農(nóng)業(yè)節(jié)水防污化控技術(shù)理論與實踐
本書主要介紹了典型化學(xué)調(diào)控制劑在農(nóng)業(yè)節(jié)水和農(nóng)業(yè)污染防治上的作用理論、技術(shù)模式和相關(guān)實踐工作。全書分為基礎(chǔ)知識篇、技術(shù)原理篇、模擬模型篇和示范應(yīng)用篇四大部分,共15章,闡述了典型化學(xué)調(diào)控制劑的功能特性及其在土壤改良、水分調(diào)控和作物生理調(diào)節(jié)等方面的作用原理,重點分析了多種化學(xué)調(diào)控制劑聯(lián)合應(yīng)用對土壤作物系統(tǒng)水分運移、養(yǎng)分利用和污染消減的影響效應(yīng)及通用技術(shù)模式,構(gòu)建并篩選了適用于化學(xué)調(diào)控制劑應(yīng)用條件下的水分、養(yǎng)分和泥沙運移模型及作物生長模型,提出的技術(shù)模式在北京市平谷、密云、懷柔、大興等區(qū)進行了示范應(yīng)用。
更多科學(xué)出版社服務(wù),請掃碼獲取。
1981.12 內(nèi)蒙古農(nóng)牧學(xué)院水利系農(nóng)田水利工程專業(yè)畢業(yè) 獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位
1990.7 北京農(nóng)業(yè)大學(xué)土化系 土壤學(xué)專業(yè)畢業(yè) 獲農(nóng)學(xué)碩士學(xué)位 導(dǎo)師 陶益壽教授
1993.7 北京農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院 土壤學(xué)專業(yè)畢業(yè) 獲理學(xué)博士學(xué)位 導(dǎo)師 石元春院士
1993.10~1995.10 北京農(nóng)業(yè)工程大學(xué)農(nóng)業(yè)工程博士后流動站 博士后 合作教授 曾德超院士
1996.6~1997.6 在以色列農(nóng)業(yè)研究組織 (The Volcani Center) 水土科學(xué)與環(huán)境所 訪問學(xué)者1975.6~1978.2 在內(nèi)蒙古涼城縣 插隊
1982.1~1987.8 在內(nèi)蒙古農(nóng)牧學(xué)院 任教
1995.10~今 在中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 任教
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院 副書記(1996~1999;2004~2005)
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院 副院長(1999~2006)
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院 分黨委書記(2005.10.30-2017.1.10)1.Cao X, Yang P*, Engel B A, et al. The effects of rainfall and irrigation on cherry root water uptake under drip irrigation[J]. Agricultural Water Management, 2018, 197:9-18. IF=6.611 中科院1區(qū)TOP
2.Li, P., Cao, X., Tan, H., Wang, J., Ren, S., Yang, P.*, 2020. Studies on water uptake and heat status of cherry root under water-saving measures. Agricultural Water Management 242, 106359. IF=6.611 中科院1區(qū)TOP
3.Zhangzhong, L., Yang, P.*, Zhen, W., Zhang, X.,Wang, C., 2019. A kinetic model for the chemical clogging of北京農(nóng)業(yè)工程學(xué)會理事長
中國農(nóng)業(yè)工程學(xué)會農(nóng)業(yè)水土工程專業(yè)委員會(2004~今) 理事
北京市人事局教授級職稱評審委員會專家
教育部高等學(xué)校水利學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會委員
農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)分委員會副主任委員
目錄
前言
第1章 緒論 1
1.1 化控技術(shù)在農(nóng)業(yè)節(jié)水防污調(diào)控上的作用效應(yīng) 2
1.1.1 表土結(jié)構(gòu)改良 2
1.1.2 根區(qū)水肥保蓄及緩釋 3
1.1.3 作物生理機能提升 3
1.2 化控技術(shù)在農(nóng)業(yè)節(jié)水防污上的應(yīng)用研究進展 4
1.2.1 土壤水肥保蓄 4
1.2.2 坡地水土保持 6
1.2.3 作物水肥利用 8
1.3 化控技術(shù)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀及研究發(fā)展趨勢 10
1.3.1 表土改良劑 10
1.3.2 土壤保水劑 14
1.3.3 植物抗蒸騰劑 17
1.4 農(nóng)業(yè)節(jié)水防污化控技術(shù)未來研究重點 20
參考文獻 21
基礎(chǔ)知識篇
第2章 表土改良劑 27
2.1 表土改良劑的類型、特性及制備工藝 27
2.1.1 表土改良劑的類型 27
2.1.2 表土改良劑的特性 28
2.1.3 表土改良劑的制備工藝 28
2.2 表土改良劑的作用機制及性能評價 30
2.2.1 表土改良劑的作用機制 30
2.2.2 表土改良劑的性能評價 31
2.3 PAM 31
2.3.1 PAM理化性質(zhì)及作用原理 32
2.3.2 PAM對土壤物理性狀的影響 34
2.3.3 PAM對土壤養(yǎng)分淋溶的影響 39
2.3.4 PAM的毒性及安全性 41
2.4 土壤激活劑 41
2.4.1 土壤激活劑的類型及化學(xué)組成 41
2.4.2 BGA的節(jié)水調(diào)控機理 42
2.4.3 BGA的施用技術(shù) 43
參考文獻 44
第3章 土壤保水劑 45
3.1 土壤保水劑的類型、特性及制備工藝 45
3.1.1 土壤保水劑的類型 45
3.1.2 土壤保水劑的特性 46
3.1.3 土壤保水劑的制備工藝 47
3.2 土壤保水劑的作用機制及性能評價 52
3.2.1 土壤保水劑的作用機制 52
3.2.2 土壤保水劑的性能評價 56
3.3 土壤保水劑對土壤物理性質(zhì)的影響 58
3.4 土壤保水劑施用技術(shù)體系 61
3.4.1 施用方法 61
3.4.2 施用量 62
3.4.3 施用要領(lǐng) 63
參考文獻 65
第4章 植物抗蒸騰劑 66
4.1 植物抗蒸騰劑的類型及制備工藝 66
4.1.1 植物抗蒸騰劑的類型 66
4.1.2 植物抗蒸騰劑的制備工藝 68
4.2 植物抗蒸騰劑的作用機制及性能評價 70
4.2.1 植物抗蒸騰劑的作用機制 70
4.2.2 植物抗蒸騰劑的性能評價 71
4.3 黃腐酸 71
4.3.1 黃腐酸的界定及結(jié)構(gòu) 71
4.3.2 黃腐酸的來源及提取工藝 73
4.3.3 黃腐酸的抗旱生理機制及施用方式 75
4.4 脫落酸 77
4.4.1 脫落酸的界定及結(jié)構(gòu) 77
4.4.2 脫落酸的制備與合成方法 78
4.4.3 脫落酸的作用機理 83
4.4.4 脫落酸對植物葉片光合作用的影響 88
參考文獻 90
技術(shù)原理篇
第5章 表土改良劑改良表土及其對水肥流失的影響 95
5.1 試驗材料與方法 95
5.1.1 土壤表土孔隙結(jié)構(gòu)改良試驗方法 95
5.1.2 水流沖刷水肥流失試驗方法 97
5.1.3 坡面降雨水肥流失試驗方法 99
5.2 PAM對表土孔隙結(jié)構(gòu)改良的試驗研究 101
5.2.1 PAM施用方式對土壤孔隙結(jié)構(gòu)及水分入滲的影響 101
5.2.2 PAM施用量對土壤孔隙結(jié)構(gòu)及水分入滲的影響 103
5.2.3 討論 107
5.2.4 結(jié)論 108
5.3 PAM對坡地徑流量和產(chǎn)沙量的影響試驗研究 108
5.3.1 放水量和PAM 對土壤產(chǎn)流-入滲的影響 109
5.3.2 放水量和PAM 對產(chǎn)沙的影響 112
5.3.3 放水量和PAM 施用量對養(yǎng)分流失的影響 114
5.3.4 徑流率、徑流含沙率與養(yǎng)分濃度的關(guān)系 116
5.3.5 結(jié)論 118
5.4 PAM施用量和降雨強度對坡面水土養(yǎng)分遷移影響的試驗研究 119
5.4.1 PAM和降雨強度對坡面徑流的影響 119
5.4.2 PAM和降雨強度對坡面徑流黏度和流速的影響 121
5.4.3 PAM和降雨強度對坡面產(chǎn)沙的影響 121
5.4.4 PAM和降雨強度對坡面養(yǎng)分流失的影響 123
5.4.5 徑流系數(shù)、侵蝕率與養(yǎng)分濃度的關(guān)系 127
5.4.6 結(jié)論 129
5.5 PAM施用量和坡形對坡面水土養(yǎng)分遷移的影響 130
5.5.1 PAM和坡形對坡面徑流的影響 130
5.5.2 PAM和坡形對坡面產(chǎn)沙的影響 132
5.5.3 PAM和坡形對坡面養(yǎng)分流失的影響 134
5.5.4 徑流率、徑流含沙率與養(yǎng)分濃度的關(guān)系 140
5.5.5 結(jié)論 142
參考文獻 142
第6章 土壤保水劑控釋水肥及其對水肥利用的影響 144
6.1 試驗材料與方法 144
6.1.1 保水劑吸釋水肥性能的測試方法 144
6.1.2 保水劑微觀形態(tài)結(jié)構(gòu)及其分形特征的研究方法 146
6.1.3 保水劑對土壤物理性質(zhì)影響及時效性的研究方法 147
6.1.4 保水劑對土壤水分運動過程影響的研究方法 151
6.1.5 保水劑作用下土壤一維垂直入滲動態(tài)模擬的研究方法 153
6.1.6 保水劑與氮磷肥配施對玉米生長及養(yǎng)分吸收的研究方法 154
6.2 保水劑的吸釋水肥特性 155
6.2.1 保水劑在不同植物營養(yǎng)離子溶液中的吸水特性 155
6.2.2 保水劑吸水能力測試及評價方法 162
6.2.3 保水劑釋水特征研究 170
6.2.4 保水劑釋肥特征研究 171
6.2.5 結(jié)論 176
6.3 保水劑微觀形態(tài)結(jié)構(gòu)及其分形特征 178
6.3.1 保水劑的吸水溶脹特征 178
6.3.2 保水劑干膠顆粒和水凝膠表面微形態(tài)結(jié)構(gòu)特征 179
6.3.3 反復(fù)吸釋水保水劑水凝膠內(nèi)部結(jié)構(gòu)微形態(tài)特征 182
6.3.4 陽離子對保水劑水凝膠內(nèi)部結(jié)構(gòu)的影響 183
6.3.5 討論 185
6.3.6 結(jié)論 187
6.4 保水劑對土壤物理性質(zhì)的影響及時效性 187
6.4.1 容重測定方法的比較分析 187
6.4.2 施入保水劑土壤飽和含水率的時效性分析 188
6.4.3 施入保水劑土壤飽和導(dǎo)水率的時效性分析 189
6.4.4 施入保水劑土壤擴散率的時效性分析 190
6.4.5 施入保水劑土壤容重的時效性分析 191
6.4.6 結(jié)論 192
6.5 保水劑對土壤水分運動過程的影響 193
6.5.1 保水劑對滴灌入滲土壤水分運移的影響 193
6.5.2 保水劑對面源入滲土壤水分運移的影響 199
6.6 保水劑與氮磷肥配施對玉米生長及養(yǎng)分吸收的影響 204
6.6.1 保水劑與不同氮磷肥配比對植株生長的影響 204
6.6.2 保水劑與不同氮磷肥配比對植株養(yǎng)分吸收的影響 205
6.6.3 保水劑與不同氮磷肥配比對土壤養(yǎng)分的影響 206
6.6.4 保水劑與不同氮磷肥配比對玉米耗水量、產(chǎn)量及水分利用效率的影響 208
6.6.5 討論 209
6.6.6 結(jié)論 211
參考文獻 211
第7章 植物抗蒸騰劑調(diào)控氣孔開度及其對作物生理的影響 213
7.1 試驗材料與方法 213
7.1.1 抗蒸騰劑型噴施濃度調(diào)控作物生長及水肥利用的試驗方法 213
7.1.2 抗蒸騰劑型噴施方式調(diào)控作物生長及水肥利用的試驗方法 214
7.2 抗蒸騰劑型噴施濃度調(diào)控作物生長及水肥利用 216
7.2.1 抗蒸騰劑對日耗水量的影響 216
7.2.2 抗蒸騰劑對葉片氣孔微觀形態(tài)結(jié)構(gòu)的影響 217
7.2.3 抗蒸騰劑對葉片光合、蒸騰及水分利用效率的影響 218
7.2.4 局部噴施黃腐酸對葉片氣孔行為的影響 219
7.2.5 討論 220
7.2.6 結(jié)論 222
7.3 抗蒸騰劑型噴施方式調(diào)控作物生長及水肥利用 222
7.3.1 對玉米生理生長的影響 222
7.3.2 對玉米產(chǎn)量及水分利用效率的影響 226
7.3.3 對玉米土壤養(yǎng)分利用的影響 227
7.3.4 結(jié)論 228
參考文獻 228
第8章 化控節(jié)水防污制劑協(xié)同調(diào)控技術(shù)的理論基礎(chǔ)及通用技術(shù)模式 230
8.1 理論基礎(chǔ) 230
8.1.1 農(nóng)業(yè)水文循環(huán)系統(tǒng)多界面耦合理論 230
8.1.2 作物真實節(jié)水新理論 231
8.1.3 氣孔最優(yōu)化調(diào)節(jié)理論 232
8.1.4 作物節(jié)水增產(chǎn)調(diào)質(zhì)理論 233
8.2 通用技術(shù)模式 233
8.3 化學(xué)協(xié)同調(diào)控對作物的影響效應(yīng) 236
8.3.1 根系指標及根系吸水對調(diào)控的響應(yīng) 237
8.3.2 作物光合生理性能對調(diào)控的響應(yīng) 260
8.3.3 作物內(nèi)源激素分泌對調(diào)控的響應(yīng) 264
8.3.4 討論 269
8.4 本章小結(jié) 273
參考文獻 274
模擬模型篇
第9章 適用于化控制劑應(yīng)用下的泥沙和養(yǎng)分隨地表徑流遷移模型 277
9.1 構(gòu)建適用于化控制劑應(yīng)用下的地表產(chǎn)流過程模型 277
9.1.1 擊濺過程中表層土壤導(dǎo)水率模擬 277
9.1.2 入滲產(chǎn)流過程模擬 281
9.1.3 結(jié)論 286
9.2 構(gòu)建適用于化控制劑應(yīng)用下的泥沙和養(yǎng)分隨地表徑流遷移模型 286
9.2.1 產(chǎn)沙過程模擬 287
9.2.2 土壤養(yǎng)分向徑流遷移模擬 295
9.2.3 結(jié)論 302
參考文獻 302
第10章 適用于化控制劑應(yīng)用下的土壤-作物系統(tǒng)水分運移模型 304
10.1 構(gòu)建適用于化控制劑應(yīng)用下的土壤孔隙改變模型 304
10.1.1 數(shù)學(xué)模型的建立 304
10.1.2 模型求解參數(shù) 306
10.1.3 模型檢驗 308
10.1.4 土壤膨脹量分析和討論 309
10.1.5 討論 313
10.2 構(gòu)建適用于化控制劑應(yīng)用下的裸土水分垂直入滲動態(tài)模型 314
10.2.1 一維土壤水運動解析解的討論 314
10.2.2 模型的基本假定 316
10.2.3 施入SAP 后土壤擴散率和導(dǎo)水率的推求分析 316
10.2.4 模型的檢驗 317
10.2.5 施入SAP 前后土壤的入滲比較研究 319
10.2.6 討論 319
10.3 構(gòu)建適用于化控制劑應(yīng)用下的非裸土水分垂直入滲動態(tài)模型 320
10.3.1 常規(guī)條件下的土壤水分運移模型 320
10.3.2 SAP 應(yīng)用條件下的土壤水分運移模型 321
10.3.3 根系吸水項反求估算方法及穩(wěn)定性分析 322
10.3.4 根系吸水模型的構(gòu)建思路 333
10.3.5 適應(yīng)性檢驗 337
10.3.6 模型在田間條件下的應(yīng)用及驗證 341
10.3.7 討論 344
10.3.8 結(jié)論 345
參考文獻 346
第11章 適用于化控制劑應(yīng)用下的作物生長模型 347
11.1 篩選適用于化控制劑應(yīng)用下的玉米葉面積模擬模型 347
11.1.1 Logistic相對葉面積指數(shù)模型的應(yīng)用 347
11.1.2 Logistic葉面積模型的應(yīng)用 352
11.1.3 Log Normal葉面積模型的應(yīng)用 353
11.1.4 修正Gaussian葉面積模型的應(yīng)用 355
11.1.5 結(jié)論 358
11.2 篩選適用于化控制劑應(yīng)用下的玉米葉生物量模擬模型 359
11.2.1 Logistic葉生物量模型的應(yīng)用 359
11.2.2 Log Normal葉生物量模型的應(yīng)用 361
11.2.3 Gaussian葉生物量模型的應(yīng)用 363
11.2.4 結(jié)論 365
參考文獻 367
示范應(yīng)用篇
第12章 化控節(jié)水防污技術(shù)在經(jīng)濟果樹上的應(yīng)用研究 371
12.1 化控節(jié)水防污技術(shù)在蘋果樹上的應(yīng)用 371
12.1.1 試驗方法 371
12.1.2 化控制劑對土壤水分的影響 373
12.1.3 化控制劑對蘋果品質(zhì)及產(chǎn)量的影響 376
12.1.4 保水劑作用下的蘋果園灌溉制度分析 379
12.1.5 結(jié)論與建議 384
12.2 化控節(jié)水防污技術(shù)在桃樹上的應(yīng)用 385
12.2.1 試驗方法 385
12.2.2 化控制劑對土壤水分的影響 386
12.2.3 化控制劑對桃樹產(chǎn)量和品質(zhì)的影響 388
12.2.4 經(jīng)濟效益分析 390
12.2.5 結(jié)論與建議 391
12.3 化控節(jié)水防污技術(shù)在葡萄樹上的應(yīng)用 392
12.3.1 試驗方法 392
12.3.2 化控制劑對土壤水分的影響 394
12.3.3 化控制劑對葡萄產(chǎn)量和品質(zhì)的影響 398
12.3.4 經(jīng)濟效益分析 401
12.3.5 結(jié)論與建議 401
第13章 化控節(jié)水防污技術(shù)在大田作物上的應(yīng)用研究 403
13.1 試驗方法 403
13.1.1 試驗材料 403
13.1.2 試驗設(shè)計 403
13.2 化控節(jié)水防污技術(shù)對玉米產(chǎn)量的影響 405
13.3 化控節(jié)水防污技術(shù)對玉米土壤含水率的影響 407
13.4 化控節(jié)水防污技術(shù)對土壤氮素養(yǎng)分含量的影響 408
13.5 玉米產(chǎn)量分析與回歸模型建立 410
13.5.1 單因素效應(yīng)的比較 412
13.5.2 交互因素效應(yīng)的比較 413
13.6 化學(xué)聯(lián)合調(diào)控優(yōu)化模式驗證試驗結(jié)果分析 415
13.7 討論與分析 416
13.8 結(jié)論和建議 417
第14章 化控節(jié)水防污技術(shù)在溫室瓜菜上的應(yīng)用研究 419
14.1 化控節(jié)水防污技術(shù)在溫室番茄上的應(yīng)用 419
14.1.1 試驗方法 419
14.1.2 BGA對番茄葉片光合特性的影響 419
14.1.3 BGA對番茄葉片葉綠素含量的影響 420
14.1.4 BGA對溫室番茄生長的影響 421
14.1.5 BGA對番茄品質(zhì)的影響 422
14.1.6 溫室番茄灌溉制度的制定 424
14.1.7 結(jié)論與建議 424
14.2 化控節(jié)水防污技術(shù)在溫室甜瓜上的應(yīng)用 424
14.2.1 試驗方法 424
14.2.2 FA旱地龍對土壤含水率的影響 425
14.2.3 FA旱地龍對甜瓜植株生長的影響 425
14.2.4 FA旱地龍對甜瓜品質(zhì)和產(chǎn)量的影響 426
14.2.5 結(jié)論與建議 427
14.3 化控節(jié)水防污技術(shù)在溫室辣椒上的應(yīng)用 428
14.3.1 試驗方法 428
14.3.2 噴施FA旱地龍對土壤含水率的影響 428
14.3.3 隨水灌溉FA旱地龍對土壤含水率的影響 429
14.3.4 FA旱地龍對溫室辣椒生長的影響 431
14.3.5 結(jié)論與建議 434
14.4 化控節(jié)水防污技術(shù)在溫室西瓜上的應(yīng)用 435
14.4.1 試驗方法 435
14.4.2 噴施FA旱地龍對土壤含水率的影響 435
14.4.3 隨水灌溉FA旱地龍對土壤含水率的影響 436
14.4.4 FA旱地龍對西瓜生長的影響 437
14.4.5 FA旱地龍對西瓜品質(zhì)和產(chǎn)量的影響 439
14.4.6 經(jīng)濟評價 439
14.4.7 FA旱地龍在西瓜上的節(jié)水效果及灌溉模式 440
14.4.8 結(jié)論與建議 440
第15章 化控節(jié)水防污技術(shù)在綠植作物上的應(yīng)用研究 441
15.1 化控節(jié)水防污技術(shù)在綠植灌木上的應(yīng)用 441
15.1.1 試驗方法 441
15.1.2 BGA對大葉黃楊耗水及生長的影響 442
15.1.3 BGA在不同光溫條件下對大葉黃楊生長及耗水的影響 447
15.1.4 BGA對大葉黃楊光合特性的影響 450
15.1.5 FA旱地龍對大葉黃楊光合特性的影響 452
15.1.6 結(jié)論和建議 457
15.2 化控節(jié)水防污技術(shù)在綠植草坪上的應(yīng)用 458
15.2.1 試驗方法 458
15.2.2 化控制劑對草地早熟禾蒸散的影響 459
15.2.3 化控制劑對草地早熟禾光合特性的影響 463
15.2.4 化控制劑對草地早熟禾生理特性的影響 466
15.2.5 化控制劑對草坪草質(zhì)量的影響 473
15.2.6 化控制劑對小區(qū)草坪草生長狀況的影響 479
15.2.7 化控制劑最佳施用量分析 484
15.2.8 結(jié)論與建議 486