張 波,谷曉平,古書(shū)鴻
(1.貴州省山地環(huán)境氣候研究所,貴州 貴陽(yáng) 550002; 2.貴州省山地氣候與資源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,貴州 貴陽(yáng) 550002)
貴州省水稻氣候生產(chǎn)潛力估算
張 波1,2,谷曉平1,*,古書(shū)鴻1
(1.貴州省山地環(huán)境氣候研究所,貴州 貴陽(yáng) 550002; 2.貴州省山地氣候與資源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,貴州 貴陽(yáng) 550002)
基于貴州省81個(gè)氣象站1961—2015年的氣象資料,采用逐步訂正和線(xiàn)性趨勢(shì)等方法,分析水稻的光合、光溫、氣候生產(chǎn)潛力的變化特征和氣候資源利用率。研究結(jié)果表明:貴州省水稻光合、光溫和氣候生產(chǎn)潛力均隨時(shí)間推進(jìn)而呈現(xiàn)遞減趨勢(shì),遞減速率分別為484.46、206.78、357.38 kg·hm-2·10 a-1。空間分布上,光合生產(chǎn)潛力總體表現(xiàn)為東西部高、中北部低,光溫生氣潛力表現(xiàn)出由東南部向西北部遞減的變化趨勢(shì),氣候生產(chǎn)潛力與光溫生產(chǎn)潛力空間分布基本一致。水稻氣候資源利用率多年平均為9.06%,隨時(shí)間變化呈遞增趨勢(shì),遞增速率為0.017%·a-1。
水稻;氣候生產(chǎn)潛力;氣候資源利用率;變化趨勢(shì);貴州省
農(nóng)業(yè)氣候資源是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的物質(zhì)能源和基本環(huán)境條件,直接影響著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程,氣候資源變化對(duì)農(nóng)作物產(chǎn)量有重要影響。貴州地形地貌復(fù)雜多樣,干旱等自然災(zāi)害頻發(fā)。水稻作為貴州省的主要糧食作物,生長(zhǎng)季農(nóng)業(yè)氣候資源的變化勢(shì)必影響其生育期長(zhǎng)度、發(fā)育過(guò)程,以及產(chǎn)量[1-3]。因此,研究貴州區(qū)域水稻生產(chǎn)潛力特征變化具有積極的意義。
目前,已有諸多學(xué)者采用不同模式方法對(duì)不同作物的氣候生產(chǎn)潛力進(jìn)行了研究。毛留喜等[4]采用農(nóng)業(yè)生態(tài)區(qū)劃(AEZ)模型,結(jié)合衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)的土地利用分類(lèi)信息,對(duì)鐮刀彎地區(qū)春玉米種植的氣候適宜程度和氣候生產(chǎn)潛力進(jìn)行了定量評(píng)估;陳霞燕等[5]基于作物生長(zhǎng)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)模型計(jì)算了吉林省春玉米光合生產(chǎn)潛力、光溫生產(chǎn)潛力和氣候生產(chǎn)潛力,并運(yùn)用敏感系數(shù)法計(jì)算并分析了生產(chǎn)潛力對(duì)全生育期平均氣溫和降水的敏感性;楊春艷等[6]采用Thornth waite模型探討了西藏地區(qū)糧食產(chǎn)量與氣候變化和耕地面積變化的關(guān)系;李秀芬等[7]采用逐步訂正等方法研究了黑龍江省玉米光合生產(chǎn)力、光溫生產(chǎn)力、氣候生產(chǎn)力的時(shí)空變化特征,并對(duì)未來(lái)不同氣候情景下玉米氣候生產(chǎn)力進(jìn)行評(píng)估;許燕等[8]采用聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)推薦的逐步訂正法,對(duì)江蘇省沿海地區(qū)氣候生產(chǎn)潛力進(jìn)行估算,驗(yàn)證了氣候生產(chǎn)潛力模型的可行性;金志鳳等[9]采用逐步訂正、線(xiàn)性趨勢(shì)分析等方法研究了浙江茶葉的光合生產(chǎn)潛力、光溫生產(chǎn)潛力和氣候生產(chǎn)潛力的變化特征;張玉芳等[10]分析了四川省7個(gè)水稻種植區(qū)的水稻光合生產(chǎn)潛力、光溫生產(chǎn)潛力和氣候生產(chǎn)潛力的時(shí)空分布特征,并結(jié)合現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力數(shù)據(jù)分析了氣候變化背景下四川省水稻的增產(chǎn)潛力;余衛(wèi)東等[11]計(jì)算了河南省夏玉米光溫生產(chǎn)潛力和氣候生產(chǎn)潛力,分析了光溫生產(chǎn)潛力與氣候生產(chǎn)潛力、光溫生產(chǎn)潛力與實(shí)際產(chǎn)量2種產(chǎn)量差的時(shí)空變化特征。但迄今未見(jiàn)關(guān)于貴州省水稻氣候生產(chǎn)潛力的研究報(bào)道。本研究在前人研究基礎(chǔ)上,采用FAO推薦的逐步訂正法,對(duì)貴州水稻光合生產(chǎn)潛力、光溫生產(chǎn)潛力和氣候生產(chǎn)潛力進(jìn)行估算,并探討近55 a貴州水稻氣候資源的利用率,以期為合理利用當(dāng)?shù)貧夂蛸Y源,實(shí)現(xiàn)區(qū)域農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)。
1.1資料來(lái)源
貴州省現(xiàn)有85個(gè)地面氣象觀(guān)測(cè)站。由于各站建站時(shí)間不一致,為了保證資料的完整性,剔除數(shù)據(jù)缺測(cè)較多的站點(diǎn);因此,本研究選用貴州省81個(gè)氣象觀(guān)測(cè)站1961—2015年的逐日平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫、相對(duì)濕度、平均風(fēng)速和日照時(shí)數(shù)等氣象觀(guān)測(cè)資料。氣象數(shù)據(jù)來(lái)源于貴州省氣象信息中心;貴州省數(shù)字高程數(shù)據(jù)(DEM)來(lái)源于中國(guó)科學(xué)院科學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù),分辨率為90 m×90 m;水稻產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源于貴州省統(tǒng)計(jì)局。研究區(qū)域及氣象觀(guān)測(cè)站的分布如圖1所示。
1.2 研究方法
采用FAO推薦的逐步訂正法[12-13],并結(jié)合研究區(qū)域的實(shí)際情況,估算水稻生育期內(nèi)的氣候生產(chǎn)潛力。計(jì)算公式如下:
Yw=Q×f(Q)×f(T)×f(w)=YQ×f(T)×f(w)=YT×f(w)。
(1)
式(1)中Yw為氣候生產(chǎn)潛力,Q為太陽(yáng)輻射,f(Q)為光合有效系數(shù),f(T)為溫度有效系數(shù),f(w)為水分有效系數(shù),YQ為光合生產(chǎn)潛力,YT為光溫生產(chǎn)潛力。
1.2.1 光合生產(chǎn)潛力
光合生產(chǎn)潛力(YQ)為單位面積單位時(shí)間內(nèi)光照資源所形成的理論產(chǎn)量,計(jì)算公式如下:
YQ=Q×f(Q)=CΩεφ(1-α)(1-β)(1-ρ)(1-γ)(1-ω)f(L)∑QiS(1-η)-1(1-δ)-1q-1。
(2)
式(2)中:C為單位換算系數(shù);∑Qi為水稻生育期內(nèi)的總輻射之和(MJ·m-2);Ω為作物光合固定CO2的能力比例,取值0.90;ε為光合有效輻射比,取值0.49;φ為光量子轉(zhuǎn)化效率,取值0.22;α為植物群體反射率,取值0.06;β為植物群體透射率,取值0.06;ρ為作物非光合器官截獲輻射比率,取值0.08;γ為超過(guò)光飽和點(diǎn)的光的比率,取值0.05;ω為呼吸消耗占光合產(chǎn)物的比重,取值0.33;f(L)為作物葉面積動(dòng)態(tài)變化訂正值,取值0.56;S為作物經(jīng)濟(jì)系數(shù),取值0.40;η為成熟作物的含水率,取值0.15;δ為作物灰分率,取值0.08;q為單位干物質(zhì)的含熱量(MJ·kg-1),取值17.5。
圖1 研究區(qū)域及氣象站點(diǎn)分布Fig.1 Study area and distribution of meteorological stations
太陽(yáng)輻射Q采用氣候?qū)W方法計(jì)算[14-15]:
Q=Q0(a+b*s)。
(3)
式(3)中:Q0為天文輻射;a、b是經(jīng)驗(yàn)系數(shù);s為日照百分率。
1.2.2 光溫生產(chǎn)潛力
光溫生產(chǎn)潛力(YT)是指單位面積單位時(shí)間內(nèi),由當(dāng)?shù)靥?yáng)輻射和溫度所形成的理論產(chǎn)量,計(jì)算公式如下:
YT=f(T)×YQ;
(4)
(5)
(6)
式(4)~(6)中:T為水稻生育期內(nèi)的平均溫度,T0、T1和T2為水稻生育期內(nèi)產(chǎn)量形成的最適溫度、生長(zhǎng)發(fā)育的下限溫度和上限溫度。播種育秧期(4月上旬—5月上旬),T0、T1、T2取值分別為26、12、40 ℃;移栽返青期(5月中旬—6月中旬),T0、T1、T2取值分別為28、13、35 ℃;分蘗期(6月下旬—7月上旬),T0、T1、T2取值分別為28、15、33 ℃;拔節(jié)孕穗期(7月中旬—7月下旬),T0、T1、T2取值分別為29、15、38 ℃;抽穗開(kāi)花期(8月上旬—8月中旬),T0、T1、T2取值分別為29、18、37 ℃;乳熟成熟期(8月下旬—9月中旬),T0、T1、T2取值分別為26、13、35 ℃。
1.2.3 氣候生產(chǎn)潛力
在光溫生產(chǎn)潛力基礎(chǔ)上,考慮水分的影響即為氣候生產(chǎn)潛力(YW),計(jì)算公式如下:
YW=f(w)×YT;
(7)
(8)
式(7)~(8)中:ΔW為水分盈虧額,ΔW=R-KcE0;R為作物生育期內(nèi)的降水量,W為作物生育期內(nèi)的理論需水量,W=KcE0;Kc為作物需水系數(shù),播種育秧期、移栽返青期、分蘗期、拔節(jié)孕穗期、抽穗開(kāi)花期、乳熟成熟期分別取值1.05、1.15、1.50、1.30、1.05、1.05。E0為參考作物蒸散量,由FAO推薦的Penman-Monteith模型計(jì)算,公式如下:
(9)
式(9)中E0為潛在蒸散量(mm·d-1),Δ為飽和水汽壓-溫度曲線(xiàn)斜率(kPa·℃-1),Rn為作物表面的凈輻射(MJ·m-2·d-1),G為土壤熱通量(MJ·m-2·d-1),T為2 m處的日平均氣溫(℃),r為干濕表常數(shù)(kPa·℃-1),es為飽和水汽壓(kPa),ea為實(shí)際水汽壓(kPa),u2為2 m處的風(fēng)速(m·s-1)。
1.2.4 氣候資源利用率
氣候資源利用率常用于評(píng)價(jià)一個(gè)地區(qū)作物生產(chǎn)的實(shí)際狀況和生產(chǎn)潛力,計(jì)算公式為
(10)
式(10)中,P為氣候資源利用率(%),Y為水稻實(shí)際生產(chǎn)力(kg·hm-2)。
2.1 生產(chǎn)潛力時(shí)間變化特征
1961—2015年貴州省水稻光合、光溫、氣候生產(chǎn)潛力隨時(shí)間推進(jìn)呈現(xiàn)出遞減趨勢(shì)(圖2),遞減速率分別為484.46、206.78、357.38 kg·hm-2·10 a-1。期間,光合生產(chǎn)潛力多年平均值為38 701.21 kg·hm-2,最大值為42 639.90 kg·hm-2(1963年),最小值為35 752.98 kg·hm-2(2014年);光溫生產(chǎn)潛力多年平均值為30 685.02 kg·hm-2,最大值為35 977.76 kg·hm-2(1963年),最小值為27 622.16 kg·hm-2(1993年);氣候生產(chǎn)潛力多年平均值為25 414.07 kg·hm-2,最大值為31 244.44 kg·hm-2(1967年),最小值為19 209.27 kg·hm-2(2011年)。
圖2 水稻光合、光溫、氣候生產(chǎn)潛力的時(shí)間變化動(dòng)態(tài)Fig.2 Temporal trends of photosynthetic, photo-thermal and climatic potential productivity of rice
40 a間,貴州省水稻光合、光溫、氣候生產(chǎn)潛力年代際變化趨勢(shì)特征表明:光合生產(chǎn)潛力在20世紀(jì)60、70年代分別以64.78、220.82 kg·hm-2·a-1的速率遞減,20世紀(jì)80年代光合生產(chǎn)潛力以81.98 kg·hm-2·a-1的速率遞增,20世紀(jì)90年代光合生產(chǎn)潛力以91.53 kg·hm-2·a-1的速率遞減,21世紀(jì)頭10 a的年光合生產(chǎn)潛力以47.34 kg·hm-2·a-1的速率遞減;光溫生產(chǎn)潛力在20世紀(jì)60、70年代分別以216.05、223.55 kg·hm-2·a-1的速率遞減,進(jìn)入20世紀(jì)80年代,光溫生產(chǎn)潛力呈遞增趨勢(shì),遞增速率為98.88 kg·hm-2·a-1,20世紀(jì)90年代和21世紀(jì)的頭10 a,光溫生產(chǎn)潛力均為遞減趨勢(shì),遞減速率分別為53.20、2.26 kg·hm-2·a-1;氣候生產(chǎn)潛力在20世紀(jì)60年代呈遞增趨勢(shì),遞增速率為279.07 kg·hm-2·a-1,20世紀(jì)70、80年代均呈遞減趨勢(shì),遞減速率分別為105.76、252.83 kg·hm-2·a-1,20世紀(jì)90年代和21世紀(jì)頭10 a的氣候生產(chǎn)潛力均呈現(xiàn)遞增趨勢(shì),遞增速率分別為277.73、154.19 kg·hm-2·a-1。
2.2 生產(chǎn)潛力空間變化特征
貴州省水稻光合生產(chǎn)潛力呈現(xiàn)出東西部高、中北部低的空間分布(圖3-a),高值區(qū)主要分布在畢節(jié)市和六盤(pán)水市的大部分區(qū)域、黔東南州中部,以及銅仁市的高海拔地區(qū),值在39 655~41 907 kg·hm-2之間,低值區(qū)域主要分布在遵義市大部、銅仁市西部和黔西南州的南部邊緣區(qū)域,其值在36 277~38 529 kg·hm-2之間,其余大部分地區(qū)的光合生產(chǎn)潛力在38 529~39 655 kg·hm-2之間。
貴州省水稻光溫生產(chǎn)潛力的空間分布表現(xiàn)出由東南部向西北部遞減的分布特征(圖3-b),高值區(qū)域分布在黔南州,銅仁市東南部邊緣、南部邊緣,以及遵義市北部區(qū)域,值在34 178~39 545 kg·hm-2之間,低值區(qū)域分布在畢節(jié)市和六盤(pán)水市大部分區(qū)域,值在12 710~23 444 kg·hm-2之間,其余大部分區(qū)域的光溫生產(chǎn)潛力在23 444~34 178 kg·hm-2之間。
貴州水稻的氣候生產(chǎn)潛力在12 179~32 445 kg·hm-2之間,空間分布與光溫生產(chǎn)潛力空間分布基本一致,但高值區(qū)域的范圍有所減少,主要集中在黔南州的東南部邊緣,以及黔西南和安順市南部邊緣小部分地區(qū),低值區(qū)域分布在畢節(jié)市西部及六盤(pán)水市邊緣區(qū)域(圖3-c)。
2.3 生產(chǎn)潛力減產(chǎn)率空間變化特征
受溫度影響,貴州省水稻生產(chǎn)潛力減產(chǎn)率的空間分布如圖4-a所示,全省水稻光合生產(chǎn)潛力降幅在2.50%~71.20%之間,平均降幅為20.67%,空間上自東南向西北部降幅逐漸遞增,高值區(qū)域分布在畢節(jié)市和六盤(pán)水市大部,降幅在41.6%~71.2%,低值區(qū)分布在東南部邊緣區(qū)域,降幅在2.5%~26.9%之間。
受降水影響,貴州省水稻氣候生產(chǎn)潛力降幅空間分布如圖4-b所示,空間分布自西南向東部呈遞增趨勢(shì),全省平均降幅在17.06%左右,高值區(qū)域分布在遵義市和銅仁市大部,降幅為17.47%~21.98%,低值區(qū)域分布在西部邊緣區(qū)域,降幅為10.70%~12.96%。
圖3 光合、光溫、氣候生產(chǎn)潛力空間分布特征Fig.3 Spatial distribution characteristics of photosynthetic (a), photo-thermal (b) and climatic potential productivity (c) of rice
綜合溫度和降水影響,貴州省水稻氣候生產(chǎn)潛力降幅在15.81%~71.75%之間(圖4-c),平均降幅為34.31%,空間上和溫度減產(chǎn)率基本一致,自東南向西北部降幅逐漸遞增。
圖4 生產(chǎn)潛力減產(chǎn)率空間變化特征Fig.4 Spatial variation characteristics of production potential yield decrease
2.4 氣候資源利用率變化特征
如圖5所示,近55 a水稻單產(chǎn)隨時(shí)間推移呈遞增趨勢(shì),遞增速率為39.75 kg·hm-2·a-1,多年平均單產(chǎn)為2 277.73 kg·hm-2,最小值為1 203.4 kg·hm-2(1972年),最大值為3 978.76 kg·hm-2(2014年),2002年以前,水稻單產(chǎn)的遞增速率為36.828 kg·hm-2,2002—2015年間水稻單產(chǎn)遞增速率為105.27 kg·hm-2。氣候資源利用率的時(shí)間變化趨勢(shì)和水稻單產(chǎn)變化趨勢(shì)基本一致,呈遞增趨勢(shì),遞增速率為0.017%·a-1。但貴州水稻氣候資源利用率較低,多年平均氣候利用率僅為9.06%,最大氣候利用率為15.46%(2012年),2002年以前氣候資源利用率的遞增速率為0.015%·a-1,2002年以后的遞增速率為0.041%·a-1。
分別建立氣候資源利用率與水稻單產(chǎn)和氣候生產(chǎn)潛力的相關(guān)性,如圖6所示,貴州水稻氣候資源利用率和水稻單產(chǎn)具有極顯著相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)為0.96(α=0.01),而與氣候生產(chǎn)潛力的相關(guān)系數(shù)為0.39(α=0.05)。這說(shuō)明,提高氣候資源利用率是提高貴州省水稻單產(chǎn)的主要措施。
圖5 貴州省水稻單產(chǎn)和氣候資源利用率的時(shí)間變化特征Fig.5 Variation of rice yield and climatic resources utilization in Guizhou
圖6 氣候資源利用率與水稻單產(chǎn)和氣候生產(chǎn)潛力的相關(guān)性Fig.6 Correlation between climatic resources utilization and yield and climatic potential productivity of rice
本研究采用逐步訂正法,開(kāi)展貴州省水稻氣候生產(chǎn)潛力的分布特征研究。結(jié)果表明:近55 a,貴州省水稻光合生產(chǎn)潛力在35 752.98~42 639.90 kg·hm-2之間,多年平均值為38 701.21 kg·hm-2,在空間分布上呈現(xiàn)出東西部高、中北部地區(qū)低的變化趨勢(shì);光溫生產(chǎn)潛力范圍在27 622.16~35 977.76 kg·hm-2之間,多年平均值為30 685.02 kg·hm-2,空間上由東南部向西北部遞減;氣候生產(chǎn)潛力范圍在19 209.27~31 244.44 kg·hm-2之間,多年平均值為25 414.07 kg·hm-2,空間分布與光溫生產(chǎn)潛力空間分布基本一致,但高值區(qū)域的范圍有所減少。貴州省氣候資源利用率呈遞增趨勢(shì),多年平均氣候利用率為9.06%。相關(guān)性分析表明,氣候資源利用率和水稻單產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)達(dá)0.96。
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,水稻的品種、不同時(shí)期的葉面積指數(shù)、葉片葉綠素含量、光合效率出現(xiàn)的高峰期以及穗型、株型等都會(huì)影響水稻的氣候資源利用率[16-17]。由于資料有限,本研究沒(méi)有對(duì)水稻具體品種與氣候資源利用的關(guān)系進(jìn)行分析,也沒(méi)有考慮到灌溉等因素的影響[18]。受氣候變化影響,貴州省降水呈遞減趨勢(shì),干旱頻率增加[2,19],這也勢(shì)必會(huì)影響到水稻的氣候生產(chǎn)潛力分布,制約水稻生產(chǎn)的發(fā)展。此外,本研究未考慮經(jīng)濟(jì)因素以及政策性的改變對(duì)水稻氣候生產(chǎn)潛力的影響,這些都需要在今后的研究中加以考慮、深化。
[1] 韓榮青, 鄭度, 戴爾阜, 等. 中國(guó)糧食主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)潛力對(duì)氣候波動(dòng)響應(yīng)研究[J]. 資源科學(xué), 2014, 36(12): 2611-2623.
HAN R Q, ZHENG D, DAI E F, et al. Response of production potential to climate fluctuation in major grain regions of China[J].ResourcesScience, 2014, 36(12): 2611-2623. (in Chinese with English abstract)
[2] 宋艷玲, 蔡雯悅, 柳艷菊, 等. 我國(guó)西南地區(qū)干旱變化及對(duì)貴州水稻產(chǎn)量影響[J]. 應(yīng)用氣象學(xué)報(bào), 2014 (5): 550-558.
SONG Y L, CAI W Y, LIU Y J, et al. Drought changes in southwest China and its impacts on rice yield of Guizhou Province[J].JournalofAppliedMeteorologicalScience, 2014 (5): 550-558. (in Chinese with English abstract)
[3] 郭建平. 氣候變化對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響研究進(jìn)展[J]. 應(yīng)用氣象學(xué)報(bào), 2015 (1): 1-11.
GUO J P. Advances in impacts of climate change on agricultural production in China[J].JournalofAppliedMeteorologicalScience, 2015 (1): 1-11. (in Chinese with English abstract)
[4] 毛留喜, 趙俊芳, 徐玲玲,等. 我國(guó)“鐮刀彎”地區(qū)春玉米種植的氣候適宜性與調(diào)整建議[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2016, 27(12):3935-3943.
MAO L X, ZHAO J F, XU L L, et al. Climatic suitability of spring maize planted in the “sickle bend” area of China and regulation suggestion[J].ChineseJournalofAppliedEcology, 2016, 27(12): 3935-3943. (in Chinese with English abstract)
[5] 陳霞燕, 王連喜, 任景全,等. 吉林省春玉米生產(chǎn)潛力及其敏感性分析[J]. 作物雜志, 2016 (6): 91-98.
CHEN X Y, WANG L X, REN J Q, et al. Analysis on potential productivity and climatic influence factors of spring maize in Jilin[J].Crops, 2016 (6): 91-98. (in Chinese with English abstract)
[6] 楊春艷, 沈渭?jí)郏?李海東. 1985—2010年西藏糧食產(chǎn)量對(duì)氣候和耕地變化的響應(yīng)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2015, 31(17): 261-269.
YANG C Y, SHEN W S, LI H D. Response of grain yield in Tibet to climate and cultivated land change during 1985-2010[J].TransactionsoftheChineseSocietyofAgriculturalEngineering, 2015, 31(17): 261-269.
[7] 李秀芬, 趙慧穎, 朱海霞,等. 黑龍江省玉米氣候生產(chǎn)力演變及其對(duì)氣候變化的響應(yīng)[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2016, 27(8):2561-2570.
LI X F, ZHAO H Y, ZHU H X, et al. Evolution of maize climate productivity and its response to climate change in Heilongjiang Province, China[J].ChineseJournalofAppliedEcology, 2016, 27(8): 2561-2570. (in Chinese with English abstract)
[8] 許艷, 濮勵(lì)杰, 朱明. 基于作物生長(zhǎng)期的江蘇省沿海地區(qū)氣候生產(chǎn)潛力估算[J]. 地理科學(xué), 2015, 35(5):658-664.
XU Y, PU L J, ZHU M. Calculation of climate potential productivity at coastal zone of Jiangsu Province based on crop growing period[J].ScientiaGeographicaSinica, 2015, 35(5): 658-664. (in Chinese with English abstract)
[9] 金志鳳, 楊棟, 姚益平, 等. 浙江省茶葉氣候生產(chǎn)潛力評(píng)估[J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 2016, 35(7): 1791-1798.
JIN Z F, YANG D, YAO Y P, et al. Assessment on climatic potential productivity of tea in Zhejiang Province[J].ChineseJournalofEcology, 2016, 35(7): 1791-1798. (in Chinese with English abstract)
[10] 張玉芳, 龐艷梅, 劉琰琰, 等. 近50年四川省水稻生產(chǎn)潛力變化特征分析[J]. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2014, 22(7): 813-820.
ZHANG Y F, PANG Y M, LIU Y Y, et al. Potential productivity of rice in Sichuan Province in recent five decades[J].ChineseJournalofEco-Agriculture, 2014, 22(7): 813-820. (in Chinese with English abstract)
[11] 余衛(wèi)東, 馬志紅. 近50年河南省夏玉米生產(chǎn)潛力及產(chǎn)量差時(shí)空變化特征[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究, 2015, 33(1):205-212.
YU W D, MA Z H. Temporal-spatial variation of yield potential and yield gaps of summer maize during the past 50 years in Henan province[J].AgriculturalResearchintheAridAreas, 2015, 33(1): 205-212. (in Chinese with English abstract)
[12] 張強(qiáng), 楊賢為, 黃朝迎. 近30年氣候變化對(duì)黃土高原地區(qū)玉米生產(chǎn)潛力的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)氣象, 1995, 16(6):19-23.
ZHANG Q, YANG X W, HUANG C Y. Impact of climatic variation in maize productive capacity in the Loess Plateau area in recent 30 years[J].ChineseJournalofAgrometeorology, 1995, 16(6): 19-23. (in Chinese with English abstract)
[13] 王素艷, 霍治國(guó), 李世奎, 等. 中國(guó)北方冬小麥的水分虧缺與氣候生產(chǎn)潛力——近40年來(lái)的動(dòng)態(tài)變化研究[J]. 自然災(zāi)害學(xué)報(bào), 2003, 12(1): 121-130.
WANG S Y, HUO Z G, LI S K, et al. Water deficiency and climatic productive potentialities of winter wheat in north of China: study on its dynamic change in recent 40 years[J].JournalofNaturalDisasters, 2003, 12(1): 121-130. (in Chinese with English abstract)
[14] 劉玉潔, 潘韜. 中國(guó)地表太陽(yáng)輻射資源空間化模擬[J]. 自然資源學(xué)報(bào), 2012 (8):1392-1403.
LIU Y J, PAN T. Spatial simulation of China’s land surface solar radiation resources[J].JournalofNaturalResources, 2012 (8): 1392-1403.(in Chinese with English abstract)
[15] 和清華, 謝云. 我國(guó)太陽(yáng)總輻射氣候?qū)W計(jì)算方法研究[J]. 自然資源學(xué)報(bào), 2010, 25(2):308-319.
HE Q H, XIE Y. Research on the climatological calculation method of solar radiation in China[J].JournalofNaturalResources, 2010, 25(2): 308-319.(in Chinese with English abstract)
[16] 陳溫福, 徐正進(jìn), 張龍步,等. 水稻不同穗型對(duì)冠層特征及群體光分布和物質(zhì)生產(chǎn)的影響(英文)[J]. 作物學(xué)報(bào), 1995(1):83-89.
CHEN W F, XU Z J, ZHANG L B, et al. Effects of different panicle type on canopy properties light distribution and dry matter production of rice population[J].ActaAgronomicaSinica, 1995 (1): 83-89. (in English)
[17] 高士杰, 張龍步, 陳溫福. 直立穗型水稻群體小氣候環(huán)境研究[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)氣象, 2000, 21(3):23-26.
GAO S J, ZHANG L B, CHEN W F. Study on microclimate environment in population of erect panicle type rice[J].AgriculturalMeteorology, 2000, 21(3): 23-26. (in Chinese with English abstract)
[18] 段斌, 宋世枝, 何世界, 等. 信陽(yáng)地區(qū)粳稻晚播氣候資源利用率分析[J]. 中國(guó)稻米, 2016(6):42-45.
DUAN B, SONG S Z, HE S J, et al. Analysis of climate resources utilization efficiency of late sowing japonica rice in Xinyang area[J].ChinaRice, 2016 (6): 42-45. (in Chinese with English abstract)
[19] 吳戰(zhàn)平, 白慧, 嚴(yán)小冬. 貴州省夏旱的時(shí)空特點(diǎn)及成因分析[J]. 云南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2011, 33(S2):383-391.
WU Z P, BAI H, YAN X D. The characteristics of the spatial and temporal distribution and the cause of formation analysis about the drought during the summer half year in Guizhou[J].JournalofYunnanUniversity, 2011, 33(S2): 383-391.(in Chinese with English abstract)
(責(zé)任編輯高 峻)
AssessmentonclimaticpotentialproductivityofriceinGuizhouProvince
ZHANG Bo1,2, GU Xiaoping1,*, GU Shuhong1
(1.GuizhouInstituteofMountainousEnvironmentandClimate,Guiyang550002,China;2.GuizhouKeyLaboratoryofMountainousClimateandResources,Guiyang550002,China)
Based on the meteorological data of 81 meteorological stations in Guizhou Province during 1961-2015, the photosynthetic potential productivity, photo-thermal potential productivity, climatic potential productivity and climatic resources utilization of rice were evaluated with successive correction analysis. It was shown that the photosynthetic potential productivity, photo-thermal potential productivity, climatic potential productivity of rice in Guizhou Province exhibited decrease trend, with decrease rates of 484.46, 206.78, 357.38 kg·hm-2·10 a-1, respectively. The spatial distribution of the photosynthetic potential productivity was high in eastern and western region, while low in the central and northern region. While, the spatial distribution of photo-thermal potential productivity and climatic potential productivity showed a decrease trend from southeast to northwest. The temporal variation of rice climate resource utilization showed an increase trend at the rate of 0.017%·a-1, and the average annual climate utilization rate was 9.06%.
rice; climatic potential productivity; climatic resources utilization; change trend; Guizhou Province
張波,谷曉平,古書(shū)鴻. 貴州省水稻氣候生產(chǎn)潛力估算[J]. 浙江農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2017,29(11): 1775-1782.
10.3969/j.issn.1004-1524.2017.11.02
2017-04-18
貴州省科技廳項(xiàng)目[黔科合人才(2016)4026號(hào),黔科合院士站(2014)4010號(hào)];貴州省氣象局青年基金項(xiàng)目[黔氣科合QN(2015)13號(hào)]
張波(1985—),男,山東臨沂人,碩士,工程師,主要從事農(nóng)業(yè)氣象研究。E-mail: nj0622@126.com
*通信作者,谷曉平,E-mail: 16114331@qq.com
S16
A
1004-1524(2017)11-1775-08