《温度与园林植物》PPT课件

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1、第三章温度与园林植物第一节温度的自然变化规律第二节城市中的温度变化规律第三节温度与园林植物的生态关系第四节园林植物对城市气温的调节作用第五节温度的调控在园林中的应用1第一节温度的自然变化规律一、热量平衡S:太阳直辐射S`:散辐射Ea:大气逆辐射Ee:地面辐射a:地面反射率r:地面有效辐射2R=(S+S`)(1-a)—r夜晚:为S和S`为0,R为负值,地面失去热量,温度下降。白天:有阳光照射,R开始逐渐增大,当地表接受的辐射能大于地表有效辐射时,R为正值,温度开始上升;到下午1点左右,温度到达最高值,此后,地面有效辐

2、射超过地表获得的太阳辐射,R值开始下降,至0,停止增温;日落后,地面继续进行有效辐射,加速降温,至日出前后,达最低。R=(S+S`+Ea)—[(S+S`)a+Ee]3二、温度的空间变化规律纬度:随纬度增加,温度逐渐降低(0.50C/10)。海拔:随海拔增加,温度逐渐降低(0.5-0.60C/100米)。坡向:南坡、平地、北坡的温度依次递减;形成有差异的小气候:南坡相对温暖干燥,北坡相对低温湿润;对应的植被分布类型:南坡多以喜温耐旱的植物居多,北坡则以耐荫喜湿的植物居多。4三、温度的时间变化:(1)年变化规律:一年中

3、最热月与最冷月气温分别出现在?气温的年较差:?随纬度、海拔?四季的分布?(2)日变化规律:一天中最高值出现在?最低值出现在?5第二节城市中的温度变化规律一、热岛效应“热岛效应”:是指城市气温明显高于郊区的气温现象。6伦敦市最低气温热岛图7城市热岛温度剖面图8(一)城市热岛的形成原因第一,城市下垫面性质特殊,比郊区获得较多的太阳辐射。城市使用的砖石、沥青、混凝土、硅酸盐建筑材料,深色的屋顶等热容量、导热率高,吸收较多的太阳辐射。但其反射率低。狭窄的街道、墙壁之间的多次反射和吸收,导致太阳辐射能增多。9第二城市大气的大

4、量污染物覆盖层,吸收和反射长波辐射,减少了热量的散失。第三城市中有较多的人为热量来源,特别是在冬季,高纬度地区燃烧大量化石燃料采暖.第四城市建筑密集,通风不良,不利热量的扩散。第五城市特殊的地面,植物占面积相对较少,不透水面较大。10广州市热岛图11(二)影响城市热岛效应的因素1、大范围气候:稳定的高压控制下,气压梯度小,微风或无风,无云或少云,有下沉逆温时易产生。2、城市规模:大城市较为明显,人口密度大、建筑密度大、人为释放热量多的市区易形成高温中心。123、时间因素热岛强度的日变化中纬度城市在理想状况下,热岛强

5、度很大程度上是一种夜现象,落日后2~3小时(约21时),此时的热岛强度最大。日出后乡村加热比城市快,热岛逐渐减弱,到次日中午13时左右为最低。城市热岛强度的年变化:冬>秋>春>夏13(三)城市热岛对生态环境的影响1、加重城市空气污染城市热岛环流、气流向市区辐合,把城郊工厂的污染物带到城区,污染城区空气。当高空有逆温层时,抑制污染物向上扩散,污染物在城市上空弥漫,严重污染空气。14城市热岛环流模式152、夏季,热岛效应可加强城市气温酷热程度,易产生高温灾害,影响健康舒适。增加了能源的消耗和环境污染,影响环境质量。16

6、3、影响取暖季节的能耗冬季,中高纬度地区城市,热岛效应使城市取暖季节比郊区缩短,节省取暖的能源消耗,可消减城市大气污染。4、影响城市积雪冬季,高纬度地区城市地热岛效应可减少城市积雪地频率、积雪时间和积雪深度。使城市积雪少于郊区,减少城市建筑物的雪压。175、影响无霜期和物候期热岛效应会使春天来得早,秋季结束晚,城市无霜期延长,极端低温趋向缓和,有利于树木生长。18(四)防治热岛效应的对策消减人为热量的排放消减城市的净辐射量:增大城市反射率,合理规划城市建筑高度和密度,消减大气污染增加城市热量交换和植物光合能量转换等

7、:增加城区水域面积和水设施,提高城市绿地覆盖率。19二、城市小环境温度变化20第三节温度与园林植物的生态关系一、三基点温度对植物的生态作用最低温、最适温和最高温称酶活性的“三基点”温度。植物的生长与温度的关系也服从“三基点”温度。最低温:在该温度以上酶才开始表现活性,并在一定范围内酶的活性与温度呈正相关。最适温:该温度时酶活性最高。最高温:达到该温度时酶失去活性。21一般原产低纬度地区的植物,生长温度的三基点温度高,耐热性好,抗寒性差;反之。两者之间有过渡。22二、极端温度对植物的生态作用(一)低温1、直接伤害:包

8、括冷害、冻害和霜害。冷害(又寒害):指零上低温对植物造成的伤害。它是喜温植物向北方引种和扩张分布的主要障碍多发生在温度相对较高如我国的南方地区。23冻害:指冰点以下低温对植物的伤害。北方地区,冻害是低温的主要的伤害形式24霜害:由于霜的出现而使植物受害。初霜:秋季第一次出现的霜;引种南方植物终霜:春季最后一次出现的霜;引北方植物霜期:初霜——终霜;无霜期:终

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