郭志雯 熊蕓羚 梁玉祥
摘要 為了探究氣溫、風(fēng)速和濕度對(duì)土壤中水鹽運(yùn)移的影響,試驗(yàn)以土壤控制體為研究對(duì)象,并在土柱底部設(shè)置鹽水槽,模擬地下水埋深。以土壤中水鹽含量為目標(biāo)函數(shù),控制不同溫度、風(fēng)速和濕度條件,通過測(cè)定土壤中的水鹽含量,探討土壤中的水分、鹽分在土壤控制體中的流入、流出以及內(nèi)積累的機(jī)制,分析氣溫、風(fēng)速和濕度對(duì)土壤水鹽運(yùn)移規(guī)律的影響。結(jié)果表明:土壤中水分和鹽分的運(yùn)移密切相關(guān)。隨氣溫升高,土壤水分蒸發(fā)加強(qiáng),持水能力變?nèi)?,含水量下降;溫度升高,水分帶鹽分向上運(yùn)動(dòng)通量加大,含鹽量增加;且隨著土壤深度的增加,氣溫對(duì)含鹽量影響變?nèi)?;隨風(fēng)速增大,土表水分蒸發(fā)加強(qiáng),水分向上運(yùn)動(dòng)推動(dòng)力較大,鹽分被水分帶動(dòng)遷移量增加,土壤的含水量及含鹽量增加;隨著空氣濕度的增加,鹽分隨水分運(yùn)移量增大,土壤含鹽量不斷增加,而含水量則呈現(xiàn)先增大后減小的規(guī)律。
關(guān)鍵詞 土壤;氣溫;風(fēng)速;濕度;水鹽運(yùn)移
中圖分類號(hào) S151.9 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1007-5739(2016)08-0201-03
Abstract In order to study the water-salt movement rule in soil under different conditions,the subject was focused on the soil control system and saline water was used to simulate groundwater.Taking soil in the soil column as a control system,and the water-salt content of the soil as the objective function,water-salt content of the soil could be measured at different temperatures,humidity and wind speeds.Finally,the influences of air temperature,humidity and wind speed on the movement rule of water-salt in soil could be obtained by discussing the inflow,outflow and accumulation mechanism of water-salt content.The results showed that the salt movement was closely related to the water movement.The evaporation of water increased and water-holding capacity of soil weakened,so the water content declined with the increasing of temperature.Because of the increasing of salt flux with water content,salt content also increased with the increasing of temperature.Besides,the influence of air temperature on salt content was weakened with the depth of soil increasing;With the increasing of wind speed,the evaporation of water in soil surface enhanced and water-salt movement strengthened,so the water and salt contents increased;Moreover,the salt content increased continuously with the increasing of water flux,and the water content increased at first and then decreased,with the increasing of air humidity.
Key words soil;air temperature;wind speed;humidity;water-salt movement
近年來,由于世界人口數(shù)不斷增加,世界糧食生產(chǎn)形勢(shì)日益嚴(yán)峻,但越來越多的土地鹽堿化。土壤鹽堿化在世界范圍內(nèi)廣泛存在,尤其存在于干旱半干旱地區(qū),導(dǎo)致農(nóng)業(yè)產(chǎn)量急劇下降。據(jù)聯(lián)合國教科文組織和糧農(nóng)組織不完全統(tǒng)計(jì),鹽堿地分布遍及六大洲30余個(gè)國家,總面積約為9.543 8億hm2,其中約有9 913萬hm2在我國[1]。因此,緩解鹽堿化現(xiàn)狀,治理鹽堿化土地成為我國的當(dāng)務(wù)之急。
研究發(fā)現(xiàn),鹽堿地的形成受自然條件、人為條件等多方面因素的影響[2]。鹽堿地一旦形成,可能會(huì)引發(fā)植物的生理干旱、滯緩營養(yǎng)吸收、影響氣孔關(guān)閉等[3]。鹽堿地的有機(jī)質(zhì)含量較少,土壤的肥力低,理化性質(zhì)差,對(duì)作物有害的陰陽離子較多,從而嚴(yán)重影響作物的正常生長。
鹽堿地改良是一個(gè)較為復(fù)雜的綜合治理系統(tǒng)工程,包括水利工程措施、化學(xué)改良措施、生物改良措施等治理方法[4-9]。
溫度作為一個(gè)重要的環(huán)境氣候因子,它的變化對(duì)土壤水分運(yùn)動(dòng)的影響得到了大量的研究。Gardner[10]根據(jù)毛管理論,提出了溫度和土壤水勢(shì)為正相關(guān)關(guān)系。Haridasan等[11]經(jīng)過研究表明,土壤水分溫度效應(yīng)取決于土壤水分特性及熱效應(yīng)。Jackson[12]在不同溫度下進(jìn)行了入滲試驗(yàn),得出溫度越高,濕潤鋒到達(dá)設(shè)定位置所需要的時(shí)間越少的結(jié)論。馮寶平[13]經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),溫度與土壤水分運(yùn)動(dòng)的濕潤鋒和累計(jì)入滲量為冪函數(shù)關(guān)系;張富倉等[14]通過對(duì)陜西省4種典型土壤持水曲線的溫度效應(yīng)進(jìn)行定量研究,發(fā)現(xiàn)土壤水勢(shì)溫度系數(shù)與土壤含水量變化有關(guān)??諝鉂穸群惋L(fēng)速能夠通過影響水分的蒸發(fā)進(jìn)一步對(duì)土壤中水鹽運(yùn)移產(chǎn)生影響,但目前與空氣濕度和風(fēng)速對(duì)土壤水鹽運(yùn)移影響相關(guān)的研究未見詳細(xì)研究報(bào)告。
研究地氣界面兩側(cè)溫度、濕度和風(fēng)速變化對(duì)土壤中水鹽運(yùn)移規(guī)律的影響并對(duì)其進(jìn)行模擬可以為土壤鹽堿化的檢測(cè)、評(píng)價(jià)、治理等提供一定的理論基礎(chǔ),對(duì)鹽堿地改良提供理論上的指導(dǎo)[15]。
1 材料與方法
1.1 試驗(yàn)材料
試驗(yàn)土壤取自四川省成都市雙流縣,質(zhì)地為壤土,經(jīng)過拍打、晾曬、研磨、過篩(40目)處理獲得試驗(yàn)用土。其粒徑分布如表1所示。試驗(yàn)用水為蒸餾水;氯化鈉(NaCl)為分析級(jí)別(成都科龍化工)。
1.2 試驗(yàn)方法
將土壤放入φ110×3 mm土壤柱中,土柱底部開小孔并用紗布包裹,土壤裝填密度為1.2 g/m3。通過紅外控制氣相溫度分別為10、15、20 ℃,通過加濕器控制氣相濕度分別為50%、60%、70%,通過風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)風(fēng)速分別為0.8、1.2、2.5 m/s。待保溫系統(tǒng)穩(wěn)定后,將土柱懸空放入1.0 m×1.0 m×0.4 m的透明培養(yǎng)箱中(培養(yǎng)箱氯化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為9.1%,液體深15 cm),土柱底端與氯化鈉液面相連。1 h后,在距氯化鈉液面分別為6、9、12、15、18 cm處(模擬距地下水深)分別取樣。并迅速稱取樣濕重后轉(zhuǎn)移至干燥箱中,60 ℃下烘干至質(zhì)量恒定。
將干土研磨至粉末后,準(zhǔn)確稱取0.5 g放入離心管中。然后注入10 mL蒸餾水,超聲震蕩均勻后,以2 000 r/min離心10 min。離心后取上清液用電導(dǎo)儀測(cè)其導(dǎo)電率即可。
1.3 數(shù)據(jù)分析
本試驗(yàn)含水量根據(jù)GB 7172-1987測(cè)定,土壤含鹽量由電導(dǎo)率轉(zhuǎn)換可得[15],公式如下:
C=α×S
式中,C表示溶液的含鹽量(g/L);α表示含鹽量與電導(dǎo)率的比值;S表示溶液的電導(dǎo)率(mS/cm)。
2 結(jié)果與分析
2.1 氣相溫度對(duì)土壤水鹽運(yùn)移的影響
控制氣相濕度H=70%,風(fēng)速V=0.8 m/s,選取氣相溫度T=10、15、20 ℃,測(cè)取土柱距氯化鈉液面6、9、12、15、18 cm含水量和含鹽量,即模擬土壤距地下水深6、9、12、15、18 cm處的含水量和含鹽量,并得到相應(yīng)的含水率及含鹽量變化趨勢(shì),結(jié)果如圖1所示。
由圖1a可知,在不同氣相溫度下,土壤含水量隨著距地下水深距離的增加而不斷減小。這是由于隨著垂直向上距離的增大,土壤水的重力勢(shì)就越大,地下水運(yùn)移到高處需要做更多的功。試驗(yàn)前期,水分濃度差較大,水分不斷由下部培養(yǎng)箱向上蔓延。試驗(yàn)過程中,距地下水位6 cm(土壤深處)至18 cm(土壤表面)的土壤水分濃度差不斷減小,水分向上運(yùn)動(dòng)的推動(dòng)力減小,隨著向上移動(dòng)距離增加,在兩方面的因素共同作用下,水分?jǐn)U散速度逐漸減少。在試驗(yàn)過程中,這種水分濃度差異始終存在。隨著溫度升高,土壤含水量不斷減小,10 ℃條件下土壤含水量最高,20 ℃條件下土壤含水量最低。含水量的積累是毛細(xì)作用和蒸發(fā)共同作用的結(jié)果。溫度升高,土壤的水分?jǐn)U散率增大,水分的持水能力不斷減小,水分更容易脫離土壤。水分一部分向上蒸騰,一部分向下滲漏,導(dǎo)致土壤能夠保持的水分含量較少,最終表現(xiàn)為土壤含水量減少。
由圖1b可知,隨著溫度升高,土壤含鹽量增加。究其原因,隨著溫度的升高,水分子運(yùn)動(dòng)趨于活躍,土表蒸發(fā)加快,導(dǎo)致土表水勢(shì)小,水分濃度差大,從而有較大的水分運(yùn)移推動(dòng)力,導(dǎo)致水分帶著鹽分向上運(yùn)動(dòng)的通量較大。在表層的水分蒸發(fā)后,鹽分留在土壤表面量增加。此外,隨著土壤由表面向深處靠近(距地下水距離減?。┎煌瑴囟认碌暮}量差別趨于減小,10 ℃與15 ℃情況下含鹽量差異由0.82 g/L減少到0.34 g/L,15 ℃與20 ℃情況下含鹽量差異由0.70 g/L減少到0.16 g/L,說明隨著土壤深度增加,溫度的影響作用變?nèi)酢?/p>
2.2 風(fēng)速對(duì)土壤水鹽運(yùn)移的影響
控制氣相溫度T=20 ℃,氣相濕度H=60%,選取風(fēng)速V=0.8、1.2、2.5 m/s,測(cè)取土柱距氯化鈉液面6、9、12、15、18 cm含水量和含鹽量,即模擬土壤距地下水深6、9、12、15、18 cm處的含水量和含鹽量,并得到相應(yīng)的含水量及含鹽量變化趨勢(shì),結(jié)果如圖2所示。
由圖2a可知,在不同風(fēng)速下,土壤含水量均隨著距地下水深距離的增加而不斷減小,原因同于不同溫度條件下含水量變化。同時(shí)在入滲過程中,土壤孔隙發(fā)生變化,隨著水分不斷向上運(yùn)移,部分通道會(huì)被封閉,造成入滲率下降。此外,土壤中的氣體形成的氣泡能夠降低土壤的入滲率,所以土壤含水量從深處至表層有下降趨勢(shì)。隨著風(fēng)速的增大,土壤含水量表現(xiàn)出逐漸增大的趨勢(shì),即2.5 m/s>1.2 m/s>0.8 m/s。這是由于風(fēng)速增大時(shí),土表水分蒸發(fā)強(qiáng)烈,土表水勢(shì)小,導(dǎo)致土壤內(nèi)部的水分向上運(yùn)移過程推動(dòng)力較大,最終表現(xiàn)為土壤的含水量隨風(fēng)速增加而增大。
由圖2b可知,土壤含鹽量隨距地下水距離增加而減少,即含鹽量由土壤深處向土壤表層減少。且含鹽量隨風(fēng)速增大表現(xiàn)出逐漸增大的趨勢(shì),由于風(fēng)速增大,土表蒸發(fā)強(qiáng)烈,土壤內(nèi)部水分帶動(dòng)鹽分向上運(yùn)移的速率增大,水分于土表處蒸發(fā),相應(yīng)的鹽分被留在土壤中,因此土壤最深處(6 cm)的含鹽量最高。同時(shí)由于風(fēng)速為2.5 m/s時(shí),更多的鹽分隨水分向上運(yùn)移,導(dǎo)致土壤深處(6 cm)鹽分含量相應(yīng)減小,最終略小于風(fēng)速為1.2 m/s時(shí)的含鹽量。
2.3 氣相濕度對(duì)土壤水鹽運(yùn)移的影響
控制氣相溫度T=15 ℃,風(fēng)速V=1.2 m/s條件下,選取氣相濕度H=50%、60%、70%,測(cè)取土柱距氯化鈉液面6、9、12、15、18 cm含水量和含鹽量,即模擬土壤距地下水深6、9、12、15、18 cm處的含水量和含鹽量,并得到相應(yīng)的含水率及含鹽量變化趨勢(shì),結(jié)果如圖3所示。
由圖3a可知,隨著土壤深度的增加,土壤含水量和含鹽量均呈現(xiàn)增加的趨勢(shì),而土壤含水量隨濕度增加呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢(shì)。當(dāng)空氣濕度較小時(shí)(50%),土壤中水分不斷向空氣中蒸發(fā),土壤蒸發(fā)量大,水分?jǐn)U散率增大,導(dǎo)致土壤的含水量降低,因此濕度為50%條件下,土壤含水量較低。在濕度為60%條件下,土表蒸發(fā)量減小,土壤表層含水量增加。隨著濕度繼續(xù)增加,蒸發(fā)量減小,導(dǎo)致土表水勢(shì)增大,土壤內(nèi)部水分向上運(yùn)移的通量相對(duì)60%條件下減小,從地下水中向土壤中運(yùn)移的水分減少,反而導(dǎo)致濕度為70%時(shí)的含水量小于60%時(shí)含水量。
由圖3b可知,土壤含鹽量隨濕度增加而增大。土壤的含鹽量與土壤中水分的運(yùn)移密切相關(guān),水分帶著鹽分沿土壤向上運(yùn)移,水分于土表或運(yùn)移過程中蒸發(fā),而鹽分卻被完全留在土壤中。在3種濕度條件下,70%與60%濕度下土壤水分運(yùn)移通量較大,從地下水中帶來的鹽分較多,明顯高于濕度為50%條件下的含鹽量。然而由于濕度為70%時(shí),土表蒸發(fā)量相對(duì)60%時(shí)減少,水分由底部向上運(yùn)移的速率略小,從底部帶到土表的鹽分也較少,因此在接近于土表處(18 cm),兩者含鹽量相差不大。
3 結(jié)論與討論
(1)在系統(tǒng)中,土壤水分運(yùn)移的趨勢(shì)是由下向上運(yùn)動(dòng),培養(yǎng)柱自下而上,土壤的含水量不斷減小。隨著土壤深度的不斷增加,溫度對(duì)土壤含鹽量的影響作用不斷減弱。
(2)濕度H=70%,風(fēng)速V=0.8 m/s條件下,溫度升高,土壤的水分?jǐn)U散率增大,水分的持水能力不斷減弱,土壤含水量呈現(xiàn)減小的趨勢(shì)。溫度通過土壤水分的運(yùn)動(dòng)間接影響鹽分,因此含鹽量隨著溫度的升高而升高。
(3)溫度T=20 ℃,濕度H=60%條件下,隨著風(fēng)速的增大,土壤含水量、含鹽量均表現(xiàn)出逐漸增大的趨勢(shì)。
(4)溫度T=15 ℃,風(fēng)速V=1.2 m/s條件下,土壤含水率隨濕度增加呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢(shì),而含鹽量隨濕度增加呈現(xiàn)增大的趨勢(shì)。
(5)本試驗(yàn)是在固定地下水埋深的前提下,來研究溫度、濕度和風(fēng)速條件對(duì)土壤水鹽運(yùn)移的影響。但是若將試驗(yàn)結(jié)果運(yùn)用于實(shí)際中,就需要更加切合實(shí)際的試驗(yàn)條件。因此,在以后的研究中,應(yīng)該重視以下幾個(gè)方面:一是考慮不同灌溉量、不同灌溉方式對(duì)水鹽運(yùn)移的影響。二是研究氣候條件對(duì)植物生長深度范圍內(nèi)的土壤水鹽運(yùn)移的影響。三是研究溫度和土壤深度的關(guān)系,并研究土壤溫度對(duì)土壤水分運(yùn)移參數(shù)的影響。四是研究地下水位變化對(duì)土壤鹽分的影響。
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