降雨条件下黄土坡地养分迁移机理及模拟模型

降雨条件下黄土坡地养分迁移机理及模拟模型

论文摘要

坡地土壤水分、养分迁移机制与预测模型研究是土壤质量退化和农业非点源污染研究的核心内容,也是土壤侵蚀、坡地水文、旱地农业和环境科学等多学科交叉点。选择水蚀严重的黄土区,开展黄土坡地土壤养分迁移机理及模拟模型研究,有效预测与控制土壤养分流失,对于生态环境保护和坡地水分养分的管理均具有重要意义。 本文采用室内土槽与野外坡地小区模拟降雨相结合的试验方法,选择以非吸附性硝态氮或溴、吸附性磷以及钾作为研究对象,系统地探讨了影响坡地土壤水分和养分迁移机理的多种因素,从坡面尺度揭示了降雨条件下土壤养分向径流释放、迁移的内在机制,阐明了土壤养分流失对各种影响因子的响应特征,并提出了水蚀条件下土壤养分随径流迁移模型,旨在为黄土区坡耕地土壤、水分及养分流失治理和非点源污染的管理、评价与调控提供科学依据。 本论文完成的主要工作和取得的主要结论如下: 1.室内试验结果表明,土壤质地、降雨雨强和坡度等因子对坡地溶质迁移影响显著。塿土的径流磷和钾浓度曲线均呈幂函数衰减过程。由于砂黄土容易发生细沟侵蚀,加剧养分流失,其径流磷浓度曲线呈抛物线变化。降雨强度与土壤侵蚀量和养分流失量均呈指数函数关系。径流溶质浓度随着坡度增加而增高,土壤侵蚀对径流溶质浓度的贡献增大。 2.土壤容重和前期土壤含水量对坡地土壤水分和养分迁移的影响研究表明,径流溶质浓度对容重变化敏感程度分别是:NO3--N>PO43--P>K+。田间压实处理降低了土壤侵蚀,减少了泥沙携带养分流失,也降低非吸附性养分淋失,但增大了养分随径流流失量;翻耕加剧了土壤侵蚀,增加了非吸附性养分淋失的潜在危险。径流溶质平均浓度与前期含水量均呈近似抛物线关系。利用二次多项式分别拟合塿土和砂黄土坡地物质流失量与前期含水量的关系,并求出坡地物质流失量最少的前期含水量值:塿土为10.21~11.37%,砂黄土为8.97~13.39%之间。3.室内模拟试验条件下,坡地不同透水状况对坡地土壤侵蚀和养分流失过程的影响研究表明,在初始条件一致下,不透水坡地的初始产流时间比半透水和完全透水坡地提前5-7min,其土壤侵蚀总量比其它两者土壤侵蚀量之和还多;二次降雨条件下,不透水坡地土壤侵蚀剧烈,土壤侵蚀量是其他两种状况之和的5倍之多;二次降雨的径流养分浓度存在显著差异:不透水坡地径流PO43--P 和K+浓度比其它坡地的高1-2倍。因此,

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景和意义
  • 1.2 国内外研究进展
  • 1.2.1 坡地土壤养分迁移机理与流失途径
  • 1.2.2 影响坡地土壤养分迁移与流失的因素
  • 1.2.3 土壤溶质随径流迁移模拟模型
  • 1.3 目前研究存在问题
  • 第二章 研究目的、内容与方法
  • 2.1 研究目的和内容
  • 2.1.1 研究目的
  • 2.1.2 研究内容
  • 2.2 研究方法
  • 2.2.1 供试材料
  • 2.2.2 试验设备和试验条件
  • 2.2.3 试验设计
  • 2.2.4 测定内容与方法
  • 2.3 试验资料分析方法
  • 第三章 土壤质地和雨强对坡地溶质迁移的影响
  • 3.1 土壤质地对坡地溶质迁移的影响
  • 3.1.1 试验材料与试验设计
  • 3.1.2 试验结果与讨论
  • 3.2 降雨强度对坡地溶质迁移的影响
  • 3.2.1 试验材料与试验设计
  • 3.2.2 试验结果与讨论
  • 3.3 小结
  • 第四章 坡度对坡地水分养分迁移影响的研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 试验材料与试验设计
  • 4.3 试验结果与讨论
  • 4.3.1 降雨-入渗-径流过程
  • 4.3.2 径流养分浓度变化特征
  • 4.3.3 描述径流养分流失过程模拟模型对比分析
  • 4.3.4 径流养分流失量变化
  • 4.3.5 坡度对溶质剖面分布影响
  • 4.4 小结
  • 第五章 土壤容重对坡地水分溶质迁移影响的研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 试验材料与试验设计
  • 5.3 试验结果与讨论
  • 5.3.1 土壤容重对降雨-入渗-径流过程的影响
  • 5.3.2 土壤容重对径流养分浓度变化特征的影响
  • 5.3.3 径流养分流失量变化过程
  • 5.3.4 径流养分流失模拟模型
  • 5.4 田间试验研究
  • 5.4.1 试验设计
  • 5.4.2 试验结果与讨论
  • 5.4.2.1 压实与翻耕对坡地产流产沙影响
  • 5.4.2.2 压实与翻耕对坡地径流泥沙溶质迁移的影响
  • 5.4.2.3 压实与翻耕对坡地剖面水分和溶质分布的影响
  • 5.5 小结
  • 第六章 前期含水量对坡地水分养分迁移影响的研究
  • 6.1 引言
  • 6.2 试验材料与试验设计
  • 6.3 试验结果与讨论
  • 6.3.1 前期含水量对坡地产流产沙的影响
  • 6.3.2 前期含水量对坡地径流溶质浓度的影响
  • 6.3.3 前期含水量对坡地溶质流失量的影响
  • 6.3.4 前期含水量对溶质淋溶的影响
  • 6.4 小结
  • 第七章 透水状况对坡地水分溶质迁移影响的研究
  • 7.1 引言
  • 7.2 试验材料与试验设计
  • 7.3 试验结果与讨论
  • 7.3.1 透水状况对径流和土壤侵蚀的影响
  • 7.3.2 透水状况对坡地土壤养分迁移的影响
  • 7.3.3 透水状况对溶质渗漏过程的影响
  • 7.4 小结
  • 第八章 地表物理结皮与 PAM 处理对坡地水分溶质迁移影响的研究
  • 8.1 地表物理结皮对坡地水分溶质迁移影响
  • 8.1.1 试验设计
  • 8.1.2 表土结皮对坡地产流产沙影响
  • 8.1.3 表土结皮对坡地溶质迁移影响
  • 8.1.4 表土结皮对坡地剖面土壤溴含量分布影响
  • 8.2 地表施加PAM对坡地水分溶质迁移影响
  • 8.2.1 试验设计
  • 8.2.2 施加PAM对坡地产流产沙影响
  • 8.2.3 施加PAM对坡地溶质迁移影响
  • 8.2.4 施加PAM对坡地剖面水分溶质分布影响
  • 8.3 小结
  • 第九章 秸秆覆盖与施肥方式对坡地溶质迁移影响的研究
  • 9.1 秸秆覆盖对坡地溶质迁移的影响
  • 9.1.1 秸秆覆盖对坡地产流产沙影响
  • 9.1.2 秸秆覆盖对坡地溶质迁移影响
  • 9.1.3 秸秆覆盖对坡地剖面溶质分布影响
  • 9.2 施肥方式对坡地溶质迁移影响
  • 9.3 小结
  • 第十章 坡耕地土壤硝态氮淋溶试验研究
  • 10.1 试验材料与试验设计
  • 10.1.1 试验区概况
  • 10.1.2 试验设计和样品分析
  • 10.2 结果分析与讨论
  • 10.2.1 土壤硝态氮含量沿坡长变化
  • 10.2.2 人工降雨前后硝态氮和土壤含水量时空变化
  • 10.2.3 雨季期间硝态氮时空变化
  • 10.2.4 降雨量对硝态氮淋溶深度及淋失量的影响
  • 10.3 小结
  • 第十一章 坡地径流溶质迁移模拟模型
  • 11.1 引言
  • 11.2 混合深度概念的发展
  • 11.3 指数函数与幂函数拟合径流溶质迁移过程的比较
  • 11.4 前期含水量对有效混合深度(EDI)影响
  • 11.5 等效径流迁移深度
  • 11.6 侵蚀条件下径流溶质迁移过程模拟模型
  • 11.7 小结
  • 第十二章 结束语
  • 12.1 主要结论
  • 12.2 主要创新点
  • 12.3 有待进一步研究的问题
  • 参考文献
  • 致谢
  • 作者简介
  • 相关论文文献

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