寒区非饱和土壤溶质迁移试验及数值模拟分析

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寒区土壤溶质迁移的探究对加大冻土区土壤利用率、合理开发利用冻土区环境、治理土壤污染问题以及解决寒区土壤盐渍化和促进冻土区的农业发展都具有重要的作用。本文通过利用TDR及一维土柱仪器在室内模拟不同盐分浓度、不同类型离子、不同孔隙度、不同温度等多种情况,寻找在单向冻结作用下非饱和土中溶质重分布的规律。最后在基于试验数据的基础上进行数值模拟,得到冻结作用中土壤的溶质迁移的具体情况。根据试验和数值模拟的结果有:(1)浓度是影响电导率的主要因素,温度是影响电导率的次要因素,温度与浓度是没有交叉影响的两个变量。同时,当四种溶液温度相同、浓度相同时,电导率的大小为zNa Cl>zK Cl>zMg Cl2>zCa Cl2。(2)常温和低温状态下,控制土样、温度及含水率相同时,土体密度越大,渗透系数越小。低温状态下,当土样、温度及密度相同时,土体含水率越高,渗透系数越小,但含水率达到一定值时渗透系数不会随含水率的增高而减小。(3)单向冻结作用下非饱和土溶质迁移试验中,影响溶质迁移过程的因素有土体的密度、初始含水率、溶质种类、冻结温度、粒径级配以及溶质浓度等。土体密度和初始含水率增大都会降低土体溶质迁移的效率,同时提升土体中粗颗粒的含量也会有效降低土体溶质迁移的效率。而冻结温度的降低和土体溶质浓度的增大都可以提升溶质迁移的效率。另外,四种溶质在土体中的稳定性为Ca Cl2>Mg Cl2>KCl>Na Cl。(4)冻结温度的降低会加大土体温度降低的速率和水分冻结的速率,根据质量守恒,从未冻结含水量不断减小可以看出水分在向上迁移,迁移量大小为Q-30℃>Q-20℃>Q-10℃。另外,根据质量守恒和冻结锋面的位置,可以得到土体中溶质迁移量大小为C-30℃>C-20℃>C-10℃。(5)当土体中的含水量增大时,土体降温速率变小,土体各时段的温度最大值与最小值之差变小。同时,溶质迁移的速率有所降低。并且含水率的增大会使溶质的重分布的最大溶质浓度位置发生轻微的数值震荡。但是,土体的水分迁移量会增大,单位时间内水分的变化率也将增大。
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