
本次數據分析基于北京澳作 SoilScope 控制型蒸滲系統的2026年8月的實際數據,獲得整期逐日蒸散 ET;區分降水、灌溉、地下水補給三部分水源對作物耗水的貢獻占比。
監測設備:SoilScope 控制型蒸滲系統(1㎡截面積原狀土柱)
時間范圍:2026-08-01 00:00 至 2026-08-31 23:50,總時長約 48 小時
采樣間隔:水文數據 10 分鐘 / 次,土壤分層數據 1 小時 / 次
水文核心數據:罐體重量、補排水桶重量、地表徑流桶重量、蒸滲桶內水位、外界地下水埋深
土壤分層數據:20cm/40cm/60cm/80cm/100cm/130cm/180cm/220cm/280cm 土層的體積含水率、溫度、電導率。
土柱截面積:1.0 ㎡,水深換算:1mm 水深 /㎡ = 1kg 重量,可直接通過重量數據換算水深當量。
鏈接短視頻: SoilScope生態水文過程觀測設施項目展示(0:30)
結果分析:
1、逐日蒸散 ET:全月用水量平衡 ET = G ? R ? D ? ΔW 逐日計算。深水位期日均 4.89mm,淺水位期日均 5.68mm,淺層地下水供水使作物蒸散提高約 16%。
圖中 8/10?14 的負值 ET 柱是該階段降水 / 灌溉大量入滲、土壤儲水凈增(ΔW>0)導致的物理結果,代表水分以入滲儲水為主而非蒸散耗水,屬正常現象。右軸埋深正向顯示(向上 = 水位深),可看到水位抬升后淺水期 ET 柱整體高于深水期。
2、 作物蒸散的主要水源是降水 / 灌溉(貢獻約 109%):8/10?14 一次約 145mm 的外部入滲事件,補給土壤儲水后,在整個生育期被作物逐步蒸散消耗,是 "間接水源"。
地下水補給凈貢獻約 10.5%:SoilScope 系統為維持淺水位持續補水(G 累計 401mm),但因同期深層滲漏 D 累計 387mm,凈進入土柱支撐耗水約 14mm—— 淺層地下水對作物耗水是重要的穩定補充,尤其在旱季無降水時。
土壤儲水凈增 27.5mm:事件期大量入滲使土壤整體處于儲水積累狀態,是水分匯而非耗水源。
水源 | 數值mm | 對ET貢獻占比% |
降水/灌溉 | 145.16 | 109.2 |
地下水補給(凈) | 14.01 | 10.5 |
土壤儲水變化(凈) | 27.48 | 20.7 |
3、淺水位期作物耗水顯著增強:日均 ET 從深水位期 4.89mm 升至6.02mm,提高約 23%—— 淺層地下水供水改善了根系吸水條件。
深水位期:凈地下水補給 G?D≈?2.1mm(基本無凈補給甚至略排水),作物蒸散幾乎全部依賴土壤儲水釋放(46.4mm),
淺水位期:凈地下水補給轉正至+16.3mm,淺層地下水通過毛管上升直接補給支撐蒸散;同時事件期入滲的 145mm 儲存于土壤,作為間接水源在淺水位期逐步被消耗(91.7mm 儲水釋放)
淺水位期降雨/灌溉、凈地下水補給、土壤儲水消耗三項同步抬升,且凈地下水補給由負轉正 —— 淺層地下水供水效應是關鍵驅動。
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