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研究生:陳品光
研究生(外文):Pin-kuang Chen
論文名稱:水田植栽對微域溫度之影響
論文名稱(外文):The Influence of Cultivated Paddy Field on the Temperature of Microclimate
指導教授:李源泉李源泉引用關係
指導教授(外文):Yuan-chuan Lee
學位類別:碩士
校院名稱:立德管理學院
系所名稱:資源環境研究所
學門:環境保護學門
學類:環境資源學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:106
中文關鍵詞:溫度變化二期作水稻水稻田
外文關鍵詞:temperature changingsecond cropping seasonpaddy field
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近年來由於全球溫室效應造成氣候變遷,局部地區則因都市化及工商化等影響,使得各地氣溫不斷上升。水田地區由於長時期湛水,加上大面積之水稻田蒸發散作用,故推論對區域應具有緩和溫度變化之效果。
本研究利用農業氣候儀器,觀測台南縣學甲二期水稻實驗田區與一般休耕地在水稻生育期間不同地表上、下高度、不同時間與不同生育階段的溫度變化,以及同一時間之風速、溫濕度、露點、降雨量、蒸發及日射量等農業氣象。
由趨勢分析結果顯示:(1)水稻田的種植能使地溫日夜溫差明顯變小;(2)在日溫變化方面,休耕地地表溫度隨日照出現與消失迅速變化,反觀水田溫度,則呈現緩和的增減;(3)不同生育階段方面,研究顯示地表溫度的差異則與湛水深及葉面的面積有關。在變異數分析上之結果顯示:(1)水稻田除了在8月份(第一階段)地表土面上30cm以及50cm處,與休耕地沒有顯著差異外,在其他不同生育階段之不同地表上、下高度,種植水稻田與否,對微域溫度都會產生1.4゚C~4.81゚C顯著的影響;(2)種植水稻田對地表土面上10cm至土面上30cm間之溫度影響最鉅。另以迴歸分析結果顯示:(1)以皮爾森相關係數分析法可知,絕對濕度與地溫呈負相關,意即絕對濕度值越高,地表的溫度就越低;(2)研究結果顯示,除了成長階段水稻田與休耕地的絕對濕度值沒有顯著影響外,水稻田在九月份(第二階段)及十月份(第三階段)的絕對濕度值明顯高於休耕地之值。整體而言,水田區溫度的變化的確較一般休耕田來的穩定,故判斷種植水稻田對地表的微域溫度確實達到降溫的弁遄C
台灣地區農地變更使用與水田辦理休耕,日益頻繁,因此考量水田對區域溫度穩定具有一定的效果,未來在改變農地利用情況時,應將地表上、下高度之溫度等無形的環境因子加入考量,以期將土地開發對區域環境所造成的衝擊減至最低。
In recent years, the global greenhouse effect results in climate change, together with the effects of urbanization and industrialization in regions, temperature is constantly increasing everywhere. As paddy field is immersed with water for long and with its large-area evaporation, it is concluded that paddy field helps stable the temperature change in regions.
This study measures the temperatures, with the auto mechanism climatic instruments, upon and below the soil surface climate the different time series and growth period of the second cropping season both the paddy field and fallow land at Shiuejia experimental station, Chia-Nan Irrigation Association, Tainan county. At same time, the following date, such as wind velocity, humidity, dew point, rainfall, evaporation and solar radiation, etc. is collected.
From the result of trend analysis shows, (1) the planting of rice terraces can obviously diminish the temperature difference between daytime and nighttime for ground temperature. (2) In daytime, the temperature changes quickly after the sunshine appears or disappears in lying fallow land. However, while reviewing the temperature in paddy field, the temperature increases and decreases moderately. (3) In different produce phases, this study shows the temperature difference relates to the profound depth of water and area of leaf. With the result of variation analysis shows: (1) except for August (first phase), in between 30 cm and 50 cm above the soil surface, the paddy field is no different from the fallow land. In different produce phases and different altitudes, to cultivate the paddy field or not will obviously affect the micro-region temperature from 1.4゚C to 4.81゚C. (2) to cultivate paddy fields will mostly affect the temperature in between 10cm underground and 30cm underground. In addition, the result of regression analysis shows: (1) According to Pearson Correlation Coefficient, the absolute humidity is in inverse proportion to the ground temperature. This means, the higher the absolute temperature, the lower the ground temperature; (2) the result of the study shows, the value of the absolute humidity does not noticeably affect the temperature in a paddy field in a growing period or a fallow land, except for both September (the second phase) and October (the third phase), the value of the absolute humidity is obviously higher in a paddy field than in a fallow land. The temperature change indeed is more stable in a paddy field than in a fallow land as a whole, so this study suggests that paddy fields contribute to lower the temperature in the surface of micro-region.
In Taiwan, the farmland usage change and fallow land projects are increasing. As paddy field areas will have certain effect to the stability of regional temperature, invisible environmental factors such as surface and ground temperature should be considered to minimize the impact from land development to the regional environments.
目錄
中文摘要…………………………………………………………………………… I
Abstracts ……………………………………………………………………………II
誌謝 …………………………………………………………………………………IV
目錄 …………………………………………………………………………………V
表目錄………………………………………………………………………………VII
圖目錄 ………………………………………………………………………………IX

第一章 前言 ………………………………………………………………………1
第一節、研究動機與目的……………………………………………………………1
第二節、研究方法與步驟……………………………………………………………2
(一)研究方法 ……………………………………………………………………2
(二)研究步驟 ……………………………………………………………………3
第三節、論文內容……………………………………………………………………5
第二章 文獻回顧 …………………………………………………………………6
第一節、氣候尺度的定義……………………………………………………………6
第二節、水稻田與溫度變化之關係…………………………………………………9
(一) 蒸散作用 ………………………………………………………………………10
(二) 消耗潛熱 ………………………………………………………………………11
(三) 遮蔽作用 ………………………………………………………………………11
第三節 涼化作用之定義……………………………………………………………12
第三章 試驗與研究方法…………………………………………………………14
第一節、試驗方法……………………………………………………………………14
第二節、研究方法……………………………………………………………………16
第四章 結果與討論………………………………………………………………22
第一節、趨勢分析……………………………………………………………………22
第二節、變異數分析…………………………………………………………………30
第三節、迴歸分析……………………………………………………………………46
第五章 結論與建議 ……………………………………………………………65
第一節、結論…………………………………………………………………………65
第二節、建議…………………………………………………………………………67
參考文獻 ……………………………………………………………………………68
附錄一 ………………………………………………………………………………72
參考文獻
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