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中国林业科学研究院亚热带林业研究所

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中国林业科学研究院亚热带林业研究所成立于2023年,主营开展亚热带林业研究,促进林业发展、林木遗传育种研究森林培育研究森林保护学研究园林植等。面向土壤温度监测、植物生长环境、土壤科学等领域提供数据服务,开放北纬30度东经120度采样点10CM深度土壤温度比较数据(土壤温度监测、植物生长环境)、北纬30度东经120度采样点30CM深度土壤温度比较数据(土壤科学、农业生产)、北纬30度东经120度采样点30,支撑监测研判与运维优化。

土壤温度监测植物生长环境土壤科学科研院所
成立于 2023 年浙江省risfcaf.com

数据概览

22
数据集总量
490
总浏览量
0
关注人数
2026-02-07
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分类统计

相关机构

  • 上
    上海数据发展科技有限责任公司
    拥有数据集:20个
    企业
  • 江
    江苏中威科技软件系统有限公司
    拥有数据集:8个
    企业
  • 钉
    钉钉(中国)信息技术有限公司
    拥有数据集:7个
    企业
  • 成
    成都数之联科技股份有限公司
    拥有数据集:5个
    企业
  • 南
    南平武夷信息技术有限公司
    拥有数据集:5个
    企业

数据集列表

北纬30度东经120度采样点高温预警数据
气象监测
高温预警
该数据可用于绘制全年体感温度的热力图,直观展示其日变化和季节变化。有利于识别极端高温高湿天气,发布健康预警,可用于制定科学的户外工作“停工令”。1.数据采集:根据气象学标准,设置专业气象采集点,采集实时气压、十米处风速、空气温度、空气湿度数据,时间做到以每小时为间隔,全年不间断采集; 2.数据处理:将数据去噪、优化、补全; 3.数据加工:①饱和水汽压(E)≈ 6.11*10^(7.5*空气温度/ (237.3 + 空气温度))。②实际水汽压(e) = (空气湿度 / 100) * 饱和水汽压(E)。③体感温度=空气温度 + 0.33*实际水汽压 - 0.70*十米处风速- 4.00。计算结果保留小数点后三位。 4.数据判断:当体感温度连续3小时超过40℃,且空气温度持续高于35℃时触发高温预警。
浙江省数据知识产权登记平台2026-02-06 更新290
'油柿'基因组与柿研究数据库 Persimmon
基因组学
柿子应用研究
柿子基因组网站为用户提供柿子基因组测序项目的数据可视化结果。数据包括柿子基因组数据、基因结构数据等。该网站可以帮助研究者通过功能注释/基因ID或序列爆破进行基因搜索;另外还提供柿学相关研究及产业信息。
浙江大学研在浙大-科研数据平台2025-12-30 更新280
30-20CM深度土壤热通量年际变化趋势数据
热通量分析
农业气候
30CM-20CM层是主要农作物根系活跃层和土壤水分储存与输送的关键层。此处热通量的年际趋势是农业、生态和水资源管理的核心决策依据。夏季茂盛的植被会通过蒸腾作用大量抽取30-20cm深度的土壤水分,比较每年夏季高温伏旱期(例如7月下旬)同一时刻的热通量值,如果热通量值呈现出年际间持续降低的趋势,可能意味着:植被更加茂密,耗水增加,导致土壤变干。气候变得更加干旱炎热,蒸散需求加大,耗尽了土壤水。这为了解亚热带生态系统如何响应气候变化及其水分利用策略提供了关键证据。比较每年冬季(土壤温度最稳定时期)同一时刻的热通量值。趋势性增加:可能源于冬季降水增多(更湿)或昼夜温差加大;趋势性减少:可能源于冬季持续偏干。这为研究气候变化如何改变地表能量平衡和土壤水热动态提供了来自地下的、坚实的观测数据。1.数据采集:根据气象学标准,设置专业气象采集点,采集实时20CM深度土壤温度、30CM深度土壤温度数据,时间做到以每小时为间隔,全年不间断采集;2.数据处理:将数据去噪、优化、补全; 3.数据加工:土壤热通量(G) = -λ* (ΔT /ΔZ) 即土壤热通量=-土壤导热系数*(上下两层土壤之间的温度差)/两层之间的深度差)。ΔT = T₂- T₁= 30CM深度土壤温度-20CM深度土壤温度。单位为°C。ΔZ (两层之间的深度差) = 0.30 m - 0.20 m = 0.10 m。单位为m。土壤导热系数λ按经验取合理的估算值1.5 W/(m·K) 。 4.数据判断:比较计算后的2022-2024年30-20CM深度土壤热通量值,得出热通量年际变化趋势是增大或减小。
浙江省数据知识产权登记平台2025-12-19 更新80
基于饱和水汽压差的作物养分吸收效率影响分区数据
精准农业
环境监测
在农业生产中,饱和水汽压差(VPD)是衡量大气干湿程度并直接影响作物水分和养分吸收的关键指标。将全年VPD数据与作物需水模型结合,可以制定出按需灌溉的精确时刻表。系统可以在VPD达到临界值时自动触发灌溉,而不是基于固定的时间或经验,从而实现最大化节水。作物在低VPD(高湿)环境下对养分的吸收效率会降低。通过避开高湿时段(高风险区、警戒区)进行施肥,可以提高肥料利用率。1.数据采集:根据气象学标准,设置专业气象采集点(120°00′33″ E,30°05′59″N),采集实时空气温度、空气湿度数据,时间做到以每小时为间隔,全年不间断采集; 2.数据处理:将数据去噪、优化、补全; 3.数据加工:①饱和水汽压es = 0.61121 * exp( (18.678 - T/234.5) * (T / (257.14 + T)) )。T是空气温度(单位:℃),es的单位是kPa。②实际水汽压ea = es * (RH / 100)。RH是相对湿度(单位:%)。③饱和水汽压差VPD = es - ea。计算结果保留小数点后三位。 4.根据VPD大小可将其划分为五个影响区间:当VPD低于0.3 kPa时,环境极度潮湿,蒸腾作用受到严重抑制,为高风险区;VPD处于0.3至0.5 kPa范围内为潮湿环境,蒸腾作用明显减弱,开始影响吸收效率,为养分吸收的警戒区;VPD在0.5到0.8 kPa之间时,对于夜间或幼苗期是安全区,蒸腾平稳,养分运输正常;0.8至1.2 kPa是白天大多数果菜和叶菜的最佳区间,能有效促进蒸腾、光合和养分吸收;而当VPD高于1.2 kPa时,大气干燥进入胁迫区,植物可能部分关闭气孔以避免失水,从而影响光合作用和养分吸收。
浙江省数据知识产权登记平台2025-12-19 更新190
30-20CM深度土壤热通量年际变化趋势数据
土壤科学
气候变化
30CM-20CM层是主要农作物根系活跃层和土壤水分储存与输送的关键层。此处热通量的年际趋势是农业、生态和水资源管理的核心决策依据。夏季茂盛的植被会通过蒸腾作用大量抽取30-20cm深度的土壤水分,比较每年夏季高温伏旱期(例如7月下旬)同一时刻的热通量值,如果热通量值呈现出年际间持续降低的趋势,可能意味着:植被更加茂密,耗水增加,导致土壤变干。气候变得更加干旱炎热,蒸散需求加大,耗尽了土壤水。这为了解亚热带生态系统如何响应气候变化及其水分利用策略提供了关键证据。比较每年冬季(土壤温度最稳定时期)同一时刻的热通量值。趋势性增加:可能源于冬季降水增多(更湿)或昼夜温差加大;趋势性减少:可能源于冬季持续偏干。这为研究气候变化如何改变地表能量平衡和土壤水热动态提供了来自地下的、坚实的观测数据。
浙江省数据知识产权登记平台2025-12-05 更新240
北纬30度东经120度采样点高温预警数据
气象监测
健康预警
该数据可用于绘制全年体感温度的热力图,直观展示其日变化和季节变化。有利于识别极端高温高湿天气,发布健康预警,可用于制定科学的户外工作“停工令”。
浙江省数据知识产权登记平台2026-01-23 更新60
40-30CM深度土壤热通量年际变化趋势数据
土壤热力学
地热能源
40-30cm层是浅层气候信号与深层地质稳定层的过渡带,其热状态的变化是区域能量平衡长期改变的最终体现。为该地区的地源热泵系统设计和地下管线敷设提供环境本底数据。地源热泵的效率取决于地下“热库”的稳定性和恢复能力。连续三年的热通量数据可以计算出该地区深层土壤的热背景值及其自然变率,是设计高效、可持续地热系统不可或缺的参数。如果趋势显示背景值在稳定上升,系统设计就需要考虑这一因素。1.数据采集:根据气象学标准,设置专业气象采集点,采集实时30CM深度土壤温度、40CM深度土壤温度数据,时间做到以每小时为间隔,全年不间断采集;2.数据处理:将数据去噪、优化、补全; 3.数据加工:土壤热通量(G) = -λ* (ΔT /ΔZ) 即土壤热通量=-土壤导热系数*(上下两层土壤之间的温度差)/两层之间的深度差)。ΔT = T₂- T₁= 40CM深度土壤温度-30CM深度土壤温度。单位为°C。ΔZ (两层之间的深度差) = 0.40 m - 0.30 m = 0.10 m。单位为m。土壤导热系数λ按经验取合理的估算值1.5 W/(m·K) 。 4.数据判断:比较计算后的2022-2024年40-30CM深度土壤热通量值,得出热通量年际变化趋势是增大或减小。
浙江省数据知识产权登记平台2025-12-19 更新40
20-10CM深度土壤热通量年际变化趋势数据
土壤科学
气候监测
20-10CM层是对短期(数小时至数周)天气和气候事件响应最敏感、最迅速的土层。在非降雨/非灌溉期,比较相同时刻的G值年际趋势。如果三年间,在相似气象条件下G值呈现持续下降趋势,这很可能是一个危险信号:表明土壤在变得越来越干燥。这提供了比植被冠层表现更早的土壤水文干旱预警,便于相关部门及时进行干预。持续的耕作压实的土壤孔隙度,会影响其持水和导热能力。G值的长期趋势变化可以间接反映土壤物理结构的健康状态是否在恶化。1.数据采集:根据气象学标准,设置专业气象采集点,采集实时10CM深度土壤温度、20CM深度土壤温度数据,时间做到以每小时为间隔,全年不间断采集; 2.数据处理:将数据去噪、优化、补全; 3.数据加工:土壤热通量(G) = -λ* (ΔT /ΔZ) 即土壤热通量=-土壤导热系数*(上下两层土壤之间的温度差)/两层之间的深度差)。ΔT = T₂- T₁= 20CM深度土壤温度-10CM深度土壤温度。单位为°C。ΔZ (两层之间的深度差) = 0.20 m - 0.10 m = 0.10 m。单位为m。土壤导热系数λ按经验取合理的估算值1.5 W/(m·K) ; 4.数据判断:比较计算后的2022-2024年20-10CM深度土壤热通量值,得出热通量年际变化趋势是增大或减小。
浙江省数据知识产权登记平台2025-12-19 更新40
40-30CM深度土壤热通量年际变化趋势数据
热通量分析
地热能源
40-30cm层是浅层气候信号与深层地质稳定层的过渡带,其热状态的变化是区域能量平衡长期改变的最终体现。为该地区的地源热泵系统设计和地下管线敷设提供环境本底数据。地源热泵的效率取决于地下“热库”的稳定性和恢复能力。连续三年的热通量数据可以计算出该地区深层土壤的热背景值及其自然变率,是设计高效、可持续地热系统不可或缺的参数。如果趋势显示背景值在稳定上升,系统设计就需要考虑这一因素。
浙江省数据知识产权登记平台2025-12-05 更新80
20-10CM深度土壤热通量年际变化趋势数据
土壤监测
气候变化
20-10CM层是对短期(数小时至数周)天气和气候事件响应最敏感、最迅速的土层。在非降雨/非灌溉期,比较相同时刻的G值年际趋势。如果三年间,在相似气象条件下G值呈现持续下降趋势,这很可能是一个危险信号:表明土壤在变得越来越干燥。这提供了比植被冠层表现更早的土壤水文干旱预警,便于相关部门及时进行干预。持续的耕作压实的土壤孔隙度,会影响其持水和导热能力。G值的长期趋势变化可以间接反映土壤物理结构的健康状态是否在恶化。
浙江省数据知识产权登记平台2025-12-05 更新60
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