膜下滴灌农田水-热-盐-作物生长耦合模型研究进展
刘水清1
陈帅2
尚松浩1
1.清华大学水利水电工程系,北京 1000842.华北水利水电大学水资源学院,郑州 450046
摘要:在全球气候变化与水资源日益紧张的背景下,膜下滴灌(Film-Mulched Drip Irrigation,FMDI)技术因其卓越的节水抑盐增产效果,已广泛应用于干旱与半干旱地区的农业生产.随着技术进步,膜下滴灌系统设计已从经验式(即主要依赖以往工程案例与人工直觉、缺乏标准化水力学计算和作物需水模型的粗放化设计)转向基于规范的科学流程,提升了工程实施的一致性与可靠性.然而,该系统涉及水-热-盐-作物多过程的强耦合,其高效管理亟须依托物理机制建模与耦合模拟手段.本文系统综述了膜下滴灌系统的关键物理及生理过程建模基础与耦合模拟策略,涵盖地表蒸发机制、根系吸水与二维水分运移模型、以及强耦合与弱耦合模式下的典型模型系统(如HYDRUS、SWAP、AquaCrop、RZWQM等)及其适用性比较.研究表明,地表蒸发建模方法从经验系数法向基于能量平衡与物理过程驱动的多区分解法、半物理模型和全物理模型演进,显著提升了对膜孔异质性与微气候调控效应的刻画精度;根区水分迁移模拟方面,通过引入Feddes-van Genuchten模型、非均匀根长密度分布、无网格算法与动态根系结构,显著增强了模型在二维或轴对称湿润体结构下的适应性与模拟精度.强耦合模型可同步求解水热盐与作物反馈过程,适用于高精度过程分析与长期模拟;而弱耦合模型则以模块化顺序耦合为特征,兼顾效率与灵活性,已广泛应用于区域尺度的灌溉调度优化与水分生产力评估.综上,膜下滴灌建模体系正由单一过程向多物理过程耦合、多尺度模型集成发展.未来研究应加强微观结构异质性表达、多源观测数据融合与模型轻量化技术的集成,推动膜下滴灌系统向数字化、精准化调控转型,为干旱区农业可持续发展提供科学支撑.
关键词:膜下滴灌水-热-盐-作物耦合地表蒸发建模根系吸水模拟强/弱耦合模型HYDRUS
分类号:S277.7(农田水利)
资助基金:国家重点研发计划(2021YFD1900600)国家资助博士后研究人员计划(GZC20231346)
论文发表日期:2025-10-30
在线出版日期:2026-09-12(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:11( 27-37 )
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灌溉排水学报

灌溉排水学报

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ISSN:1672-3317
年,卷(期):2025,44(10)
所属栏目:作物水肥高效利用