邢恩德,馬少薇,郭建英,李錦榮,藍(lán)登明
(1.水利部牧區(qū)水利科學(xué)研究所,呼和浩特010020;2.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 生態(tài)環(huán)境學(xué)院,呼和浩特010019)
土壤風(fēng)蝕是指土壤及其母質(zhì)在風(fēng)力作用下的剝蝕、分選、搬運(yùn)過程[1],嚴(yán)重的土壤風(fēng)蝕不僅會使土壤流失、質(zhì)地發(fā)生變化,還會使土地生產(chǎn)力急劇降低,同時造成了當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)生態(tài)環(huán)境的惡化[2-3]。中國是世界上受土壤風(fēng)蝕危害最嚴(yán)重的國家之一,主要分布于北方干旱、半干旱和部分半濕潤地區(qū)[4],其中內(nèi)蒙古自治區(qū)是荒漠化強(qiáng)烈發(fā)展的地區(qū)之一,風(fēng)力侵蝕面積52.66萬km2,占全區(qū)土壤侵蝕總面積的83.27%。地表植被對土壤風(fēng)蝕具有一定的保護(hù)性作用,劉艷萍等[5]通過風(fēng)洞試驗研究了荒漠草原區(qū)植被對土壤風(fēng)蝕的影響,證明了風(fēng)速越大植被對地表的保護(hù)作用越明顯,各風(fēng)速下風(fēng)蝕量與植被蓋度之間呈冪函數(shù)相關(guān)。董治寶等[6-7]研究了植被對土壤風(fēng)蝕作用的影響,證明了增加植物密度對有效防止風(fēng)蝕具有重要作用。何京麗等[8]對半干旱草原土壤風(fēng)蝕的空間格局進(jìn)行研究,結(jié)果表明風(fēng)力侵蝕各影響因子的時空異質(zhì)性是導(dǎo)致半干旱草原風(fēng)力侵蝕空間異質(zhì)性的主要原因。徐軍等[9]對烏蘭布和沙漠不同下墊面風(fēng)沙流結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究,結(jié)果表明不同的風(fēng)速下,總輸沙量大小為流動沙丘(植被覆蓋度<15%)>半固定沙丘(植被覆蓋度>15%)>固定沙丘(植被覆蓋度>30%)。目前對北方干旱、半干旱荒漠化地區(qū)的土壤風(fēng)蝕做了大量研究,而關(guān)于典型草原區(qū)土壤風(fēng)蝕的定量化研究較少,因此,對內(nèi)蒙古錫林郭勒盟典型草原不同植被蓋度的土壤進(jìn)行風(fēng)洞模擬試驗研究,探究植被蓋度對起動風(fēng)速、風(fēng)沙流結(jié)構(gòu)特征及土壤風(fēng)蝕量影響的規(guī)律,為進(jìn)一步研究典型草原地區(qū)土壤風(fēng)蝕過程、制定合理的防風(fēng)固沙技術(shù)提供理論依據(jù)和技術(shù)支持。
試驗區(qū)位于錫林郭勒盟錫林浩特市神華北電勝利能源有限公司露天礦南,地理位置43°59′29.24″N,116°02′10.26″E。該地區(qū)屬中溫帶半干旱大陸性氣候,年平均氣溫2.2℃,極端最高氣溫39.9℃,極端最低氣溫-42.4℃;年平均降水量289.2mm,主要集中在6—9月,年平均蒸發(fā)量1 805.1mm;年平均無霜期106d;多年平均風(fēng)速3.5m/s,全年主導(dǎo)風(fēng)向西南,年大風(fēng)日數(shù)58d,沙塵天數(shù)為52d。試驗區(qū)土壤主要為栗鈣土,土壤腐殖質(zhì)層厚度20~30cm,有機(jī)質(zhì)含量2%~3%。試驗區(qū)屬于典型草原植被類型,主要優(yōu)勢植物種有克氏針茅(StipakryloviiRoshev.)、羊草(LeymuschinensisTrin.Tzvel.)、小葉錦雞兒(CaraganamicrophyllaLam.)、冷蒿(ArtemisiafrigidaWilld.)等。
1.2.1 土樣采集 試驗于2011年4月進(jìn)行,本試驗中只考慮植被因子的影響,在試驗區(qū)露天礦南一號排土場采集無植被覆蓋的土樣(即擾動土),該土樣土體結(jié)構(gòu)和地表植被均已破壞;同時在礦區(qū)外北側(cè)草地上采集植被蓋度15%,30%和45%的下墊面土樣,不破壞土體結(jié)構(gòu)和地表植被,取樣體積為20cm×30cm×20cm。用密封的鐵皮箱裝集采好的土樣,運(yùn)回實(shí)驗室進(jìn)行風(fēng)洞土壤風(fēng)蝕模擬試驗。
1.2.2 試驗設(shè)計 風(fēng)洞模擬試驗風(fēng)速(洞體試驗段內(nèi)部30cm高度處風(fēng)速)分別控制為7m/s,10m/s,13m/s,16m/s,19m/s,22m/s,25m/s,將土樣置于風(fēng)洞試驗段中部,土壤表面與風(fēng)洞底板持平,將放置在樣品盤下風(fēng)向30cm中間位置,每個土樣在不同風(fēng)速水平下吹蝕10min。每次吹蝕結(jié)束后將其取出,收集集沙儀內(nèi)各沙盒的沙土樣品并用精度為千分之一克的天平稱量,然后將吹蝕后的樣品重新鋪設(shè)進(jìn)行下一次試驗。試驗過程中測定不同土樣和風(fēng)速條件下的起動風(fēng)速、距地表30cm高度內(nèi)的風(fēng)沙流結(jié)構(gòu)特征及風(fēng)速對土壤風(fēng)蝕量的影響。
本試驗在中國科學(xué)院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所沙漠與沙漠化重點(diǎn)試驗室風(fēng)沙環(huán)境風(fēng)洞進(jìn)行,該風(fēng)洞是直流閉口吹氣式低速風(fēng)洞,由動力段、整流段、試驗段、擴(kuò)散段四部分組成,洞體長37.78m,試驗段長16.23m,矩形橫截面積1m(寬)×0.6m(高),洞身為木制結(jié)構(gòu),風(fēng)速由1~40m/s連續(xù)可調(diào)。
WITSEG集沙儀總高40cm,是按垂直方向排列的線狀被動式集沙儀,楔形入口段有30個進(jìn)沙口,分別與30個集沙盒相連,每個進(jìn)沙口為1cm(高)×0.5cm(寬),每個集沙盒的最大集沙量為18g。在數(shù)據(jù)分析時1cm高度代表0~1cm高度內(nèi)集沙,2cm高度代表1~2cm高度內(nèi)集沙,依次類推。
1.2.3 數(shù)據(jù)處理 本次試驗所采集的數(shù)據(jù)利用Excel 2010進(jìn)行統(tǒng)計整理和相關(guān)性分析處理。
靜止的土壤沙粒必須在一定風(fēng)力條件下才能開始運(yùn)動,當(dāng)風(fēng)速增大到某一臨界值時,地表沙粒得以從氣流中獲得足夠的水平動量并最終脫離靜止?fàn)顟B(tài)開始運(yùn)動,這個使沙粒開始運(yùn)動的臨界風(fēng)速稱為起動風(fēng)速[10]。如表1所示,地表沙土的起動風(fēng)速隨著植被蓋度的增加而增大,其中擾動土的起動風(fēng)速最低,說明植被對地表起沙具有一定的保護(hù)作用。這主要是由于植被降低了風(fēng)速,使起動風(fēng)速增大,并且無破壞的土樣表層具有結(jié)層,能夠抵御一定強(qiáng)度的風(fēng)速,從而提高起動風(fēng)速,降低風(fēng)蝕。
表1 植被蓋度與起動風(fēng)速
輸沙率表示一定風(fēng)速條件及沙源條件下的地表輸沙能力[11],是確定和衡量土壤抗風(fēng)蝕能力的一個重要指標(biāo),在土壤風(fēng)蝕研究中占有重要的地位。植被蓋度是影響土壤風(fēng)蝕最敏感的自然因素,植被覆蓋可通過多種途徑對地表土壤形成保護(hù),本文只研究植被蓋度對風(fēng)沙流結(jié)構(gòu)特征的影響。
當(dāng)植被蓋度為0時(圖1),隨著風(fēng)速的增加,在0~2cm區(qū)間內(nèi)輸沙量逐漸增大,2cm以上輸沙量隨高度呈指數(shù)函數(shù)衰減,最大輸沙率均在2~3cm范圍內(nèi)。
當(dāng)植被蓋度為15%時(圖2),不同風(fēng)速下輸沙率均隨著高度增加呈現(xiàn)先增加后驟減的趨勢,最大輸沙率在2~3cm高度處,但風(fēng)速為19m/s,22m/s和25m/s時,輸沙率隨著高度層(高度層>10cm)的增加而上下波動。
當(dāng)植被蓋度為30%時,10m/s未收集到任何風(fēng)積物。圖3可知,13m/s和16m/s兩個風(fēng)速在0~5 cm范圍內(nèi)呈增加趨勢,最大輸沙率在4cm高度處,然后急劇減少,風(fēng)沙流中風(fēng)蝕物集中在9cm高度以內(nèi);當(dāng)風(fēng)速為19m/s,22m/s和25m/s時,最大輸沙率跳躍到14~15cm。
當(dāng)植被蓋度為45%時,10m/s未收集到任何風(fēng)積物;風(fēng)速13m/s時,僅在17cm高度層收到0.016g風(fēng)積物;16m/s時在6cm和11cm高度層分別收集到風(fēng)積物0.002g和0.006g,其他高度均無風(fēng)積物。由圖4可見,風(fēng)速19m/s時,0~6cm高度內(nèi)沒有收集到風(fēng)蝕物,6~9cm高度內(nèi)呈增加趨勢,最大輸沙率在9cm高度處,然后急劇減少,風(fēng)沙流高度在21cm以下;當(dāng)風(fēng)速為22m/s時,最大輸沙率跳躍到7~11cm;風(fēng)速為25m/s時,最大輸沙率跳躍到10~12cm。
綜上,由于植被影響風(fēng)速,造成氣流不穩(wěn)定形成紊流,使得各高度層輸沙率呈跳躍式分布;隨著植被蓋度的增加,近地層的輸沙率不斷減小,最大輸沙率的高度層不斷上移,說明植被蓋度的增加對地表風(fēng)力侵蝕具有一定的防護(hù)作用。這主要是因為風(fēng)速增加時,植被影響吹起來的沙粒彈跳高度增加,使這一區(qū)域輸沙率明顯高于其他高度層輸沙率。
圖1 植物蓋度0的不同風(fēng)速風(fēng)沙流結(jié)構(gòu)
圖2 植物蓋度15%的不同風(fēng)速風(fēng)沙流結(jié)構(gòu)
圖3 植物蓋度30%的不同風(fēng)速風(fēng)沙流結(jié)構(gòu)
圖4 植物蓋度45%的不同風(fēng)速風(fēng)沙流結(jié)構(gòu)
圖5所示不同植被蓋度下0~30cm內(nèi)總輸沙量與風(fēng)速的關(guān)系曲線。不同植被蓋度下,總輸沙量均隨著風(fēng)速的增加而增加,且總輸沙量(y)與風(fēng)速(x)的擬合關(guān)系曲線均為冪函數(shù)曲線。各風(fēng)速水平下,總輸沙量大小呈現(xiàn)規(guī)律性變化,表現(xiàn)為0>15%>30%>45%,風(fēng)速為19m/s時,植被蓋度0的總輸沙量是植被蓋度45%的30.09倍;風(fēng)速為22m/s時,植被蓋度0的總輸沙量是植被蓋度45%的20.51倍;風(fēng)速為25m/s時,植被蓋度0的總輸沙量是植被蓋度45%的11.04倍。
圖5 不同植被蓋度下風(fēng)速與總輸沙量的關(guān)系曲線
植被蓋度是影響土壤風(fēng)蝕的重要因素,對地表土壤具有保護(hù)作用。不同植被覆蓋度下,起動風(fēng)速隨植被蓋度的增加而增大,植被蓋度0的起動風(fēng)速最低;受植被的影響風(fēng)沙流結(jié)構(gòu)呈跳躍式分布,近地層的輸沙率隨著植被蓋度的增加而減小,最大輸沙率的高度層隨植被蓋度的增加不斷上移;相關(guān)性分析表明,不同植被蓋度下,總輸沙量均隨風(fēng)速的增加呈冪函數(shù)曲線趨勢增大,各風(fēng)速水平下,總輸沙量隨著植被蓋度的增加而減少。
風(fēng)洞模擬試驗具有不受自然條件的限制、可控性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),克服了野外觀測典型草原區(qū)風(fēng)蝕過程中由于多影響因子的耦合,以至于難以區(qū)分單因子對風(fēng)蝕特征影響的不足。但是,由于風(fēng)洞模擬土壤風(fēng)蝕過程缺乏了其他自然因素的影響,所以與野外實(shí)際結(jié)果比較時存在一定的差距。因此,風(fēng)洞模擬結(jié)果如何有效地與野外觀測土壤風(fēng)蝕之間進(jìn)行對比分析是今后研究工作應(yīng)加強(qiáng)的內(nèi)容。
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