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1 第 31 卷 第 期 0 年 3 月 地质科技情报 GeologicalScienceandTechnologyInformation Vol.31 No. Mar. 0 干旱区膜下滴灌棉田表层土壤盐分日内动态特征 刘延锋, 江贵荣, 徐连三, 栗现文 ( 中国地质大学环境学院, 武汉 3007) 摘要 : 利用便携式土壤盐分计测量膜下滴灌棉田不同位置和不同深度的土壤电导率, 来研究膜下滴灌条件下表层土壤电导率的日内变化特征 结果显示 : 干旱区一膜两管膜下滴灌条件下, 窄行处土壤电导率值最低, 膜间最大, 宽行居中, 表层土壤电导率值存在显著的日内变化特征, 早晚土壤电导率值低, 中午电导率值高, 上午的上升速率大于下午的下降速率 ; 窄行处相对变化幅度大, 膜间绝对变化幅度大, 土壤电导率值日内变化幅度随深度呈减小趋势 ; 膜下滴灌情况下, 表层土壤电导率值的变化受土壤温度和气温的影响显著, 但二者相关性复杂, 不同深度 不同时间段的相关性不同, 膜间大多呈显著正相关, 窄行大多呈非显著正相关, 宽行处上午呈非显著正相关, 但下午呈显著负相关 关键词 : 棉田 ; 膜下滴灌 ; 土壤电导率 ; 土壤温度 ; 相关分析中图分类号 :S1.1 文献标志码 :A 文章编号 : (0) 内陆干旱地区气候干旱, 降水稀少, 蒸发强烈, 高强度蒸发导致表层土壤严重积盐, 致使土壤盐渍化 新疆灌区盐渍化耕地面积占新疆灌区耕地总面积的 3.07% [1], 土壤次生盐渍化已成为威胁绿洲 [] 经济发展的重要环境因素, 严重影响农业生产的进一步发展 为充分利用水资源和防治盐渍化, 膜下滴灌技术得到了广泛应用, 至 009 年底新疆膜下滴灌的面积达 hm [3] 膜下滴灌改变了土壤水盐运移模式, 从而影响土壤盐分的聚集 有 [-9] 关研究表明, 滴灌条件下, 滴头下形成湿润体, 湿润锋外形成盐分累积区, 湿润体内形成脱盐区, 利于作物生长 ; 而覆膜改变了土壤水热条件, 显著降低了 [10-11] 土壤水分蒸发, 增加了土壤温度, 并导致土壤盐 [] 分的定向运移 ; 土壤盐分与土壤水分和土壤温度 [13-1] 密切相关, 因而不同滴灌布置模式, 土壤水盐动 [1-19] 态不同 目前有关膜下滴灌土壤盐分动态研究多为较长时间动态, 很少研究土壤盐分的日内动态特征 西北内陆干旱地区日内温差大, 必然会造成土壤盐分的日内变化, 若日内作物生理作用强盛期与表层土壤盐分高聚期在同一时期, 则直接影响作物的生理作用 为了研究表层土壤盐分的日内变化特征, 以更精细灌溉方式来协调土壤盐分和作物生长, 在新疆巴州水管处灌溉试验站膜下滴灌棉田进行了时间间隔为 1h 的表层土壤盐分日内动态监测 1 方法与材料 研究区概况试验站位于库尔勒市西尼尔镇, 北纬 1 3 ~ 1 37, 东经 8 09 ~8, 地表高程在 89~903 m 之间 区内气候干旱, 降水稀少, 蒸发强烈, 年均降水量 3.3~.7 mm, 年均蒸发量 73~788 mm, 年均气温 -30.9~., 最大风速 m/s, 平均风速. m/s 区内地表水为孔雀河引水, 平 均矿化度为 1.01g/L, 对农业灌溉无不利影响 区 内地下水矿化度约为 3g/L, 水化学类型为 Cl SO-Na 型 [0] 试验田土壤岩性主要为砂壤土和轻壤土 ( 表 1), 采用一膜两管四行的灌溉模式种植 棉花 ( 图 1) 表 1 [1] 土壤颗粒组成 Table1 Graincompositionofsoil 深度 颗粒体积分数 /% >0. 0.~ 0.0~ 0.01~ 0.00~ <0.001 mm 0.0mm 0.01mm 0.00mm 0.001mm mm 土壤质地 0~ 砂壤土 10~ 砂壤土 0~ 砂壤土 30~ 轻壤土 0~ 轻壤土 0~ 轻壤土 0~ 轻壤土 70~ 轻壤土 收稿日期 : 编辑 : 刘江霞基金项目 : 国家自然科学基金项目 (0800;10901) 作者简介 : 刘延锋 (197 ), 男, 副教授, 主要从事水资源评价和水盐运移模拟研究 newmanliu@13.com

2 第 期刘延锋等 : 干旱区膜下滴灌棉田表层土壤盐分日内动态特征 8 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 110 cm 110 cm 图 1 灌溉模式 Fig.1 Paternofdripirrigation 1. 试验设计 土壤盐分的野外测定多采用测量土壤电导率的 间接法 [] 利用美国 Spectrum TechnologiesInc. 公司生产的 EC110 Meter 测定表层不同深度土壤 电导率值 EC110 Meter 采用双探头原位测量土 壤电导率和温度, 利用电阻原理测量土壤或土壤溶 液的电导率, 量程为 0~199.9 ms/cm, 分辨率可达 1μS/cm, 测量精度 ±%; 土壤温度测量分辨率为 0.1 可直接将探头插入不同深度的土壤中测量土壤电导率和温度 在 010 年 8 月 1 日 9 00~19 00 期间, 以 1 h 间隔分别测定膜间 窄行和宽行中心位置 1,3,,10 cm 和 1cm 深度处的土壤电导率 为减小空间变异性影响, 每个深度重复测 次, 取平均值作为测量值 试验结果.1 表层土壤电导率统计特征对所测不同深度日内不同时间的表层土壤电导 率值进行统计分析 ( 表 ) 可知, 膜下滴灌条件下表 层土壤电导率具有显著的时空变异性 膜间表层土 壤电导率在 131.~08.0μS/cm 之间, 远大于 膜下表层土壤电导率值, 主要是由于膜间为负地形 且裸露, 蒸发作用强烈, 为浅层土壤水流动系统的汇 区, 土壤水盐向此运移和聚集 宽行和窄行处的表 层土壤电导率值分别在 91.~177.μS/cm 和 113.7~9.μS/cm 间 其中宽行处由于覆膜, 无水分蒸发, 但受温度影响, 水分会向上运移并逸出地 表, 在膜底凝结成水, 造成土壤盐分在表层微弱聚 集 窄行位于滴头正下方, 为浅层土壤水流动系统 的源区, 土壤盐分随水流向膜间和宽行地表运移, 土 壤盐分含量低, 电导率值低 统计结果表明, 表层土壤电导率在日内随时间 变化明显 窄行处表层土壤电导率日内变化幅度 大, 变差系数为 1.3% ~ 3.89%, 平均为 % 而宽行和膜间处表层土壤电导率的日内变化幅度较小, 变差系数分别在.8% ~10.0% 和 3.7% ~.8% 之间, 平均变差系数分别为 8.0% 和 8.% 在窄行处, 尽管土壤蒸发微弱, 但土壤含水量高, 地表温度变化引起水分日内变化 强烈, 从而导致土壤盐分随之剧烈变化 表 不同深度日内不同时间表层土壤电导率值统计 Table StatisticalcharacteristicsofsoilECatdiferentdepth 测点位置 宽 行 窄 行 膜 间 测点深度 /cm 最大值 /( μ S cm -1 ) 最小值 /( μ S cm -1 ) 平均值 /( μ S cm -1 ) 标准差 /( μ S cm -1 ) 变差系数 /% 表层土壤盐分剖面特征干旱区土壤水受强烈蒸发, 导致盐分表聚, 表层 土壤盐分明显高于深部 试验区第一次灌溉前土壤 盐分最高值区为 0~10cm 深度, 而之后最高盐分区 下移至 30~0cm 深度 [1] 不同位置土壤电导率 日内平均值剖面分布见图, 图中误差线为土壤电

3 8 地质科技情报 0 年 图 /( s. 1 cm ) 土壤表层电导率剖面特征图 Fig. CharacteristicofsoilECwithdepth 导率值的标准差 由图 可以看出, 窄行表层土壤 电导率在 1cm 深度内由浅到深呈现逐渐增加的趋 势, 这是由于 8 月 1 日进行了灌溉, 土壤盐分随水 分向下运移, 深部土壤电导率值呈增加趋势 而宽 行处土壤电导率值随深度增加呈现先减小后增大趋 势, 土壤电导率剖面日内变化小, 主要是由于宽行处 位于两个滴灌带中间, 覆膜而无蒸发, 水分向宽行处 运移比较缓慢, 土壤含水量变化小, 土壤盐分变化亦 较小 膜间表层土壤电导率随深度呈现先增加后逐 渐降低的趋势,3cm 处土壤电导率值最大 可见, 尽管土壤盐分具有强烈的表聚性, 但盐分并非聚集 于地表, 这是由于膜间长期裸露, 强烈蒸发, 在表层 形成干土层 [3-], 干土层中水分以气态运移为主, 导 致实际土壤水分蒸发面并非处于地表, 而是地下某 一深度, 土壤盐分在此处聚集.3 表层土壤电导率日内动态特征表层土壤盐分运移和聚集受土壤水分蒸发和气 象等因素的影响, 气象要素日内变化大, 必然导致土 壤盐分的日内变化大 为研究不同空间位置土壤电 导率的日内变化规律, 绘制了以深度 时间为坐标的 土壤电导率和土壤温度等值线图 ( 图 3) 宽行处不同深度土壤电导率时空变化强烈, 不 同深度的日内变化程度不同 ( 图 3-a) 总体上看, 宽 行处表层土壤电导率在 00~1 00 之间达到 最大值 这是由于宽行处覆膜增加了表层土壤温度 和土壤与膜间空隙中的空气温度, 表层土壤的水分 a b c 图 3 不同深度土壤电导率 ( 土壤盐分 ) 和温度逐时变化趋势图 Fig.3 ContourmapofsoilECandsoiltemperatureindiferentdepthandtime 实线为土壤电导率, 单位为 ms/cm; 虚线为土壤温度, 单位为 ;a. 宽行 ;b. 窄行 ;c. 膜间 向上运移且逸出到膜下空间, 并在膜下凝结成水滴 随着表层土壤水分蒸发, 表层土壤水含量降低, 含盐量增高, 电导率随之增加, 在 00~1 00 间土壤水分蒸发最为强烈, 此时土壤电导率值也最大 此后, 随着温度降低, 膜下蒸发作用减弱, 表层土壤温度降低, 水汽和水分向下运移, 而且部分膜下凝结水下渗, 土壤含水量增加, 土壤电导率也随之下降 由图 3-b 可以看出, 窄行测点位于滴头正下方, 其表层土壤电导率总体较小, 但日内相对变化大, 变 幅可超过 0% 在 1cm 深度范围内整体呈现随深度增加而增大的趋势 由于前一日进行过灌溉, 土壤水盐分以向下运移为主, 浅层土壤电导率低, 深层土壤电导率高, 而且同一深度呈现随时间而降低的趋势, 说明灌溉 1d 后, 窄行处土壤水盐分仍呈现下移趋势 日内表层土壤电导率变化幅度较大, 而深层变化幅度较小 ; 中午 00~1 00 时土壤电导率最大, 主要是由于温度变化导致土壤盐分随水分向上运移所致 下午随着气温降低, 蒸发作用减弱, 土壤电导率呈下降趋势

4 / 第 期刘延锋等 : 干旱区膜下滴灌棉田表层土壤盐分日内动态特征 87 相较于宽行和窄行, 膜间表层土壤电导率值总 3 0. 体大, 一般大于 1.0mS/cm( 图 3-c) 在膜间,0~ cm 深度内土壤电导率日内变化幅度大,~1cm 深度范围内的变化幅度较小 与宽行和窄行相似, 土壤电导率最大值出现在中午 00~1 00 之 间 这主要是由于膜间没有覆膜, 且未完全被棉花 覆盖, 蒸发强烈, 土壤盐分表聚, 导致表层土壤电导 率值大, 并随深度增加而呈降低趋势 ; 研究区日内温 度变化大, 表层土壤水盐分运移受温度影响强烈, 土 壤电导率变化幅度大 ;cm 深度以下土壤电导率分 布较稳定, 变化较平缓 ; 表层土壤电导率值随时间呈 现整体增加的趋势, 表明膜间土壤处于不断积盐状 态 综上可见, 膜下滴灌条件下, 不论窄行 宽行还 是膜间, 灌溉之后表层土壤电导率都存在显著的日 内逐时变化特征, 呈现早晚低 中午高的特点 在灌 溉后, 膜间表层土壤电导率整体呈现增加趋势, 而窄 行和宽行处则呈现逐渐降低的趋势. 土壤电导率与土壤温度的关系土壤盐分变化与土壤水分密切相关, 盐随水走, 水去盐留 膜下滴灌条件下土壤水盐分运移受大气 温度和土壤温度影响显著 利用 LCPro+ 型便携式 土壤呼吸测量系统监测宽行处地表水汽通量及 3 cm 深度处土壤温度, 监测结果 ( 图 ) 显示, 土壤表层水汽通量高值处于在 13 00~1 00 时间段, 与 土壤盐分高值基本同期 ;13 00 之前地表水汽通量 与表层土壤温度的日内变化趋势一致, 二者达到了 极显著正相关 (r=0.981,n=), 可见土壤温度可通 过影响土面蒸发量而影响土壤电导率 以 后, 土壤表面水汽通量呈下降趋势, 但土壤温度仍呈 图 表层土壤温度和水汽通量逐时变化曲线图 /(mol s -1 m ). - Fig. Curveofsoiltemperatureandvaporfluxvs.time 缓慢上升趋势直至 17 00, 可见土壤温度下降明显 滞后于土壤表面水汽通量 此外, 温度还会影响水的物理性质, 温度升高, 水的黏度系数降低, 且增加了离子的热运动, 改变了 土壤溶液中溶质离子的迁移特征及溶质的溶解度, [1] 从而影响土壤电导率 赖波等利用 SP-3 系统对 膜下滴灌条件下的土壤盐分与土壤温度进行了监 测, 结果显示土壤盐分与温度达到了极显著正相关 水平, 土壤盐分峰值滞后于土壤温度峰值 d 但笔 者此次监测结果发现日内表层土壤盐分的峰值与表 层土壤温度并不一致 ( 图 3), 出现土壤电导率的峰 值提前于表层土壤温度, 这可能与覆膜改变了表层 土壤的水汽和盐的运移条件所致 为了研究覆膜条件下表层土壤电导率与土壤温 度的相关性, 利用 SPSS13.0 软件计算 EC110 Meter 同时测得的相同深度和日内不同时段土壤电导率与土壤温度的 Pearson 相关系数 Kendal 秩相关 系数和 Spearman 秩相关系数, 分析结果见表 3 Pearson 相关系数可反映土壤电导率与土壤温度的 表 3 土壤电导率与土壤温度相关分析结果 Table3 ResultsofcorrelationanalysisofsoilECandsoiltemperature 位置膜间窄行宽行 深度 日内上午下午 h/m Pearson Kendal Spearman Pearson Kendal Spearman Pearson Kendal Spearman 1-0 * * * * 07 * 0.3 * 0.11 ** 0 * 0. * 13 * 0.08 * 18 * 0.77 * 8 * 0.1 ** 0.0 ** 91 ** 0.90 ** ** 7 ** ** 0.7 ** 0.08 ** 0.07 ** 0.07 ** * 总体 0. ** ** 0.8 ** 0.97 ** 0.18 ** ** 0. ** 93 ** 0.7 ** * -0. * 总体 ** ** * * -0.0 * * -07 * - * * -0.7 * -89 * * * -0.7 * ** * -0. * 总体 * * 注 :* 表示 a=0.0 水平时相关系数显著 ;** 表示 a=0.01 水平时相关系数显著 ; 本次相关分析采用双侧检验

5 88 地质科技情报 0 年 线性关系, 后两者可反映土壤电导率与土壤温度变 化趋势的关系 [] 由表 3 可以看出, 不同深度 不 同时间段土壤电导率与土壤温度的相关性及相关程 度不同 在上午 (9 00~13 00), 除膜下 10cm 和 1cm 深度处土壤电导率与土壤温度呈现负相关外, 其余均呈正相关, 二者变化趋势同步显著 ; 而在 下午 (13 00~19 00), 膜间和窄行大多呈正相关, 其中膜间二者的相关性显著, 窄行处二者相关性不 显著, 而宽行处二者则呈显著负相关 ; 膜间日内表层 土壤电导率和土壤温度整体上呈正相关, 膜下则大 多呈负相关 可见膜下滴灌情况下, 土壤温度对土 壤盐分的运移与聚集影响复杂, 除直接影响外, 可能 还通过影响其他要素而间接影响土壤盐分运移和聚 集, 造成二者并非简单的线性关系 3 结论 膜下滴灌条件下的水盐运移非常复杂, 受多种 因素影响, 土壤盐分存在显著时空变化特征 利用 便携式土壤电导率仪对表层土壤电导率的日内逐时 变化特征及其与土壤温度的关系进行了研究 结果 表明 : (1) 在干旱区一膜两管膜下滴灌条件下, 窄行处 土壤电导率值最低, 膜间最大, 宽行居中 () 表层土壤盐分最高值并非在地表, 而在某深 度处, 试验区膜间处土壤盐分最大值位于地表以下 3cm 深度附近 (3) 表层土壤电导率值存在显著的日内变化特 征, 窄行处相对变化幅度大, 膜间绝对变化幅度大, 日内变化幅度随深度呈减小趋势 () 膜下滴灌条件下, 试验田内表层土壤电导率 值的变化受土壤温度和气温的影响显著, 但二者相 关关系复杂, 上午膜间表层土壤电导率与土壤温度 呈现显著正相关, 而膜下深部呈现非显著负相关, 浅 部呈非显著正相关 ; 下午膜间仍呈比较显著正相关, 而窄行呈非显著正相关, 宽行则呈比较显著的负相 关 新疆农业大学周金龙 杨鹏年和刘磊为本次试验提供了试验场 地和部分相关资料 ; 中国地质大学 ( 武汉 ) 环境学院培育学科计划提 供了仪器支持, 在此深表谢意 参考文献 : [1] 王芳芳, 吴世新, 乔木, 等. 基于 3S 技术的新疆耕地盐渍化状况 调查与分析 [J]. 干旱区研究,009,(3): [] 顾峰雪, 施庆东, 张远东, 等. 准噶尔盆地南缘阜康绿洲水盐空 间特征的初步分析 [J]. 新疆大学学报 : 自然科学版,00(1): [3] 马英杰, 何继武, 洪明, 等. 新疆膜下滴灌技术发展过程及趋势分析 [J]. 节水灌溉,010(): [] 周和平, 徐小波, 兰玉军. 膜下滴灌条件下土壤水盐运移研究综述 [J]. 节水灌溉,00():8-10. [] Cetin M,KirdaC.Spatialandtemporalchangesofsoilsalinity inacotonfieldirrigatedwithlow-qualitywater[j].journalof Hydrology,003,7(1/):38-9. [] ZhengZ,ZhangFR,MaF Y,etal.Spatiotemporalchanges insoilsalinityinadrip-irrigatedfield[j].geoderma,009,19 (3/):3-8. [7] HuHC,TianFQ,HuHP.Soilparticlesizedistributionand itsrelationshipwithsoilwaterandsaltundermulcheddripiṟ rigationinxinjiangofchina[j].sciencechina:technological Sciences,011,(): [8] 孙肇君, 张伟, 李鲁华, 等. 新疆膜下滴灌棉田盐分运移规律研究 [J]. 新疆农业科学,009,(1): [9] 刘春卿, 杨劲松, 吴玉喜, 等. 覆膜滴灌条件下土壤水盐运移规律 [J]. 安徽工业大学学报,010,7(1):9-97. [10] 王卫华, 王全九, 刘建军. 南疆棉花苗期覆膜地温变化分析 [J]. 干旱地区农业研究,011,9(1): [11] 张治, 田富强, 钟瑞森, 等. 新疆膜下滴灌棉田生育期地温变化规律 [J]. 农业工程学报,011,7(1):-1. [] 杨鹏年, 董新光, 魏光辉, 等. 干旱区膜下滴灌下土壤积盐特征研究 [J]. 土壤通报,011,(): [13] 刘广明, 杨劲松. 土壤含盐量与土壤电导率及水分含量关系的试验研究 [J]. 土壤通报,001,3( 增刊 1):8-87. [1] 赖波, 蒋平安, 单娜娜. 膜下滴灌条件下棉田耕层土壤中盐分变化的影响因素研究 [J]. 新疆农业大学学报,00,9(3): 19-. [1] 孟杰. 膜下滴灌条件下土壤水盐运移田间试验研究 [D]. 乌鲁木齐 : 新疆农业大学,008. [1]DagdelenN,BasalH,YilmazE,etal.Diferentdripirrigation regimesafectcotonyield,wateruseeficiencyandfiberquaḻ ityinwestern Turkey[J].Agricultural Water Management, 009,9(1): [17]DagdelenN,SezginF,GurbuzT,etal.Yieldandwateruse eficiencyofdripirrigatedcoton(gossypiumhirsutum L.)at diferentirrigationintervalsandwateringregimes[j].philippineagriculturalscientist,009,9(): [18] 崔静, 王宏伟, 王怀旭, 等. 不同配置滴灌棉田土壤水分变化研究 [J]. 安徽农业科学,010,38(33): [19] 杨昕馨, 董新光, 刘磊. 棉花膜下滴灌两种布管方式下的土壤水盐运移研究 [J]. 节水灌溉,011 ():0-. [0] 何雨江, 靳孟贵, 刘延锋, 等. 南疆棉田表层土壤盐分的空间变异特征分析与应用 [J]. 地质科技情报,010,9(): [1] 魏光辉, 董新光, 杨鹏年, 等. 棉花膜下滴灌土壤盐分运移规律分析 [J]. 水土保持研究,009,1():-1. [] 李韵珠, 李保国. 土壤溶质运移 [M]. 北京 : 科学出版社,1998. [3] 雷志栋, 杨诗秀, 谢森传. 土壤水动力学 [M]. 北京 : 清华大学出版社,1988. [] 杨金忠, 蔡树英, 王旭升. 地下水运动数学模型 [M]. 北京 : 科学出版社,009. [] 易丹辉, 董寒青. 非参数统计 : 方法与应用 [M]. 北京 : 中国统计出版社,009.

6 第 期刘延锋等 : 干旱区膜下滴灌棉田表层土壤盐分日内动态特征 89 HourlyVariantofSoilSalinityunderFilm-Mulched DripIrrigatedCotonFieldinAridArea LIU Yaṉfeng,JIANG Guiṟong,XU Liaṉsan,LIXiaṉwen (SchoolofEnvironmentalStudies,ChinaUniversityofGeosciences,Wuhan3007,China) Abstract:Accordingtothemeasuredvalueofsoilelectricalconductivity(EC)indiferentdepthanddifeṟ entlocationincotonfieldbyfilm-mulcheddripirrigationusingsoilconductivitymetercaledec100inthe thesurfacesoilecunderthenarrowrow waslowestbecauseitwasunderthewateremiters,andthatuṉ dertheinteṟfilmswaslargestbecauseitwasnakedandeasilyafectedbyevaporation,andthatunderthe miḏfilm wasmedium.thevarianthourlyofsurfacesoilecwasintense.thehourlyrelativeamplitudeof variationunderthenarrowrow waslargestandthehourlyabsoluteamplitudeofvariationwaslargestuṉ dertheinteṟfilms.theamplitudeofvariationdecreaseswiththeincreasingofdepth.thesoilec was significantlyafectedbysoiltemperatureunderfilm-mulcheddripirrigationandtheirrelationship was summerof010,thehourlyvariantofsoilsalinityinthedepthfrom1cmto1cm wasanalyzed.theresultsshowedthefolowingconclusions.forthefilm-mulcheddripirrigationoftwopipesunderthefilm, complicated.thecorrelationcoeficientswerediferentatdiferenttimeanddepth.thecorrelationbetweensoilecandsoiltemperature wasremarkablypositiveundertheinteṟfilm.itwasunremarkably positiveunderthenarrowrow.however,thiscorrelationunderthemiḏfilm wasunremarkablypositivein themorningandwasremarkablenegativeintheafternoon. Keywords:cotonfield;film-mulcheddripirrigation;soilelectricalconductivity;soiltemperature;correlationanalysis

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