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      水分傳感器埋設(shè)深度及個(gè)數(shù)對(duì)墑情精度的影響

      2019-01-21 08:59:42李泳霖王仰仁武朝寶劉宏武
      節(jié)水灌溉 2019年1期
      關(guān)鍵詞:土壤水分試驗(yàn)區(qū)平均值

      李泳霖,王仰仁,武朝寶,劉宏武,孟 翀

      (1.天津農(nóng)學(xué)院水利工程學(xué)院,天津 300384;2.天津市節(jié)水灌溉技術(shù)與裝備校企協(xié)同創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室,天津 300384;3.山西省中心灌溉試驗(yàn)站,山西 文水 030012)

      0 引 言

      在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,準(zhǔn)確測(cè)定大田土壤含水率,是土壤墑情預(yù)測(cè)及作物適時(shí)適量灌溉的基礎(chǔ),是實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)灌溉及灌溉自動(dòng)化的依據(jù)。土壤水分測(cè)定的方法較多,各種方法優(yōu)缺點(diǎn)不同[1,2]。土壤水分傳感器的制造技術(shù)日益成熟,具有高精度、準(zhǔn)確、快速、可連續(xù)一點(diǎn)監(jiān)測(cè)等優(yōu)點(diǎn)[3,4]。土鉆取土烘干法的準(zhǔn)確度最高,是評(píng)價(jià)其他測(cè)試方法的標(biāo)準(zhǔn),但測(cè)定過(guò)程較為繁雜,若需要長(zhǎng)期測(cè)定多個(gè)位置的土壤水分,則需要耗費(fèi)較大的人力財(cái)力,且在取土的過(guò)程中會(huì)造成土壤的擾動(dòng),很難實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)長(zhǎng)期檢測(cè)。因此土壤水分傳感器在精準(zhǔn)灌溉中被廣泛應(yīng)用,對(duì)于節(jié)水增產(chǎn)具有重要的意義[5]。

      使用土壤水分傳感器定點(diǎn)監(jiān)測(cè)土壤水分時(shí),傳感器埋入地下的深度和個(gè)數(shù)對(duì)土壤剖面水分的測(cè)試準(zhǔn)確度有直接的影響。土壤水分傳感器造價(jià)較高,若在同一土壤剖面不同深度埋設(shè)多個(gè)傳感器成本太高,會(huì)影響土壤監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的推廣和應(yīng)用[6]。相關(guān)研究表明,通過(guò)對(duì)一個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)同一土壤剖面內(nèi)相鄰?fù)翆又g的含水率具有較好的相關(guān)性[7],因此,用數(shù)量較少的土層含水率可以描述整個(gè)剖面土壤含水量的信息,以便于減少土壤水分傳感器的埋設(shè)數(shù)量,從而在保證監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確的情況下降低系統(tǒng)的成本[8-10]。本文分析了4個(gè)試驗(yàn)區(qū)0~100和0~60 cm土壤剖面含水率與不同土層深度、不同土層間隔、不同監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)的含水率的關(guān)系,找到了一種較為可靠的傳感器埋設(shè)方案,可為不同根系層深度的作物提供土壤水分傳感器埋設(shè)深度和個(gè)數(shù)的理論依據(jù)。

      1 材料與方法

      1.1 供試材料

      本研究選取了2017年6月-2017年9月山西省3個(gè)灌溉試驗(yàn)站(文峪河、霍泉、利民)及天津市武清試驗(yàn)區(qū)共計(jì)4個(gè)試驗(yàn)區(qū)的土壤含水率資料,這些含水率資料均采用取土烘干法測(cè)得,測(cè)試深度為100 cm,每20 cm一層,共5層,在作物生育期內(nèi)每10 d左右測(cè)試一次,灌水前后加測(cè)。各試驗(yàn)區(qū)種植作物為夏玉米,土壤剖面均質(zhì)分布,不存在明顯的分層,土壤性質(zhì)(0~100 cm的平均值)見(jiàn)表1。

      表1 各試驗(yàn)區(qū)土壤性質(zhì)Tab.1 Soil properties in each test area

      1.2 數(shù)據(jù)處理方法

      本文共選用4個(gè)試驗(yàn)區(qū)共208組土壤剖面含水率數(shù)據(jù),每組數(shù)據(jù)包括0~20、20~40、40~60、60~80、80~100 cm 共5層土壤含水率。數(shù)據(jù)分析均采用Excel軟件,分別計(jì)算不同深度(60、100 cm)的土壤剖面平均含水率,選取不同的土層深度、不同的監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)(表2),由此分析土壤剖面平均含水率與各監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率的關(guān)系,一個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)時(shí)用式(1)計(jì)算土壤含水率的平均值,兩個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)時(shí)用式(2)計(jì)算,計(jì)算各情況下土壤剖面平均含水率與y的相對(duì)誤差[式(3)]、均方根誤差[式(4)]。

      y=ax+b

      (1)

      y=ax1+bx2-2+c

      (2)

      (3)

      (4)

      式中:y為剖面土壤含水率平均值的模擬值;x為監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率的實(shí)測(cè)值;a、b、c為擬合的參數(shù);δR為相對(duì)誤差;RMSE為均方根誤差;n為樣本個(gè)數(shù);Mi和Si分別為第i個(gè)土壤含水率的測(cè)量值和計(jì)算值。

      表2 不同計(jì)劃濕潤(rùn)層土壤含水率監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置Tab.2 Different plan wetlands monitoring point locations

      2 結(jié)果與分析

      2.1 土壤剖面含水率與一個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率的關(guān)系

      2.1.1 0~60 cm土壤剖面含水率與監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率的關(guān)系

      0~60 cm土壤剖面平均含水率的模擬值采用式(1)計(jì)算,0~20、20~40、40~60 cm的3個(gè)實(shí)測(cè)含水率的平均值作為0~60 cm土壤剖面平均含水率的監(jiān)測(cè)值。計(jì)算過(guò)程中,20 cm深度處的含水率用0~20和20~40 cm兩個(gè)土層含水率的平均值表示;30 cm深度處的含水率用20~40 cm土層的含水率表示;40 cm深度處的含水率用20~40和40~60 cm兩個(gè)土層含水率的平均值表示;50 cm深度處的含水率用40~60 cm土層的含水率表示。并計(jì)算各土層深度含水率與土壤剖面平均含水率的相關(guān)系數(shù)、相對(duì)誤差和RMSE。選擇計(jì)算結(jié)果較好的2個(gè)深度的監(jiān)測(cè)點(diǎn)(30、40 cm),作為示例(表3)。

      表3 0~60 cm土壤剖面含水率與1個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率的關(guān)系Tab.3 Relationship between soil moisture rate at one monitoring point and moisture content in 0~60 cm soil profile

      表3結(jié)果表明,0~60 cm土壤剖面含水率與40 cm監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率的相關(guān)性好于30 cm監(jiān)測(cè)點(diǎn)。其中40 cm對(duì)應(yīng)的R2最大0.986,最小0.910,平均值為0.956;30 cm對(duì)應(yīng)的R2最大0.982,最小0.846,平均值為0.933。相對(duì)誤差和均方根誤差(RMSE)也表現(xiàn)出相同的規(guī)律,40 cm時(shí)的相對(duì)誤差和RMSE小于30 cm時(shí)的相對(duì)誤差和RMSE。故若埋設(shè)一個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)時(shí),埋設(shè)深度應(yīng)選擇40 cm,能最好的反映0~60 cm土壤剖面含水率。

      比較a,b可發(fā)現(xiàn),40 cm時(shí),參數(shù)a的平均值大于30 cm所對(duì)應(yīng)的值。40 cm對(duì)應(yīng)參數(shù)a的平均值為0.977,最大值、最小值分別為1.008、0.935;30 cm對(duì)應(yīng)參數(shù)a的平均值為0.919,最大值、最小值分別為0.977、0.853。40 cm對(duì)應(yīng)參數(shù)b的平均值小于30 cm所對(duì)應(yīng)的值。40 cm時(shí)的平均值、最大值、最小值分別為0.236、0.567、-0.219;30 cm時(shí)的平均值、最大值、最小值分別為1.268、2.300、0.552。

      2.1.2 0~100 cm土壤剖面平均含水率與監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率的相關(guān)性

      分析各試驗(yàn)區(qū)0~100 cm土壤剖面平均含水率與不同監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率關(guān)系時(shí),同樣采用式(1)計(jì)算,各檢測(cè)點(diǎn)含水率用上述方法表示,選取計(jì)算結(jié)果較好的30、40、50 、60 cm深度監(jiān)測(cè)點(diǎn)作為示例,見(jiàn)表4。

      結(jié)果表明(表4)各試驗(yàn)區(qū)0~100 cm土壤剖面含水率與60 cm監(jiān)測(cè)點(diǎn)土壤含水率的相關(guān)系數(shù)(R2)最大(0.935),40 cm次之(0.933),60 cm的最大值為0.986,最小的為0.856;40 cm的最大值為0.975,最小值為0.871。平均的相關(guān)系數(shù)以60 cm深度最小、40 cm深度次之;平均相對(duì)誤差和平均絕對(duì)誤差也以60 cm深度最小,次之為50 cm;故宜選擇60 cm深度作為傳感器埋設(shè)深度。同樣地,不同監(jiān)測(cè)點(diǎn)(不同深度)參數(shù)a和b的值也有較大差異,其值的率定須分區(qū)進(jìn)行。

      表4 0~100 cm土壤剖面含水率與1個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率的關(guān)系Tab.4 Relationship between soil moisture rate at one monitoring point and moisture content in 0~100 cm soil profile

      2.2 土壤剖面含水率與兩個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率的關(guān)系

      2.2.1 0~60 cm土壤剖面含水率與兩個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率關(guān)系

      用式(2)分析土壤剖面平均含水率與兩個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率的關(guān)系,其中參數(shù)a、b、c用回歸分析的方法計(jì)算,x1、x2分別表示兩個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的含水率,分別計(jì)算了不同組合(表2)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置的含水率與土壤剖面平均含水率的R2、相對(duì)誤差和RMSE。其值以20/40和20/50 cm兩種組合的計(jì)算結(jié)果較好,見(jiàn)表5。

      由表5可看出,就相關(guān)系數(shù)而言,兩個(gè)深度組合均達(dá)到0.99以上,表明其相關(guān)性是非常好的,且以20/50 cm深度組合較好,相對(duì)誤差和均方根誤差也均表現(xiàn)出一致的結(jié)果, 故宜選擇20/50 cm深度組合埋設(shè)傳感器,其監(jiān)測(cè)點(diǎn)的含水率能更好地反映0~60 cm土壤剖面平均含水率。

      2.2.2 0~100 cm土壤剖面含水率與2個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率的關(guān)系

      同樣采用式(2)用回歸分析的方法分析0~100 cm土壤剖面含水率與兩個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率的關(guān)系,計(jì)算參數(shù)a、b、c的值,相關(guān)關(guān)系R2、相對(duì)誤差RMSE,計(jì)算結(jié)果顯示, 0~100 cm土壤剖面平均含水率與30/60 cm、40/70 cm兩種監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置的含水率的相關(guān)性較好,因此也只給出兩種監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)置的計(jì)算結(jié)果,見(jiàn)表6。

      表5 0~60 cm土壤剖面含水率與2個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)土壤含水率的關(guān)系Tab.5 Soil moisture rate at two monitoring points and water cut in 0~60 cm soil profile

      表6 0~100 cm土壤剖面含水率與2個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)土壤含水率關(guān)系Tab.6 Soil moisture rate at two monitoring points and water cut in 0~100 cm soil profile

      由表6可看出,4個(gè)試驗(yàn)區(qū)的相關(guān)系數(shù)均較大,均達(dá)到了0.92以上,其中最大值達(dá)到0.99以上;兩個(gè)深度組合的相關(guān)系數(shù)較為接近,40/70 cm深度組合的相關(guān)系數(shù)略大于30/60 cm深度組合;相對(duì)誤差和均方根誤差也表現(xiàn)出類似結(jié)果,故推薦采用40/70 cm深度組合布設(shè)傳感器。

      同樣地,不同試驗(yàn)區(qū)的參數(shù)a、b、c的差異也較大,最大值分別為0.920、1.232、1.611,最小值分別為-0.371、0.125、-0.145。故參數(shù)a、b、c的率定宜分區(qū)進(jìn)行。

      2.3 綜合分析

      從R2、平均相對(duì)誤差RMSE綜合來(lái)看,一個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)(一個(gè)深度)的含水率可以較好地表示土壤剖面平均含水率,其相關(guān)系數(shù)可以達(dá)到0.93以上;0~60 cm土壤剖面平均含水率宜用40 cm土層的含水率表示,0~100 cm土層剖面平均含水率宜用60 cm土層的含水率表示。

      考慮到不同作物不同的生育期根系層深度不同,若土壤水分傳感器埋設(shè)深度為40 cm,對(duì)于淺根系作物(茄子)整個(gè)生育期內(nèi)根系層不超過(guò)60 cm時(shí),土壤水分傳感器就能很好的反映土壤剖面平均含水率。對(duì)于深根系作物,同一剖面一個(gè)土壤水分傳感器監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)就不能準(zhǔn)確反映土壤剖面的水分;若土壤水分傳感器的埋設(shè)深度為60 cm,考慮到淺層土層含水率變化較大這一特性[7],一個(gè)剖面只埋設(shè)一個(gè)土壤水分傳感器監(jiān)測(cè)的土壤剖面水分就不夠精確。鑒于此,對(duì)于深根系作物,土壤水分傳感器的埋設(shè)數(shù)量應(yīng)在1個(gè)以上,以確保作物整個(gè)生育期內(nèi)監(jiān)測(cè)的土壤含水率更為準(zhǔn)確。

      同一點(diǎn)在2個(gè)深度埋設(shè)土壤水分傳感器,剖面土壤含水率與監(jiān)測(cè)點(diǎn)含水率的相關(guān)系數(shù)可大大提高。0~60 cm土壤剖面平均含水率可以用20/40 cm深度組合的含水率反映,但考慮深根系作物的根系層深度超過(guò)60 cm時(shí),土壤水分傳感器的埋設(shè)深度也要適當(dāng)增大。對(duì)于0~100 cm土壤剖面平均含水率,分析結(jié)果為40/70 cm深度組合較好。因此選擇40/70 cm深度組合布設(shè)土壤水分傳感器更為合適,這樣對(duì)于淺根系作物或深根系作物都能在整個(gè)生育期內(nèi)對(duì)土壤水分進(jìn)行較精確的監(jiān)測(cè)。

      3 結(jié) 語(yǔ)

      (1)只布設(shè)1個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)時(shí), 0~60 cm土壤剖面平均含水率與40 cm土層含水率相關(guān)性最高(R2=0.956), 0~100 cm土壤剖面平均含水率與60 cm土層含水率相關(guān)性最高(R2=0.935)。

      (2)布設(shè)2個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)時(shí),0~60 cm土壤剖面含水率與20/40 cm深度組合的土壤含水率相關(guān)性最高(R2=0.994);0~100 cm土壤剖面平均含水率與40/70 cm深度組合的含水率相關(guān)性最高(R2=0.965)。

      (3)考慮作物生育期內(nèi)根系層深度的變化,建議同一點(diǎn)在兩個(gè)深度埋設(shè)土壤水分傳感器,深度組合為40/70 cm,相關(guān)系數(shù)可以達(dá)到較高值。

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