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对于所有作物和生长季节的每个月,灌溉需水量的计算方法是从作物需水量中减去有效降雨量。
如果有一些降雨,但不足以满足作物的用水需求,灌溉水必须补充雨水,使雨水和灌溉水共同满足作物的用水需求。这通常被称为补充灌溉:从雨水中补充或添加灌溉的水。
如前所述,通常可以获得当地作物需水量的数据,因此无需计算。 但是,为了让读者了解最重要的大田作物的季节性用水需求值。
如前所述,作物需水量或作物蒸散量包括植物的蒸腾作用以及土壤和植物表面的蒸发量。 当植物非常小时,蒸发将比蒸腾更重要。 当植物完全生长时,蒸腾作用比蒸发更重要。
作物类型不仅影响成熟作物的每日需水量,即每日高峰需水量,而且作物类型还影响作物整个生长期的持续时间,从而影响季节性用水需求。
对于各种大田作物,可以确定与标准草相比它们需要多少水(图 7)。一些作物需要的水比草少,一些作物需要的水比草多,一些作物需要的水量或多或少与草相同。
作物类型对成熟作物的每日需水量有影响;即每日用水高峰期:完全成熟的玉米作物每天需要的水量比完全成熟的洋葱作物要多。
在阳光充足和炎热气候下种植的某种作物每天需要比在多云和凉爽气候下种植的相同作物更多的水。然而,除了阳光和温度之外,还有其他气候因素会影响作物的需水量。
农业和粮食系统的演变将是未来几年最重要的挑战之一。正如本白皮书中所解释的,农业已经面临并将继续面临重大挑战,其中一些挑战是:粮食安全以及如何在困难的生态和气候条件下养活世界(气候变化、生物多样性的侵蚀、土壤肥力等);通过生态农业转型改变农业模式,以限制环境影响;生产系统多样化;朝着更大的区域一体化迈进;粮食主权等
本章强调与发展负责任的数字农业相关的需求和挑战,以促进生态农业、农业多样性(包括家庭农业)和可持续粮食生产系统发展。其目的是超越最先进的技术(第 3 章),应对数字技术为生态农业转型和平衡的价值链(第 4 章)带来的机遇,同时避免已经存在的陷阱,详见(第 5 章)。本章重点将放在技术研究面临的挑战上,同时承认相关的经济和组织挑战,特别是与农业相关的挑战。
农业部门数字技术的不断发展提出了许多关于兑现承诺和伴随转型的社会可接受性的问题。这种对数字革命固有风险的认识并不是农业特有的。
根据生态农业的原则,通过创造知识支持生态农业转型和适应环境外部的因素,即气候变化,改进生产;
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