黃土層中氮素運(yùn)移試驗(yàn)研究及數(shù)學(xué)模擬分析.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著化肥使用量的增加,糧食產(chǎn)量明顯提高,但在世界范圍內(nèi)地表水和地下水中氮化合物的含量呈增加趨勢(shì),對(duì)地下水和水體環(huán)境造成嚴(yán)重污染[1]。所以要從生產(chǎn)、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益等多方面考慮化肥和灌水量的科學(xué)配置,做到合理的肥水投入[2]。國(guó)內(nèi)外學(xué)者在灌水和施肥對(duì)NO-3--N在土壤中的運(yùn)移規(guī)律[3~7]、氮肥在土壤和地下水中的遷移轉(zhuǎn)化過程進(jìn)行了較為廣泛地研究,取得了顯著的成果[8~9]。但是,在灌溉施肥條件下,對(duì)黃土中的NO-3--N運(yùn)移規(guī)律研究不多

2、。在不同灌水和施肥量條件下,利用室內(nèi)示蹤試驗(yàn),研究黃土層中NO-3--N的運(yùn)移規(guī)律和動(dòng)態(tài)變化,為黃土農(nóng)業(yè)區(qū)合理灌溉施肥、提高水肥利用率、防止地下水污染提供科學(xué)依據(jù),對(duì)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和水環(huán)境的保護(hù)具有重要意義。 本文研究的主要結(jié)論如下: (1)在不同的灌溉水平下,各處理間土壤水分在剖面中的變化較平緩,但是,隨著灌水量的增大土壤含水量也相應(yīng)增大。灌水量為235.6mm和254mm時(shí),在水勢(shì)梯度作用下土壤水分向下運(yùn)移,運(yùn)移速度較

3、大,使得土壤含水量在整個(gè)剖面中的分布變化相對(duì)均勻;在小灌水定額條件下,0~25cm土層變化平緩,在25cm以下土壤含水量明顯減少。對(duì)含水量隨土層深度變化曲線進(jìn)行回歸分析,相關(guān)性顯著。 (2)同一灌水量不同施肥量的土壤NO-3--N含量分布有所不同,高施氮量處理的NO-3--N含量分布曲線位于低施氮量之外。不同深度的土壤中NO3--N累積量不同,隨著土壤深度的增加,不同處理間土壤NO-3--N的累積量差異越小。從整個(gè)剖面中NO-3

4、--N含量來看,明顯表現(xiàn)出土壤NO-3--N含量隨施氮量的增加而增加的規(guī)律。 NO-3--N含量隨施氮量增加而提高,在低施氮量水平下,大灌水量可形成土層中NO-3--N強(qiáng)烈的淋洗作用;在高施氮量時(shí),土壤中NO-3--N有效積累量并非隨施氮量增加而相應(yīng)增加,多余的施氮量會(huì)隨水分顯著運(yùn)移到下層,NO-3--N含量隨施氮量變化成對(duì)數(shù)相關(guān)關(guān)系;灌水量對(duì)各土層NO-3--N含量影響顯著,土層NO-3--N含量隨灌水量增大而減小,呈顯著的指

5、數(shù)相關(guān)模式。 淋溶量受灌水量的影響十分顯著,灌水定額增加,氮素深層淋溶損失量也明顯增大。不同的組合在不同的土壤深度均表現(xiàn)為土壤含水量與氮素含量成反比。 (3)土壤中NH+4-N含量分布不像NO-3--N那樣隨水分不斷向下運(yùn)移,在下層土壤剖面NH+4-N含量較背景值小。在濕潤(rùn)體中,灌入的NH+4-N絕大部分集中在0-20cm范圍內(nèi),而在20cm以外范圍的土壤中NH+4-N含量并沒有因?yàn)槭┑康娜霛B而明顯增大,其值較背景值沒

6、有明顯變化。這主要是由于土壤膠粒主要帶負(fù)電荷,土壤溶液中NH+4-N帶正電荷,與土壤膠體顆粒接觸后被大量吸收,導(dǎo)致土壤溶液中NH+4-N含量迅速減少,沮礙了NH+4-N下層土壤中運(yùn)移。 (4)水分通量的整體變化趨勢(shì)是隨著土層深度的增加而逐漸遞減。水分通量與土層深度成顯著線性關(guān)系。NO-3--N的運(yùn)移通量隨土層深度增加而減小,且大灌水量處理的運(yùn)移通量和運(yùn)移速率明顯高于小灌水量處理。綜合分析室內(nèi)示蹤試驗(yàn)和前期大田試驗(yàn)成果, NO-3

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