压砂地混掺生物炭对土壤水盐运移的影响研究

来源 :兰州理工大学 | 被引量 : 3次 | 上传用户:l13633332021
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压砂地具有良好的蓄水保墒和增温减蒸效果,因此得以在我国西北干旱地区大面积推广使用。但随着种植年限的增加,压砂地的保水、蓄水、抑蒸发、抑盐作用相对减弱,最终产生退化。生物炭作为一种特殊的有机质在改善土壤结构、调节土壤肥力状况、增加农作物产量等方面有着积极作用。鉴于此,本文采用室内土柱模拟实验,研究了覆砂(T1)、覆砂+0.5%生物炭(T2)、覆砂+1.5%生物炭(T3)、覆砂+2.5%生物炭(T4)、覆砂+4.5%生物炭(T5)5种不同生物炭比例处理模式对土壤水盐运移规律的影响。主要研究内容如下:(1)通过模拟入渗实验,对比研究了5种不同生物炭比例处理模式对土壤水分入渗规律的影响。结果表明:湿润锋推进距离与时间之间符合幂函数关系,决定系数R~2介于0.975~0.983之间;累积入渗量与时间之间符合Kostiakov入渗模型,决定系数R~2介于0.981~0.994之间;湿润锋推进距离与累积入渗量之间符合线性关系,决定系数R~2介于0.989~0.999之间。与T1相比T2、T3两种处理模式增加了湿润锋运移速率与累积入渗量,T4、T5两种处理模式降低了湿润锋运移速率与累积入渗量。(2)通过模拟蒸发实验,对比研究了5种不同生物炭比例处理模式对土壤水盐运移规律的影响。结果表明:与T1相比T2、T3两种处理模式对土壤水分蒸发及盐分表层积聚有促进作用,T4、T5两种处理模式对土壤水分蒸发及盐分表层积聚有抑制作用,盐分表聚作用大小为T2>T3>T1>T4>T5。(3)采用Black蒸发模型与Rose蒸发模型拟合土壤水分累积蒸发量与时间二者之间的关系。结果表明:Black蒸发模型与Rose蒸发模型都能较好的模拟施加生物炭后土壤水分累积蒸发量的变化规律,决定系数R~2均大于0.957。在相同生物炭添加量下与Black蒸发模型相比Rose蒸发模型更能精确的反映生物炭对土壤水分累积蒸发量的变化规律,决定系数R~2介于0.978~0.986之间。(4)通过电镜扫描方法,对比研究了5种不同生物炭比例处理模式对土壤分形维数值及不同生物炭比例与不同土壤粒径体积分数之间相关性的影响。结果表明:T2、T3两种处理模式下的土壤分形维数值及粘粒与粉粒的百分值均小于T1,同时生物炭添加量与分形维数值、粘粒体积分数、粉粒体积分数呈负相关关系,与砂粒体积分数呈显著正相关关系;T4、T5两种处理模式下的分形维数值及粘粒与粉粒的百分值均大于T1,同时生物炭添加量与分形维数值、粘粒体积分数、粉粒体积分数呈正相关关系,与砂粒体积分数呈显著负相关关系。
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