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        基于墑情自動(dòng)測(cè)報(bào)的江蘇省土壤墑情時(shí)空變化規(guī)律研究

        2024-01-24 10:15:54楊明非劉田田欣尚韜
        江蘇水利 2024年1期
        關(guān)鍵詞:蒸發(fā)量墑情監(jiān)測(cè)站

        楊明非,劉田田,王 偉,欣尚韜

        (1.江蘇省水文水資源勘測(cè)局徐州分局,江蘇 徐州 221018;2.江蘇省水文水資源勘測(cè)局,江蘇 南京 210029)

        近年來,因大氣環(huán)流異常及人類生產(chǎn)、生活的影響,我國(guó)氣象災(zāi)害愈發(fā)頻繁。雖然干旱災(zāi)害發(fā)生次數(shù)較少,但其發(fā)生持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),一年四季均有發(fā)生,造成的受災(zāi)范圍較廣、受災(zāi)人口多,其影響范圍已由傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)范疇向工業(yè)、城市和生態(tài)等多個(gè)方面發(fā)展,因干旱缺水等造成的損失也越來越嚴(yán)重[1-3]。中國(guó)每年因農(nóng)業(yè)干旱造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)451億元,因農(nóng)業(yè)干旱導(dǎo)致的糧食減產(chǎn)超300億kg[4-5]。土壤墑情的異常偏少,會(huì)影響到農(nóng)作物的長(zhǎng)勢(shì)及產(chǎn)量,可見研究土壤墑情的變化對(duì)提升區(qū)域水資源規(guī)劃與管理、保障糧食安全具有重要意義[6]。

        江蘇省自1976年開始有人工墑情觀測(cè),2014年9 月墑情首次實(shí)現(xiàn)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè),從2016 年開始對(duì)土壤墑情資料進(jìn)行整編工作,現(xiàn)已積累了2016—2022 年7 年完整的觀測(cè)資料,為研究土壤墑情時(shí)空變化規(guī)律提供了條件。準(zhǔn)確有效地對(duì)土壤墑情進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析是提高農(nóng)業(yè)水資源利用率的基礎(chǔ)。本文依據(jù)近7 年江蘇省土壤墑情觀測(cè)資料,結(jié)合土壤類型、蒸發(fā)、降水量資料,分析土壤墑情在時(shí)間和空間上的變化規(guī)律,以期為防旱減災(zāi)、水利規(guī)劃建設(shè)和區(qū)域水資源開發(fā)與管理等工作提供依據(jù)。

        1 概況

        1.1 研究區(qū)域概況

        江蘇省位于中國(guó)東部沿海,總面積10.72萬km2,其中耕地面積409.89萬hm2,占全省總面積的38.2%;總?cè)丝? 505.4 萬,其中農(nóng)業(yè)人口3 487.2 萬。多年平均降水量1 006 mm,年降水日數(shù)120~140 d,降水主要集中在汛期,汛期降水量站全年的66.9%。多年平均水面蒸發(fā)量845.6 mm,冬季(12 月至次年2 月)蒸發(fā)量最小,僅占全年的10.8%,夏季(6—8 月)蒸發(fā)量最大,占全年的36.6%。地處長(zhǎng)江、淮河流域下游,西鄰安徽,北接山東,東臨黃海,南連上海和浙江,下設(shè)13 個(gè)設(shè)區(qū)市。境內(nèi)地形以平原為主,主要由蘇北黃淮平原及長(zhǎng)江三角洲平原組成。土壤多為壤土、砂壤土、黏土、砂質(zhì)土及少量黏壤土,適合農(nóng)作物的生長(zhǎng),種植農(nóng)作物以小麥和水稻為主。

        1.2 土壤墑情監(jiān)測(cè)情況

        2014年以前,江蘇省主要采用人工取土烘干法及快速測(cè)墑儀觀測(cè)獲取土壤墑情數(shù)據(jù)[7]。為掌握土壤墑情變化動(dòng)態(tài),預(yù)測(cè)旱澇發(fā)展趨勢(shì),國(guó)家防汛抗旱指揮系統(tǒng)二期工程(江蘇部分)墑情采集系統(tǒng)依據(jù)《土壤墑情監(jiān)測(cè)規(guī)范》(SL 364—2015)關(guān)于站網(wǎng)布設(shè)的要求,按照既能反映區(qū)域內(nèi)旱情分布情況又節(jié)省資金的原則,進(jìn)行了土壤墑情監(jiān)測(cè)站網(wǎng)布設(shè),相對(duì)干旱的蘇北地區(qū)土壤墑情站點(diǎn)適當(dāng)加密,濕潤(rùn)地區(qū)如蘇中、蘇南則相對(duì)稀疏,在江蘇省水文系統(tǒng)設(shè)立了27個(gè)墑情自動(dòng)監(jiān)測(cè)站,承擔(dān)墑情相關(guān)數(shù)據(jù)的收集和旱澇情調(diào)查工作[8]。

        江蘇省墑情自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的采集點(diǎn)數(shù)目和采集點(diǎn)深度依據(jù)《土壤墑情監(jiān)測(cè)規(guī)范》(SL 364—2015)[7]“三點(diǎn)法”的要求設(shè)定,選取10 cm、20 cm和40 cm共3 個(gè)不同深度進(jìn)行取樣監(jiān)測(cè),測(cè)定土壤在不同深度條件下的含水率大小,監(jiān)測(cè)方式為全年觀測(cè),監(jiān)測(cè)周期為每1 h采集觀測(cè)1次。

        2 樣本來源與計(jì)算方法

        對(duì)前述27處墑情自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià),選取其中的20 處數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠的墑情站整編成果;降水量、蒸發(fā)資料采用墑情站所屬水文分局歷年整編成果。降水量資料均為自動(dòng)測(cè)報(bào)雨量計(jì)觀測(cè)值,蒸發(fā)資料均為每日8 時(shí)人工觀測(cè)值。降水與蒸發(fā)資料系列均與墑情資料系列一致,采用2016—2022年。

        墑情站點(diǎn)見表1,墑情站點(diǎn)位置見圖1。

        表1 江蘇省墑情監(jiān)測(cè)站網(wǎng)

        2.1 土壤體積含水率的計(jì)算

        江蘇省墑情自動(dòng)監(jiān)測(cè)站采用Hydra Probe Ⅱ-NAIWCH 型插針式土壤水分傳感器[8],其輸出信息為土壤電導(dǎo)率,土壤體積含水率采用擬合得到的土壤體積含水率與土壤電導(dǎo)率之間的關(guān)系公式計(jì)算得出。土壤體積含水率與土壤電導(dǎo)率之間的關(guān)系公式擬合步驟如下:

        (1)測(cè)定土壤干容重。土壤墑情監(jiān)測(cè)選用烘干稱重法,將單站不同深度的土壤取樣稱重后,烘箱加熱至100 ℃±2 ℃,恒溫4 h后取出,加蓋冷卻至室溫后稱重,計(jì)算土壤干容重。計(jì)算公式為

        式中:γ0為土壤干容重;m干土為干土質(zhì)量;V為原狀土樣(濕土)體積。

        (2)計(jì)算土壤質(zhì)量含水率。計(jì)算公式為

        式中:ω為土壤質(zhì)量含水率;m干土為干土質(zhì)量;m濕土為濕土質(zhì)量。

        (3)根據(jù)土壤干容重和土壤質(zhì)量含水率計(jì)算出土壤體積含水率。計(jì)算公式為

        式中:θ為土壤體積含水率;ω為土壤質(zhì)量含水率;γ0為土壤干容重。

        (4)擬合土壤體積含水率與土壤電導(dǎo)率之間的3階經(jīng)驗(yàn)公式為

        式中:θ為土壤體積含水率;X為土壤電導(dǎo)率;A0、A1、A2、A3分別為擬合出的公式系數(shù)。

        2.2 土壤墑情計(jì)算方法

        參照《土壤墑情監(jiān)測(cè)規(guī)范》(SL364—2015)中關(guān)于各土層土壤含水量計(jì)算方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

        監(jiān)測(cè)點(diǎn)垂向平均土壤含水量θˉ計(jì)算公式為

        式中:θˉ為監(jiān)測(cè)點(diǎn)垂向平均土壤含水率;θ10、θ20、θ40分別為10 cm、20 cm、40 cm 采集點(diǎn)的樣本土壤含水率。

        3 土壤墑情時(shí)空變化規(guī)律分析

        江蘇省土壤墑情監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置于白地上,無須考慮灌溉對(duì)增墑的影響,土壤含水率的變化,主要受到氣象條件和土壤自身結(jié)構(gòu)特征的共同影響。影響土壤含水率變化的氣象因素有降水量、氣溫、蒸發(fā)、地溫、相對(duì)濕度、飽和差、風(fēng)速、日照等[7],此外土壤的孔隙度、容重、滲透性能等土壤結(jié)構(gòu)特征也對(duì)土壤含水量產(chǎn)生影響,因此導(dǎo)致土壤墑情在時(shí)間和空間的動(dòng)態(tài)變化上均呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性。

        3.1 土壤墑情水平空間變化

        將江蘇省20 個(gè)墑情監(jiān)測(cè)站的整編成果按地域劃分為蘇北片(宋樓、王溝、鹿樓、四戶、梁集、漢王、棋盤、興辰、孫溝、陰平、魏營(yíng)、染坊和吳郭13站)、蘇中片(板湖、大橋和真州3站)和蘇南片(馬集、南渡、雙橋浜和湖滏4 站),計(jì)算出2016—2022 年江蘇省以及各站的月平均土壤含水率,并按片區(qū)繪制成圖,見圖2~4。

        圖2 蘇北片多年月平均土壤含水率過程線

        由圖2 可看出,除個(gè)別站點(diǎn)、個(gè)別月份(占比11.5%)外,蘇北片各站月平均土壤含水率均低于全省平均值;由圖3 可看出,除大橋站5 月、6 月(占比5.6%)外,蘇中片各站月平均土壤含水率均略高于全省平均值;由圖4可看出,蘇南片各站月平均土壤含水率均高于全省平均值。

        圖3 蘇中片多年月平均土壤含水率過程線

        圖4 蘇南片多年月平均土壤含水率過程線

        通過分析以上過程線圖可知,江蘇省土壤含水率在空間上的變化規(guī)律大致為蘇南最高、蘇中居中、蘇北最低。分析為蘇北片年降水量?。?016—2022年平均降水量940.5 mm),墑情站點(diǎn)土質(zhì)以砂壤土為主,保墑能力不強(qiáng),故土壤含水率偏低;蘇中片年降水量較高(2016—2022 年平均降水量1 167.7 mm),但蘇中片3個(gè)代表站中有兩處土質(zhì)為砂質(zhì)土,滲水速度快、保墑能力較差,故土壤含水率亦不高;蘇南片年降水量大(2016—2022 年平均降水量1 287.7 mm),墑情站點(diǎn)土質(zhì)以壤土為主,滲水速度較慢、保墑能力較強(qiáng),故土壤含水率較高。個(gè)別地區(qū)或者月份規(guī)律性不強(qiáng),考慮為溫度、風(fēng)速等因素影響,但總體上,江蘇省土壤墑情與降水量分布規(guī)律基本一致,土壤含水率由蘇北向蘇南呈遞增趨勢(shì)。

        3.2 土壤墑情時(shí)間變化

        對(duì)于同一片區(qū)域的土壤,因其結(jié)構(gòu)等內(nèi)部因素變化較小,影響土壤墑情時(shí)程變化的主要因素為降水量、蒸發(fā)、氣溫、風(fēng)速、日照等外部因素。

        3.2.1 土壤墑情年內(nèi)變化

        以前述20 個(gè)墑情站2016—2022 年整編資料為基礎(chǔ),計(jì)算出近7年各月平均土壤含水率,結(jié)合江蘇省降水量和蒸發(fā)量月平均值進(jìn)行對(duì)比分析,并繪制成圖5。

        圖5 江蘇省月土壤含水率、降水量與蒸發(fā)量變化

        由圖5可看出,江蘇省土壤墑情變化可分為4個(gè)時(shí)期:穩(wěn)定期,1—3月;大量消耗期,4—5月;快速恢復(fù)期,6—8月;緩慢消耗期,9—12月。

        穩(wěn)定期主要包括冬季、初春,這一時(shí)期氣溫較低,降水量、蒸發(fā)量也相對(duì)較小,降水較蒸發(fā)略偏大,土壤水分處于相對(duì)穩(wěn)定、微小上升狀態(tài)。大量消耗期正值春季,氣溫回升,蒸發(fā)量增大,由圖6 可看出,這一時(shí)期降水量雖逐月有所增加卻仍處在相對(duì)較低水平,蒸發(fā)與降水持平或較降水略偏大,蒸發(fā)減墑效應(yīng)較降水增墑效應(yīng)顯著,土壤水分大量消耗,土壤含水率呈明顯下降趨勢(shì)并在5 月達(dá)最低。快速恢復(fù)期正值主汛期,降水量大幅增加(6—8 月降水量542.4 mm,占全年降水量的48.6%),降水遠(yuǎn)大于蒸發(fā),降水帶來的增墑遠(yuǎn)較蒸發(fā)造成的減墑高,土壤水分快速恢復(fù),土壤含水率在7月達(dá)峰。8月降水雖然較7 月減少,但降水帶來的增墑與蒸發(fā)引起的退墑基本持平,因此8 月土壤含水率與7 月相比變化不大。緩慢消耗期在主汛期之后,由于氣溫逐漸下降,降水量和蒸發(fā)量也逐漸減小,蒸發(fā)造成的退墑雖然不能由降水帶來的增墑完全彌補(bǔ),但兩者差別不顯著,土壤含水率緩慢下降。

        圖6 江蘇省近7年土壤含水率、降水量與蒸發(fā)量變化

        3.3.2 土壤墑情年際變化

        以江蘇省2016—2022 年20 個(gè)墑情監(jiān)測(cè)站的土壤墑情整編資料為基礎(chǔ),計(jì)算出7 年歷年土壤含水率面平均值,結(jié)合歷年江蘇省年降水量和年蒸發(fā)量進(jìn)行對(duì)比分析,并繪制成圖6。

        從圖6 可看出,江蘇省土壤含水量的年際變化受降水和蒸發(fā)影響顯著。7 年中,2019 年降水量798.5 mm 為最低,蒸發(fā)量931.1 mm 為次高,土壤含水率25.3%為最低;2022年降水量813.3 mm為次高,蒸發(fā)量977.8 mm為最高,土壤含水率26.7%為次低;2016年降水量1 410.5 mm為最高,蒸發(fā)量728.7 mm為最低,相應(yīng)大,土壤含水率39.3%為最高。降水量大、蒸發(fā)量小的年份土壤含水量高,降水量小、蒸發(fā)量大的年份土壤含水量相應(yīng)也低?;旧贤寥篮颗c降水量呈正相關(guān),而與蒸發(fā)量呈負(fù)相關(guān)。

        4 結(jié) 語

        (1)通過各站土壤含水率與江蘇省平均值對(duì)比可知,江蘇省土壤墑情總體呈從蘇北向蘇南呈遞增趨勢(shì)。

        (2)土壤含水率與降水量呈正相關(guān)關(guān)系,而與蒸發(fā)量呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。降水量大、蒸發(fā)量小的年份土壤含水率高,降水量小、蒸發(fā)量大的年份土壤含水率相應(yīng)也低。

        (3)江蘇省土壤墑情年內(nèi)變化大致可分為4 個(gè)時(shí)期:穩(wěn)定期為1-3 月,土壤含水率相對(duì)穩(wěn)定、小幅回升;大量消耗期為4-5月,土壤含水率呈明顯下降趨勢(shì)并在5月達(dá)最低;快速恢復(fù)期為6-8月,土壤水分快速恢復(fù),土壤含水率在7月達(dá)峰;緩慢消耗期為9-12月,土壤含水率緩慢下降。

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