張建濤,李國(guó)強(qiáng),臧賀藏,張 杰,趙 晴,陳丹丹,王 猛,鄭國(guó)清
(河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所/河南省智慧農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究中心,河南 鄭州 450008)
【研究意義】花生是我國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)作物和油料作物,其總產(chǎn)量居我國(guó)油料作物之首,在我國(guó)種植業(yè)結(jié)構(gòu)中占有重要地位[1]。河南是我國(guó)第一花生生產(chǎn)大省,2011-2015年花生年均種植面積、總產(chǎn)分別占全國(guó)的22 %和28 %,已成為河南繼小麥、玉米之后的第三大農(nóng)作物[2],花生的穩(wěn)產(chǎn)豐產(chǎn)對(duì)我省乃至全國(guó)的油料供應(yīng)具有重要的意義。河南屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū),光熱資源豐富,雨熱同季,降水量年際間變化較大且集中在夏季,是我國(guó)氣候變化敏感區(qū)之一[3]。在氣候變化背景下,研究河南省不同區(qū)域花生生育期的水分供需狀況,對(duì)優(yōu)化花生種植規(guī)劃與布局,提高水資源利用率具有重要的意義?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】作物水分供需狀況在時(shí)間和空間上存在變異性和規(guī)律性,國(guó)內(nèi)外研究者對(duì)不同區(qū)域小麥[4-7]、玉米[8-11]、水稻[12-14]、棉花[15-16]近幾十年需水量的變化規(guī)律進(jìn)行了大量的研究。河南是我國(guó)糧食的主產(chǎn)區(qū),氣候變化背景下河南主要作物需水量的研究較多。姬興杰等[17]利用30個(gè)氣象站點(diǎn)1981-2010年的氣象數(shù)據(jù)分析了30年來(lái)河南冬小麥需水量和缺水量的時(shí)空變化特征,并對(duì)其主要影響因子進(jìn)行了探討。宋妮等[18]基于河南省17 個(gè)氣象監(jiān)測(cè)站點(diǎn) 1961-2012 年逐旬氣象數(shù)據(jù),分析了河南省冬小麥需水量近 51 年來(lái)的時(shí)空分布特征、變化規(guī)律及其主要影響因素。楊曉琳等[3,19]利用黃淮海50個(gè)站點(diǎn)1960-2009年氣象數(shù)據(jù)研究了該區(qū)域冬小麥、夏玉米和春玉米生育期需水量、適宜灌溉量的時(shí)空變化趨勢(shì),各主要?dú)庀笠蜃訒r(shí)空變化趨勢(shì)以及需水量與氣象因子的相關(guān)性。劉曉英等[20-21]用6個(gè)城市氣象站(北京、天津、石家莊、鄭州、濟(jì)南和太原)分析了華北平原冬小麥和夏玉米近 50 年需水量的變化趨勢(shì)和原因。關(guān)于花生需水量在氣候變化背景下的變化規(guī)律,國(guó)內(nèi)研究較少,周迎平等[22]利用河南12個(gè)站點(diǎn)1971-2010年氣象數(shù)據(jù)分析了小麥、玉米、棉花、花生生育期需水量的變化規(guī)律;閻苗淵等[23]采用人民勝利渠灌區(qū)52年氣象資料,分析灌區(qū)主要作物(水稻、玉米、棉花、花生)需水量、灌溉需水量和相應(yīng)生育期內(nèi)氣象要素的變化趨勢(shì)及其相關(guān)性?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】綜上所述,氣候變化背景下作物需水量的研究已經(jīng)成為當(dāng)今農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的熱點(diǎn),花生作為重要的油料作物,對(duì)其需水量的變化規(guī)律研究較少。【擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題】因此,本文利用河南省17個(gè)氣象站點(diǎn)的逐日氣象數(shù)據(jù),計(jì)算并分析1960-2009年夏花生需水量、有效降水量、缺水量的變化趨勢(shì)和空間分布變化特征,為在氣候變化背景下優(yōu)化花生種植區(qū)劃調(diào)整、提高水資源利用效率、更好的發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)提供重要的參考。
本研究所用氣象數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)氣象科學(xué)數(shù)據(jù)共享服務(wù)網(wǎng),包括河南省17個(gè)地面觀測(cè)站 1960-2009 年逐日氣象資料,主要有最高氣溫(℃) 、最低氣溫(℃) 、10 m 高處平均風(fēng)速(m·s-1) 、相對(duì)濕度(% ) 、日照時(shí)數(shù)(h) 、降雨量等。夏花生作物系數(shù)參考采用聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO)推薦的參考值,空間圖形數(shù)據(jù)主要參照 1∶400 萬(wàn)的全國(guó)政區(qū)圖。
1.2.1 花生需水量計(jì)算 花生生育期內(nèi)逐日需水量(ETc)計(jì)算公式如下:
ETc=Kc×ET0
(1)
式中:ET0為參考作物需水量,采用聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)推薦的Penman-Monteith(簡(jiǎn)稱(chēng):PM)公式計(jì)算[24],見(jiàn)式(2);Kc為花生作物系數(shù),參考FAO推薦值,6月為0.40,7-8月為1.15,9月為0.60。河南花生種植分春播花生和夏播花生。夏播花生一般在小麥?zhǔn)斋@后種植,生育期時(shí)間與河南各地夏玉米生育期時(shí)間基本重合,因此河南夏花生生育期一般為6-9月。
ET0={0.408Δ(Rn-G)+γ[900/(T+273)]u2(es-ea)}/Δ+γ(1+0.34u2)
(2)
式中:ET0是參考作物蒸發(fā)蒸騰量(mm ·d-1),Rn是各站作物冠層頂?shù)膬糨椛?MJ · m-2·day-1),G是土壤熱流強(qiáng)度,也叫土壤熱通量(MJ · m-2·day-1),γ為干濕表常數(shù)(kPa ·℃-1),u2是地面以上2 m處的風(fēng)速(m· s-1),es是飽和水汽壓(kPa),ea是實(shí)際水汽壓(kPa),△是飽和水汽壓一溫度曲線(xiàn)斜率(kPa ·℃-1),T是平均氣溫(℃)。公式中各參數(shù)計(jì)算過(guò)程見(jiàn)文獻(xiàn)[25],其中,太陽(yáng)輻射項(xiàng)Rn計(jì)算公式如下:
(3)
式中,Rns、Rnl、Ra、Rs、Rso分別為凈短波輻射、凈長(zhǎng)波輻射、碧空太陽(yáng)總輻射、短波輻射、晴空太陽(yáng)輻射(MJ/m2·d);a、b系數(shù)為根據(jù)日照時(shí)數(shù)估算太陽(yáng)總輻射的系數(shù),根據(jù)地點(diǎn)、季節(jié)取值不同;n為日實(shí)際平均日照時(shí)數(shù),h;N為不同緯度每天可能的理論日照時(shí)數(shù);σ為 Stefan-Boltzmann常數(shù),為 4.903×10-9MJ/K4·m2·d;Tmax,K、Tmin,K分別為最大、最小絕對(duì)溫度(K=℃+273.16)。
1.2.2 有效降水量計(jì)算 作物生長(zhǎng)期的有效降水量指總降水量中能夠保存在作物根系層中用于滿(mǎn)足作物蒸發(fā)蒸騰需要的降水量,不包括地表徑流和滲漏至作物根系吸水層以下的部分。本研究以旬為單位,采用 FAO推薦的參考作物蒸散量和降水量的比率法來(lái)計(jì)算有效降水量[8,26]。
(4)
(5)
式中:Pei是逐旬有效降水量(mm),P是逐旬累積自然降水量(mm),ETc是逐旬作物需水量(mm);Pe是作物生育期內(nèi)有效降水量(mm),i為夏花生生育期的旬?dāng)?shù)。
1.2.3 花生缺水量計(jì)算 缺水量為夏花生生育期內(nèi)需水量和同期有效降水量的差值,可以采用下式計(jì)算[8]。
WD=ETc-Pe
(6)
式中:WD為生育期內(nèi)缺水量(mm);Pe是作物生育期內(nèi)有效降水量,(mm);ETc為作物生育期內(nèi)需水量,正值表示夏花生需水量大于有效降水量,即有效降水不能滿(mǎn)足夏花生需水要求,而負(fù)值表示有效降水能夠滿(mǎn)足夏花生需水要求。
1.2.4 時(shí)間序列分析法 采用時(shí)間序列分析法中的氣候趨勢(shì)系數(shù)和氣候傾向率分析夏花生需水量、有效降水量、缺水量的年際變化趨勢(shì)[18]。氣候傾向率是指根據(jù)某一氣候變量的趨勢(shì)變化,建立Xi和ti間的一元線(xiàn)性回歸方程:
Xi=a+bti(i=1, 2, …,n)
(7)
式中:ti是Xi對(duì)應(yīng)的時(shí)間變化;Xi是氣候變量;n是樣本量;a與b是回歸系數(shù),當(dāng)b為正或負(fù)時(shí),表示要素在計(jì)算時(shí)段內(nèi)線(xiàn)性增加或減弱。10b即表示氣候傾向率,表示要素每10年的變化率。
氣候趨勢(shì)系數(shù)(rt) 為n個(gè)時(shí)刻(年) 所對(duì)應(yīng)的要素序列與自然數(shù)列 1,2,…,n的相關(guān)系數(shù):
(8)
1.2.5 空間分布圖繪制 采用 ArcGIS 軟件中地理統(tǒng)計(jì)分析的樣條函數(shù)方法繪制河南省17個(gè)站點(diǎn)不同年代的夏花生需水量、有效降水量、缺水量的空間分布圖。
2.1.1 需水量 由表1可知,河南17個(gè)站點(diǎn)1960-2009年及各個(gè)年代夏花生需水量均值在350.6~493.1 mm,其中,三門(mén)峽各個(gè)年代最高,欒川1960s、1970s、1990s和1960-2009年最低,盧氏1980s、2000s最低。1960-2009年,盧氏、欒川的夏花生需水量均低于400 mm,分別為386.5和378 mm,欒川最低,其余站點(diǎn)均高于400 mm,三門(mén)峽站最高,為452.1 mm。從代際差異來(lái)看,1960s河南17個(gè)站點(diǎn)夏花生需水量最高,2000s夏花生需水量最低的站點(diǎn)最多,為14個(gè)(盧氏、欒川、西峽除外)。從年際變化趨勢(shì)來(lái)看,1960-2009年,河南17個(gè)站點(diǎn)夏花生需水量氣候傾向率在-5.5~-24.5,全都隨年份呈下降趨勢(shì),欒川呈顯著下降趨勢(shì),其余16個(gè)站點(diǎn)呈極顯著下降趨勢(shì)。夏花生需水量隨年份下降最快的為商丘,平均每10年下降24.5 mm,寶豐次之,平均每10年下降23.1 mm;下降最慢的為欒川,平均每10年下降5.5 mm,新鄉(xiāng)次之,平均每10年下降9.9 mm。
表1 夏花生需水量年代均值及年際變化趨勢(shì)
2.1.2 有效降水量 由表2可知,河南17個(gè)站點(diǎn)1960-2009年及各個(gè)年代夏花生有效降水量均值在198.0~276.7 mm。從代際差異來(lái)看,不同年代有效降水量最高值、最低值均為不同站點(diǎn),其中,1990s孟津站、2000s三門(mén)峽站有效降水量低于200 mm,其它年代各站點(diǎn)均大于200 mm。從年際變化趨勢(shì)來(lái)看,1960-2009年,盧氏、南陽(yáng)、許昌、鄭州、駐馬店夏花生有效降水量氣候傾向率為正值,介于0.2~4.6,其它站點(diǎn)為負(fù)值,介于-1.3~-5.7,但是所有站點(diǎn)的變化趨勢(shì)均不顯著。
表2 夏花生有效降水量年代均值及年際變化趨勢(shì)
2.1.3 缺水量 由表3可知,河南17個(gè)站點(diǎn)1960-2009年及各個(gè)年代夏花生缺水量均值在88.2~281.3 mm,其中,除1980s之外,三門(mén)峽各個(gè)年代缺水量最高,欒川各個(gè)年代及1960-2009年缺水量最低;1960-2009年,孟津、三門(mén)峽的夏花生需水量均高于200 mm,分別為203.5和233.5 mm,其余站點(diǎn)均低于200 mm,其中最低的欒川站,夏花生缺水量為115.2 mm。
表3 夏花生缺水量年代均值及年際變化趨勢(shì)
從代際差異來(lái)看,除欒川和信陽(yáng)外,1960s夏花生缺水量最高;1980s固始、盧氏、欒川、三門(mén)峽、西峽、信陽(yáng)、駐馬店七個(gè)站點(diǎn)缺水量最低,其余站點(diǎn)2000s缺水量最低。從代際變化趨勢(shì)來(lái)看,1960-2009年,河南17個(gè)站點(diǎn)夏花生缺水量氣候傾向率在-2.5~-20.6,全都隨年份呈下降趨勢(shì),寶豐、南陽(yáng)、商丘、鄭州4個(gè)站點(diǎn)缺水量呈極顯著下降趨勢(shì),盧氏、西華、許昌3個(gè)站點(diǎn)缺水量呈顯著下降趨勢(shì),其余10個(gè)站點(diǎn)下降趨勢(shì)不顯著。夏花生缺水量隨年份下降最快的為寶豐,平均每10年下降21.6 mm,鄭州次之,平均每10年下降20.6 mm;下降最慢的為欒川,平均每10年下降2.5 mm,新鄉(xiāng)、安陽(yáng)次之,平均每10年分別下降6.1和6.3 mm。
2.2.1 需水量 從圖1可以看出,河南省夏花生1960-2009年平均需水量多集中在411~427 mm,其范圍覆蓋豫北所有地區(qū);豫中鄭州、開(kāi)封所有地區(qū)和平頂山(寶豐)、許昌、商丘的大部分地區(qū)及豫南信陽(yáng)市、駐馬店、南陽(yáng)和豫東周口(西華)大部分地區(qū)在393~410 mm;豫西盧氏、欒川最低,在376~392 mm。各個(gè)年代河南不同地區(qū)夏花生需水量差異較大,1960s除豫西盧氏、欒川和豫北新鄉(xiāng)、安陽(yáng)小部分地區(qū)之外,其它所有站點(diǎn)和地區(qū)需水量都在460~480 mm。1970s豫西盧氏、欒川需水量在380~406 mm;豫北大部,豫中許昌、開(kāi)封大部和豫南南陽(yáng)小部分地區(qū)需水量在406~429 mm,其余地區(qū)需水量在430~464 mm。1980s需水量層次分布較為明顯,豫西洛陽(yáng)(欒川)和三門(mén)峽(盧氏)小部分地區(qū)在347~365 mm,為低值區(qū)域;豫北濮陽(yáng)、焦作,豫中鄭州、開(kāi)封,豫南信陽(yáng),南陽(yáng)小部分地區(qū)在402~419 mm,為高值區(qū)域;豫南南陽(yáng)大部分地區(qū),駐馬店小部分地區(qū)及洛陽(yáng)(欒川)、三門(mén)峽(盧氏)小部分地區(qū)在393~410 mm;其它地區(qū)在384~401 mm。1990s河南大部分地區(qū),包括豫北全部,豫中、豫南大部分地區(qū)夏花生需水量在405~426 mm之間,剩余地區(qū)大部分在284~405 mm。2000s豫北安陽(yáng)、新鄉(xiāng),豫中開(kāi)封大部分地區(qū)需水量在390~409 mm;豫中鄭州、許昌大部,豫西洛陽(yáng)(孟津)小部,豫南信陽(yáng)大部、南陽(yáng)、駐馬店部分地區(qū)在370~389 mm;豫東商丘東部在330~350 mm,其余地區(qū)在351~369 mm。
圖1 河南省夏花生需水量的空間分布Fig.1 Spatial distribution of summer peanut water demand in Henan province
2.2.2 有效降水量 從圖 2 可以看出,河南省夏花生1960-2009年平均有效降水量大致分為三個(gè)梯度,豫北、豫中大部分地區(qū)及豫東西部、豫南南陽(yáng)、駐馬店小部分和豫西洛陽(yáng)(孟津)、三門(mén)峽部分地區(qū)在219~235 mm;豫西洛陽(yáng)小部、豫東商丘東部和周口(西華)大部,豫南駐馬店、信陽(yáng)大部、南陽(yáng)小部分地區(qū)在236~252 mm;豫西洛陽(yáng)(欒川)小部、豫南南陽(yáng)(西峽)部分地區(qū)在253~269 mm。各個(gè)年代河南不同地區(qū)夏花生有效降水量差異較大,1960s豫北新鄉(xiāng)南部、焦作,豫中鄭州全部、開(kāi)封西部、許昌北部地區(qū)夏花生有效降水量在176~202 mm,為低值區(qū)域;豫西洛陽(yáng)(欒川)及豫南信陽(yáng)、西峽小部分地區(qū)在256~283 mm,為高值區(qū)域,其它地區(qū)在229~255 mm。1970s豫中平頂山(寶豐)南部及豫南駐馬店西部、南陽(yáng)東部區(qū)域夏花生有效降水量在191~207 mm,為低值區(qū)域;豫東商丘和周口(西華)東部,豫南南陽(yáng)(西峽)西部在257~272 mm,為高值區(qū)域;豫東商丘和周口(西華)西部、豫南信陽(yáng)和駐馬店西北部、豫西洛陽(yáng)(欒川)北部區(qū)域在241~256 mm,其它區(qū)域在208~223 mm。1980s河南夏花生有效降水量分布層次明顯,豫北大部分區(qū)域在195~213 mm,為低值區(qū)域;豫西洛陽(yáng)(孟津)及豫中鄭州、開(kāi)封和豫東(商丘)北部區(qū)域在214~232 mm;豫中許昌和平頂山(寶豐)大部、豫東周口(西華)北部和商丘東南部、豫南南陽(yáng)東部、豫西洛陽(yáng)(欒川)西北部區(qū)域在233~250 mm;豫南駐馬店大部、豫東周口(西華)南部及豫西南欒川和西峽小部分地區(qū)在251~269 mm;豫南信陽(yáng)大部南陽(yáng)小部、豫西洛陽(yáng)欒川周邊小部分地區(qū)在270~287 mm,為高值區(qū)域。1990s豫西洛陽(yáng)以北、豫中鄭州西部、豫南南陽(yáng)東部和信陽(yáng)西部、豫東商丘東部區(qū)域有效降水量在192~210 mm,為低值區(qū)域;豫北新鄉(xiāng)北部、豫南信陽(yáng)南部及南陽(yáng)北部區(qū)域在229~246 mm;其它區(qū)域在211~228 mm,覆蓋范圍較廣。2000s豫北大部,豫中開(kāi)封、鄭州、平頂山(寶豐)大部、豫南信陽(yáng)東部區(qū)域夏花生有效降水量在191~221 mm;豫南南陽(yáng)西部、豫西洛陽(yáng)(欒川)南部在252~271 mm,是高值區(qū)域,省內(nèi)其他大部分地區(qū)在247~264 mm。
圖2 河南省夏花生有效降水量的空間分布Fig.2 Spatial distribution of summer peanut effective precipitation in Henan province
2.2.3 缺水量 從圖3可以看出,1960-2009年及各個(gè)年代豫西洛陽(yáng)(欒川)周邊小部分區(qū)域夏花生缺水量在114~147 mm,為低值區(qū)域;豫北安陽(yáng)大部和焦作、豫中鄭州、開(kāi)封及許昌、平頂山(北部),豫東商丘西部和豫南南陽(yáng)南部在181~212 mm;省內(nèi)其它區(qū)域在148~180 mm。1960s豫西洛陽(yáng)(欒川)周邊小部分區(qū)域夏花生缺水量在115~169 mm,為低值區(qū)域;豫中鄭州、開(kāi)封、許昌、平頂山(寶豐)大部分區(qū)域及豫北焦作和濮陽(yáng)、豫東商丘北部在224~277 mm;省內(nèi)其它區(qū)域在170~223 mm。1970s豫西洛陽(yáng)(欒川)周邊小部分區(qū)域夏花生缺水量在124~161 mm之間,為低值區(qū)域;豫中鄭州、平頂山(寶豐)大部分區(qū)域、豫北焦作大部、新鄉(xiāng)和安陽(yáng)西部,豫南南陽(yáng)東部、信陽(yáng)大部在199~234 mm;省內(nèi)其它區(qū)域夏花生缺水量在162~198 mm。1980s豫西洛陽(yáng)(欒川)周邊小部分區(qū)域及豫南駐馬店、信陽(yáng),豫東周口(西華)南部,豫北新鄉(xiāng)北部區(qū)域夏花生缺水量在88~127 mm,為低值區(qū)域;豫中鄭州、開(kāi)封,豫北焦作,豫西洛陽(yáng)(孟津)東北部,豫東商丘東部在168~206 mm;豫北濮陽(yáng)北部小部分區(qū)域在213~284 mm,為高值區(qū)域;省內(nèi)其它區(qū)域在128~167 mm。1990s豫西洛陽(yáng)(欒川)周邊小部分區(qū)域夏花生缺水量在143~169 mm,為低值區(qū)域;豫北新鄉(xiāng)北部、安陽(yáng)西北部,豫東周口(西華)、商丘,豫南駐馬店、信陽(yáng)大部分區(qū)域、南陽(yáng)西小部、豫中寶豐西部區(qū)域在170~194 mm;豫西北三門(mén)峽和洛陽(yáng)(孟津)北小部分區(qū)域在220~270 mm,為高值區(qū)域;省內(nèi)其余部分在196~219 mm。2000s豫西(欒川)周邊小部分區(qū)域夏花生缺水量在74~107 mm,為低值區(qū)域;豫西北小部分區(qū)域、豫北安陽(yáng)東部、濮陽(yáng)、新鄉(xiāng)小部分區(qū)域及豫中開(kāi)封東北部區(qū)域缺水量在173~205 mm,為高值區(qū)域;豫北新鄉(xiāng)大部、安陽(yáng)西部、焦作,豫中鄭州、開(kāi)封大部、平頂山(寶豐)北部,豫西洛陽(yáng)(孟津)東北部,豫南信陽(yáng)大部分區(qū)域夏花生缺水量在141~172 mm;省內(nèi)其余部分夏花生缺水量在108~140 mm。
圖3 河南省夏花生缺水量的空間分布Fig.3 Spatial distribution of summer peanut water deficit in Henan province
由圖 4 可知,河南省夏花生1960-2009年全生育期需水量、有效降水量和缺水量的氣候傾向率分別為-15.6、-2.7和-12.9 mm·10b-1,其中需水量和缺水量的減少趨勢(shì)顯著,有效降水量的減少趨勢(shì)不顯著。夏花生生育期內(nèi)有效降水量與缺水量在年際變化上呈現(xiàn)出很好的反位對(duì)應(yīng)關(guān)系,即在有效降水量多的年份,缺水量顯著減少。
圖4 河南省夏花生全生育期水分供需平均值年際變化Fig.4 Variation of average water supply and demand in whole growing period of summer peanut in Henan province
閻苗淵等[23]利用1959-2010年人民勝利渠新鄉(xiāng)站的氣象數(shù)據(jù)研究了花生的需水量變化,結(jié)果表明花生需水量52年平均值為435.76 mm,每10年下降11.51 mm,與本文的新鄉(xiāng)站點(diǎn)夏花生需水量50年平均值為414.1 mm每10年下降9.9 mm接近。周迎平等[22]利用1971年12個(gè)站點(diǎn)的數(shù)據(jù)分析了河南主要作物需水量的變化趨勢(shì)及影響因素,表明花生需水量除孟津站為增加趨勢(shì)外,其余11個(gè)站點(diǎn)均呈不同程度的下降趨勢(shì),且每10年平均下降水平最大的站點(diǎn)是商丘,下降11.596 mm,與本文研究結(jié)果略有差異,這一差異可能是1960s氣象數(shù)據(jù)導(dǎo)致的,1960s花生需水量在1960-2009年中是最高的年代。同一地點(diǎn)不同作物的需水量跟作物生育期的氣象數(shù)據(jù)和作物系數(shù)有關(guān),其趨勢(shì)變化僅與氣象數(shù)據(jù)有關(guān),李喜平[27]、劉小剛[28]利用包含1960s的氣象資料,對(duì)與夏花生處于同一生長(zhǎng)時(shí)期的河南多個(gè)站點(diǎn)夏玉米需水量變化趨勢(shì)研究結(jié)果也表明所有站點(diǎn)需水量都呈下降趨勢(shì),跟本文夏花生需水量變化趨勢(shì)一致。
作物生長(zhǎng)期的有效降水量指總降水量中能夠保存在作物根系層中用于滿(mǎn)足作物蒸發(fā)蒸騰需要的降水量,不包括地表徑流和滲漏至作物根系吸水層以下的部分。對(duì)于有效降水量的計(jì)算,大多地區(qū)采用當(dāng)?shù)氐慕?jīng)驗(yàn)公式,缺乏機(jī)理性,不同地區(qū)、不同模式計(jì)算差異較大[29]。本文在計(jì)算有效降水量時(shí),采用的是 FAO 推薦的參考作物蒸散量與降水量的比率法,并進(jìn)行了修正[8]。該有效降雨量計(jì)算方法以作物需水量ETc作為標(biāo)準(zhǔn),充分考慮降水、作物的關(guān)系。在降雨量較多的時(shí)段內(nèi),超過(guò)作物需水量的降雨全部視為無(wú)效降雨量,因此計(jì)算結(jié)果小于經(jīng)驗(yàn)系數(shù)法。影響作物有效降水量因素較多,和區(qū)域地形、降水強(qiáng)度有關(guān),因此需要綜合考慮各種計(jì)算方法的特點(diǎn)和適用范圍,選取最合適的方法。
在河南境內(nèi),夏玉米和夏花生的生育期基本一致,兩者水分供需狀況的差異主要由各自的作物系數(shù)決定,夏花生水分供需變化研究較少,因此夏玉米的水分供需狀況變化規(guī)律可為夏花生提供參考。劉小剛等[28]研究表明,1958-2013年河南省18個(gè)站點(diǎn)夏玉米生育期缺水量(凈灌溉需水量)隨年份均呈下降趨勢(shì),欒川站點(diǎn)下降最慢,與本研究夏花生缺水量的變化趨勢(shì)結(jié)果一致。
在夏花生需水量和缺水量的計(jì)算過(guò)程中,雖然考慮了氣象條件和缺水量的影響,并且消除了無(wú)效降水帶來(lái)的誤差,使得其計(jì)算過(guò)程更為科學(xué)。但是,在夏花生實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中,需水量和缺水量還受到不同土壤的理化性質(zhì)和土壤底墑水的影響,本研究中沒(méi)有考慮土壤的因素,因此計(jì)算的需水量和缺水量的具體數(shù)值可能還存在一定的不確定性,但是不影響總體的時(shí)間變化趨勢(shì)和空間分布特征。
從代際變化來(lái)看,河南17個(gè)站點(diǎn)1960-2009年夏花生需水量、有效降水量和缺水量全都隨年份呈下降趨勢(shì),有效降水量下降趨勢(shì)不顯著。從分布區(qū)域來(lái)看,夏花生需水量、有效降水量和缺水量區(qū)域分布不均,不同年代差異較大;缺水量低值區(qū)域一般在豫西洛陽(yáng)南部和豫南南陽(yáng)西北部、豫東南駐馬店、周口、商丘大部分區(qū)域,高值區(qū)域分布范圍變異大,一般集中在豫中鄭州、開(kāi)封、許昌和豫北新鄉(xiāng)、安陽(yáng)、濮陽(yáng)大部分地區(qū)。因豫西洛陽(yáng)及豫南南陽(yáng)西北部大部分地區(qū)為山地丘陵,所以不適宜大規(guī)模進(jìn)行花生種植,而豫東南的商丘、周口、駐馬店大部分區(qū)域?yàn)槠皆貐^(qū),夏花生需水量較省內(nèi)其它地方少,比較適宜大規(guī)模進(jìn)行花生種植。