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    北方土石山區(qū)不同農(nóng)作方式下坡面徑流氮素流失過(guò)程研究

    2018-03-29 09:02:50安秉鋒
    水利技術(shù)監(jiān)督 2018年1期
    關(guān)鍵詞:農(nóng)作硝態(tài)坡面

    安秉鋒

    (遼寧省沈陽(yáng)水文局,遼寧 沈陽(yáng) 110043)

    本文為了揭示土壤養(yǎng)分隨坡面徑流的滲透遷移機(jī)制,在充分考慮了坡面徑流養(yǎng)分流失基本方法和影響因素的基礎(chǔ)上,對(duì)大凌河錦州段小流域在不同農(nóng)作方式下的總氮和硝態(tài)氮在坡面徑流過(guò)程中的流失特征和遷移規(guī)律進(jìn)行探討,研究成果可為遼寧省其他流域有關(guān)土壤養(yǎng)分流失的科學(xué)治理和合理規(guī)劃提供理論支撐[1- 2]。

    1 研究方法

    1.1 研究區(qū)域概況

    大凌河錦州段某小流域位于錦州市中西部地區(qū),是徑流錦州市的主要河流,流域占地面積為2.36km2,主支流長(zhǎng)4.28km,最大坡降比為0.05m/m,海拔最大高度為735m,最低為328m。流域?yàn)槎酁榈颓鹆陞^(qū),河谷開(kāi)闊平坦,土質(zhì)類型有棕土、褐土和草甸土,流域內(nèi)土流失現(xiàn)象嚴(yán)重,土壤肥力損失率連年增加并導(dǎo)致土層有效厚度僅為20~50mm,土壤肥力下降且農(nóng)作物產(chǎn)量明顯降低,研究流域?qū)儆诖箨懶约撅L(fēng)氣候,多年來(lái)平均降雨量在652~820mm,且在時(shí)空上分布明顯不均勻,每年的6~9月是降雨旺季,占全年的75%以上,降雨量由東南向西北逐漸減少。土壤主要受風(fēng)力侵蝕和水力沖刷作用,土壤侵蝕模數(shù)為762.48hm2,侵蝕性土壤占總面積的58.2%以上,其植被類型主要有常綠闊葉林。

    1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    本文利用下噴式人工模擬降雨機(jī)對(duì)大凌河錦州段某小流域在2015年8~9月進(jìn)行人工模擬降雨試驗(yàn),并在試驗(yàn)進(jìn)行前對(duì)降雨機(jī)的水泵功率和降雨強(qiáng)度進(jìn)行了率定和驗(yàn)證,為了減少大風(fēng)對(duì)人工降雨的影響,特選擇無(wú)風(fēng)天氣進(jìn)行試驗(yàn)。人工模擬降雨試驗(yàn)參數(shù)設(shè)定降雨時(shí)間為1.5h,強(qiáng)度1.5mm/min,降雨時(shí)間間隔為24h。在野外實(shí)地勘探的基礎(chǔ)上結(jié)合研究流域的坡耕地形特征建立了徑流監(jiān)測(cè)小區(qū),為防止徑流的滲入和流出,小區(qū)采用單磚漿砌,體積符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。設(shè)定的不同農(nóng)作方式為裸地(BL)、花生地(PL)、50%裸地+50%花生地(BP)、50%玉米地+50%花生地(CP),上述農(nóng)作方式下的總含氮量分別為0.62g/kg、0.68g/kg、0.75g/kg和0.72g/kg,硝態(tài)氮含量分別14.85g/kg、12.16g/kg、13.72g/kg和14.34g/kg,秸稈覆蓋地(SC)為11.87g/kg。在不同的農(nóng)作方式下流域的氮素水平大致相同,即降雨前期的土壤條件保持相同。設(shè)定各種土地利用形式下的降雨均為1次,每次降雨1580L,分別對(duì)各個(gè)土地農(nóng)作方式下的水體進(jìn)行取樣,其中裸地取樣40個(gè)、花生地取樣25個(gè)、裸地+花生地取樣42個(gè)、玉米地+花生地取樣48個(gè)、秸稈覆蓋區(qū)取樣30個(gè)。

    沿坡面方向設(shè)置不同的地表徑流收集點(diǎn),并在降雨過(guò)程中每隔5min采集一次,降雨結(jié)束后收集延續(xù)產(chǎn)流[3- 5]。根據(jù)所采集的降雨徑流量多組數(shù)據(jù)可計(jì)算地表徑流量平均值,計(jì)算公式如下:

    (1)

    式中,Q5—時(shí)間間隔5min的地表徑流平均值;Q5i—時(shí)間間隔5min在監(jiān)測(cè)小區(qū)測(cè)定的地表徑流量;n—徑流出口處地表徑流樣品個(gè)數(shù)。

    根據(jù)所收集的水體樣本,可進(jìn)行坡面收集點(diǎn)徑流中的氮素濃度平均值計(jì)算,計(jì)算公式如下:

    (2)

    式中,CN5—坡面收集點(diǎn)在5min內(nèi)的氮素流失的平均濃度值,mg/L;CN5i′—坡面收集點(diǎn)在5min內(nèi)測(cè)定的地表徑流中氮素流失量,mg;n—坡面收集點(diǎn)每5min所收集的樣品個(gè)數(shù)。

    1.3 樣品及數(shù)據(jù)處理

    首先將降雨過(guò)程中所收集的降雨徑流樣品靜置一段時(shí)間并取上層清液,然后將上清液經(jīng)過(guò)0.45um的濾膜過(guò)濾后方可進(jìn)行溶液中的養(yǎng)分含量測(cè)定,本研究采用全自動(dòng)間斷化學(xué)分析儀對(duì)樣品中的總氮和硝態(tài)氮進(jìn)行測(cè)定。

    2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

    2.1 地表徑流特征及產(chǎn)流過(guò)程

    花生地、裸地+花生地、玉米地+花生地、秸稈覆蓋地、裸地不同地農(nóng)作方式下的地表徑流總量分別為25.38L、66.18L、120.76L、154.22L和184.63L。結(jié)合ANOVA分析可知,坡面地表徑流在不同農(nóng)作方式下存在明顯的差異性,可將上述5種農(nóng)作方式的地表徑流分為3個(gè)層級(jí)標(biāo)準(zhǔn),即PL和BP地表徑流低于SC和CP,BL的地表徑流總量最高。秸稈覆蓋對(duì)坡面的水流阻力非常小,降雨徑流順坡流動(dòng)性較強(qiáng),極易產(chǎn)生匯流,故所收集的地表徑流量值最大;秸稈覆蓋地在一定程度上加大地表徑流的阻力,對(duì)坡面的保護(hù)作用有所提升,相比裸地徑流量減少了16.5%;因花生的莖葉茂盛,且距離地面較近,降雨徑流花生農(nóng)作物時(shí)受到多次的攔截和阻擋,故增大了地表徑流在坡面的接觸時(shí)間,水流可滲透至土壤下層形成壤下徑流,相比裸地其地表徑流量減少了86.3%,增大植被覆蓋率是減少?gòu)搅鞯挠行緩?;玉米?花生地相比裸地+花生地其地表徑流量明顯增加,其原因可能是降雨過(guò)程中較多的雨水隨玉米葉進(jìn)行徑流,并加速了坡面的地表匯流的形成[6]。

    坡面地表徑流量收集計(jì)算結(jié)果顯示,在不同的農(nóng)作方式下,坡面地表徑流量隨降雨時(shí)間的增加均表現(xiàn)出增大的趨勢(shì),且各農(nóng)作方式下徑流量增加幅度存在一定的差異。地表徑流變異系數(shù)在32.58%~53.16%之間,平均變異系數(shù)為42.8%。裸地因無(wú)任何攔截保護(hù)措施,故在不同時(shí)段的地表徑流增加幅度最大,徑流變化區(qū)間較為明顯為2.54~26.87L;花生地的根莖較多,枝葉茂密可對(duì)降雨徑流產(chǎn)生發(fā)揮顯著的攔截作用,其徑流產(chǎn)生的時(shí)間均晚于其他農(nóng)作方式;PL和BP農(nóng)作方式下的產(chǎn)流發(fā)生于降雨開(kāi)始的5min和8min后,且在降雨過(guò)程中其地表徑流量變化趨勢(shì)小于其他措施;對(duì)于SC,其秸稈覆蓋為地表形成匯流提供了良好的條件,故在降雨1min時(shí)即產(chǎn)生徑流,且徑流增大幅度最大,在50min內(nèi)增加了近2.5倍,隨后秸稈開(kāi)始發(fā)揮保水效果,地表徑流量逐漸減少;玉米地+花生地在降雨初期地表徑流增加幅度較大,在22min內(nèi)增加了約1.32倍,徑流量變化范圍為1.26~15.34L,且徑流峰值落后于SC的45min。綜上所述,不同農(nóng)作方式下的地表徑流在降雨初期整體呈平穩(wěn)增加趨勢(shì),而在降雨中后期坡面地表徑流量的波動(dòng)較大。

    2.2 徑流養(yǎng)分流失特征

    利用人工模擬降雨試驗(yàn),對(duì)不同農(nóng)作方式下的徑流中氮素流失平均濃度值進(jìn)行研究計(jì)算,結(jié)果見(jiàn)表1。

    表1 各農(nóng)作方式下徑流中氮素流失的平均濃度值

    由表1可知,SC的總氮和硝態(tài)氮平均濃度流失值最小,其原因?yàn)樵诮涤赀^(guò)程中秸稈對(duì)降雨的阻擋,有效降低了水力沖刷對(duì)土壤的侵蝕作用,秸稈覆蓋是防治土壤養(yǎng)分流失的關(guān)鍵性措施;以硝態(tài)氮為例,SC農(nóng)作方式下的相比其他模式分別減少了11.8%、17.1%、11.5%和16.0%;種植農(nóng)作物的土地其總氮和硝態(tài)氮濃度流失值均大于裸地,其原因?yàn)檗r(nóng)作物的擋雨、吸水以及緩流作用增大了水流攜帶養(yǎng)分的概率,進(jìn)而引起土壤養(yǎng)分的流失。所以采取秸稈覆蓋措施是治理坡地土壤養(yǎng)分流失的有效途徑。

    2.3 坡面徑流氮素流失特征

    分別建立了坡面自上而下的4個(gè)降雨收集點(diǎn)A、B、C、D的氮素流失濃度隨時(shí)間的變化關(guān)系曲線,如圖1所示。

    圖1 不同農(nóng)作方式下的坡面氮素和硝態(tài)氮濃度流失過(guò)程

    以BL農(nóng)作方式為例,此方式下的氮素隨降雨時(shí)間的增加其而增大,50min內(nèi)總氮和硝態(tài)氮流失濃度分別增加了32.54%、30.18%、12.64%、54.68%和45.78%、42.26%、20.55%、51.42%。地表坡面A點(diǎn)的氮素流失濃度表現(xiàn)出逐漸增大趨勢(shì),而其他各點(diǎn)則呈現(xiàn)出動(dòng)蕩波折性增大,且硝態(tài)氮?jiǎng)討B(tài)幅度更大;SC方式的氮素流失濃度明顯低于BL,格點(diǎn)的硝態(tài)氮流失濃度也低于BL,秸稈覆蓋是減少土壤養(yǎng)分流失和降低流失養(yǎng)分流失濃度的有效途徑,是未來(lái)水土保持治理和非點(diǎn)源污染治理中的關(guān)鍵性措施[7];CP方式的總氮和硝態(tài)氮流失濃度隨降雨時(shí)間的增加呈波動(dòng)性增大,硝態(tài)氮波動(dòng)幅度明顯大于氮素,該方式的土壤養(yǎng)分流失程度介于SC和BL之間,且各坡面各監(jiān)測(cè)點(diǎn)的濃度變化規(guī)律同BL方式保持一致,CP農(nóng)作方式可在一定程度上降低土壤養(yǎng)分的流失。BP農(nóng)作方式與其他農(nóng)作方式的總氮和硝態(tài)氮濃度流失變化規(guī)律保持一致,且在坡面不同的監(jiān)測(cè)點(diǎn)的變化趨勢(shì)同BL方式。

    2.4 不同農(nóng)作方式下氮素負(fù)荷輸出特征

    氮素隨地表徑流的變化特征基本與地表徑流總量變化趨勢(shì)保持一致,氮素流失濃度隨降雨時(shí)間的增加表現(xiàn)出增大的趨勢(shì)[8]。在BL、CP、SC、BP、PL不同的農(nóng)作方式下氮素和硝態(tài)氮隨降雨徑流的流失總量分別為120.35mg、85.28mg、76.84mg、30.27mg、16.78mg和95.46mg/m2、75.26mg/m2、68.35mg/m2、26.18mg/m2、7.52mg/m2,硝態(tài)氮流失總量比重均在75%以上;總氮和硝態(tài)氮的流失過(guò)程和變化規(guī)律大致相同,土壤養(yǎng)分流失量的變化幅度明顯大于徑流量,變異系數(shù)在32.18%~52.46%之間。對(duì)于BL和CP農(nóng)作方式下的養(yǎng)分流失濃度數(shù)據(jù)離散程度較高,裸地因無(wú)水土保持措施氮素流失較快,故其變異系數(shù)明顯大于其他各方式;玉米莖葉因?qū)涤赀^(guò)程產(chǎn)生影響,在一定程度上改變了地表徑流過(guò)程,增大了降雨對(duì)土壤的沖刷力,使得氮素的流失過(guò)程變得更加復(fù)雜;秸稈對(duì)土地的覆蓋雖然能夠保持土壤養(yǎng)分,但隨著降雨時(shí)間的增長(zhǎng)其截流作用不明顯,故導(dǎo)致在SC條件下的養(yǎng)分流失總量仍然較大。

    2.5 不同農(nóng)作方式之下的各種養(yǎng)分流失濃度的關(guān)系

    在不同農(nóng)作物耕種方式下,分析植被覆蓋度統(tǒng)計(jì)量,其中BL的值為0%,SC的值為95%,PL的值為90%,CP的值為80%,BP的值為50%,計(jì)算出其對(duì)應(yīng)裸地條件下,在地表的徑流中各養(yǎng)分流失濃度的相關(guān)性與其顯著水平。通過(guò)分析可以知道,相關(guān)性最好的是總氮和硝態(tài)氮,系數(shù)值為0.809,相關(guān)性極為顯著,并且達(dá)到了顯著相關(guān);然而與農(nóng)作物耕種方式相關(guān)系數(shù)較小的是總氮的流失濃度,而且都沒(méi)有到顯著相關(guān);反之,農(nóng)作物耕種方式和硝態(tài)氮的流失濃度的正相關(guān)性非常顯著,所以與總氮相比,硝態(tài)氮在農(nóng)作物的耕種中更加容易流失。植被的覆蓋度越好就越能夠極其有效地減小地表徑流的產(chǎn)生,但對(duì)土壤的養(yǎng)分保持作用就會(huì)降低,反之,農(nóng)作物越大面積的耕種,其氮元素的流失就愈加嚴(yán)重,為了使研究區(qū)的土壤養(yǎng)分得以更好地保持,應(yīng)當(dāng)因地制宜地加強(qiáng)農(nóng)田的覆蓋度,將秸稈還田,增加土壤氮含量,從而更加有效地控制地氮元素的損失和流失,同時(shí)也應(yīng)不斷提高其水土保持措施,有效控制土壤養(yǎng)分濃度[9-12]。

    3 結(jié)語(yǔ)

    (1)不同農(nóng)作方式下的地表徑流在降雨初期整體呈平穩(wěn)增加趨勢(shì),而在降雨中后期坡面地表徑流量的波動(dòng)較大。

    (2)結(jié)合研究區(qū)域降雨旺季的作用時(shí)期,即6~8月和玉米等農(nóng)作物的收獲季節(jié)7月左右,采取秸稈覆蓋措施是治理坡地土壤養(yǎng)分流失的有效途徑。

    (3)地表坡面A點(diǎn)的氮素流失濃度表現(xiàn)出逐漸增大趨勢(shì),而其他各點(diǎn)則呈現(xiàn)出動(dòng)蕩波折性增大,且硝態(tài)氮?jiǎng)討B(tài)幅度更大。

    [1] 李緒謙, 朱雅寧, 于光, 等. 氨氮在弱透水層中的滲透遷移規(guī)律研究[J]. 水文, 2011(06): 71- 75.

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    [6] 劉曉君, 李占斌, 宋曉強(qiáng), 等. 土石山區(qū)不同農(nóng)作方式下坡面徑流氮素流失過(guò)程[J]. 水土保持學(xué)報(bào), 2015(02): 80- 85+291.

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