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    沉陷區(qū)土壤養(yǎng)分遷移范文

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    沉陷區(qū)土壤養(yǎng)分遷移

    《湖北農(nóng)業(yè)科學(xué)雜志》2014年第十一期

    1試驗(yàn)設(shè)計(jì)與分析方法

    1.1試驗(yàn)設(shè)計(jì)試驗(yàn)在室內(nèi)進(jìn)行,試驗(yàn)裝置由試驗(yàn)槽、不銹鋼鋼架、降雨器組成。試驗(yàn)槽由厚為1cm的有機(jī)玻璃板制成,內(nèi)部長(zhǎng)85cm,寬18cm,高50cm,實(shí)際填土體積85cm×18cm×45cm。試驗(yàn)槽兩側(cè)設(shè)有取樣孔,底部設(shè)置排水孔,具體設(shè)置見(jiàn)圖1。試驗(yàn)槽上方用不銹鋼鋼架支撐平行排列的PVC水管,水管距離實(shí)驗(yàn)槽上方70cm,水管下方均勻扎有細(xì)孔,以保證降雨均勻,降雨投影面積為0.16m2。水管兩側(cè)設(shè)置水表,以便測(cè)定降雨強(qiáng)度和降雨量。

    1.2降雨模擬試驗(yàn)在試驗(yàn)槽內(nèi)按1.3g/cm3容重分層填裝供試土壤,填土深度45cm。墊起試驗(yàn)槽一端,用地質(zhì)羅盤儀測(cè)定使其達(dá)到設(shè)計(jì)坡度,本試驗(yàn)設(shè)置0°、15°、30°、45°四個(gè)坡度。設(shè)定好坡度后打開(kāi)降雨裝置開(kāi)始降雨,降雨強(qiáng)度為1.3mm/min,連續(xù)降雨3h后關(guān)閉該裝置。

    1.3采樣分析方法降雨后每隔48h進(jìn)行一次采樣,共采集4次土壤樣品。依照與坡面垂直的方向設(shè)計(jì)剖面,進(jìn)行土樣采集。不同坡度的降雨試驗(yàn)中,第一個(gè)采樣點(diǎn)距坡頂?shù)拇怪本嚯x均為8.5cm。自第一個(gè)采樣點(diǎn)起,沿與坡面平行方向每隔17cm設(shè)計(jì)一個(gè)采樣點(diǎn),共計(jì)5個(gè)采樣點(diǎn),依次記為點(diǎn)A、B、C、D、E。同時(shí)為了能反映降水的滲透、淋溶等作用對(duì)土壤養(yǎng)分流失的影響,在每個(gè)采樣點(diǎn)距地表10、25、40cm處,自上而下采集3個(gè)土樣,共計(jì)采集土樣240個(gè)。試驗(yàn)測(cè)定項(xiàng)目有速效氮、速效磷、速效鉀、有機(jī)質(zhì),分別采用堿解擴(kuò)散法、碳酸氫鈉浸提法、乙酸銨浸提法和重鉻酸鉀容量法測(cè)定。試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用SPSS數(shù)據(jù)分析軟件進(jìn)行處理。

    2結(jié)果與分析

    2.1坡度對(duì)土壤養(yǎng)分含量的影響土壤養(yǎng)分主要通過(guò)徑流和徑流中攜帶的泥沙流失。其中水是土壤溶質(zhì)的溶劑和載體,也是溶質(zhì)隨地表遷移的驅(qū)動(dòng)者,它不僅使土壤溶質(zhì)隨徑流水遷移,而且使溶質(zhì)隨侵蝕泥沙而遷移[12]。降雨過(guò)程中,隨著土壤由濕潤(rùn)到水分飽和,入滲量逐漸減少,雨水對(duì)地表沖刷能力增強(qiáng),表層徑流量增大,侵蝕作用逐漸明顯。坡地在雨水的沖刷下,表土極易流失,土壤侵蝕量較大,特別是在細(xì)顆粒的吸附作用下,流失土壤表面的養(yǎng)分物質(zhì)成為養(yǎng)分流失的主體。圖2為降雨后48h距地表10cm處的土壤分含量變化情況。土壤養(yǎng)分含量隨坡度的增加而減少。該層土壤中速效氮、速效磷、速效鉀、有機(jī)質(zhì)含量隨坡度的變化有較大不同。坡度由0°增加到15°,土壤速效氮、速效磷、速效鉀、有機(jī)質(zhì)含量減少幅度最小,坡度由15°增加到30°,土壤速效氮、速效磷、速效鉀、有機(jī)質(zhì)含量減少幅度居中,坡度由30°增加到45°,四種土壤養(yǎng)分含量減少幅度最大。說(shuō)明在一定的坡度范圍內(nèi),隨著坡度的增加,土壤養(yǎng)分減少幅度會(huì)不斷增大。對(duì)土壤養(yǎng)分含量與坡度進(jìn)行相關(guān)性分析可知,速效氮、速效磷、速效鉀、有機(jī)質(zhì)含量與坡度的決定系數(shù)分別為0.9903、1.0000、0.9968、0.9927,四種土壤養(yǎng)分含量與坡度相關(guān)顯著,其回歸方程如。

    2.2土壤養(yǎng)分的空間分布狀況圖3為降雨48h后土壤養(yǎng)分含量分布情況。總的趨勢(shì)是隨著坡度的增加土壤養(yǎng)分含量減小,同一坡度下土壤層越深,土壤養(yǎng)分含量越高,例如速效氮在距坡頂8.5cm處,四種坡度下,10cm土壤層土壤樣本速效氮含量分別為38.9、17.7、9.9、3.8mg/kg,變異系數(shù)為87%;而40cm土壤層土壤樣本速效氮含量則分別為51.1、48.2、47.6、46.3mg/kg,變異系數(shù)為4%。分析原因是伴隨坡地土壤侵蝕過(guò)程的發(fā)生,泥沙與徑流水是養(yǎng)分流失的主要載體和途徑。土壤侵蝕過(guò)程主要發(fā)生在地表,對(duì)深層土壤的影響不大[15],因此地表土壤養(yǎng)分含量隨坡度的增加大幅度減小,深層土壤養(yǎng)分含量受坡度變化的影響并不顯著。坡面土壤養(yǎng)分遷移方式可分為兩種,一是易溶于水的土壤養(yǎng)分沿垂直方向隨水分入滲至深層土壤中,部分隨徑流沿坡面向坡底遷移;二是不易溶于水并吸附在土壤顆粒表面的土壤養(yǎng)分在徑流的作用下向坡底遷移,而泥沙中含有顆粒細(xì)小、比表面積大的黏粒,能夠吸附大量的土壤養(yǎng)分[16]。由圖3可知,四種不同坡度條件下,各養(yǎng)分在坡底附近的含量均高于坡頂附近含量,如15°坡面10cm土壤層采樣點(diǎn)E處土壤速效氮含量36.9mg/kg,高于0°坡度相應(yīng)位置處(可以類比坡頂)土壤速效氮含量。說(shuō)明兩種遷移方式均可導(dǎo)致土壤養(yǎng)分在坡底附近富集。

    2.3土壤養(yǎng)分隨時(shí)間的變化規(guī)律由圖4可知,四種坡面土壤養(yǎng)分含量隨時(shí)間變化規(guī)律基本一致,四種坡面10cm土壤層的土壤速效氮和有機(jī)質(zhì)含量隨時(shí)間的變化呈減少的趨勢(shì),25、40cm土壤層上述兩種土壤養(yǎng)分則沒(méi)有明顯變化。分析原因是部分速效氮揮發(fā)至空氣中[17],導(dǎo)致表層土壤速效氮含量隨時(shí)間的增加呈減少的趨勢(shì);隨著時(shí)間推移,有機(jī)質(zhì)中部分物質(zhì)分解[18],導(dǎo)致表層土壤有機(jī)質(zhì)含量隨時(shí)間的變化而減少。建議在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中及時(shí)補(bǔ)充氮肥和有機(jī)肥,以保證農(nóng)作物的正常生長(zhǎng)發(fā)育。各坡面各土層速效磷含量無(wú)明顯變化。四種坡面10cm土層的土壤速效鉀含量隨時(shí)間的變化呈增加的趨勢(shì),中土層和底土層有緩慢減少的趨勢(shì)。其原因是速效鉀易溶于水[19],其遷移方式受水分運(yùn)動(dòng)的影響較大,下層土壤速效鉀在毛管水的作用下向地表遷移,導(dǎo)致10cm土層的土壤速效鉀含量隨時(shí)間的變化呈增加的趨勢(shì),而25、40cm土壤層的土壤速效鉀含量隨時(shí)間的變化呈減少的趨勢(shì)。

    3結(jié)論

    1)降雨條件下,在一定的沉陷區(qū)坡度范圍內(nèi),土壤養(yǎng)分隨著坡度增大而減少。距地表10cm土層的土壤養(yǎng)分含量總體上隨坡度的增加而大幅度減小,而深層土壤養(yǎng)分含量隨坡度變化較小。2)不同土壤層的土壤養(yǎng)分含量從沉陷區(qū)坡頂?shù)狡碌椎淖兓炔煌航咏乇硖帲寥鲤B(yǎng)分含量從坡頂?shù)狡碌自黾臃却螅顚油寥鲤B(yǎng)分含量從坡頂?shù)狡碌自黾泳徛?)坡度大于0°的坡面土壤養(yǎng)分含量從坡頂?shù)狡碌壮试黾拥内厔?shì),其坡底附近區(qū)域出現(xiàn)了各土壤養(yǎng)分的富集現(xiàn)象。接近地表處土壤速效氮、有機(jī)質(zhì)含量隨時(shí)間的變化呈現(xiàn)減少的趨勢(shì),速效磷含量隨時(shí)間的推移沒(méi)有明顯變化,接近地表處土壤速效鉀含量隨時(shí)間的變化而增加。

    作者:王曦黃璨章如芹嚴(yán)家平單位:安徽理工大學(xué)地球與環(huán)境學(xué)院

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