張紀(jì)濤,閆萬(wàn)麗,史向遠(yuǎn),李永平,王秀紅,張曉晨
(1.山西農(nóng)業(yè)大學(xué)山西有機(jī)旱作農(nóng)業(yè)研究院,山西太原030031;2.山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究中心,山西太原030031)
日光溫室是我國(guó)特有的溫室結(jié)構(gòu)形式,是北方地區(qū)進(jìn)行越冬生產(chǎn)的主要農(nóng)業(yè)設(shè)施,近20 a 來(lái)已成為農(nóng)業(yè)種植業(yè)中效益最高的產(chǎn)業(yè)[1]。日光溫室生產(chǎn)有較強(qiáng)的地域性,不同區(qū)域氣候決定了不同的日光溫室的結(jié)構(gòu)形式、栽培方式以及茬口安排等[2-3],因此,日光溫室建設(shè)氣候區(qū)劃對(duì)于日光溫室的合理布局與指導(dǎo)生產(chǎn)具有重要意義。關(guān)于日光溫室氣候區(qū)劃的研究報(bào)道已有很多,基于GIS 的區(qū)劃方法、綜合因子法與主導(dǎo)指標(biāo)法、系統(tǒng)聚類方法、模糊評(píng)價(jià)方法、主成分分析法、判別分析法以及基于模型預(yù)測(cè)分析方法均被用于區(qū)劃研究中[1-14],對(duì)促進(jìn)日光溫室合理建設(shè)具有重要作用。
冬季的光照、溫度等是影響日光溫室生產(chǎn)的主要因素[15-16]。不加溫日光溫室室內(nèi)溫度環(huán)境取決于本身的結(jié)構(gòu)特征和室外氣象條件,而地域的氣象特征與地理要素具有很強(qiáng)的相關(guān)性,因此,可以建立起日光溫室室內(nèi)溫度與地理要素之間的關(guān)系模型。ArcGIS 中的“地圖代數(shù)”是一種簡(jiǎn)單而強(qiáng)大的代數(shù)語(yǔ)言,利用它可以操作所有Spatial Analyst 工具、運(yùn)算符及函數(shù)以執(zhí)行各種地理分析。因此,可以將建立的基于地理要素的日光溫室內(nèi)溫度模型,借助ArcGIS 的地圖代數(shù)功能完成區(qū)劃圖。
為探索合理的日光溫室氣候區(qū)劃方法,本研究基于日光溫室熱平衡方程,提取了適宜的日光溫室氣候區(qū)劃指標(biāo),并完成了山西省日光溫室建設(shè)氣候區(qū)劃,為日光溫室合理建設(shè)、合理生產(chǎn)布局提供依據(jù)。
采用1981—2011 年間12、1 月份的山西109 個(gè)站點(diǎn)的近10 a 或30 a 的地域氣象資料,數(shù)據(jù)來(lái)源于山西省氣象信息中心、中國(guó)氣象信息中心。山西省90 m 分辨率DEM來(lái)源于SRTM(Shuttle Radar Topography Mission,網(wǎng)址為:http://srtm.csi.cgiar.org),如圖1 所示。
使用Excel 2003 進(jìn)行數(shù)據(jù)整理,SPSS 20.0 進(jìn)行數(shù)據(jù)模型擬合,ArcGIS 10 進(jìn)行地理區(qū)劃圖的繪制。
基于日光溫室內(nèi)部熱環(huán)境與室外環(huán)境條件的關(guān)系和室外環(huán)境條件與地理要素的關(guān)系,通過(guò)3 個(gè)步驟完成日光溫室氣候區(qū)劃:第一,基于日光溫室熱平衡方程,分析日光溫室內(nèi)部氣溫與室外氣象的相關(guān)關(guān)系,進(jìn)而提取合理的氣候區(qū)劃指標(biāo);第二,建立相關(guān)氣象要素的地理分布模型;第三,基于ArcGIS 完成氣候區(qū)劃圖。區(qū)劃流程如圖2 所示。
日光溫室的熱平衡方程[17]如公式(1)所示。
式中,Qs為室內(nèi)太陽(yáng)輻射得熱;Qm為設(shè)備發(fā)熱量;Qh為補(bǔ)充的供熱量(溫室采暖系統(tǒng)熱負(fù)荷);Qr為作物、土壤等呼吸放熱量;Qw為通過(guò)圍護(hù)結(jié)構(gòu)散失的熱量;Qf為地中傳熱量;Qvs、Qvl分別為通風(fēng)排出的顯熱量和潛熱量;Qp為植物光合作用吸熱。一般情況下,日光溫室中的Qm、Qr、Qp數(shù)值很小,可以忽略不計(jì)。因此,日光溫室采暖負(fù)荷(Qh)可以簡(jiǎn)寫為公式(2)。
式中,AS為溫室內(nèi)接受太陽(yáng)輻射面積(m2);ρ為室內(nèi)日照反射率,一般為0.1;τ 為溫室覆蓋材料對(duì)太陽(yáng)輻射的透射率;ti為室內(nèi)氣溫(℃);to為室外氣溫(℃);Agj為溫室各部分圍護(hù)結(jié)構(gòu)的面積(m2);Kj為溫室各部分圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)(W/(m2·℃));L為通風(fēng)量(m3/s);ρa(bǔ)為空氣密度(W/(m2·℃));cp為空氣的定壓比熱容,取1 030 J/(kg·℃);e 為通風(fēng)潛熱損失與溫室吸收的太陽(yáng)輻射熱之比,一般取值0.4~0.6;Qo為地面總輻射。
對(duì)于不加溫日光溫室,Qh=0,公式(3)可以改寫成公式(4)。
室內(nèi)溫度ti可以描述為公式(5)。
對(duì)于具體的不加溫溫室,其圍護(hù)結(jié)構(gòu)與通風(fēng)的散熱系數(shù)為確定值。因此,公式(5)可簡(jiǎn)寫為:ti=Qo×B+to,該式中,B 值反應(yīng)日光溫室結(jié)構(gòu)部分的綜合散熱系數(shù),即維持室內(nèi)溫度的能力,是設(shè)計(jì)日光溫室的依據(jù)。該值越低表示日光溫室有更高的保溫性能,反之亦然。
依據(jù)上述分析可以看出,日光溫室室內(nèi)溫度決定于室外溫度和太陽(yáng)輻射,以及日光溫室的結(jié)構(gòu)。對(duì)于不加溫日光溫室,B 值的大小就決定了日光溫室內(nèi)部溫度環(huán)境條件;同理,在一定的區(qū)域內(nèi),要達(dá)到要求的室內(nèi)溫度,需要調(diào)整日光溫室結(jié)構(gòu)及其參數(shù)等。因此,B 值是最理想的日光溫室氣候區(qū)劃的指標(biāo),用以日光溫室區(qū)劃,指導(dǎo)日光溫室的合理建設(shè)。
日光溫室是為解決冬季寒冷地區(qū)的蔬菜生產(chǎn)問(wèn)題而出現(xiàn)的。12、1 月為北方地區(qū)最冷的時(shí)期,是限制日光溫室生產(chǎn)最突出的時(shí)期,因此,選取12 月至次年1 月的氣象數(shù)據(jù)建立地理分布模型。不同區(qū)域的氣候要素指標(biāo)的空間變異性分析如表1 所示,變異系數(shù)越大說(shuō)明區(qū)域差異也越大。
表1 山西省地區(qū)氣候要素特征值的空間變異性分析
表2 氣象要素與地理要素之間的關(guān)系
為了更好地描述氣候資源的空間地域特征,參考文獻(xiàn)[18-19]中的方法建立氣象要素的多元回歸插值模型(公式(6)),結(jié)果如表2 所示。
式中,Y 為氣象要素;λ 為經(jīng)度;φ 為緯度;h 為海拔;ε 為綜合地理殘差。
山西省只有大同、太原、侯馬3 個(gè)站點(diǎn)的地面總輻射數(shù)據(jù),難以直接進(jìn)行插值計(jì)算。因此,必須根據(jù)已有的方法進(jìn)行地面輻射數(shù)據(jù)的推算,然后建立地理分布模型。依據(jù)文獻(xiàn)[20-22]中的方法,地面總輻射的推算模型如公式(7)所示。
式中,Qo為地面總輻射;Qa為天文總輻射;c、d為系數(shù);Sp為日照百分率。
天文總輻射的推算模型,如公式(8)所示。
式中,t 為時(shí)間周期,取值為8.64×104s;I0為太陽(yáng)常數(shù),取值1.367×10-3MJ/(m2·s);ρ 為日地相對(duì)距離;ω0為太陽(yáng)時(shí)角;δ 為太陽(yáng)赤緯;φ 為緯度。
根據(jù)上述方法,山西省12—1 月份的平均地面日總輻射量的地理分布如圖3 所示。
日平均溫度在15 ℃以上可以進(jìn)行喜溫茄果類蔬菜的生產(chǎn),因此,設(shè)定12 月至次年1 月份的日光溫室內(nèi)的平均溫度(ti)為15 ℃。依據(jù)圖2 的區(qū)劃流程,按照以下具體步驟完成山西省日光溫室氣候區(qū)劃:(1)基于獲取的DEM,提取109 個(gè)氣象站點(diǎn)的地理參數(shù)(經(jīng)緯度、海拔等);(2)完成山西省12 月至次年1 月份的平均溫度的地理分布圖;(3)完成山西省12 月至次年1 月份的日照百分率的地理分布圖;(4)完成山西省12 月至次年1 月份的天文輻射的地理分布圖;(5)完成山西省12 月至次年1 月份的地面總輻射的地理分布圖;(6)完成山西省12 月至次年1 月份的日光溫室綜合散熱特征系數(shù)的地理分布圖,即山西省日光溫室氣候區(qū)劃圖。
區(qū)劃結(jié)果如圖4 所示。山西省不同區(qū)域綜合散熱系數(shù)(B 值)范圍在0.21~0.40 MJ/(m2·K·d),具有一定的緯度分布規(guī)律,緯度越高B 值越小。依據(jù)B 值大小將山西省劃分為4 個(gè)日光溫室氣候區(qū)域:一是北部高寒區(qū)。該區(qū)B 值為0.21~0.25 MJ/(m2·K·d),包括大同、朔州及忻州部分地區(qū);該區(qū)緯度高,冬季氣溫低,溫室要求有良好的蓄熱保溫性能。二是中部寒冷區(qū)。該區(qū)B 值為0.25~0.30 MJ/(m2·K·d),包括呂梁、太原、陽(yáng)泉及晉中的部分地區(qū)。三是中南低溫區(qū)。該區(qū)B 值為0.30~0.35 MJ/(m2·K·d),包括長(zhǎng)治、臨汾大部分區(qū)域及晉中和晉城的部分區(qū)域。四是南部中溫區(qū)。該區(qū)B 值為0.35~0.40 MJ/(m2·K·d),包括運(yùn)城的全部區(qū)域及晉城的部分區(qū)域,該區(qū)屬于山西省冬季氣溫最高的區(qū)域,對(duì)越冬生產(chǎn)的日光溫室來(lái)說(shuō)要求低于其他3 個(gè)區(qū)域。
本研究為日光溫室氣候區(qū)劃提供了新的方法,即采用建立的室內(nèi)溫度預(yù)測(cè)模型和氣象數(shù)據(jù)的地理分布模型,然后借助ArcGIS 的地圖代數(shù)功能完成區(qū)劃。該區(qū)劃方法直接從影響日光溫室熱量平衡的因素入手,區(qū)劃結(jié)果對(duì)于直接指導(dǎo)日光溫室的建設(shè)具有重要意義。本研究選擇了山西109 個(gè)站點(diǎn)的氣象數(shù)據(jù),可以為相關(guān)要素地理分布模型的建立提供足夠數(shù)據(jù)支持,但全省輻射只有3 個(gè)監(jiān)測(cè)站點(diǎn),輻射的地理分布模型還需通過(guò)更多的站點(diǎn)和數(shù)據(jù)建立精準(zhǔn)模型。