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        不同下墊面條件的土壤水分動態(tài)變化規(guī)律研究
        ——以徐州市南部郊區(qū)為例

        2019-06-01 02:54:58軍,張嬋,朱奎,高
        人民長江 2019年5期
        關(guān)鍵詞:土壤質(zhì)地下墊面沙土

        加 曉 軍,張 玉 嬋,朱 奎,高 藝 嘉

        (中國礦業(yè)大學(xué) 資源與地球科學(xué)學(xué)院,江蘇 徐州 221116)

        1 研究背景

        土壤水是整個水分循環(huán)中最為活躍的因素,直接影響著地表水和地下水資源的形成,是它們聯(lián)系的紐帶,同時又是植物利用和賴以生存的水分來源[1]。它決定著土壤的演化和土地生產(chǎn)力,制約著植被的形成和發(fā)展。土壤水分垂直空間分布和動態(tài)變化的研究有利于田間土壤水分的管理和利用。下墊面土壤類型和作物種類的不同,對土壤的持水能力和退水過程有一定的影響,即不同的土壤質(zhì)地和土壤上不同的植被導(dǎo)致土壤對水分的涵養(yǎng)能力有所差異[2]。目前,土壤水分動態(tài)變化規(guī)律研究是小區(qū)域水文循環(huán)研究的重要部分[3-5],對此,前人已經(jīng)做了大量工作,對濟(jì)寧地區(qū)、晉西北黃土丘陵溝壑區(qū)等進(jìn)行研究[6-7],得出了森林水土保持機(jī)理,土壤水運(yùn)動理論等土壤水運(yùn)動規(guī)律[8-10]。王國梁等研究認(rèn)為,農(nóng)田土壤水分顯著高于林地、灌木地和草地下的土壤水分[11];坡面土壤水分的空間分布主要受坡度和位置的影響[12];土地利用結(jié)構(gòu)對土壤水分的空間分布也有一定影響。還有學(xué)者認(rèn)為,不同植被類型土壤水分的動態(tài)變化和循環(huán)規(guī)律也具有顯著差別[13-17]。本研究以徐州市郊區(qū)為例,揭示不同下墊面條件下土壤水分動態(tài)變化規(guī)律。

        2 研究區(qū)概況

        研究區(qū)位于江蘇省徐州市銅山區(qū)三堡鎮(zhèn)何莊村北部,屬于古黃泛區(qū)平原地帶,平均坡降0.1‰。流域面積約1 877 km2,處東經(jīng)116°43′~117°42′、北緯34°01′~34°35′之間。流域?qū)倥瘻貛駶櫤桶霛駶櫦撅L(fēng)氣侯,多年平均年降水量868.6 mm;其中年降水量的70%~90%主要集中在6~9月份。研究區(qū)地貌類型以平原為主,兼有低山丘陵;土壤類型有黏土,砂質(zhì)黏土及少部分沙土。在研究區(qū)內(nèi),土壤質(zhì)地、地表植被類型是決定土壤持水能力的主要影響因素。研究區(qū)主要由居民區(qū)、柏油道路、耕地和林地組成,其中95%以上為耕地和林地,耕地主要有蔬菜類和稻田;林地主要有果園、楊樹林等。

        3 試驗(yàn)方法

        3.1 代表點(diǎn)的設(shè)計

        結(jié)合研究區(qū)地形及地貌特點(diǎn),根據(jù)所在流域的下墊面情況,在該流域代表性地區(qū)選取5種下墊面試驗(yàn)點(diǎn):梨園、花菜地、毛豆地、撂荒地、沙土堰,具體歸類見表1。

        表1 試驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)計與布設(shè)

        Tab.1 Laboratory sites design and layout

        編號土地利用類型利用現(xiàn)狀坡度/(°)土質(zhì)觀測深度/m1園地梨樹0砂質(zhì)黏土1.02耕地花菜0砂質(zhì)黏土1.03耕地毛豆0砂質(zhì)黏土1.04耕地撂荒地0砂質(zhì)黏土1.05其他土地沙土堰9沙土1.0

        注:試驗(yàn)期間,該地區(qū)地下潛水面較高,部分觀測點(diǎn)埋深1 m處可見水,土壤呈泥狀未能取出,土壤含水量達(dá)到田間持水量。

        3.2 土壤水分的測定

        用土鉆法對試驗(yàn)點(diǎn)每隔0.1 m分層取土樣[18],土壤含水量較大時,土樣成泥狀,所取土樣深度h≤1m,每點(diǎn)取3個平行樣,然后用試驗(yàn)室烘干法[(105±2)℃]測定土壤的質(zhì)量含水量[19]。降雨量采用雨量計實(shí)測。

        3.3 取得的試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        從2014年10月1日開始對5個試驗(yàn)點(diǎn)分層逐日測定土壤含水量,直至11月22日結(jié)束。2014年10月1日晚有中雨,降雨量為35 mm,10月22日有大雨,降雨量為52 mm。

        4 結(jié)果與分析

        土壤水分在不同土壤質(zhì)地條件下的垂直分布特征具有明顯的差異性,即統(tǒng)計分析一段時間內(nèi)垂向上不同代表深度的土壤含水量,得到5種不同下墊面試驗(yàn)點(diǎn)的各層代表深度的土壤水分動態(tài)變化規(guī)律。

        4.1 土壤水分的空間變化

        表2給出了不同下墊面土壤水分剖面上變化趨勢及對比。

        圖1為5種代表試驗(yàn)點(diǎn)的土壤含水量空間變化整體規(guī)律,圖中橫向線段代表土壤含水量的波動范圍,縱向曲線代表土壤含水量的空間變化形勢;由此得到不同下墊面的水分動態(tài)變化具有明顯的差異。根據(jù)土壤深度及土壤含水量的變化趨勢,本文將不同質(zhì)地、植被的土壤水分含量變化趨勢在垂直方向上劃分為4個層次:土壤水分速變層(0~20 cm)、土壤水分活躍層(20~40 cm)、土壤水分傳遞層(40~70 cm)和土壤水分穩(wěn)定層(70~100 cm)。速變層的土壤含水率變動最為劇烈,活躍層較為劇烈,傳遞層土壤的含水率變動則較為平緩,而穩(wěn)定層土壤的含水率變動則基本保持在一個平穩(wěn)的范圍內(nèi)[20-21]。

        表2 不同下墊面土壤水分剖面變化趨勢及對比Tab.2 Soil moisture profile change trend and contrast in different underlying

        (1) 土壤水分速變層。該層的土壤水分變化幅度十分劇烈。由于太陽蒸發(fā)、植物蒸騰和吸收作用,各實(shí)驗(yàn)點(diǎn)地表層的土壤水分變化很大?;ú?、毛豆和撂荒地都是在20 cm左右土壤水分最小,其中毛豆和花菜對土壤持水能力的影響沒有明顯差異;梨園地表土壤水分含量則是先減少至10 cm左右又緩慢升高。

        (2) 土壤水分活躍層。該層土壤水分的變化幅度小于表層土壤。速變層的水分滲透下來, 由于該層土壤的蒸發(fā)及植物的蒸騰作用減弱,水分在該層蓄存, 這顯示出土壤涵養(yǎng)水源的功能。梨園、毛豆、花菜和撂荒地土壤水分含量在這一層中逐漸升高,沙土堰土壤含水量則是從20~30 cm逐漸升高,30~40 cm又逐漸減少,且沙土土壤水分含量整體低于砂質(zhì)黏土,但相比于速變層其土壤含水量還是整體升高。

        (3) 土壤水分傳遞層。該層較活躍層變化幅度更小,梨園土壤水分隨著所取土樣位置深度的增大波動性減小,土壤含水量分布較集中,沒有明顯的增減性?;ú恕⒚购土袒牡卦趥鬟f層土壤水分略微增大,較為集中且含水量穩(wěn)定。但是沙土堰土壤水分先減少后又大幅度增大,這是由于該試驗(yàn)樣地的地下水位在地下1 m左右,地下水以毛管上升水的形式對上層進(jìn)行了水分補(bǔ)給,導(dǎo)致了沙土堰土壤含水量在傳遞層中發(fā)生了突變。

        (4) 土壤水分穩(wěn)定層。該層的土壤含水量受外部條件(大氣降雨、土壤蒸發(fā)及植物蒸騰作用)的影響則較小。該層土壤含水量在試驗(yàn)中呈現(xiàn)較穩(wěn)定的狀態(tài),各樣地在該層的土壤水分的變化頻率和幅度均平穩(wěn)。

        圖1 不同下墊面條件下土壤含水量剖面變化 Fig.1 Soil moisture content under different underlying surface profile changes

        4.2 土壤水分隨時間變化

        對不同深度土壤含水量進(jìn)行統(tǒng)計, 得到不同土壤質(zhì)地、坡度、植被情形下代表試驗(yàn)點(diǎn)各層深度的土壤水分隨時間的動態(tài)變化過程,見圖2。

        土壤水分隨時間的變化趨勢與蒸散發(fā)、土壤質(zhì)地、降雨有密切的關(guān)系。由于蒸散發(fā)的影響,土壤表層變化相對劇烈。不同土壤質(zhì)地的土壤含水量對降雨的響應(yīng)不同,砂質(zhì)黏土在降雨后,表層土壤含水量高于深層,退水時表層土壤含水量低于深層含水量,退水曲線變化相對平穩(wěn)。降雨前后, 沙土的土壤含水量均低于下層土壤含水量,表明沙土的土壤滲透性好且缺水量較大。沙土含水量層次性變化明顯,在50 cm下含水量有較大增長,明顯區(qū)別于其他類型的下墊面條件含水量變化。

        圖2 不同下墊面土壤水分時間序列變化范圍及趨勢 Fig.2 Series change range and trend of different underlying surface soil moisture time

        秋收對有植被的土壤含水量變化有一定的影響?;ú说睾兔沟赝寥篮孔兓w相似,秋收前后土壤水分的波動情況有明顯差異,表現(xiàn)為秋收后地表土壤含水量波動性明顯變小。植物根系發(fā)達(dá)程度也會對土壤含水量產(chǎn)生影響,由于梨樹根系深,吸收水分更多,故梨園土壤含水量在50 cm以下均略小于花菜地、毛豆地和撂荒地,土壤水分在70~80 cm處曲線收斂性明顯弱于其他下墊面條件。

        綜上,土壤水分在地表處由于外界因素影響變化很大,淺層地表土壤水分受降水控制明顯;撂荒地,毛豆地,花菜地的土壤水分變化在垂向上相似,均表現(xiàn)為20 cm處土壤水分含量明顯降低,且最后均趨于一個接近于土壤田間含水量的值。但這些小型植被與梨樹相比,則其持水性均較弱,土壤退水更慢。此外,土壤水分受土壤質(zhì)地的影響明顯,表現(xiàn)為砂質(zhì)黏土的持水性優(yōu)于沙土。具體對比見圖3。

        圖3 不同下墊面條件下土壤水分隨時間變化 Fig.3 Soil moisture changes over time under different underlying surface

        5 結(jié)論與討論

        (1) 不同土壤質(zhì)地的土壤含水量在垂直方向上變化趨勢大體可以分為4個層次,即土壤水分速變層、土壤水分活躍層、土壤水分傳遞層和土壤水分穩(wěn)定層。土壤含水量在地表處受外界因素影響變化很大,隨著深度的增加土壤含水量變化幅度減小,對降雨的響應(yīng)滯后越明顯,最后土壤含水量逐漸趨于某一穩(wěn)定值。

        (2) 秋收和降雨是土壤水分時間序列變化的重要影響因素。土壤含水量受秋收影響較大,秋收后較秋收前土壤含水量波動性明顯減少。降雨也會對土壤含水量產(chǎn)生較大影響,尤其是近地表處,表層到40 cm處有較明顯增長。

        (3) 降雨對不同土壤質(zhì)地的土壤含水量的影響不同,原因在于不同土壤質(zhì)地的土壤持水性和透水性均有差異;沙土土壤顆粒之間空隙較大持水性較弱,透水性強(qiáng)退水變化也相對穩(wěn)定,而砂質(zhì)黏土則表現(xiàn)由較好的持水性和相對較弱的透水性,退水變化則與沙土有所差異;試驗(yàn)表明:沙土試驗(yàn)點(diǎn)0~50 cm處土壤含水量明顯小于砂質(zhì)黏土試驗(yàn)點(diǎn)的土壤水含量。

        (4) 不同下墊面條件下土壤含水量動態(tài)變化規(guī)律具有相似性和差異性。毛豆和花菜對土壤持水能力的影響具有相似性;植被根系深度不同,導(dǎo)致梨樹、毛豆、荒草(撂荒地)等在不同深度的土壤水含量有差異。

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