生物炭添加对黄绵土坡面土壤侵蚀的影响及机制研究

来源 :西北农林科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wj3722858
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
黄土高原强烈的水土流失导致坡地退化严重,亟需修复改良,以保证粮食安全和旱地农业可持续高质量发展,筑固退耕还林草成果。生物炭因其特殊性质和输入土壤后的多种功能,作为土壤改良剂备受关注。但现有研究主要集中在生物炭添加对土壤理化性质、养分、作物产量等方面的影响,而对其添加驱动坡面土壤侵蚀特征变化缺乏统一的认识和系统的理论解释,导致不能确定是否可用生物炭修复和改良退化坡地。鉴于此,本研究以黄土高原黄绵土为对象,基于野外小区长期定位监测试验,在分析生物炭添加对土壤理化性质、水分参数、细沟可蚀性、细沟间可蚀性、坡面土壤可蚀性及坡面产流产沙等影响的基础上,系统揭示生物炭添加对坡面侵蚀过程影响的机制,为合理利用生物炭改良退化坡地和制定生物炭添加条件下坡面土壤侵蚀防治策略提供科学依据。主要研究结论如下:1.明确了生物炭添加对黄绵土理化性质的影响生物炭添加增加了<0.002 mm有效粒径含量、颗粒比表面积、全碳及有机碳含量,降低了0.05-2 mm有效粒径含量、有效中值粒径和土壤容重,对非毛管孔隙度和pH值影响不显著;土壤总孔隙度、土壤毛管孔隙度、>0.25 mm土壤水稳性团聚体含量及团聚体平均重量直径分别平均提高了7%、8%、42%和40%。随生物炭添加量增加,<0.002 mm和0.002-0.05 mm有效粒径含量、颗粒比表面积、总孔隙度、毛管孔隙度、团聚体稳定性、总碳及有机碳呈增加趋势,0.05-2mm有效粒径含量、有效中值粒径、非毛管孔隙度、土壤容重呈减小趋势。生物炭添加对土壤理化性质影响具有明显的时间效应,随添加后经历年限增加,0.05-2 mm有效粒径含量、有效中值粒径、容重和抗剪强度呈增大趋势,总孔隙、毛管和非毛管孔隙度、团聚体稳定性、全碳、有机碳和pH值呈减少趋势。2.明确了生物炭添加对黄绵土水分特征参数的影响生物炭添加前两年降低土壤入渗速率,随添加后经历年限延长,土壤入渗速率逐渐提高且与添加量呈正相关。生物炭添加明显提高了土壤持水能力且与生物炭添加量成正比,各生物炭处理下田间持水量分别平均提高了6%、11%、13%和10%和30%。生物炭添加提高0-100 cm土壤含水量,尤其是耕层土壤含水量,提高效果与生物炭添加量呈正比,59月份提高较多,雨季尤其明显。3.阐明了生物炭添加对黄绵土坡面细沟水流分离能力及细沟可蚀性的影响。生物炭添加降低了细沟水流分离能力和细沟水流分离能力随坡度及流量增加而增加的幅度,这种降低效果随生物炭添加量增加和添加后历时延长均减弱。水流功率是描述生物炭添加下细沟水流分离能力动力学过程的最优水动力学参数。生物炭添加降低了细沟可蚀性,降低程度与生物炭添加量和添加后经历年限呈正比。4.阐明了生物炭添加对黄绵土坡面侵蚀的影响。微径流(长×宽1 m×0.6 m)和常规径流小区(长×宽9 m×2 m)中添加生物炭均降低径流量和土壤流失量且弱化了径流量和土壤流失量对坡度及最大30 min雨强的敏感性,减低和弱化的效果与生物炭添加量成正比。生物炭添加对长历时、低降雨侵蚀力的降雨减流减沙效果优于短历时、高侵蚀力的降雨。生物炭添加降低细沟间可蚀性和坡面土壤可蚀性,降低程度与生物炭添加量成正比。5.揭示了生物炭添加对黄绵土坡面土壤侵蚀的影响机制。生物炭添加直接影响土壤理化性质,间接影响细沟可蚀性、细沟间可蚀性、坡面土壤可蚀性及径流动力,最终影响坡面土壤侵蚀过程。生物炭添加通过改变土壤颗粒比表面积、有机碳、含水量、非毛管孔隙度和团聚体平均重量直径等关键因子进而影响细沟可蚀性,通过改变<0.002 mm有效粒径含量、有机碳、抗剪强度、非毛管孔隙度、团聚体平均重量直径和稳定入渗率等关键因子进而影响细沟间可蚀性和坡面土壤可蚀性。结构方程分析结果表明,关键因子对细沟可蚀性影响大小的顺序为土壤团聚体含量(-0.58)>土壤颗粒比表面积(-0.42)>土壤持水性(0.41)>土壤有机质含量(-0.31)>土壤非毛管孔隙度(-0.28);对细沟间可蚀性与径流动力的影响大小顺序为<0.002含量(-0.71)>抗剪强度(-0.52)>团聚体含量(-0.48)>有机碳含量(-0.41)>稳定入渗速率(-0.29)>非毛管孔隙度(-0.28),对坡面土壤可蚀性与径流动力的影响大小顺序为有机碳含量(-0.58)>稳定入渗速率(-0.57)>抗剪强度(-0.47)>粘粒级含量(-0.37)=非毛管孔隙度(-0.37)>团聚体含量(-0.29)。说明不同小区尺度和侵蚀方式下生物炭添加引起坡面侵蚀特征变化的关键因子存在差异。
其他文献
突破性创新活动不仅能颠覆既定技术范式,同时还可能引发市场格局变化,对于企业、区域与国家的竞争力跃迁具有重要战略意义。然而,面对知识复杂、分散与市场动态变化的现状,企业往往需要跨界合作创新。这使得创新网络成为分摊创新风险,获取互补性知识与资源,实现突破性创新的重要载体与趋势选择。但是,创新网络中成员因关键资源(知识和关系)禀赋不同造就不同的网络权力地位,对创新网络产生了不同的控制力与影响力,进而影响
为明确残膜对农业危害机理,实现残膜污染区农业可持续发展。本研究通过室内入渗试验、盆栽试验和大田试验相结合的方法,研究不同条件(初始含水率、干容重和滴头流量)下残膜土壤的水分入渗规律,作物生长下残膜土壤水分和硝态氮的变化和消耗特征,以及不同残膜量下夏玉米和冬小麦生长(根、茎叶穗)、产量和水分利用效率差异,以期探明残膜对土壤水分入渗、农田环境和作物生长的作用机理。主要结论如下:(1)探明了室内条件下残
近年来,区域及全球气候变化越来越受到各国政府、学界及公众的关注。全球平均温度呈现显著的上升趋势,逐渐变暖的气候变化趋势也导致了许多陆面过程的变化。地表温度是气候变化的一个重要指示因子。长时序地表温度已成为相关科学领域的迫切需求。相较于传统的地面站点观测地表温度,基于卫星遥感数据反演区域及全球尺度的地表温度,在时效性、空间覆盖度以及成本等方面有极大的优势。地表辐射能量从地表传输到传感器平台过程中,会
大环化合物(macrocycle)是指由12个或更多原子连接而成的具有环状结构的有机化合物,可以通过多种非共价相互作用参与识别和组装过程,因而大环化合物在超分子化学的发展过程中发挥着极其重要的作用。从超分子化学建立至今,出现了冠醚、杯芳烃、柱芳烃和葫芦脲等大环化合物,这些大环化合物推动着超分子化学的迅速发展,各种基于大环化合物的材料已被广泛应用于化学、生物学以及材料学等领域。含氮芳烃由于种类多、易
利用中继节点进行协作式通信具有拓展通信范围、弥补路径损耗以及对抗多径衰落等优点,不过这些优点的获得均是以消耗系统额外正交资源(时间、频率或正交码字)为代价。相比于现阶段所采用的正交多址接入结构,非正交多址接入(NOMA)结构将功率域编码引入到多址技术中,并与传统正交资源相融合,打破了用户资源块间相互正交的限制,有效提升了无线通信系统的频谱效率。因此,如何通过NOMA提升协作式通信系统的资源效率引起
电子散热技术作为电子器件可靠运行的重要保障,广泛应用于航空航天、大型服务器、军事设备设施、工业机器人和民用电子产品中。航空发动机、电脑芯片、雷达TR组件等发热部件都属于设备的核心部件,作为维持这类发热部件有效运行的电子散热器,其地位可见一斑。微通道液冷作为一种高效的冷却技术,已经广泛地在大功率的电子器件上得到应用。随着电子器件越来越小型化和大功率化,探索更高效的微通道液冷技术已迫在眉睫。基于此,本
复杂目标的宽角域(多入射角)和宽频带电磁仿真计算在电磁兼容性分析、隐身与反隐身设计和阵列天线优化等领域有着非常重要的工程应用价值。与积分方程矩量法(Method of Moment,Mo M)相比,基于积分方程的多层快速多极子算法(Multilevel Fast Multipole Algorithm,MLFMA)能精确并更高效地求解电大尺寸金属目标的单入射角或单频点电磁散射特性。然而,在逐一考察
随着我国“双碳”发展战略目标的提出,发展以新能源为主力的电力系统成为未来的发展趋势和共识。并网变流器是新能源发电系统中的核心单元,其在电网中渗透率的不断增高促使其运行稳定性问题成为研究热点。现有单并网变流器的稳定性分析和设计方法不能够满足复杂电网环境下多并网变流器系统稳定性分析的需求。相比而言,阻抗分析方法利用并网变流器端口外特性即可定量分析系统的稳定性,适用于复杂电网环境下多并网变流器系统的稳定
黄土丘陵区是我国典型的生态脆弱区和生态恢复重点区域。近年来,随着生态恢复措施的实施,区域内植被覆盖度显著提高,生态恢复成效显著。保护天然次生林和营造人工林是该区域森林植被恢复的重要措施。辽东栎(Quercus liaotungensis)天然次生林、刺槐(Robinia pseudoacacia)人工林和油松(Pinus tabuliformis)人工林是半干旱黄土丘陵区典型的森林群落。该区域处于
扩展互作用器件是利用扩展互作用谐振腔中的驻波场与电子注进行互作用而发生能量交换的一种线性注真空电子器件,包括扩展互作用振荡器和扩展互作用速调管。由于速调管具有高功率、高效率和良好的稳定性等特点,被广泛应用于医疗辐照、射电天文、工业加热和大科学装置等领域。然而,随着科技日新月异的发展,特别是在大科学装置的应用当中,包括加速器、对撞机、可控热核聚变反应装置等对器件的小型化、大功率、高效率和稳定性等提出