生态环境学报 ›› 2022, Vol. 31 ›› Issue (7): 1293-1305.DOI: 10.16258/j.cnki.1674-5906.2022.07.002
卢燕宇1,2(), 孙维3,*(
), 方砚秋4, 唐为安5, 邓汗青5, 何冬燕5
收稿日期:
2021-09-15
出版日期:
2022-07-18
发布日期:
2022-08-31
通讯作者:
*孙维(1981年生),女,高级工程师,硕士,主要从事应用气象研究。E-mail: sunnydacer@163.com作者简介:
卢燕宇(1981年生),男,正高级工程师,博士,主要从事气候变化和气象灾害风险研究。E-mail: ahqxlyy@163.com
基金资助:
LU Yanyu1,2(), SUN Wei3,*(
), FANG Yanqiu4, TANG Weian5, DENG Hanqing5, HE Dongyan5
Received:
2021-09-15
Online:
2022-07-18
Published:
2022-08-31
摘要:
面向气候变化下的粮食安全问题,揭示不同作物气候生产潜力对气候变化的响应特征,探讨在特定种植结构下气候条件对粮食安全的承载能力,可为气候资源开发利用和农业生产合理布局提供科学依据。采用逐级订正法和作物生长发育动态参数建立了小麦(Triticum aestivum)、玉米(Zea mays)和水稻(Oryza sativa)等粮食作物气候生产潜力的估算方法,基于作物种植结构和粮食供需关系分析了安徽省气候条件对粮食安全的承载能力。结果表明,安徽省不同作物气候生产潜力的空间分布特征与种植结构格局总体匹配度较好,能够较好发挥各地气候资源优势。气候变化对作物生产潜力产生了一定的不利影响,导致玉米、一季稻、双季晚稻的气候生产潜力显著下降,线性倾向率分别为每10年减少576、231、167 kg∙hm-2,并且近年来小麦、玉米和一季稻主产区的气候生产潜力不稳定性增强。安徽省粮食潜在生产总量呈北高南低的特征,受种植结构和气候生产潜力的综合作用,不同作物对粮食潜在生产总量的贡献不一,从全省来看,小麦、一季稻、玉米和双季稻的贡献依次为42%、32%、18%和8%。小麦贡献了沿淮淮北地区粮食潜在生产总量的主要部分,占比超过50%,沿江西部则以双季稻为主,而江淮之间和江南地区一季稻的贡献可达60%以上。综合气候生产潜力、粮食供需结构和人口数量等因素,安徽省不同地区气候条件所能承载的人口规模大多超过了现有人口数,相对剩余率总体可达50%以上,但其地域分异显著,空间分布总体呈东北向西南递减的格局。为充分保障粮食安全,在部分超载地区需进一步调整优化粮食供需关系。
中图分类号:
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参数Parameter | 物理意义 Physical meaning | 小麦 Wheat | 玉米 Maize | 水稻 Rice |
---|---|---|---|---|
Ω | 作物光照强度利用效率/% | 85 | 100 | 90 |
ε | 光合有效辐射比率/% | 49 | 49 | 49 |
ψ | 光量子转化效率/% | 22 | 22 | 22 |
α | 植物群体反射率/% | 10 | 8 | 6 |
β | 植物群体透射率/% | 7 | 6 | 8 |
ρ | 作物非光合器官截获辐射比率/% | 10 | 10 | 10 |
γ | 超过光饱和点的光的比率/% | 5 | 1 | 5 |
ω | 呼吸消耗占光合产物比重/% | 33 | 30 | 33 |
f(L) | 作物叶面积动态变化订正值 | 0.5 | 0.58 | 0.56 |
E | 作物经济系数 | 0.45 | 0.4 | 0.45 |
q | 单位干物质的含热量/(MJ∙kg-1) | 17.58 | 17.2 | 16.9 |
η | 成熟作物的含水率/% | 14 | 15 | 14 |
ξ | 作物灰分率/% | 8 | 8 | 8 |
表1 光合生产潜力作物参数意义及取值
Table 1 Values and meanings of photosynthetic potential productivity parameters
参数Parameter | 物理意义 Physical meaning | 小麦 Wheat | 玉米 Maize | 水稻 Rice |
---|---|---|---|---|
Ω | 作物光照强度利用效率/% | 85 | 100 | 90 |
ε | 光合有效辐射比率/% | 49 | 49 | 49 |
ψ | 光量子转化效率/% | 22 | 22 | 22 |
α | 植物群体反射率/% | 10 | 8 | 6 |
β | 植物群体透射率/% | 7 | 6 | 8 |
ρ | 作物非光合器官截获辐射比率/% | 10 | 10 | 10 |
γ | 超过光饱和点的光的比率/% | 5 | 1 | 5 |
ω | 呼吸消耗占光合产物比重/% | 33 | 30 | 33 |
f(L) | 作物叶面积动态变化订正值 | 0.5 | 0.58 | 0.56 |
E | 作物经济系数 | 0.45 | 0.4 | 0.45 |
q | 单位干物质的含热量/(MJ∙kg-1) | 17.58 | 17.2 | 16.9 |
η | 成熟作物的含水率/% | 14 | 15 | 14 |
ξ | 作物灰分率/% | 8 | 8 | 8 |
生育期 Growth stage | 小麦 Wheat | 玉米 Maize | 水稻 Rice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | |||
苗期 Seedling stage | 15 | 5 | 30 | 20 | 6 | 40 | 25 | 12 | 40 | ||
营养生长期 Vegetative growth stage | 5 | 0 | 20 | 24.5 | 4 | 40 | 28 | 17 | 38 | ||
营养生殖并进期 Synchronization stage of vegetative and reproductive growth | 10 | 5 | 25 | 27 | 18 | 38 | 28 | 17 | 38 | ||
开花灌浆期 Flowering and filling stage | 18 | 10 | 30 | 25.5 | 16 | 30 | 30 | 20 | 35 | ||
成熟期 Maturation stage | 20 | 10 | 32 | 19 | 16 | 30 | 26 | 15 | 35 |
表2 不同作物各生育期三基点温度
Table 2 Three critical points of temperature at different growth stages for different crops
生育期 Growth stage | 小麦 Wheat | 玉米 Maize | 水稻 Rice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | |||
苗期 Seedling stage | 15 | 5 | 30 | 20 | 6 | 40 | 25 | 12 | 40 | ||
营养生长期 Vegetative growth stage | 5 | 0 | 20 | 24.5 | 4 | 40 | 28 | 17 | 38 | ||
营养生殖并进期 Synchronization stage of vegetative and reproductive growth | 10 | 5 | 25 | 27 | 18 | 38 | 28 | 17 | 38 | ||
开花灌浆期 Flowering and filling stage | 18 | 10 | 30 | 25.5 | 16 | 30 | 30 | 20 | 35 | ||
成熟期 Maturation stage | 20 | 10 | 32 | 19 | 16 | 30 | 26 | 15 | 35 |
生育期 Growth stage | 小麦 Wheat | 玉米 Maize | 水稻 Rice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kc | Ky | Km | Kc | Ky | Km | Kc | Ky | Km | |||
苗期 Seedling stage | 0.4 | 0.2 | 0.14 | 0.5 | 0.4 | 0.14 | 1.15 | 1.15 | — | ||
营养生长期 Vegetative growth stage | 0.8 | 0.2 | 0.14 | 0.85 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | 1.5 | — | ||
营养生殖并进期 Synchronization stage of vegetative and reproductive growth | 1.2 | 0.6 | 0.21 | 1.2 | 1.5 | 0.21 | 1.3 | 1.3 | — | ||
开花灌浆期 Flowering and filling stage | 0.75 | 0.5 | 0.21 | 0.95 | 0.5 | 0.21 | 1.05 | 1.05 | — | ||
成熟期 Maturation stage | 0.25 | 0.5 | 0.21 | 0.8 | 0.2 | 0.21 | 1.05 | 1.05 | — |
表3 不同作物各生育期作物系数和水分敏感系数
Table 3 Crop coefficiens and yield sensitivity coefficients of water at different growth stages for different crops
生育期 Growth stage | 小麦 Wheat | 玉米 Maize | 水稻 Rice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kc | Ky | Km | Kc | Ky | Km | Kc | Ky | Km | |||
苗期 Seedling stage | 0.4 | 0.2 | 0.14 | 0.5 | 0.4 | 0.14 | 1.15 | 1.15 | — | ||
营养生长期 Vegetative growth stage | 0.8 | 0.2 | 0.14 | 0.85 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | 1.5 | — | ||
营养生殖并进期 Synchronization stage of vegetative and reproductive growth | 1.2 | 0.6 | 0.21 | 1.2 | 1.5 | 0.21 | 1.3 | 1.3 | — | ||
开花灌浆期 Flowering and filling stage | 0.75 | 0.5 | 0.21 | 0.95 | 0.5 | 0.21 | 1.05 | 1.05 | — | ||
成熟期 Maturation stage | 0.25 | 0.5 | 0.21 | 0.8 | 0.2 | 0.21 | 1.05 | 1.05 | — |
图4 不同作物1961—2015年平均气候生产潜力的空间分布 (a)小麦,(b)玉米,(c)一季稻,(d)双季早稻,(e)双季晚稻
Figure 4 Spatial distribution of annual mean climatic production potential of different crops in 1961?2015 (a) wheat, (b) maize, (c) one-season rice, (d) double-season early rice, (e) double-season late rice)
图7 1961—2015年不同地区各种作物气候生产潜力变异系数的年代际变化
Figure 7 Interdecadal variation of coefficient of variation of climatic production potential of various crops in different regions in 1961?2015
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