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ICS 65.020.20 CCS B 05 13 河北省 地方 标准 DB 13/T 6274—2026 井灌农田以电折水精准灌溉技术规程 2026 - 04 - 09发布 2026 - 05 - 09实施 河北省市场监督管理局 发布 DB 13/T 6274 —2026 I 前言 本文件按照 GB/T 1.1 —2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。 本文件由 河北省农业农村厅 提出。 本文件起草单位: 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心、国网河北省电力有 限公司。 本文件主要起草人: 邵立威、张喜英、齐永青、李飞、王鸿玺、李建波、尹功超、任红晓、相殿 国、宗丽娟、陈素英。 DB 13/T 6274 —2026 1 井灌农田以电折水精准灌溉技术规程 1 范围 本文件规定了井灌农田智能电能表控水灌溉的以电折水系数、土壤墒情预测方法、灌溉决策等 内容。 本文件适用于冬小麦 -夏玉米一年两熟井灌区农田利用智能电能表实施精准灌溉。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用 文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。 GB/T 17215.301 -2024 电测量设备(交流)特殊要求,第 1部分 多功能电能表 GB/T 28714 -2023 取水计量技术导则 JJF 2182 -2024 农灌机井取水量计量监测方法 DB13/T 2845 -2018 用耗电量推算农业灌溉地下水开采量测量技术规程 3 术语和定义 本文件没有需要界定的术语 和定义。 4 以电折水系数 系数确定 4.1.1 直接法 以电折水系数参照 DB13/T 2845 -2018中的公式( 3)确定。 4.1.2 替代法 在不具备直接测定灌溉机井以电折水系数情况下,可采用区域以电折水系数替代。采用邻近区 域典型机井,选择同水文地质单元、泵型相似的机井,以电折水系数μ值偏差应≤ 10%。典型机井的 选择应符合 DB13/T 2845 和JJF2182所规定的测试井标准;采用灌溉机井所在县域以电折水系数时, 按照水利部门确定的“县域以电折水系数”取值。 系数订正 应根据不同灌溉方式下实际提水效率差异对以电折水系数μ值进行订正,订正公式见式( 1): ………………………… …………( 1) 式中: μi—订正后不同灌溉方式以电折水系数,单位是 m3/kWh; μ0—初始以电折水系数(井口提水效率),单位是 m3/kWh; ai—不同灌溉技术的订正系数。订正系数见表 1。 表1 订正系数 灌溉方式 畦灌(渠道输水) 管灌 微灌 喷灌 订正系数 ai 0 0.15 0.25 0.40 DB 13/T 6274 —2026 2 5 土壤墒情预测方法 预测周期 土壤墒情预测从每年冬小麦种植开始,至翌年夏玉米收获,为冬小麦和夏玉米一年两作生育周 期。 数据采集和数据库建立 5.2.1 农户数据库 包括农田所在地点、田块面积、播种时间、灌溉方式、智能电表及电卡编号。 5.2.2 农灌用电数据库 包括智能电表编号、电卡卡号、用电记录、以电折水系数数据。 5.2.3 气象数据库 利用气象服务系统获取县级逐日最高气温、最低气温和日降水数据以及未来 15天的天气预报数 据。 5.2.4 作物和土壤数据库 依据田间试验和文献资料数据,获取区域土壤质地、作物系数和用于确定灌水时间和灌水量的 土壤水分下限指标,形成用于土壤墒情预测的作物和土壤数据库。 土壤墒情预测 土壤墒情预测基于用电数据、以电折水系数、气象数据、土壤数据、作物数据进行。具体预报 过程见附录 A。 6 灌溉决策 灌水总量控制 根据机井控制的农田灌溉面积、用水定额和地方用水管理要求,确定灌溉机井年度可用水量及 其对应的电量。 已用水量 利用智能电能表获取当季作物播种以来灌溉已耗电量; 根据以电折水系数和以电折水订正系数, 折算灌溉已用水量。 可用水量 机井年度可用水量为机井年度用水总量减去已用水量部分。 灌溉管理 6.4.1 平台建立 基于以电折水系数和土壤墒情预测,并结合天气预报数据,构建墒情预测与灌溉决策系统,建 立应用平台。系统及平台构成和内容见附录 B。 6.4.2 灌水建议 当某一田块,有剩余水量可利用时,如果预报的现状根层土壤含水量≤附录 C下限指标,生成灌 水提醒,并给出灌水量建议;结合未来 15天天气预报,预测出未来 15天土壤水分变化动态,并形成 未来15天是否需要灌水的提示。 DB 13/T 6274 —2026 3 A A 附录 A (资料性) 土壤墒情预测方法 A.1 日参考作物蒸散量计算 利用日最高温度和最低温度数据,计算日参考作物蒸散量 ETo,计算方法见式( A.1): …………………… (A.1) 式中: Tmean—日平均温度(° C); Tmax—日最高温度(° C); Tmin—日最低温度(° C); Tmean=(Tmax+Tmin)/2 (°C); Ra—根据气象站所在的纬度和一年中的某天计算的地外辐射( MJ/m2/day); Ra=(24×60)/π×Gsc×dr×[ωssinφsinδ+cosφcosδsinωs]。 其中:Gsc为太阳常数(≈ 0.0820MJ/m2/min或1367W/m2),dr为日第距离修正因子(无量纲)。 dr=1+0.033cos(2 πJ/365); J为年积日( 1月1日=1,12月31日=365/366 ); δ为太阳赤纬(弧度):δ =0.409sin[(2 πJ/365)-1.39]; φ为当地纬度(弧度); ωs为日落时角(弧度): ωs=arccos( -tanφtanδ)。 A.2 利用土壤水分平衡公式计算根层土壤储水量的逐日变化,计算方法见式( A.2): TWDi=TWD i-1+P+I+G+Wr -ET-D-R ……………………………( A.2) 式中: TWDi——i天根层土壤储水量; TWDi-1——i-1天根层土壤储水量; P——第i-1天的降水; I——第i-1天的灌水; G——第i-1天的毛管上升水; D——第i-1天的根层水分渗漏; R——第i-1天的径流量。 在河北平原因为地下水位埋深深,土壤持水能力强, R和G取值为零。 Wr是i-1天根层深度变化带 来的土壤储水变化, ET为i-1天实际蒸散量。公式中所有参数的单位为 mm。 A.3 根层土壤水分渗漏量 根层渗漏定义为当根层平均土壤含水量因灌溉或降雨超过田间持水量( FC) ,大于 FC的水分从 根区渗漏。 A.4 冬小麦夏玉米生育期根系深度变化计算 冬小麦和夏玉米不同生育 期的根深根据公式( A.3)和(A.4)计算: 冬小麦 : DB 13/T 6274 —2026 4 ………………………… (A.3) 夏玉米: Zi=40 (D<20) Zi=40+D (D>20) …………………………………… (A.4) 式中: Zi——播种后第 i天的根深( cm),D是播种后的天数。 A.5 日蒸散ET计算 日蒸散量计算方法见式( A.5): ET=Kc×Ks×ETo…………………………………… (A.5) 式中: ETo ——作物参考蒸散量 ; Kc ——无水分胁迫的作物系数 ; Ks 土壤水分胁迫系数。 具体计算过程如下: A.5.1 确定初始土壤含水量:冬小麦播种前是夏季降水集中时期, 2 m 土壤剖面的土壤含水量通 常在田间持水量的 80% 以上。当夏季降雨量较低时,播种冬小麦前进行补充灌溉,冬小麦播种时根 层初始土壤含水量设置为田持的 80%; A.5.2 当根区土壤含水量大于某一土壤含水量阈值,作物蒸散不受土壤含水量的影响,日蒸散计算 见式(A.6): ET=Kc*ETo …………………………………… (A.6) 当根层平均土壤含水量小于该阈值,日蒸散量的计算见式( A.7): ET=Kc*Ks*E to………………………………… (A.7) 根层土壤含水量阈值的计算见式( A.8): θL= (1-ρ)(FC-WP)+WP…………………………… (A.8) 式中: 冬小麦 ρ取值0.5; 夏玉米取值 0.45; FC——根层平均田间持水量 ; WP——凋萎湿度。 水分胁迫系数 Ks的计算见式( A.9) Ks= (θ-WP)/(θ L-WP) ………………………… (A.9) 式中: θ——根层平均体积含水量 。 可以利用公式 A.2计算第i天的θ值:θ =TWDi/Zi/10 ×100, 当θ>θL, Ks=1。

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