裝完成并開始投入使用。其主要儀器有超聲風(fēng)速儀(CAST3,Campbell. USA)和開路式紅外氣體分析儀(LI-7500,Li-cor. Inc. USA),分別用來測量三維風(fēng)速和CO2/H2O密度,渦度相關(guān)系統(tǒng)安裝在2.5 m高度。同時小氣候觀測系統(tǒng)對環(huán)境因子進(jìn)行觀測,主要有:凈輻射儀(CNR1,Kipp and Zonen,Netherlands)對各輻射通量進(jìn)行測量;地下5 mm處安裝有3個土壤熱通量板(HFP01SC,Hukseflux,Netherlands)測量土壤熱通量;風(fēng)速風(fēng)向由安裝在5 m高度的開關(guān)風(fēng)速計(A100R,Rhyl,Vector,UK)和風(fēng)向儀(W200P,Vector,UK)測量;空氣溫度、濕度由溫濕度傳感器(HMP45C,Campbell,USA)測量;降雨量利用雨量筒(52202,Young,USA)測量。5,20,50和100 cm深度的土壤溫度和濕度分別由土壤溫度儀(109,Campbell Scientific INC USA)和土壤濕度儀(CS616,Campbell Scientific INC USA)測定。所有儀器由專業(yè)人員進(jìn)行安裝,并定期對儀器進(jìn)行維護(hù)。原始數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)采集器(CR3000,Campbell,USA)進(jìn)行采集并存儲在PC卡上,采集頻率為10 Hz。利用Eddypro軟件(由LI-COR 公司提供的免費計算軟件)對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行后期處理得到半小時平均值。

    1.3 模型

    1.3.1 FAO-PM模型

    參考作物蒸散量(reference crop evapotranspiration,ET0)可由式(1)[19]表示。

    式中Δ為飽和水汽壓梯度,kPa/℃;Rnd和Gd分別為作物表面日凈輻射通量和日土壤熱通量,MJ/(m2?d);γ為干濕表常數(shù),kPa/℃;T為平均氣溫;es和ea是飽和水汽壓及實際水汽壓,kPa;u2為2 m高度的風(fēng)速,m/s。

    實際蒸散量公式為

    式中kc為作物系數(shù)。

    1.3.2 R-K模型

    R-K模型為

    式中λ為水的汽化潛熱,J/kg;Rn是作物表面的凈輻射通量,W/m2;G是土壤表面的土壤熱通量,W/m2;ρ為空氣密度;CP為空氣定壓比熱,J/(kg?℃);ra為空氣動力學(xué)阻力,s/m;r*是臨界阻力,s/m;a和b是經(jīng)驗系數(shù),由試驗數(shù)據(jù)決定。

    臨界阻力首次由Monteith[15]提出,僅與天氣有關(guān),是蒸散過程的一個關(guān)鍵值。臨界阻力大于冠層阻力,則蒸散隨著風(fēng)速增大而增大;反之蒸散隨著風(fēng)速增大而減小[34]??諝鈩恿W(xué)阻力和臨界阻力以通過下述公式計算[38],

    式中d=0.67h,z0=0.1h,h為冠層高度;κ為Von Karman常數(shù),大小為0.4。

    1.4 統(tǒng)計分析

    為了評價模型性能,本文利用統(tǒng)計參數(shù)進(jìn)行評價,包括:測量值與預(yù)測值的平均值(和);標(biāo)準(zhǔn)偏差(S()和S());平均絕對誤差(mean absolute error,MAE),方均根誤差(root mean square error,RMSE),相對誤差(relative error,RE);另外還對觀測值和預(yù)測值進(jìn)行線性回歸,通過線性回歸的斜率及確定性系數(shù)R2對模型的性能進(jìn)行評價。除了這些評價參數(shù)外,還應(yīng)用符合指數(shù)(agreement of index,AI)來對模型的性能進(jìn)行評價。

    AI是由Willmott[39]于1981年提出,反映測量值和預(yù)測值符合程度的一個統(tǒng)計參數(shù),它的值與確定性系數(shù)一樣,在0和1之間變化,越接近1,說明模型的預(yù)測效果越好。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 渦度相關(guān)系統(tǒng)性能評價

    能量閉合度分析是對任何生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行水、碳和熱量循環(huán)研究的一個重要方面,它可以作為判斷數(shù)據(jù)質(zhì)量的一個重要指標(biāo)[40-42]。定義一段時間內(nèi)有效能量(H+λE)占可利用能量(Rn?G)的百分比稱為能量閉合度,其中H為顯熱通量,W/m2,λE為潛熱通量,W/m2。本文利用最小二乘法,對半小時平均值進(jìn)行能量閉合情況分析,可知2013-2014年和2014-2015年兩個冬小麥生長季的能量閉合度分別為0.81(R2=0.89)和0.79(R2=0.78),該結(jié)果略低于劉渡等[42]及童應(yīng)祥等[43]對冬小麥田能量閉合度的研究結(jié)果。原因可能在于渦度相關(guān)系統(tǒng)普遍存在的問題:潛熱通量的低估及其他能量的忽略造成。雖然能量未達(dá)到非常好的閉合情況,但是該試驗地的能量閉合情況大于FLUXNET和ChinaFLUX站點的平均能量閉合度為0.8[44]和0.73[45]。由于該能量閉合度處于合理的范圍內(nèi),因此認(rèn)為本站點的渦度相關(guān)數(shù)據(jù)是可靠的。

    2.2 冬小麥季氣象條件及日蒸散量的變化特征

    整個冬小麥生長季的平均氣溫大約在8℃,在12-1月間溫度達(dá)到最低值,約為?5℃;在冬小麥?zhǔn)斋@期(次年6月)達(dá)到最高氣溫約為26℃。2013-2014 和2014-2015兩個冬小麥生長季的降雨量有明顯差異,分別為126.6和63.9 mm,且主要集中在冬小麥生長季的中后期。

    利用渦度相關(guān)系統(tǒng)對冬小麥田的蒸散量進(jìn)行測量,其變化特征如圖1所示。從圖1a可以看出,冬小麥田日蒸散量有非常明顯的季節(jié)變化特點,隨著越冬期的到來,日蒸散量逐漸減小,在整個越冬期保持低蒸散狀態(tài),1月底蒸散量達(dá)最低值,接近0。隨著氣溫回升,返青期的到來,蒸散量逐漸增大,在4、5月份蒸散量達(dá)到最大值(2013-2014年約為7.37 mm/d;2014-2015年約為5.72 mm/d)。2013-2014和2014-2015兩個冬小麥季的平均日蒸散量為1.79和1.43 mm/d;由圖1b可以看出,2013-2014年月蒸散量大于2014-2015年月蒸散量,月蒸散量最小值出現(xiàn)在1月,2013-2014年與2014-2015年分別為10.7和8.6 mm;最大蒸散量為5月,分別為142.8 和102.5 mm。兩個小麥生長季的總蒸散量分別為436.3 和334.8 mm。

    圖1 冬小麥蒸散量變化Fig.1 Dynamics of ET in winter wheat growing seasons

    模型中所需氣象數(shù)據(jù)的10 d平均值變化見圖2。由圖2可以看出,冬小麥生長過程中,各個氣象數(shù)據(jù)具有明顯的季節(jié)變化,特別是凈輻射通量和水汽壓差,隨著冬小麥的生長,先逐漸降低,在越冬期保持低水平值,在冬小麥返青后,逐漸呈現(xiàn)上升趨勢。而土壤熱通量和風(fēng)速呈現(xiàn)出在某一數(shù)值附近波動的特點,土壤熱通量值在2013-2014年和2014-2015年差別較大,主要原因在于2014-2015年蓄電池在冬季性能較差,供電不足導(dǎo)致期間部分時段的數(shù)據(jù)缺失。還可能因為一個熱通量板損壞,只剩兩個熱通量板進(jìn)行測量,這可能是造成兩年的土壤熱通量值差別較大的兩個原因。

    圖2 氣象數(shù)據(jù)的季節(jié)變化Fig.2 Seasonal variation of meteorological conditions

    2.3 R-K模型的校正

    利用2013-2014年渦度相關(guān)系統(tǒng)所測的蒸散量數(shù)據(jù)及同期的小氣候數(shù)據(jù)資料,利用式(3)~式(5)進(jìn)行非線性擬合,得出a和b的值。非線性擬合的結(jié)果為a=1.277,b=0.540(R2=0.741,RMSE=2.034×10-5)。為了說明模型的穩(wěn)定性,又分別利用2014-2015年冬小麥季數(shù)據(jù)以及2013-2015兩季冬小麥數(shù)據(jù)對模型中的系數(shù)a和b進(jìn)行修正。2014-2015年數(shù)據(jù)的校正結(jié)果為a=1.559,b=1.245(R2=0.675,RMSE=2.026×10-5);2013-2015兩年數(shù)據(jù)的校正結(jié)果為a=1.389,b=0.801(R2=0.706,RMSE=2.060×10-5)。從擬合結(jié)果可以看出,利用三組不同的數(shù)據(jù)對模型中的系數(shù)進(jìn)行校正,校正結(jié)果中系數(shù)a的差別并不是很大,而由2014-2015年數(shù)據(jù)校正的系數(shù)b與其他兩組的擬合結(jié)果相差較大,原因可能在于2014-2015年由于蓄電池供電不足而導(dǎo)致缺失部分?jǐn)?shù)據(jù),由數(shù)據(jù)插補而導(dǎo)致數(shù)據(jù)存在較大的偏差。在后續(xù)的分析中,認(rèn)為2013-2014年模型的校正結(jié)果適用于冬小麥田,利用2014-2015年數(shù)據(jù)對校正后模型進(jìn)行驗證。經(jīng)過試驗數(shù)據(jù)修正后,R-K模型的形式為

    2.4 R-K模型的驗證

    以2014-2015年測量的氣象數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),利用修正后模型對冬小麥田的蒸散量進(jìn)行估算,然后與渦度相關(guān)系統(tǒng)測量的蒸散量及FAO-PM模型預(yù)測值進(jìn)行比較,對修正后的R-K模型的性能進(jìn)行評價。R-K模型及FAO-PM模型對2014-2015年冬小麥田的日蒸散量預(yù)測值與實測值的統(tǒng)計分析見表1。

    表1 模型預(yù)測值與渦度相關(guān)系統(tǒng)測量值的對比分析Table 1 Comparison analysis between predicted daily evapotranspiration with models and observed daily evapotranspiration with eddy covariance system

    從表1可以看出,兩種模型對冬小麥田日蒸散量的預(yù)測效果良好,確定性系數(shù)大于0.85,符合指數(shù)(AI)均大于0.90(確定性系數(shù)和符合指數(shù)越大,說明模型預(yù)測效果越好),說明兩種模型比較準(zhǔn)確地預(yù)測冬小麥田的日蒸散量。FAO-PM模型的預(yù)測值稍大于測量值,相對誤差為16.2%;而R-K模型的預(yù)測值比測量值小,相對誤差為7.0%,對日蒸散量的平均值有低估現(xiàn)象。通過對兩種模型的性能參數(shù)進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)R-K模型的各項參數(shù)稍優(yōu)于FAO-PM模型(較高的確定性系數(shù)和符合指數(shù),較低的相對誤差、平均絕對誤差和方均根誤差),說明R-K模型能夠更好地預(yù)測冬小麥田的日蒸散量。

    2.5 R-K模型的應(yīng)用

    為了便于對冬小麥田的灌溉計劃進(jìn)行指導(dǎo),合理地對冬小麥進(jìn)行及時補水,利用R-K模型對2014-2015年冬小麥不同生育階段的蒸散量進(jìn)行預(yù)測,并與渦度相關(guān)系統(tǒng)測量的蒸散量進(jìn)行對比,見表2。

    表2 2014-2015年冬小麥不同生長階段蒸散量預(yù)測值與測量值對比Table 2 Comparison between predicted and observed evapotranspiration in different growing stages of winter-wheat in 2014-2015

    從表2中可以看出,R-K模型較好地預(yù)測了冬小麥整個生長季的蒸散量(相對誤差僅為7%)。對于不同的生長階段,預(yù)測效果依次為:后期優(yōu)于發(fā)育期、中期和初期,越冬期最差(誤差高達(dá)92.7%)。模型在越冬季表現(xiàn)最差,原因可能在于冬季冬小麥還未封行,所測的凈輻射通量并非是作物表面的值,在初期也會出現(xiàn)這種情況。另外越冬期溫度較低,蓄電池工作性能變差,造成此期間部分時段數(shù)據(jù)的缺失,因而預(yù)測及測量的準(zhǔn)確度降低。另外,由于本文的結(jié)論僅僅是基于2013-2014和2014-2015兩季冬小麥生長季的測量數(shù)據(jù),而且對于R-K模型的修正及驗證分別僅利用一季數(shù)據(jù),因此可能會存在偏差,所以未來仍然需要大量的數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行修正及驗證,通過進(jìn)一步的研究,希望能夠推動R-K模型的實用化進(jìn)程。

    2.6 敏感性分析

    依據(jù)張續(xù)軍等[46]的方法,對R-K模型的敏感性進(jìn)行分析,文中選取7個環(huán)境參數(shù):包括凈輻射通量Rn,土壤熱通量G,空氣密度ρ,飽和水汽壓es,實際水汽壓ea,空氣動力學(xué)阻力ra和臨界阻力r*。各參數(shù)的變化范圍為率定值的?30%~30%,模型對各參數(shù)的敏感度見圖3。

    由圖3可以看出,R-K模型受氣象參數(shù)(凈輻射通量、土壤熱通量、空氣密度、飽和水汽壓和實際水汽壓和臨界阻力)的影響程度非常小,當(dāng)各參數(shù)在率定值附近變化時,敏感度基本保持不變;但是R-K模型對空氣動力學(xué)阻力ra的敏感度比較大,特別是氣象參數(shù)在?10%~10%之間變化時,氣象參數(shù)的敏感度略大于5。一般認(rèn)為當(dāng)敏感度的絕對值大于5時,才認(rèn)為模型對該參數(shù)敏感,模型僅對空氣動力學(xué)阻力敏感,對其他參數(shù)不敏感,因此模型的穩(wěn)定性較好。

    圖3 R-K模型的敏感度變化Fig.3 Variation of sensitivity of R-K model

    3 結(jié)論

    1)本文利用渦度相關(guān)系統(tǒng)對2013-2014年和2014-2015年兩個冬小麥生長季的蒸散量進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)蒸散量有明顯的季節(jié)變化。冬小麥生長季日蒸散量的最小值接近0(1月底),返青期開始逐漸增大,于4、5月份達(dá)到最大值(2013-2014年最大值為7.37 mm/d;2014-2015年為5.72 mm/d);月蒸散量1月份最低,2013-2014年與2014-2015年分別為10.7和8.6 mm;5月份達(dá)到最高值分別為142.8和102.5 mm;整個冬小麥生長季的蒸散量分別為436.3和334.8 mm。

    2)利用2013-2014和2014-2015兩個冬小麥生長季渦度系統(tǒng)所觀測的數(shù)據(jù)對蒸散量的預(yù)測模型(R-K模型)進(jìn)行修正及驗證,并與FAO-PM模型的預(yù)測值及渦度相關(guān)系統(tǒng)(eddy covariance system,EC)測量值進(jìn)行對比。結(jié)果證明:FAO-PM模型和R-K模型均比較準(zhǔn)確地預(yù)測了冬小麥田的日蒸散量,預(yù)測值與測量值之間的確定性系數(shù)均大于0.85,符合指數(shù)均達(dá)到0.90,從各項統(tǒng)計指數(shù)看,R-K模型的預(yù)測效果要優(yōu)于FAO-PM模型。

    3)分析了R-K模型對氣象參數(shù)的敏感度,發(fā)現(xiàn)模型對于凈輻射通量、土壤熱通量、空氣密度、飽和水汽壓、實際水汽壓及臨界阻力不敏感,對空氣動力學(xué)阻力的敏感度稍大。但從整體來說,R-K模型對于氣象參數(shù)的敏感度較低,具有良好的穩(wěn)定性。

    4)利用R-K模型對冬小麥田不同生長階段的蒸散量進(jìn)行預(yù)測,結(jié)果表明:模型的預(yù)測效果在后期表現(xiàn)最佳,相對誤差僅為0.5%;在越冬期表現(xiàn)最差,相對誤差高達(dá)92.7%。模型對生長季總蒸散量的預(yù)測較好,相對誤差僅為7.0%。

    雖然R-K模型預(yù)測效果在冬小麥生長季的某些階段并不是非常理想,但是總體模擬結(jié)果較好,說明該模型是一個有較高的實用價值。在今后,還需要大量的數(shù)據(jù)對R-K模型進(jìn)行修正和驗證,以期在不同區(qū)域及不同時間尺度上利用該模型預(yù)測農(nóng)田蒸散量,為水資源管理提供參考。

    [1] Allen R G, Pereira L S, Howell T A, et al. Evapotranspiration information reporting: II. Recommended documentation[J]. Agricultural Water Management, 2011, 98(6): 921-929.

    [2] Cheng Hefa, Hu Yuanan, Zhao Jiafu. Meeting China’s water shortage crisis: current practices and challenges[J]. Environmental Science & Technology Feature, 2009, 43(2): 240-244.

    [3] Jiang Yong. China’s water scarity[J]. Journal of environmental management, 2009, 90(11): 3185-3196.

    [4] Peng Shiqi. Water resources strategy and agricultural development in China[J]. Journal of Experimental Botany, 2011, 62(6): 1709-1713.

    [5] Béziat P, Rivalland V, Tallec T, et al. Evaluation of a simple approach for crop evapotranspiration partitioning and analysis of the water budget distribution for several crop species[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2013, 177(6): 46-56.

    [6] 趙春江,楊貴軍,薛緒掌,等. 基于互補相關(guān)模型和IKONOS數(shù)據(jù)的農(nóng)田蒸散時空特征分析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2013,29(8):115-124. Zhao Chunjiang, Yang Guijun, Xue Xuzhang, et al. Temporal-spatial analysis of farmland evpotranspiration based on complementary relationship model and IKONOS data[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2013, 29(8): 115-124. (In Chinese with English abstract)

    [7] Kang Shaozhong, Cai Huanjie, Zhang Jianhua. Estimation of maize evapotranspiration under water deficits in a semiarid region[J]. Agricultural Water Management, 2000, 43(1): 1-14.

    [8] Rana G, Katerji N. Measurement and estimation of actual evapotranspiration in the field under Mediterranean climate: a review[J]. European Journal of Agronomy, 2000, 13(2/3): 125-153.

    [9] Meyers T P. A comparison of summertime water and CO2fluxes over rangeland for well watered and drought conditions[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2001, 106(3): 205-214.

    [10] Wilson K, Meyers T P. The spatial variability of energy and carbon dioxide fluxes at the floor of a deciduous forest[J]. Boundary-Layer Meteorology, 2001, 98(3): 443-473.

    [11] Lee Xuhui, Massman W, Law B. Handbook of Micrometeorology: a Guide for Surface Flux Measurement and Analysis[M]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2005: 1-4.

    [12] Li Yijun, Li Zhou, Xu Zhenzhu, et al. Comparison of water vapor, heat and energy exchanges over agricultural and wetland ecosystems[J]. Hydrological process, 2009, 23(14): 2069-2080.

    [13] Zha Tianshan, Barr A G, Kamp G V. Interannual variation of evapotranspiration from forest and grassland ecosystems in western Canada in relation to drought[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2010, 150(11): 1476-1484.

    [14] Chen Yiying, Chu C R, Li M H. A gap-filling model for eddy covariance latent heat flux: Estimating evapotranspiration of a subtropical seasonal evergreen broad-leaved forest as an example[J]. Journal of Hydrology, 2012(468/469): 101-110.

    [15] Monteith J L. Evaporation and environment[J]. Symposia of the Society for Experimental Biology, 1965, 19(19): 205-234.

    [16] 王瀟瀟,潘學(xué)標(biāo),顧生浩,等. 內(nèi)蒙古地區(qū)參考作物蒸散變化特征及其氣象影響因子[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2015,31(增刊1):142-152. Wang Xiaoxiao, Pan Xuebiao, Gu Shenghao, et al. Trend in reference crop evapotranspiration and meteorological factors affecting trends in Inner Mongolia[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2015, 31(Supp.1): 142-152. (in Chinese with English abstract)

    [17] 孫亮,陳仲新. 應(yīng)用Penman-Monteith公式和土壤濕度指數(shù)估算漁區(qū)地表蒸散[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2013,29(10):101-108. Sun Liang, Chen Zhongxin. Estimation of regional evapotranspiration based on Penman-Monteith equation and soil moisture index[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Tansactions of the CSAE), 2013, 29(10): 101-108. (in Chinese with English abstract)

    [18] Doorenbos J, Pruitt W O. Guidelines for Prediction Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 24[M]. Rome: FAO publishers, 1997: 179.

    [19] Allen R G, Pereira L S, Raes D, et al. Crop Evapotranspiration-Guidelines for Computing Crop Water Requirements[M]. Rome: FAO Publishers, 1998: 20-90.

    [20] Shahrokhnia M H, Sepaskhah A R. Single and dual crop coefficients and crop evapotranspiration for wheat and maize in a semi-humid region[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2013, 114(3): 495-510.

    [21] 殷長琛,齊廣平,康燕霞. 基于云模型的甘肅省參考作物蒸散量時空分布特征[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2013,31(8):152-158. Yin Changchen, Qi Guangping, Kang Yanxia. Analysis on characteristics of temporal-spatial potential evapotranspiration distribution in Gansu based on cloud mode[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2013, 31(8): 152-158. (in Chinese with English abstract)

    [22] Zhang Chuan, Yan Haofang, Shi Haibin, et al. Study of crop coefficient and the ratio of soil evaporation to evapotranspiration in an irrigated maize field in an arid area of Yellow River Basin in China[J]. Meteorology & Atmospheric Physics, 2013, 121(3): 207-214.

    [23] Allen R G, Perria L S, Smith M, et al. FAO-56 dual crop coefficient method for estimating evaporation from soil and application extensions[J]. Journal of Irrigation & Drainage Engineering, 2005, 131(1): 2-13.

    [24] Yan Haofan, Zhang Chuan, Oue H, et al. Comparison of different methods for estimating soil surface evaporation in a bare field[J]. Meteorology & Atmospheric Physics, 2012, 118(3): 143-149.

    [25] Flumignan D L, Faria R T, Prete C E C. Evapotranspiration components and dual crop coefficients of coffee trees during crop production[J]. Agricultural Water Management, 2011, 98(5): 791-800.

    [26] Carrasco-Benavides M, Ortega-Farías S, Lagos L O, et al. Crop coefficients and actual evapotranspiration of a drip-irrigated Merlot vineyard using multispectral satellite images[J]. Irrigation Science, 2012, 30(6): 485-497.

    [27] Zhang Baozhong, Liu Yu, Xu Di, et al. The dual crop coefficient approach to estimate and partitioning evpotranspiration of the winter wheat-summer maize crop sequence in North China Plain[J]. Irrigation Science, 2012, 31(6): 1303-1316.

    [28] Zhao Nana, Liu Yu, Cai Jiabin, et al. Dual crop coefficient modeling applied to the winter wheat-summer maize crop sequence in North China Plain: Basal crop coefficients and soil evaporation component[J]. Agricultural water management, 2013, 117: 93-105.

    [29] Kang Shaozhong, Gu Binjie, Du Taisheng, et al. Crop coefficient and ratio of transpiration to evapotranspiration of winter wheat and maize in a semi-humid region[J]. Agricultural Water Management, 2003, 59(3): 239-254.

    [30] Katerji N, Perrier A. A modélisation de l'évapotranspiration réelle d’une parcelle de luzerne: r?le d'un coefficien cultural[J]. Agronomie, 1983, 3(6): 513-521.

    [31] Rana G, Katerji N, Mastrodli M, et al. Evapotranspiration and canopy resistance of grass in a Mediterranean region[J]. 1994, Theoretical and Applied Climatology, 51(1/2): 61-71.

    [32] Rana G, Katerji N, Mastrodli M, et al. Validation of a model of actual evapotranspiration for water stressed soybeans[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 1997, 86(3/4): 215-224.

    [33] Rana G, Katerji N. Operational model for direct determination of evapotranspiration for well watered crops in Mediterranean region[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2009, 97(3): 243-253.

    [34] Rana G, Katerji N, Ferrara R M, et al. An operational model to estimate hourly and daily crop evapotranspiration in hilly terrain: validation on wheat and oat crops[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2011, 103(3/4): 413-426.

    [35] Rana G, Katerji N, Lazzara P, et al. Operational determination of daily actual evapotranspiration of irrigated tomato crops under Mediterranean conditions by one-step and two-step models: Multiannual and local evaluations[J]. Agricultural Water Management, 2012, 115(12): 285-296.

    [36] Liu Guoshui, Liu Yu, Hafeez M, et al. Comparison of two methods to derive time series of actual evapotranspiration using eddy covariance measurements in the southeastern Australia[J]. Journal of Hydrology, 2012, 4(454/455): 1-6.

    [37] Katerji N, Rana G. FAO-56 methodology for determining water requirement of irrigated crops: critical examination of the concepts, alternative proposals and validation in Mediterranean region[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2014, 116(16): 515-536.

    [38] Rana G, Katerji N, Perniola M. Evapotranspiration of sweet sorghum: a general model and multilocal validity in semi arid environmental conditions[J]. Water Resources Research, 2001, 37(2): 3237-3246.

    [39] Willmott C J. On the validation of models[J]. Phys. Geogr., 1981, 2(2): 184-194.

    [40] 張強,李宏宇. 黃土高原地表能量不閉合度與垂直感熱平流的關(guān)系[J]. 物理學(xué)報,2010,59(8):5888-5895. Zhang Qiang, Li Hongyu. The relationship between surface energy balance unclosure and vertical sensible heat advection over the loess plateau[J]. Acta Physica Sinica, 2010, 59(8): 5888-5895. (in Chinese with English abstract)

    [41] Leuning R, Denmead O T, Lang A R G, et al. Effects of heat and water vapor transport on eddy covariance measurement of CO2fluxes[J]. Boundary-Layer Meteorology, 1982, 23(2): 209-222.

    [42] 劉渡,李俊,同小娟,等. 華北平原冬小麥/夏玉米輪作田能量閉合狀況分析[J]. 中國農(nóng)業(yè)氣象,2012,33(4):493-499. Liu Du, Li Jun, Tong Xiaojuan, et al. Analysis of the energy balance closure in a winter wheat/summer maize double cropping system in the North China Plain[J]. Chinese Journal of Agrometeorology, 2012, 33(4): 493-499. (in Chinese with English abstract)

    [43] 童應(yīng)祥,田紅. 壽縣地區(qū)麥田能量閉合度分析[J]. 中國農(nóng)學(xué)通報,2009,25(18):384-387. Tong Yingxiang, Tian Hong. Analysis of energy balance of Shouxian wheat field[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2009, 25(18): 384-387. (in Chinese with English abstract)

    [44] Wilson K, Goldstein A, Falge E, et al. Energy balance closure at FLUXNET sites[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2002, 113(1/2/3/4): 223-243.

    [45] Li Zhengquan, Yu Guirui, Wen Xuefa, et al. Energy balance closure at ChinaFLUX sites[J]. Science in China Ser. D:Earth Sciences, 2005, 48(Supp I): 51-62.

    [46] 張續(xù)軍,吳志勇,陸桂華. VIC模型參數(shù)的敏感性分析[EB/OL].中國科技論文在線.[2006-03-20]. http://www. paper.edu.cn/releasepaper/content/200603-343. Zhang Xujun, Wu Zhiyong, Lu Guihua. Sensitivity analysis of the parametes in VIC model[EB/OL]. Sciencepaper Online. [2006-03-20]. http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/ 200603-343. (in Chinese with English abstract)

    Calibration and evaluation of R-K evapotranspiration model for winter wheat in North China Plain

    Wang Juan1,2, Wang Jianlin3, Liu Jiabin4, Jiang Yongchao2, Wang Guodong1※
    (1. College of Science, Northwest A&F University, Yangling 712100, China; 2. College of Sciences and Information Science, Qingdao Agricultural University, Qingdao 266109, China; 3. College of Agronomy and Plant Protection, Qingdao Agricultural University, Qingdao 266109, China; 4. Department of Modern Agricultural Demonstration Farm, Qingdao Agricultural University, Qingdao 266109, China)

    Understanding of evapotranspiration (ET) of crops is very important for the research on the balance of water, such as hydrology, agronomy and environmental science. The Penman-Monteith equation (PM equation) has been widely used for predicting the actual ET, but the direct application of the PM equation is very difficult because of the determination of canopy resistance. Two operational models are developed to determine the actual ET based on the PM equation: FAO-PM model (FAO is the abbreviation of Food and Agriculture Organization) and Rana and Katerji model (R-K model). To analyze the applicability and stability of these 2 models on predicting the ET from winter wheat field in the North China Plain, the dynamic variations of ET from winter wheat field in 2013-2014 and 2014-2015 were studied on the basis of the data obtained with eddy covariance system (EC) and microclimate observations. The applicability of the R-K model was also analyzed in the experimental field. The R-K model was calibrated and validated with the data obtained in winter wheat growing seasons during 2013-2014 and 2014-2015. The daily ET predicted by the R-K model and the FAO-PM model was compared to the observed ET with the EC method. The application of the R-K model in predicting the ET in different growing stages of winter wheat was further studied. Results indicated that the ET of winter wheat showed obvious seasonal variation, and the minimum daily ET occurred in late January (the value was nearly zero). With the advent of the returning green stage, the winter wheat entered the development stage, and the ET started to increase slowly, reaching the maximum that was 7.37 mm in May for 2013-2014 and 5.72 mm in April for 2014-2015. The minimum monthly ET occurred in January, which was 10.7 and 8.6 mm in 2013-2014 and 2014-2015, respectively; and the maximum monthly ET was 142.8 and 102.5 mm in May for 2013-2014 and 2014-2015, respectively. The total ET of whole growing season was 436.3 and 334.8 mm respectively for these 2 growing seasons. The coefficients a and b in the R-K model were calibrated by using 3 data sets (data in 2013-2014, data in 2014-2015, and data in both years). There was small difference between the 3 data sets, and the stability of the R-K model was good. The calibrated coefficients a and b by using the data in 2013-2014 were 1.277 and 0.540 respectively (R2=0.741 and RMSE=2.034×10-5) and taken as the calibrated coefficients suitable for the experiment field. The data in 2014-2015 were used to validate the performance of the model. In the FAO-PM model, the slope of the linear regression between the observed and predicted values (1.01) was slightly greater than 1.0, the coefficient of determination was higher than 0.85, the index of agreement was 0.90, and the relative error was 16.2%. In the revised R-K model, the slope of linear regression (0.89) was less than 1.0, the coefficient of determination was higher than 0.85, the index of agreement was 0.91 and the relative error was 6.95%. These statistical parameters indicated that predicting daily ET with the revised R-K model performed slightly better than the FAO-PM model. To guide the management of the field irrigation, the ET during different growing stages was predicted with the R-K model. The performance of the model was much better in late-season stage with the relative error less than 0.5%, followed by the development stage with the relative error of about 19%, and then the mid-season stage with the relative error of about 21%, and poor for the initial stage and the overwintering stage with the relative error value of about 48% and 92%, respectively. The sensitivity analysis indicated the R-K model had good stability because it was only slightly sensitive to the aerodynamic resistance and the critical resistance. Overall, the R-K model is a promising model to predict the actual ET, and the calibration and validation of the model need further study at hourly, daily, monthly and annual time scales in different locations.

    evapotranspiration; crops; models; eddy covariance method; meteorological parameters

    10.11975/j.issn.1002-6819.2016.09.014

    S161.4

    A

    1002-6819(2016)-09-0099-07

    王 娟,王建林,劉家斌,姜永超,王國棟. R-K蒸散模型用于華北平原冬小麥農(nóng)田的參數(shù)校正與評價[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2016,32(9):99-105.

    10.11975/j.issn.1002-6819.2016.09.014 http://www.tcsae.org

    Wang Juan, Wang Jianlin, Liu Jiabin, Jiang Yongchao, Wang Guodong. Calibration and evaluation of R-K evapotranspiration model for winter wheat in North China Plain[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2016, 32(9): 99-105. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2016.09.014 http://www.tcsae.org

    2015-12-29

    2016-03-24

    國家自然科學(xué)基金項目(31171500,31371574);中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(XDA05050601)。

    王 娟,女,山東泰安人,博士生,研究方向為農(nóng)田碳水循環(huán)。楊凌 西北農(nóng)林科技大學(xué)理學(xué)院,712100。Email:wangjuan7712@126.com

    ※通信作者:王國棟,男,陜西禮泉人,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向環(huán)境生物物理學(xué)。楊凌 西北農(nóng)林科技大學(xué)理學(xué)院,712100。Email:gdwang211@aliyun.com

    猜你喜歡
    渦度冬小麥通量
    冬小麥田N2O通量研究
    南海相對渦度的時空變化特征分析*
    斜壓渦度的變化與臺風(fēng)暴雨的關(guān)系研究
    2017年11月16日至17日博州降雪天氣分析
    科技資訊(2018年30期)2018-03-11 09:30:58
    甘肅冬小麥田
    緩釋型固體二氧化氯的制備及其釋放通量的影響因素
    冬小麥和春小麥
    中學(xué)生(2015年4期)2015-08-31 02:53:50
    一次東北南部特大暴雪的動力機制分析
    冬小麥——新冬18號
    冬小麥—新冬41號
    午夜两性在线视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 十八禁网站网址无遮挡| 波多野结衣av一区二区av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 欧美国产精品一级二级三级| 欧美xxⅹ黑人| 欧美97在线视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲中文日韩欧美视频| 日韩制服骚丝袜av| 国产欧美日韩精品亚洲av| 一边摸一边做爽爽视频免费| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 免费看十八禁软件| 欧美激情极品国产一区二区三区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 青春草亚洲视频在线观看| 在线av久久热| 美女大奶头黄色视频| 欧美日韩黄片免| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产在线免费精品| 老司机深夜福利视频在线观看 | 999久久久国产精品视频| 精品第一国产精品| 免费不卡黄色视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 精品国产乱码久久久久久男人| 欧美午夜高清在线| 久久久久久人人人人人| 美女国产高潮福利片在线看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产av国产精品国产| 在线av久久热| 精品福利永久在线观看| 日本欧美视频一区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 日日夜夜操网爽| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 蜜桃在线观看..| 嫩草影视91久久| 两个人看的免费小视频| 精品久久久久久电影网| 这个男人来自地球电影免费观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 91字幕亚洲| 国产精品国产三级国产专区5o| 一区二区三区乱码不卡18| av天堂久久9| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产在线一区二区三区精| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲国产欧美网| 中文字幕最新亚洲高清| 精品免费久久久久久久清纯 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 免费黄频网站在线观看国产| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲视频免费观看视频| 成人国产一区最新在线观看| 国产精品久久久久成人av| 国产av国产精品国产| xxxhd国产人妻xxx| 91麻豆av在线| 国产av一区二区精品久久| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲avbb在线观看| 各种免费的搞黄视频| 电影成人av| 欧美日本中文国产一区发布| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 丰满少妇做爰视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 色视频在线一区二区三区| bbb黄色大片| 中文欧美无线码| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 欧美亚洲日本最大视频资源| av在线播放精品| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 天堂8中文在线网| www.精华液| av福利片在线| 超色免费av| 母亲3免费完整高清在线观看| 日韩欧美免费精品| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久久国产精品麻豆| 国产欧美亚洲国产| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 久热爱精品视频在线9| 我的亚洲天堂| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 少妇人妻久久综合中文| 久久香蕉激情| 中亚洲国语对白在线视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 女人久久www免费人成看片| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 乱人伦中国视频| 18禁观看日本| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 午夜两性在线视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| 两人在一起打扑克的视频| 国产一区二区在线观看av| 一区二区av电影网| 久久九九热精品免费| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲av日韩在线播放| 男女下面插进去视频免费观看| 91精品三级在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 纯流量卡能插随身wifi吗| 99国产极品粉嫩在线观看| 老司机影院成人| 搡老乐熟女国产| 人人妻人人澡人人看| 超色免费av| 99久久国产精品久久久| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 大陆偷拍与自拍| 国产av精品麻豆| 51午夜福利影视在线观看| 午夜福利在线免费观看网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| www.自偷自拍.com| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美国产精品va在线观看不卡| 中文字幕精品免费在线观看视频| 午夜免费鲁丝| 久久精品成人免费网站| 国产精品av久久久久免费| 亚洲九九香蕉| 成年人黄色毛片网站| 一级片免费观看大全| 老鸭窝网址在线观看| 大型av网站在线播放| 满18在线观看网站| 中国美女看黄片| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 搡老乐熟女国产| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 操美女的视频在线观看| 久久香蕉激情| av又黄又爽大尺度在线免费看| 女人精品久久久久毛片| bbb黄色大片| 精品久久久久久电影网| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品国产一区二区久久| e午夜精品久久久久久久| 在线av久久热| 午夜激情久久久久久久| 夫妻午夜视频| 中文字幕最新亚洲高清| 91老司机精品| 一区二区三区四区激情视频| 国产成人免费无遮挡视频| 中文字幕高清在线视频| 一级毛片精品| 久久影院123| 欧美精品av麻豆av| 丝袜美足系列| 中文字幕最新亚洲高清| 9色porny在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲九九香蕉| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲七黄色美女视频| 两性夫妻黄色片| 亚洲熟女精品中文字幕| 91成年电影在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 日韩三级视频一区二区三区| 成在线人永久免费视频| 亚洲av国产av综合av卡| 欧美激情 高清一区二区三区| 欧美日本中文国产一区发布| 日韩欧美免费精品| 十八禁网站网址无遮挡| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产av精品麻豆| 99国产综合亚洲精品| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 天天操日日干夜夜撸| 男女边摸边吃奶| 人人妻人人澡人人看| 男女国产视频网站| 日韩人妻精品一区2区三区| 日韩欧美免费精品| 99国产精品一区二区蜜桃av | 国产av国产精品国产| 亚洲av片天天在线观看| 色老头精品视频在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲成人国产一区在线观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 在线观看免费高清a一片| 国产亚洲精品一区二区www | 在线观看一区二区三区激情| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久水蜜桃国产精品网| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 国产区一区二久久| 高清av免费在线| 日本av手机在线免费观看| 一本久久精品| 久久国产精品影院| 12—13女人毛片做爰片一| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 男人舔女人的私密视频| 搡老岳熟女国产| 深夜精品福利| 亚洲国产日韩一区二区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久99一区二区三区| 黄色视频,在线免费观看| 久久久久国内视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 亚洲成人手机| 99久久综合免费| 美女国产高潮福利片在线看| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久中文看片网| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 日韩三级视频一区二区三区| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲久久久国产精品| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 爱豆传媒免费全集在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲国产精品成人久久小说| www.自偷自拍.com| a级片在线免费高清观看视频| 国产精品.久久久| 国产成人精品久久二区二区91| 日本av免费视频播放| www.熟女人妻精品国产| 久久国产精品人妻蜜桃| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲专区字幕在线| 国产精品久久久久久精品电影小说| 另类精品久久| 欧美97在线视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美在线一区亚洲| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 1024视频免费在线观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲精品乱久久久久久| 夫妻午夜视频| av电影中文网址| 欧美激情久久久久久爽电影 | 可以免费在线观看a视频的电影网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产精品免费视频内射| 妹子高潮喷水视频| 国产xxxxx性猛交| 老汉色av国产亚洲站长工具| 老司机影院毛片| 中国美女看黄片| 成人国语在线视频| 日日夜夜操网爽| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 午夜影院在线不卡| 国产主播在线观看一区二区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产精品偷伦视频观看了| 一区二区av电影网| www.精华液| 一本综合久久免费| 在线 av 中文字幕| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲男人天堂网一区| 久久精品成人免费网站| 欧美一级毛片孕妇| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产在线观看jvid| 久久中文字幕一级| 亚洲人成电影观看| 麻豆av在线久日| 一进一出抽搐动态| av网站在线播放免费| 丰满少妇做爰视频| 99久久人妻综合| 亚洲中文av在线| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 爱豆传媒免费全集在线观看| 99久久综合免费| 动漫黄色视频在线观看| 丝袜脚勾引网站| 在线观看免费视频网站a站| cao死你这个sao货| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 精品视频人人做人人爽| 啦啦啦 在线观看视频| 91国产中文字幕| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 免费黄频网站在线观看国产| 国产免费av片在线观看野外av| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 久久久久久久精品精品| 国产精品一区二区免费欧美 | 亚洲七黄色美女视频| 99久久精品国产亚洲精品| 午夜福利视频精品| 午夜视频精品福利| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久国产精品人妻蜜桃| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 久久国产精品人妻蜜桃| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 手机成人av网站| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产精品九九99| 69精品国产乱码久久久| 亚洲情色 制服丝袜| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 精品免费久久久久久久清纯 | 韩国精品一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久男人| 热99re8久久精品国产| 成人国语在线视频| 精品少妇内射三级| 老熟妇仑乱视频hdxx| 日韩三级视频一区二区三区| 欧美日韩视频精品一区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲中文字幕日韩| 人妻一区二区av| 成人手机av| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲欧美激情在线| 久久中文看片网| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | av线在线观看网站| 久久久久精品人妻al黑| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲精品国产av成人精品| 精品亚洲成国产av| 成人免费观看视频高清| 国产成人免费观看mmmm| a级毛片黄视频| 午夜免费观看性视频| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| svipshipincom国产片| 丰满饥渴人妻一区二区三| av有码第一页| 一进一出抽搐动态| 色综合欧美亚洲国产小说| 啦啦啦在线免费观看视频4| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 一级毛片精品| 一个人免费看片子| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品一区二区在线不卡| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 悠悠久久av| 午夜福利免费观看在线| 99久久精品国产亚洲精品| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲精品第二区| 日本黄色日本黄色录像| 国产精品秋霞免费鲁丝片| www日本在线高清视频| 国产精品影院久久| 免费观看人在逋| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | av国产精品久久久久影院| av免费在线观看网站| 99国产精品免费福利视频| 最黄视频免费看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 老熟女久久久| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 亚洲精品乱久久久久久| av免费在线观看网站| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲av国产av综合av卡| 黄色毛片三级朝国网站| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 久久天堂一区二区三区四区| 69精品国产乱码久久久| 9191精品国产免费久久| av欧美777| 亚洲天堂av无毛| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲国产看品久久| 亚洲人成电影观看| 国产成人啪精品午夜网站| 激情视频va一区二区三区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲av男天堂| 超碰成人久久| 美女午夜性视频免费| 日韩大码丰满熟妇| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲成人免费av在线播放| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美精品av麻豆av| 欧美日韩亚洲高清精品| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产成人啪精品午夜网站| 国产精品久久久久久精品古装| 午夜福利免费观看在线| 人妻久久中文字幕网| 久久久精品区二区三区| 色94色欧美一区二区| 成人三级做爰电影| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲avbb在线观看| 美女视频免费永久观看网站| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 超碰97精品在线观看| 99国产综合亚洲精品| www.熟女人妻精品国产| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美另类一区| 一二三四在线观看免费中文在| 老汉色av国产亚洲站长工具| 一二三四社区在线视频社区8| 国产精品成人在线| 午夜福利影视在线免费观看| 人妻一区二区av| 大码成人一级视频| 美女视频免费永久观看网站| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 久久影院123| 精品亚洲成国产av| 日本av免费视频播放| 男人爽女人下面视频在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 老熟女久久久| 嫁个100分男人电影在线观看| 无限看片的www在线观看| 国产一区二区激情短视频 | 精品人妻一区二区三区麻豆| av福利片在线| a级毛片黄视频| 色94色欧美一区二区| 国产高清国产精品国产三级| 韩国高清视频一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜制服| 一区二区三区四区激情视频| 精品人妻在线不人妻| 操美女的视频在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲一码二码三码区别大吗| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产精品国产av在线观看| 欧美黄色淫秽网站| 老司机靠b影院| 精品福利永久在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 另类亚洲欧美激情| 少妇的丰满在线观看| 18禁观看日本| 免费人妻精品一区二区三区视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 国产野战对白在线观看| 国产精品成人在线| 五月天丁香电影| 午夜福利免费观看在线| 久久久久久久精品精品| 宅男免费午夜| 91麻豆av在线| www.自偷自拍.com| 成年人黄色毛片网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲人成77777在线视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 99热国产这里只有精品6| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 窝窝影院91人妻| 国产91精品成人一区二区三区 | 两人在一起打扑克的视频| 午夜视频精品福利| a在线观看视频网站| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品粉嫩美女一区| 青春草亚洲视频在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 一进一出抽搐动态| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 男女下面插进去视频免费观看| 丝袜美足系列| www.999成人在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产亚洲av高清不卡| 久久99一区二区三区| netflix在线观看网站| 国产欧美日韩精品亚洲av| 男女国产视频网站| 少妇精品久久久久久久| 久久这里只有精品19| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲一区二区三区欧美精品| 在线 av 中文字幕| 精品国产乱码久久久久久男人| 热re99久久国产66热| www.av在线官网国产| 久久青草综合色| 亚洲第一青青草原| 午夜成年电影在线免费观看| 在线观看一区二区三区激情| 99热网站在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲天堂av无毛| 999久久久精品免费观看国产| 男女边摸边吃奶| 国产精品99久久99久久久不卡| 最近最新中文字幕大全免费视频| 无限看片的www在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 桃花免费在线播放| 嫩草影视91久久| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产成人欧美| 成年人黄色毛片网站| 日韩中文字幕欧美一区二区| 免费看十八禁软件| 秋霞在线观看毛片| 亚洲av国产av综合av卡| 国产精品1区2区在线观看. | 2018国产大陆天天弄谢| 欧美97在线视频| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲第一av免费看| 亚洲国产欧美在线一区| 国产又爽黄色视频| 午夜激情久久久久久久| 男人添女人高潮全过程视频| 老司机午夜福利在线观看视频 | 精品国内亚洲2022精品成人 | 黄片大片在线免费观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 又大又爽又粗| 性色av一级| 免费观看a级毛片全部| 久久久久久人人人人人| 最黄视频免费看| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲人成电影免费在线| 18禁观看日本| bbb黄色大片| 国产日韩欧美亚洲二区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| videos熟女内射| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 精品一品国产午夜福利视频| 国产亚洲欧美精品永久| 在线观看免费视频网站a站| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产精品国产av在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲久久久国产精品| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产免费现黄频在线看| av电影中文网址| 国产成人精品无人区| 一级a爱视频在线免费观看| 大香蕉久久成人网| 中文字幕制服av| 国产麻豆69| 国产精品久久久av美女十八| 国产男人的电影天堂91| 两个人免费观看高清视频|