1) Potential Evaporation

潜在蒸发量
1.
Temporal and spatial change of the potential evaporation over Qilian mountains and Hexi corridor from 1960 to 2006
祁连山及河西走廊潜在蒸发量的时空变化
2.
Based on the daily data of 24 meteorological stations from 1960 to 2006 and combined with the Penman-Monteith model,the changing trend of potential evaporation in the Tianshan Mountains was analyzed in this study.
利用24个气象站1960-2006年的逐日气象资料,应用FAO Penman-Monteith模型,分析了天山山区潜在蒸发量的变化趋势,并在ArcGIS环境下通过IDW插值法分析了潜在蒸发量变化的空间分异,此外运用多元回归分析法对影响潜在蒸发量变化的主导因素进行了探讨。
2) latent evapotranspiration

潜在蒸散发量
1.
Comparison of latent evapotranspiration on the different land use type:a case study of second forest ecosystem and tea garden ecosystem;
不同土地利用型态下潜在蒸散发量比较——以二次林生态系统与茶园生态系统为例
3) potential evaporation

潜在蒸发
1.
The authors estimated the changes of potential evaporation in northern China over the past 50 years (1950-2000) by using the Penman-Monteith model and also analyzed the observation pan evaporation data in the same regions in this paper.
利用彭曼-蒙梯斯公式和常规气象资料计算中国北方地区潜在蒸发(也称蒸发力)变化,分析实测蒸发皿蒸发的变化,结果表明:自20世纪50年代以来,潜在蒸发和蒸发皿蒸发呈波动下降趋势。
4) potential evapotranspiration(ET0)

潜在蒸发蒸腾量(ET0)
5) potential evapotranspiration

潜在蒸散发
1.
Differences of changes in potential evapotranspiration and its factors over the upper,middle and lower reaches of Heihe River Basin
黑河流域上中下游潜在蒸散发变化及其影响因素的差异
6) potential evapotranspiration

潜在蒸散量
1.
Method for computation of potential evapotranspiration in Yarlung Tsangpo River Basin;

雅鲁藏布江流域潜在蒸散量计算方法
2.
Make use of the climatic data during 1971—2006 observed by 11 meteorological stations in Bazhou regions of Xinjiang,the potential evapotranspiration in every station were calculated with the Penman-Monteith equation recommended by FAO in 1998,and the spatio-temporal changes of the variation characteristics of potential evapotranspiration in Bazhou regions were analyzed.
在利用巴州11个地面气象观测站1971—2006年的逐月历史气候资料和联合国粮农组织(FAO)推荐的Penman-Monteith公式计算出巴州各地逐年潜在蒸散量的基础上,采取线性回归、最大熵谱、Mann-Kendall以及自然正交分解(EOF)等方法,对近36a巴州潜在蒸散量的时空变化特征进行了分析,结果表明:①近36a巴州潜在蒸散量总体呈递减趋势,递减倾向率为-42。
3.
The aridity index is defined as a ratio of potential evapotranspiration to precipitation,and potential evapotranspiration is computed using FAO Penman-Monteith model.
利用河北省1970—2007年48个气象台站逐日资料,采用Penman-Monteith模型计算潜在蒸散量,由潜在蒸散量和降水量之比构建干燥度指数,并采用Kriging插值法进行空间插值以分析其区域特征。
补充资料:蒸发量观测
蒸发量观测
observation of evaporation
入土中和地面_L二种,中国通用的E一601型蒸发器和苏联rrH一3000型蒸发器属于前者,中国沿用的口径80厘米和20厘米的蒸发器皿及美国A型蒸发器属于地面式的。漂浮水面蒸发场地应设于靠近地形开旷的岸边水面上。观测蒸发量,是测针量测,或用加水的方法使水面保持在某一定点,量计所加水量。本日蒸发量为本日和次日8时实测蒸发器水面高度之差(或所加水深)加上雨量器同时测得的降水量的改正而得出的水层深。由于蒸发器与实际水体的自然条件不同,器测的蒸发量一般均大于自然的水面蒸发,且随器皿的形式、安装方式和不同季节而异,因而必须将器测蒸发量乘以折算系数才可作为水面蒸发量。折算系数是蒸发池和蒸发器所测蒸发量之比值,一般将大型蒸发池观测的蒸发量近似地作为水面蒸发量。封冻期使用20厘米蒸发皿,用称重法观测一日或几日的冰面累计蒸发总量。雪面蒸发,也用’J、蒸发皿以称重法进行观测。 蒸散发观测是为满足研究流域水量平衡和农作物需水量等目的。观测的陆面蒸散发值和裸露土壤蒸发值之差,作为观测的植物散发量,直接观测土壤蒸发和陆面蒸散发,多用土壤蒸发器或蒸渗仪(包括潜水蒸发器),其结构型式和仪器的大小,要根据耕作土地的类型、土壤特性及其含水程度等因素选定。蒸发量的观测方法,一般可区分为直接称重式(普通机械称重和基于浮力原理的水力称重)和体积量水式两种。目前国际上还没有一种通用的土壤蒸发器和蒸渗仪。一般公认水力式土壤蒸发器和蒸渗仪(面积0.2和0.3平方米、深度为1 .5米一3米)以及苏联使用的大型水力式蒸发器(面积5平方米、深2米)是较为先进和精确的蒸发器。中国在一些实验站上分别观测使用苏联的rrH一500型土壤蒸发器和小型水力式蒸发器,也设计建造了各种类型的潜水蒸发器,对平原地区的浅层地下水的蒸发现象进行观测研究(见蒸渗仪)。zhengfaliang guanee蒸发量观Mll(observation of eVapora-tion)水面蒸发、蒸散发等要素的观测和记录。后者包括土壤蒸发和植物散发。通常多采用蒸发器直接观测,或根据蒸发控制因素的观测资料进行间接推算。蒸发量以毫米计,测记至0.1毫米。 水面蒸发是水库、湖泊等水体水量损失的一部分,同时也损失热能源。水面蒸发观测是为了探索水体的水面蒸发在不同地区和时间上的分布规律,为水文水利计算和科学研究提供依据。按观测场的设置方式可分成两种:一种是在陆上水面蒸发场上安设蒸发器进行观测;另一种是漂浮水面蒸发场,即在水体中设置浮筏并在上面架设浮在水面的蒸发器观测蒸发量。陆上水面蒸发场地四周应空旷平坦,避开局部地形、建筑物及树林等障碍物的影响。蒸发器的安设方式,有埋
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参考词条