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        北京市門頭溝地區(qū)不同水土保持措施的減水減沙效益

        2015-03-15 01:36:08
        水土保持通報(bào) 2015年4期

        劉 棟

        (重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院, 重慶 402160)

        北京市門頭溝地區(qū)不同水土保持措施的減水減沙效益

        劉 棟

        (重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院, 重慶 402160)

        摘要:[目的] 評(píng)價(jià)北京市門頭溝區(qū)水土保持措施的減水減沙效益,為區(qū)域水土保持措施的環(huán)境效益評(píng)估和土壤侵蝕預(yù)報(bào)參數(shù)選擇提供依據(jù)。 [方法] 根據(jù)2005—2009年北京市門頭溝區(qū)龍鳳嶺水土保持科技示范園內(nèi)8個(gè)徑流小區(qū)的產(chǎn)流產(chǎn)沙數(shù)據(jù),對(duì)不同水保措施的蓄水減沙效益進(jìn)行分析。 [結(jié)果] 坡長不同的徑流小區(qū)年徑流深和土壤侵蝕模數(shù)差異顯著;梯田和樹盤都具有很好的水土保持效益,其減水效益分別達(dá)到77.6%和81.0%,減沙效益分別達(dá)到84.3%和77.4%;梯田和樹盤的影響因子分別為0.17和0.23,玉米、大豆和京白梨的影響因子分別為0.97,0.35和0.85。 [結(jié)論] 研究區(qū)內(nèi)工程措施較植物措施具有更好的水土保持效益,且兩者相結(jié)合的水土保持效益最佳。

        關(guān)鍵詞:徑流深; 土壤侵蝕模數(shù); 水土保持措施; 水土保持效益

        水土保持措施是北方土石山區(qū)治理水土流失的重要手段[1-4],樹盤措施和梯田措施是山區(qū)坡地的重要水土保持措施之一。而通過徑流小區(qū)研究水土保持措施的減水減沙效益仍是目前重要的方法之一[5-6]?,F(xiàn)階段對(duì)水土保持綜合治理的研究較多[7-8],并且還有許多學(xué)者利用土壤侵蝕模型或者方程來評(píng)價(jià)工程措施因子和生物措施因子對(duì)土壤侵蝕量的影響[9-12],但前人往往集中于對(duì)防治過程中單一措施對(duì)坡面產(chǎn)流產(chǎn)沙的影響,而對(duì)整體措施的水土保持效益研究較少,并且由于設(shè)計(jì)尺寸和施工材料的差異,使得水土保持措施因子的確定和效益評(píng)價(jià)較為復(fù)雜,故尚有許多問題需要進(jìn)一步探討。本研究以北京市門頭溝區(qū)龍鳳嶺水土保持科技示范園內(nèi)8個(gè)徑流小區(qū)的多年徑流深、土壤侵蝕模數(shù)觀測(cè)數(shù)據(jù)為依據(jù),分析不同類型的水土保持措施的功效,以期為北京門頭溝地區(qū)水土保持措施的環(huán)境效益評(píng)估和土壤侵蝕預(yù)報(bào)參數(shù)選擇提供依據(jù),并為水土保持規(guī)劃和環(huán)境治理等提供基礎(chǔ)資料。

        1研究區(qū)概況

        1.1 小流域概況

        門頭溝區(qū)位于北京城區(qū)正西偏南,地理坐標(biāo)為115°25′00″—116°10′07″E,39°48′34″—40°10′37″N,東西長62 km,南北長34 km,總面積1 455 km2,其中山區(qū)占總面積的98.5%,屬于典型的北方土石山區(qū)。全區(qū)分屬永定河、大清河和北三河3個(gè)水系,主要隸屬于永定河水系。該區(qū)屬中緯度大陸性季風(fēng)氣候,年平均無霜期200 d左右,降水量年際變化大,最多為970.1 mm,最少為377.4 mm,年平均降水量約600 mm。

        1.2 徑流小區(qū)概況

        試驗(yàn)徑流小區(qū)布設(shè)在北京市門頭溝區(qū)龍鳳嶺水土保持科技示范園內(nèi)。該示范園地處櫻桃溝小流域,緊鄰永定河和109國道,土質(zhì)為沙壤土,0—20 cm 土層的飽和含水量為31.49%。土壤容重約為1.367 g/cm3,屬于沙壤土。本研究選擇示范園區(qū)內(nèi)的8個(gè)徑流小區(qū)進(jìn)行試驗(yàn),具體試驗(yàn)設(shè)計(jì)情況詳見表1,其中樹盤的修建方式為自上至下交錯(cuò)排列,修建密度參考京白梨種植密度,每排修建一到兩個(gè)樹盤,共5排,每個(gè)樹盤規(guī)格為1 m×1 m;梯田修建方式為土坎隔坡梯田,隔坡段長4 m,平坡段1 m,梯田分布自上至下為:隔坡段—平坡段—隔坡段—平坡段。資料來源于2005—2009年年均徑流深和土壤侵蝕模數(shù)觀測(cè)數(shù)據(jù)。

        表1 試驗(yàn)地各徑流小區(qū)概況

        1.3 小區(qū)內(nèi)降雨特征

        在所有降雨中,只有部分降雨發(fā)生地表徑流,進(jìn)而引起土壤侵燭,發(fā)生真正意義上的土壤流失,這部分降雨稱為侵燭性降雨,本文所研究的降雨特征僅指產(chǎn)流降雨。利用2005—2009年北京門頭溝區(qū)擔(dān)禮的23次侵燭性降雨觀測(cè)資料,分析降雨特征(表2)。本試驗(yàn)區(qū)2005—2009年年平均降雨侵蝕力為1 254.23 MJ/(hm2·mm)。

        表2 研究區(qū)降雨特征統(tǒng)計(jì)表

        2結(jié)果與分析

        2.1 徑流小區(qū)長度對(duì)減沙減水效益的影響

        不同長度下的徑流小區(qū)土壤侵蝕模數(shù)和徑流深如圖1所示。由10和20 m裸地徑流小區(qū),10和20 m裸地梯田徑流小區(qū)對(duì)比可知,徑流深和土壤侵蝕模數(shù)與小區(qū)長度相關(guān),10 m的裸地徑流小區(qū)的徑流深和土壤侵蝕模數(shù)分別為為20 m裸地徑流小區(qū)的74.4%和63.9%,10 m的裸地梯田徑流小區(qū)的徑流深和土壤侵蝕模數(shù)分別為為20 m裸地梯田徑流小區(qū)的67.7%和70.1%??梢园l(fā)現(xiàn),相同條件下,徑流小區(qū)越長徑流深越大。這是因?yàn)樵谕寥狼治g發(fā)生的過程中,坡長是十分重要的一個(gè)影響因子,侵蝕發(fā)生時(shí)間以及侵蝕量的大小均與坡長密切相關(guān)[13],因此減短坡面長度可降低集水區(qū)以及徑流匯集區(qū)的面積,減少徑流對(duì)土壤坡面的沖刷,從而減少坡面的產(chǎn)流產(chǎn)沙。

        圖1 不同長度徑流小區(qū)土壤侵蝕模數(shù)及徑流深

        2.2 不同工程措施對(duì)減沙減水效益的影響

        試驗(yàn)條件下,不同工程措施下的土壤侵蝕模數(shù)和徑流深如圖2所示??梢钥闯?0 m徑流小區(qū)條件下,與裸地相比,裸地樹盤的減水減沙效益分別是81.0%和77.4%。10 m徑流小區(qū)條件下,裸地梯田的減水減沙效益分別是77.6%和84.3%,通過對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),試驗(yàn)條件下樹盤措施可以最為有效的降低徑流小區(qū)內(nèi)徑流深,而梯田則可以有效降低小區(qū)內(nèi)的產(chǎn)沙量。這是因?yàn)闃浔P措施改變了原有的坡面形態(tài),形成了集水坑,并且呈品字形排列,避免地表徑流的匯集,增加了對(duì)徑流的攔蓄[14-15]。而梯田作為有效控制水土流失的工程措施,可以使原有地形變得平整,形成集水平臺(tái)。與樹盤相比梯田一旦溢流易形成明顯的溢流口,對(duì)下方土壤形成密集的沖刷侵蝕,故其保水能力稍弱于樹盤,但是梯田由于其改造地形,形成了集水平臺(tái),因而對(duì)泥沙有更好的攔蓄作用。

        圖2 不同工程措施徑流小區(qū)土壤侵蝕模數(shù)及徑流深

        2.3 植物措施對(duì)減沙減水效益的影響

        通過對(duì)比20 m徑流小區(qū)內(nèi)裸地樹盤和植物樹盤、10 m徑流小區(qū)內(nèi)裸地和坡耕地以及裸地梯田和植物梯田內(nèi)的徑流深和土壤侵蝕模數(shù)可知(圖3),植物措施可進(jìn)一步提高減水減沙效益。與裸地相對(duì)比,植物覆蓋后,樹盤的減水減沙效益進(jìn)一步提高為86.9%和81.0%,梯田的減水減沙效益提高為84.8%和94.5%。這是因?yàn)橹参锔稻哂泄释磷饔茫⑶抑参锏那o、干、葉也可以起到攔截降雨,減小雨滴擊濺侵蝕的作用,起到一定的水土保持效果。裸地、樹盤和梯田條件下,植物措施的減水減沙效益分別為5.6%,3.0%,31.25%,15.5%,32.14%,65.24%。由圖3可以看出,梯田上植物措施的減水減沙效益最大,裸地上的效益最小,不同工程措施上的植物措施有著不同的減水減沙效果[16-17]。但是效果不如工程措施明顯,其原因是:雖然植物措施有上述功能,但是工程措施可以直接改變地形,形成了不同層次集水區(qū)域,調(diào)控功能明顯。而且植物蓋度、形態(tài)對(duì)徑流泥沙進(jìn)行調(diào)控有著很大影響。因此,植物措施與工程措施相結(jié)合的綜合性水土保持措施在坡面上有著更好的水土保持效果。

        圖3 有無植物措施下徑流小區(qū)土壤侵蝕模數(shù)及徑流深

        2.4 水土保持措施因子的確定

        本研究中以中國土壤流失方程[18]為模型結(jié)構(gòu):

        M=R·K·L·S·B·E·T

        式中:M——年均侵蝕量〔t/(hm2·a)〕;R——降雨侵蝕力因子〔MJ·mm/(hm2·h·a)〕;K——土壤可蝕性因子〔t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)〕;L——坡長因子;S——坡度因子;B——生物措施因子;E——工程措施因子;T——耕作措施因子。

        由方程定義可計(jì)算得出徑流小區(qū)內(nèi)樹盤、梯田的工程措施因子以及大豆和玉米的生物措施因子(表3)。值得注意的是,生物措施因子通常受工程措施因子影響較大[19],因此單一的分析研究不同植物物種的生物措施因子意義不大,應(yīng)與工程措施相結(jié)合來進(jìn)行分析,或僅在無資料時(shí)起到參考作用。

        表3 徑流小區(qū)工程措施因子及生物措施因子

        3結(jié) 論

        (1) 坡長對(duì)徑流小區(qū)內(nèi)單位面積上的產(chǎn)流產(chǎn)沙量有著顯著影響,年徑流深和土壤侵蝕模數(shù)隨著坡長的增大而增大。徑流小區(qū)坡面長度從10 m增加到20 m后,其他條件不變的情況下,徑流深和土壤侵蝕模數(shù)分別增加了34.4%~47.7%和42.1%~56.6%。

        (2) 樹盤和梯田都具有十分良好的保水保土效益,減水效益分別達(dá)到81.0%和77.6%,減沙效益分別達(dá)到77.4%和84.3%。相比較而言,樹盤措施更能起到減水效益,而梯田措施能更好地起到減沙效益。

        (3) 與植物措施相比,工程措施具有更好的水土保持功能,但是將二者結(jié)合后會(huì)具有更高的水土保持效益。并且植物措施受工程措施影響較大,不同工程措施下輔助的植物措施減水減沙效果差異顯著。

        (4) 本研究條件下,梯田和樹盤的多年平均工程措施影響因子分別為0.17和0.23,玉米、大豆和京白梨的植物措施影響因子分別為0.97,0.35和0.85。

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        Benefits of Runoff and Sediment Reductions of Different Soil and Water Conservation Measures in Mentougou Area of Beijing City

        LIU Dong

        (ChongqingWaterResourcesandElectricEngineeringCollege,Chongqing402160,China)

        Abstract:[Objective] The reductions of runoff and sediment by the soil and water conservation measures in Beijing mentougou district were evaluated in order to provide some references for soil erosion prediction and environmental effects evaluation upon soil and water conservation. [Metheds] The benefits produced by different measures of soil and water conservation on reducing runoff and sediments were analyzed with the data from runoff plots(2005—2009) in the synthetic science demonstration park of soil and water conservation. [Results] There existed significant differences of runoff depth and soil erosion modulus among the runoff plots with different length; The benefits of terrace and tree disk mensure had good effects of soil and water conservation, they reduced runoff about 77.6% and 81.0%, respectively; and reduced sediment about 84.3% and 77.4%, respectively. The biological impacting factors of terrace and tree disk mensure were 0.17 and 0.23, respectively; the engineering factors of corn, soybean and developing pear were 0.97, 0.35 and 0.85, respectively. [Conclusion] As compared with biological measures, the benefits of engineering measures behaved better, and the combined benefits of the two measures would be the best in the study area.

        Keywords:runoff depth; soil erosion modulus; soil and water conservation measures; benefits of soil and water conservation measures

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        文章編號(hào):1000-288X(2015)04-0107-04

        中圖分類號(hào):S157.1

        收稿日期:2014-12-23修回日期:2015-01-06

        資助項(xiàng)目:重慶市教育委員會(huì)科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目“庫區(qū)坡地綠籬系統(tǒng)保土效益的空間分異規(guī)律”(KJ1403602); 重慶市基礎(chǔ)與前沿研究計(jì)劃項(xiàng)目(cstc2014jcyjA20009)

        第一作者:劉棟(1987—),男(漢族),甘肅省定西市人,碩士研究生,講師,主要從事水土保持與土壤侵蝕方面的研究。E-mail:ld5229605@126.com。

        應(yīng)用技術(shù)

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