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内蒙古河套灌区冻融土壤水热盐耦合运移特征分析
冻融土壤水盐运移特征分析 李瑞平1,史海滨1 ※,赤江刚夫2,张艺强3 (1.内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院,呼和浩特,010018;2.日本冈山大学环境理工学部, 冈山,700-85303,日本;3.内蒙古河套灌区解放闸管理局沙壕渠试验站,杭锦后旗,015400) 摘 要:在我国西北干旱、寒冷地区,降雨稀少、土壤蒸发强烈、土壤母质含盐、地下水位较高,冻融作用是土壤盐碱化独特的形成机制。文以内蒙古河套灌区为例,基于土壤冻融期间的水分、盐分和温度的田间实测资料,。研究结果为河套灌区冻融土壤水热盐耦合模拟的研究和秋浇制度的制定提供了依据。 关键词:河套灌区;冻融土壤;水-热-盐;耦合迁移;秋浇 中图分类号:S27 文献标识码: A 文章编号: 0 引言( 土壤的冻融是一个非常复杂的过程,它伴随物理、物理化学、力学的现象和子过程,最主要的包括水分、热量的传输、水分相变和盐分的积聚。据统计,全球陆地面积70%存在冻土,其中14%为永久冻土,56%为季节冻土;我国是世界上第三冻土大国,其中多年冻土分布面积为2.068×106km2,占我国国土面积的21.5%,季节性冻土分布面积很广,为5.137×106km2,占我国国土面积的53.5%,两者合计约占全国总面积的3/4左右[1]。 我国季节性冻土主要分布在北纬30°以北地区。而这些地区又大多属于干旱、半干旱的缺水地区。在干旱、寒冷气候条件以及地下水埋深较浅与矿化度较高的自然条件下,土壤冻融所造成的盐碱化对作物的危害十分严重[2-3]。内蒙古河套灌区是典型的季节性冻土区农业生产以秋季储水灌溉进行冲洗盐分为主要手段。秋季储水灌溉(简称秋浇)已经是该地区多年生产实践获得的传统技术,它一方面用于冲洗土壤盐分,另一方面也为翌年春播储存水分[]。如何保存和利用秋浇后冬季冻结时土壤表层的水分,减少春旱程度,并且尽量降低盐害,同时达到节约用水的目标,是一个亟待解决的关键技术问题。20世纪80年代开始,由当时中科院冰川冻土所徐学祖等重点对冻胀及盐胀等问题进行了室内实验研究[6];到90年代初,黄兴发在中科院禹城综合试验站研究了裸地与地膜覆盖地冻融期土壤的水分、温度和盐分的变化过程[7];太原理工大学郑秀清、樊贵盛等对冻融土壤水分入渗特性的影响因素进行了试验研究[8-12]。针对冻融土壤水盐迁移机理研究较多[-18]。与秋季储水灌溉制度相结合,探讨秋浇后冻融土壤水盐的规律。 本文拟以此为基础,以内蒙古河套灌区上游较典型的试验区域——沙壕渠灌域为研究对象,基于土壤越冬期间水分、盐分和温度的实地监测数据,对冻融运移进行分析,探讨秋季储水灌溉后冻融土壤水、热、盐三者耦合运移的特殊规律,为下一步河套灌区秋浇灌水定额的合理化、节水改造和盐碱化的防治提供科学的理论依据。 1 试验概述 试验区沙壕渠试验站位于内蒙古河套灌区西北部,隶属于解放闸灌域,冬季严寒少雪、夏季高温干热,在水文地质、土壤质地、水盐、地下水状况方面都具有良好的代表性。试验区总控制面积4.93×103hm2,其中灌溉面积3.47×103hm2,年平均气温6.3~7.7℃,年均降水量为138.2mm,年均蒸发量为2096.4mm。土壤冻结始于每年的11月中、下旬,冻土层厚度1.0~1.3m,冻层全部消融在5月上、中旬,冻融历时180d左右。 冻土定点水、热、盐监测试验的11月上旬至翌年5月进行。地温采用温度传感器自动采集,土壤水分、盐分分别在土壤冻结初期、冻结期和融解期3个时期采样测定。试验中主要考虑测定精度,冻融土壤含水率测定采用土钻取土(冻结期采用人工操作的机械土钻)、烘箱烘干、称重的方法测定。土壤盐分(电导率)采用1:5土水混合提取液速测EC值。采样土层为10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、175、200、225、250cm。为了进一步研究40cm土层内水分、盐分、温度三者之间的变化情况,在1999~2001年个越冬期间专门进行了40cm土层内的定点监测,采样深度为5、10、15、20、25、30、35、40cm。 2 过程 2.1 从不同年度越冬期间不同土层地温变化过程曲线(图1)可以看出,不同土层各个年度的地温变化规律基本一致。因此可以选择2005~2006年的日最低气温与地温随时间的变化过程 图层 Fig1. Variation of soil temperature during freezing and thawing different years 从图中可以看出,在整个越冬期间,气温与地温的变化趋势一致。但是气温的变化不会立即对地温产生影响,而是要滞后一定的时间,而且这种滞后的时间随土壤深
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