李東陽
(河南黃河勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司,鄭州 450003)
經(jīng)過60多年的發(fā)展,中國引黃灌溉工程取得了顯著的成效,各項(xiàng)基礎(chǔ)水利設(shè)施陸續(xù)建造。在黃河流域沿線,引黃灌溉成為當(dāng)?shù)鼐用褶r(nóng)業(yè)灌溉的主要方式。但是黃河水中泥沙含量較多,容易導(dǎo)致渠道堵塞,不得不使用大量的人力、物力、財(cái)力來進(jìn)行河道 的 清 淤 工 作[1,2],這 也 制 約 了 引 黃 灌 區(qū) 農(nóng) 業(yè) 發(fā)展[3]。因此使用科學(xué)的手段促進(jìn)引黃灌區(qū)灌溉效率的提升成為研究的熱點(diǎn)。
甘肅省位于中國西北部地區(qū),是中國西北大開發(fā)涉及的重要省份。甘肅省也是土壤鹽漬化程度較高的地區(qū),其存在大量的鹽漬化的土地?zé)o法有效利用[4,5],水資源的嚴(yán)重缺乏也制約了鹽堿地農(nóng)業(yè)利用,甘肅省雖然存在100多處沿黃灌區(qū)的大中小高揚(yáng)程提灌工程,但水資源的短缺依然是制約土地利用的主要因素[6]。灌溉總量不足、灌水時間錯位、灌溉方式落后以及灌溉成本較高成為引黃灌區(qū)不可忽視的問題[7]。對灌溉方式以及土地利用現(xiàn)狀進(jìn)行分析,對引黃灌區(qū)的灌溉方式進(jìn)行優(yōu)化尤為重要。
針對甘肅省引黃灌區(qū)的農(nóng)業(yè)土壤的現(xiàn)狀展開研究,采用實(shí)地試驗(yàn)方法,對比不同灌溉強(qiáng)度下土壤的基本性質(zhì)以及泥沙輸送規(guī)律,提出了波涌灌溉的灌溉模式,并對比了波涌灌溉與傳統(tǒng)灌溉的差別,突出了波涌灌溉的優(yōu)越性,旨在明確灌區(qū)土壤的基本性質(zhì),提出灌溉方式,為甘肅省引黃灌溉中存在的問題提供解決辦法。
研究區(qū)位于甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣北灘鄉(xiāng),海拔1 385~1 705 m,屬于興電灌區(qū)的中游地帶,黃河水經(jīng)過9級泵站的提升引入該灌區(qū)內(nèi),黃河水提升高度為480 m。興電灌區(qū)的面積約為21 000 hm2,大部分土地為鹽堿性土地,約占總耕地面積的30%。研究區(qū)土壤類型大部分為灰鈣土質(zhì),成土母質(zhì)為黃土。該區(qū)域?qū)儆邳S土丘陵溝壑干旱區(qū),受青藏高原和騰格里沙漠的影響,氣候類型為大陸性干旱荒漠氣候,年降雨量較少,平均年降雨量僅為200~300 mm,平均氣溫約為7℃,年日照時間約為3 000 h。
為研究不同灌溉條件下土壤的入滲規(guī)律,設(shè)計(jì)了土壤入滲規(guī)律試驗(yàn)研究。試驗(yàn)區(qū)分布見圖1。試驗(yàn)區(qū)設(shè)立4個試驗(yàn)小區(qū),分別編號為0、1、2以及3。每個試驗(yàn)小區(qū)為2.5 m×2.5 m的正方形,小區(qū)間隔1.5 m。0區(qū)域?yàn)閷φ战M,不進(jìn)行灌溉處理。而1、2、3區(qū)域的灌溉量分別為600、900及1 200 m3/hm2。設(shè)置3個重復(fù)試驗(yàn)。
試驗(yàn)區(qū)大部分土地為干旱鹽堿質(zhì)土地,年降水小,蒸騰量大,不利于農(nóng)作物生長[8-10]。探究土壤含水率情況,對比傳統(tǒng)灌溉以及波涌灌溉對土壤含水率的影響。波涌灌溉是新型地面灌溉技術(shù)[11-13],具有灌水時間短,灌溉均勻[14],符合引黃灌區(qū)的實(shí)際情況的特點(diǎn)[15]。不同灌溉方式對土壤含水率的試驗(yàn)設(shè)計(jì)見圖2。設(shè)置2個試驗(yàn)區(qū)A及B,試驗(yàn)區(qū)長80 m,寬2 m,A采用傳統(tǒng)灌溉,B采用波涌灌溉。為減少試驗(yàn)誤差,試驗(yàn)前將試驗(yàn)田平整,2個試驗(yàn)區(qū)用保護(hù)行隔開。試驗(yàn)灌溉參數(shù)見表1。
表1 灌溉方式的技術(shù)參數(shù)
由表1可知,灌溉時的灌水流量為8.0 L/(m·s),傳統(tǒng)灌溉的放水總時間為20 min。當(dāng)田地長度在200 m以下時,波涌灌溉的周期數(shù)一般選擇2~3;當(dāng)田地的長度大于200 m時,波涌灌溉的周期數(shù)一般選擇3~4。試驗(yàn)區(qū)的長度為80 m,因此選擇灌溉周期數(shù)為2。由于灌流水量較大,水流速度較快,選取循環(huán)率為1/3。
選取灌溉參數(shù)、土壤含水率、土壤顆粒泥沙含量作為評價(jià)指標(biāo),其中灌溉參數(shù)包括灌溉水量以及灌溉均勻度。
1)灌溉水量的計(jì)算如式(1)。
灌溉水量=灌溉流量×灌溉時間×田地寬度
式中,灌溉流量使用電磁流量計(jì)測定;灌溉時間使用秒表測定。
2)灌溉均勻度用于評價(jià)灌溉質(zhì)量,灌溉均勻度可評價(jià)作物的生長效果以及產(chǎn)量[16]。灌溉均勻度計(jì)算如式(2)。
式中,S為灌溉均勻度;Hi為第i點(diǎn)的灌溉入滲量,Ha為灌溉的平均入滲量,N為試驗(yàn)點(diǎn)數(shù)。
3)土壤含水率測定。以試驗(yàn)區(qū)0~10 cm表層土為研究對象,將表層土壤分為0~2、3~5及6~10 cm試驗(yàn),分別取樣置于烘干鋁盒中,準(zhǔn)確稱取重量,記為土樣的濕重;烘箱中恒溫烘干8 h后稱重記為土樣的干重[17]。
式中,m濕為土樣的濕重;m干為土樣的干重;m盒為鋁盒的質(zhì)量。
4)按照土壤粒徑的分布規(guī)律,將土壤分為砂粒(0.050~2.000 mm)、粉粒(0.002~0.050 mm)以及黏粒(<0.002 mm),研究不同灌溉強(qiáng)度土壤泥沙粒徑的分布。土壤中入田泥沙質(zhì)量根據(jù)灌水前后土壤顆粒分配及灌溉水中泥沙顆粒分配計(jì)算[18]。
式中,m沙為入田泥沙的質(zhì)量;m土為土壤的質(zhì)量;ai為灌水后土壤中某粒徑的沙重百分?jǐn)?shù);bi為灌水前土壤中某粒徑的沙重百分?jǐn)?shù);ci為灌溉水中泥沙中某粒徑的沙重百分?jǐn)?shù)。
式中,ρ為田泥沙的質(zhì)量比重。
由于一次灌水的泥沙量較小,可以忽略不計(jì),因此,得出某一田地中的各點(diǎn)的泥沙含量算式。
式中,f為田地中的各點(diǎn)的泥沙含量。
不同深度土壤在不同灌溉強(qiáng)度時的含水率變化見圖3。灌溉前的含水量0~2、3~5、6~10 cm分別為9.51%、9.34%及10.18%。灌溉水量為600 m3/hm2時,土壤含水率在18%左右。灌溉水量為900 m3/hm2時,土壤含水率在21%左右,灌溉水量為1 200 m3/hm2時,土壤含水量在23%左右,6~10 cm土壤含水量大。
土壤泥沙粒徑的分布規(guī)律見圖4。土壤灌溉前0~2 cm土壤砂粒、粉粒以及黏粒的占比分別為2.59%、80.37%及17.04%。隨灌溉強(qiáng)度的增加,土壤砂粒含量先增加后減少,而粉粒含量逐漸減少。3~5 cm及6~10 cm土壤表現(xiàn)出相同的規(guī)律。可以看出,在同一灌溉強(qiáng)度下,隨土層厚度增加,砂粒含量增加,粉粒含量則呈下降趨勢。
波涌灌溉模式灌溉水量為61.61%,灌溉均勻度為88.39%。波涌灌溉的灌溉均勻度較高,且灌溉水量較少。
研究不同灌溉方式下0~10、11~20及21~30 cm土壤含水率情況見圖5。
傳統(tǒng)灌溉0~10、11~20及21~30 cm土壤含水率分別為23.45%、26.39%以及29.47%,波涌灌溉0~10、11~20及21~30 cm土壤含水率分別為27.58%、29.31%及32.52%。波涌灌溉可提高土壤含水率,從而保證農(nóng)作物的正常生長。同時也證明波涌灌溉的優(yōu)越。
對甘肅省引黃灌區(qū)的實(shí)際情況展開針對性研究,實(shí)地取樣探究土壤基本情況及泥沙顆粒輸送規(guī)律。
1)不同灌溉強(qiáng)度土壤含水率的變化。0~2、3~5、6~10 cm土壤含水率分別為9.51%、9.34%、10.18%。灌溉水量為600、900及1 200 m3/hm2時,土壤中含水率分別為18%、21%及23%左右。
2)泥沙顆粒分布規(guī)律。灌溉前,占比為砂粒<黏粒<粉粒,隨灌溉強(qiáng)度及土層厚度增加,砂粒先增加后減少,粉粒減少。
3)波涌灌溉應(yīng)用效果良好。波涌灌溉灌溉水量為61.61%,灌溉均勻度為88.39%,好于傳統(tǒng)灌溉。波涌灌溉0~10、11~20及21~30 cm土壤含水率分別為27.58%、29.31%及32.52%,相同土層深度,波涌灌溉的土壤含水量均高于傳統(tǒng)灌溉。
4)研究探究了灌區(qū)土壤的物理性質(zhì),提出了科學(xué)的灌溉方式,具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。但僅對表層土壤展開研究,后續(xù)研究將進(jìn)一步擴(kuò)大土壤范圍,充實(shí)研究內(nèi)容。