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西北綠洲典型鹽漬土區(qū)土壤鹽分的空間分布特征及淋鹽需水量分析

發(fā)布時(shí)間:2020-11-23 13:33
   鹽堿地普遍存在鹽堿重,返鹽強(qiáng)烈,鹽分垂直變化明顯等問題,造成土壤產(chǎn)出率低且不穩(wěn),農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不高,成為了影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要限制因素之一。當(dāng)前有關(guān)土壤鹽分空間分布特征的研究主要集中在二維水平方向上,對(duì)于上下土層之間的相互影響在空間上的表達(dá)較少,因此,掌握鹽漬化區(qū)土壤鹽分的空間分布,特別是三維土體鹽分的空間分布特征有助于制定更精確的鹽漬化治理措施和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局。本研究選取了我國(guó)西北鹽漬化程度比較嚴(yán)重的寧夏銀川平原和新疆焉耆盆地的鹽漬土區(qū)作為研究對(duì)象,將電磁感應(yīng)儀與田間實(shí)際取樣相結(jié)合分別對(duì)寧夏銀川平原4個(gè)不同套合尺度(農(nóng)田、農(nóng)場(chǎng)、通伏鄉(xiāng)及平羅縣)和新疆鹽漬土改良區(qū)(面積約70hm2)的土壤鹽分進(jìn)行了監(jiān)測(cè),綜合應(yīng)用了地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、三維距離反比法(3D-IDW)和GIS技術(shù)相結(jié)合的方法,分別對(duì)寧夏銀川平原4個(gè)不同尺度和新疆鹽漬土改良區(qū)土壤鹽分的二維和三維空間分布特征進(jìn)行了研究,揭示了不同區(qū)域不同尺度下土壤鹽分空間分布格局的主要影響因素,探討了應(yīng)用3D-IDW法對(duì)土壤鹽分進(jìn)行空間插值時(shí)需要注意的問題,并利用Hydrus-1D模型模擬了新疆鹽漬土改良區(qū)不同灌溉條件下0~80 cm 土體鹽分的淋洗情況。全文主要結(jié)論如下:寧夏銀川平原鹽漬土區(qū)4個(gè)尺度的土壤剖面鹽分在水平方向上均屬于中等變異強(qiáng)度。同一土層土壤含鹽量的標(biāo)準(zhǔn)差、最大和最小值均隨尺度縮小而減小,4個(gè)研究尺度都存在鹽分表聚現(xiàn)象,同一尺度下全鹽量隨土層加深表現(xiàn)為遞減的趨勢(shì)。農(nóng)田、農(nóng)場(chǎng)、鄉(xiāng)及平羅縣土壤鹽分的空間自相關(guān)范圍依次為80m,800m,1 km和23~29 km,表現(xiàn)出隨尺度的擴(kuò)大變程呈增大的趨勢(shì)。另外,除平羅縣土壤表層鹽分的變程要大于下層外,其余尺度的變程都隨土層加深而增加。銀川平原土壤鹽分含量的空間分布具有明顯的尺度效應(yīng)。平羅縣土壤鹽分表現(xiàn)為西北高東南低,土壤鹽分含量高的區(qū)域主要集中在沙湖以北和高莊鄉(xiāng)以南的區(qū)域,其中西大灘鹽漬化程度最高。鄉(xiāng)尺度土壤鹽分從東南向西北遞減,并隨到黃河距離的增加而減少;農(nóng)場(chǎng)尺度鹽分含量從西南向東北遞減。農(nóng)田尺度土壤鹽分含量從西向東遞減。平羅縣和鄉(xiāng)尺度土壤鹽分以輕度和中度鹽化土為主,局部區(qū)域?yàn)橹囟塞}化土,農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)田尺度土壤以輕度鹽化土為主,有少部分中度鹽化土。平羅縣主要受地勢(shì)、地貌、地下水位、集中分布的灌溉排水渠及土地利用方式的影響,鄉(xiāng)尺度受地勢(shì)、灌溉排水渠的走向、排水溝中水分的側(cè)向補(bǔ)給和地下水礦化度及地下水位的影響,農(nóng)場(chǎng)尺度則與微地勢(shì)和灌排渠的分布有關(guān),農(nóng)田尺度與灌排渠位置、土壤質(zhì)地類型及地下水位有關(guān)。平羅縣典型鹽漬化區(qū)土壤表層鹽分變化最劇烈,變異系數(shù)遠(yuǎn)大于下層土壤。土壤鹽分在水平方向的空間相關(guān)距離為6000m,垂直方向?yàn)?.2 m。三維空間分布結(jié)果顯示:土壤鹽分含量西高東低,北高南低,大部分區(qū)域土壤含鹽量在1~2gkg-1,為輕度鹽化土,且三維克里格插值方法精度要遠(yuǎn)高于二維插值結(jié)果。另外,上層土壤鹽分含量較高的區(qū)域,下層含量也較高,土壤鹽分的三維空間分布主要受地形、地貌、灌溉渠走向、采樣間距和土質(zhì)影響。新疆鹽漬土改良區(qū)土壤鹽分含量可分為兩個(gè)土層:0~140 cm 土層鹽分平均含量較高,范圍為1.84~2.11gkg-1;而140~200cm 土層平均含鹽量較低,為1.75gkg-1左右。所有土層鹽分含量的平均值、標(biāo)準(zhǔn)差和變異系數(shù)等均隨土層加深而呈現(xiàn)遞減的趨勢(shì),0~40 cm 土層有鹽分累積的現(xiàn)象。土壤鹽分的空間自相關(guān)距離隨土層加深而增大,并具有強(qiáng)烈的空間相關(guān)性。研究區(qū)大部分區(qū)域土壤鹽分含量小于2.5 g kg-1?拷辈亢湍喜窟吔鐓^(qū)屬于非鹽漬化區(qū),而大于4 gkg-1鹽漬土主要分布在中間和南部局部區(qū)域。研究區(qū)80%土壤為非鹽化土和輕質(zhì)鹽漬化土,20%為中度和重度鹽化土。影響該區(qū)鹽漬土分布的主要因素有灌溉、局部地形、粘土層位置、地下水埋深和礦化度等。采用3D-IDW方法對(duì)新疆研究區(qū)的土壤鹽分進(jìn)行了空間插值,探討了垂向坐標(biāo)擴(kuò)大倍數(shù)和搜索點(diǎn)數(shù)對(duì)插值結(jié)果精度的影響。結(jié)果表明,土壤鹽分的實(shí)測(cè)值和估計(jì)值的均方根誤差隨垂向坐標(biāo)擴(kuò)大倍數(shù)的增大而減小,隨搜索點(diǎn)數(shù)的增加而增大,其值在0.1-0.4范圍內(nèi)變化。當(dāng)垂向坐標(biāo)擴(kuò)大300倍和搜索點(diǎn)數(shù)為6個(gè)時(shí)插值效果較優(yōu)。隨后采用該參數(shù)對(duì)研究區(qū)的土壤鹽分進(jìn)行了三維空間插值,結(jié)果表明土壤鹽分的空間分布格局與二維插值結(jié)果基本一致,但精度更高。因此,當(dāng)不同方向的取樣間距相差很大時(shí),選取合適的擴(kuò)大倍數(shù)和搜索點(diǎn)數(shù)對(duì)保障3D-IDW法的插值結(jié)果精度至關(guān)重要。HYDRUS-1D模型模擬結(jié)果表明:研究區(qū)連續(xù)5天每天灌水60 mm可排出0~80 cm 土體60~80%以上的鹽分,小額灌溉時(shí)增加灌水量能顯著降低土壤鹽分,過量灌溉對(duì)鹽分淋洗效果不顯著。淋鹽平均需水量為164 mm。灌前0~80 cm 土體平均鹽分含量和淋鹽需水量都具有較強(qiáng)的空間相關(guān)性,灌后土體平均鹽分含量空間相關(guān)性變小。研究區(qū)東北、西北和東南三個(gè)角鹽分較低,中軸線上有三個(gè)局部區(qū)域含鹽量較高,大部分區(qū)域鹽分含量為1.5~2.5g kg-1。灌后土體鹽分都小于1 gkg-1,91%的研究區(qū)淋鹽需水量小于等于250mm,需水量大于250mm的區(qū)域?qū)?yīng)鹽分含量較高的粘性土區(qū)。若按需灌溉,研究區(qū)需漫灌180 mm,比傳統(tǒng)的冬灌300 mm節(jié)水40%。灌前0~80 cm 土體將近99%的研究區(qū)0~80 cm 土體儲(chǔ)鹽量在10-45 kg m-2之間,灌后0~80 cm 土體儲(chǔ)鹽量小于15 kg m-2,研究區(qū)灌前0~80 cm 土體總儲(chǔ)鹽量17647 t,灌后剩余鹽分8560 t,0~80 cm土體脫鹽率為51%,達(dá)到了脫鹽的目的。
【學(xué)位單位】:中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【學(xué)位年份】:2015
【中圖分類】:S156.41
【部分圖文】:

銀川平原,布點(diǎn)圖,不同尺度,平羅縣


Fig.2-1?Sampling?schemes?at?different?scales?in?Yinchuan?Plain??2.1.2布點(diǎn)采樣與資料收集??在研究區(qū)采用網(wǎng)格化取樣,農(nóng)田、農(nóng)場(chǎng)、通伏鄉(xiāng)及平羅縣四個(gè)尺度所對(duì)應(yīng)的采樣間距依次為??5?m、100?m、500?m和3?km?(圖2-1),每個(gè)點(diǎn)都用電磁感應(yīng)儀EM38-MK2的水平模式和垂直??模式各測(cè)定3次以上,單點(diǎn)取平均值記作£MH?(水平模式平均表觀電導(dǎo)率)和£MV?(垂直模式??平均表觀電導(dǎo)率),分別測(cè)定114、100、100和441個(gè)點(diǎn)。其中平羅縣、鄉(xiāng)尺度和農(nóng)場(chǎng)尺度采樣??點(diǎn)用GPS?(Garmin?60)定位,農(nóng)田尺度則通過網(wǎng)格采樣。所有尺度都在原有測(cè)點(diǎn)基礎(chǔ)上先隨機(jī)??選點(diǎn)分層取樣,再在表觀電導(dǎo)率最大和最小值處補(bǔ)充取樣,取樣層次為0-10?cm,?10-20?cm,以??下層次取樣間隔為20?cm,直到1.4m,在該處基本可見地下水;其中平羅縣共。叮福硞(gè)剖面土樣,??取樣時(shí)間為春灌之前,于2010年4月17?26日進(jìn)行。??另外,收集了平羅縣第二次土壤普查時(shí)期形成的土壤類型圖(平羅縣國(guó)土資源局提供)、地??形地貌(黃玉霞,2010)、地下水埋深(寧夏農(nóng)林科學(xué)院張?jiān)磁胬蠋熖峁、土地利用方式圖(中??國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)張榮群老師提供)、灌排系統(tǒng)分布(平羅縣水利局提供)等重要圖件。??10??

分布圖,新疆,采樣點(diǎn),分布圖


Fig.2-2?Sampling?schemes?in?the?salt-affected?soil?amelioration?area?of?Xinjiang??目與方法??分測(cè)定烘干含水量,剩余土樣在室內(nèi)風(fēng)干,過2?mm的篩,采用電水比1:5,?dSm—1)。土壤鹽分和電導(dǎo)率的換算關(guān)系采用相鄰研究區(qū)):?■St=3.0*£'C1:5+0.966?(i?2=0.9654,《=110),式中?¥為土壤全鹽量(吸管法測(cè)定,水分特征曲線用沙箱法和壓力膜測(cè)定。地下水埋深用和礦化度分別用便攜式pH計(jì)和電導(dǎo)率儀測(cè)定。??法??通克里格方法??Kriging)內(nèi)插法又稱為也稱為空間局部估計(jì)或空間局部插值(侯景,是地統(tǒng)計(jì)學(xué)兩大主要內(nèi)容之一。地統(tǒng)計(jì)學(xué)是以區(qū)域化變量為基礎(chǔ),究在空間分布上既有結(jié)構(gòu)性又有隨機(jī)性自然現(xiàn)象的科學(xué)。若隨機(jī)函準(zhǔn)內(nèi)蘊(yùn)假設(shè)的前提假設(shè),則半方差函數(shù)可以用以下方程來定義:??

表觀,電導(dǎo)率,相關(guān)性


?第三章銀川平原土壤鹽分的空間尺度效應(yīng)及影響因素分析??3.2不同尺度土壤表觀電導(dǎo)率的解譯??對(duì)EM38兩種測(cè)定模式的平均表觀電導(dǎo)率進(jìn)行相關(guān)性分析,結(jié)果見圖3-K從圖中可以看出:??垂直測(cè)定模式£MV和水平測(cè)定模式及^具有很強(qiáng)的相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)大于90%,達(dá)到1%的極??顯著水平。??0.16?-1???〇-14?-?£A?h=0.859?1?*£Mv-0.0031??0.12?-?Of2=0.8855,?n=651)?y??_?0.10?-??????_S?^??vi?0.08?-???m?^???。_。6_?rXfiT??0?I??0?02?"??o.oo?-??0.00?0.02?0.04?0.06?0.08?0.10?0.12?0.14?0.16??£Mv/dS?m"1??圖3-1表觀電導(dǎo)率和£MH的相關(guān)性??Fig.3-1?The?relationship?between?apparent?conductivity?EMy?and?EMR??統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果表明:90%以上采樣點(diǎn)的垂直模式表觀電導(dǎo)率均值大于水平模式,因此剖面土??壤層次分布屬于同相剖面(Slavich,1990),可用單個(gè)模式的表觀電導(dǎo)率求對(duì)應(yīng)土壤鹽分的回歸??方程。以或£MH為自變量
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