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微潤灌水器土壤水分測試方法及測試試驗(yàn)結(jié)果探析

2020-01-01 02:53郭向東
水利技術(shù)監(jiān)督 2019年6期
關(guān)鍵詞:濕潤灌水寬度

郭向東

(遼寧省營口水文局,遼寧 營口 115003)

滴灌技術(shù)的進(jìn)步伴隨著滴灌灌水器的發(fā)展,經(jīng)歷了由初級到高級、由落后到先進(jìn)的發(fā)展進(jìn)程,滴灌灌水器是實(shí)現(xiàn)有壓水均勻出流的主要功能部件,滴灌系統(tǒng)的質(zhì)量直接取決于灌水器滴頭的性能[1]。因此,滴頭通常被稱為灌水器的心臟,是滴灌系統(tǒng)最重要的組成部分之一。滴灌系統(tǒng)本身需要高質(zhì)量的灌溉水質(zhì),如果使用不當(dāng),極容易造成滴灌系統(tǒng)堵塞,一旦堵塞,很難清理,導(dǎo)致滴灌管道廢棄,造成滴灌系統(tǒng)使用壽命縮短,變相增加了田間灌溉投資,直接影響農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。滴灌是一項(xiàng)復(fù)雜而先進(jìn)的節(jié)水灌溉技術(shù),只有充分考慮所有影響因素,特別是在設(shè)計(jì)中考慮水質(zhì),做好系統(tǒng)的管理、運(yùn)行和維護(hù),滴灌系統(tǒng)才能正常運(yùn)行[1]。

1 土壤水分測試方法

1.1 試驗(yàn)區(qū)概述

以朝陽市建平縣要道吐村為例,太平莊鄉(xiāng)要道吐村位于建平縣中西部,老哈河?xùn)|岸,境內(nèi)地勢平坦、土質(zhì)肥沃、交通便利,地下水為第四紀(jì)孔隙潛水區(qū),地下水埋深25m,含水層厚20m,含水層巖性為中粗砂砂礫層。水質(zhì)良好,為重碳酸鈣鈉型,礦化度小于0.5g/L,無機(jī)質(zhì)含量粒徑一般在100μm左右,適宜灌溉。

1.2 試驗(yàn)土壤選取

土壤為層狀土壤結(jié)構(gòu),該地塊粗粒土含量為65.0%,土壤深度為0~40cm,明顯高于一般田間土粗粒含量,該層土壤為砂壤土,而在深度為40~100cm粗粒組含量明顯下降,該層屬于壤土,因此,土壤深度35~40cm是土壤質(zhì)量變化的界面,對土壤水分入滲速率有一定的影響[1]。通過土壤顆粒分析可知,原狀土壤顆粒組成見表1。

表1 原狀土壤顆粒組成表

初始土壤含水量隨深度變化,各土層的飽和導(dǎo)水率及容重也不盡相同,該區(qū)土壤容重較高,主要是由于土壤含砂量高,屬于開墾地,表層土壓實(shí),表層土容重特別高,土壤深度為40~60cm時(shí)的導(dǎo)水率明顯降低。相關(guān)特性見表2。

表2 土壤水分相關(guān)特性及容重表

1.3 試驗(yàn)方法

試驗(yàn)水源分2個(gè)小區(qū)設(shè)置試驗(yàn),小區(qū)一輸水毛管長度450cm,灌水器數(shù)量7,灌水器間距60cm,測試灌水開始后0.25、0.5、1、2、4h及停水24、48h共7個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)濕潤鋒運(yùn)移距離及濕潤體含水率分布[2];小區(qū)二輸水毛管長度150cm,灌水器數(shù)量5,灌水器間距為30cm,持續(xù)灌水,直至地表濕潤體寬度不再增加,測試此過程中地表首次出現(xiàn)濕潤點(diǎn)T1、濕潤體寬度不再變化T2及停水后T3共3個(gè)時(shí)間點(diǎn)濕潤鋒運(yùn)移距離、濕潤體含水率分布及累積灌水量等特性。

通過觀察水箱在一定時(shí)間內(nèi)的出水容積來測量灌水器的流量,通過肉眼觀察和比較濕鋒邊界含水量來確定濕鋒的運(yùn)移距離[2];挖掘土壤剖面測量濕潤體含水量,為了減少誤差,開挖時(shí)間很短,沿灌溉方向和垂直輸水毛細(xì)管在固定時(shí)間點(diǎn)快速取土,按預(yù)先設(shè)定的網(wǎng)格距離取土樣時(shí),立即將土樣放入鋁箱稱重,用干燥法得到網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)處的土壤含水量。

2 測試試驗(yàn)結(jié)果

2.1 入滲流量變化

在試驗(yàn)期間,灌水器累計(jì)灌水時(shí)間為一個(gè)月,即720h,期間共停水2次。第一次停水主要研究入滲初期截流后的流量如何變化,第二次是研究農(nóng)田排水量減少與灌水器堵塞程度的關(guān)系[3]。由試驗(yàn)可知,田間流量隨灌溉時(shí)間的變化如下:在0~4h內(nèi),灌水器流量由1.64L/h下降到1.60L/h,隨后再下降到0.30L/h;停水48h后,觀察到水分又被重新分配,并在重新灌水8h之后,初始流量逐漸增大,然后從1.541L/h降至0.301L/h;停水10d以后,其初始流量為0.22L/h,隨著灌水時(shí)間的延長,流量繼續(xù)下降,當(dāng)灌水為360h時(shí),灌水流量達(dá)到最小值為0.02L/h,流量始終保持在較低水平范圍內(nèi),即0.02~0.15L/h。

灌水器流量的變化主要是由于灌水器的特性和堵塞造成的,當(dāng)灌水器在埋置條件下運(yùn)行時(shí),灌水器的流量受這2個(gè)因素和土壤條件的影響[3],而初始含水率、容重、飽和導(dǎo)水率均會(huì)影響灌水器出流量,所以,灌水器埋入地下時(shí)流量略有下降,但此影響因素主要體現(xiàn)在入滲初期較短時(shí)間內(nèi),且下降幅度不會(huì)很大。試驗(yàn)中,灌水器在使用一段時(shí)間后流量急劇下降,主要原因是灌水器導(dǎo)水芯纖維膨脹。

2.2 土壤水分入滲特性

2.2.1濕潤鋒隨時(shí)間變化特點(diǎn)

濕潤鋒在0.25、0.5、1、2、4h灌水及在24和48h停水的情況下,7個(gè)時(shí)間點(diǎn)的水平和垂直移動(dòng)距離如圖1—2所示。

圖1 垂直方向濕潤鋒運(yùn)移距離隨時(shí)間變化

圖2 水平方向濕潤鋒運(yùn)移距離隨時(shí)間變化

由圖1—2可以看出,濕潤峰運(yùn)移距離與入滲時(shí)間之間具有良好的對數(shù)函數(shù)關(guān)系,在灌溉開始時(shí),濕潤峰的運(yùn)移距離相對較大;當(dāng)灌溉進(jìn)行4h后,濕潤峰運(yùn)行速度逐漸減慢,其濕潤峰在不同方向的變化特征如下。

灌溉4h內(nèi),濕潤鋒橫向和縱向運(yùn)移距離較長,垂直向上運(yùn)移距離最大,垂直向下運(yùn)移距離較小,這可能是由于在入滲開始階段,水分運(yùn)移主要受土壤基質(zhì)勢的影響,導(dǎo)致濕潤鋒的入滲速率較快,運(yùn)移距離迅速增大,然而,在35~60cm深度范圍內(nèi)的土壤是黃土,35~40cm深度處土壤界面的快速變化對入滲有影響。

試驗(yàn)表明,土壤條件、初始含水率、容重、飽和導(dǎo)水率均會(huì)影響水分入滲速率,容重越大,孔隙率越小,入滲能力越弱[4]。當(dāng)灌水器出流速率大于土壤入滲速率時(shí),實(shí)際入滲速率為灌水器出流速率。反之,實(shí)際入滲速率就是土壤入滲速率,與灌水器實(shí)際出流量無關(guān)。在入滲初期,土壤水分?jǐn)U散主要是基質(zhì)勢影響,隨著入滲量的累積,顆??紫吨鸩奖惶顫M,濕潤體內(nèi)含水率升高,其擴(kuò)散將受到重力作用影響,入滲能力將逐漸減弱。在土壤中,灌水器周邊區(qū)域入滲情況還受飽和濕潤區(qū)影響,而砂土無此因素,砂質(zhì)土壤的這一作用更為顯著[5]。當(dāng)土壤空間結(jié)構(gòu)發(fā)生變異,即存在層狀土壤結(jié)構(gòu)時(shí),在土質(zhì)變化界面會(huì)產(chǎn)生阻水作用,導(dǎo)致水分向上和橫向運(yùn)移速率加大。但當(dāng)界面水分積累到一定程度,依然會(huì)沖破此阻礙,繼續(xù)下滲。而當(dāng)灌水器出流量過大時(shí),可能會(huì)引起深層滲漏。當(dāng)灌水器流量較小時(shí),土壤條件的影響程度將非常顯著,大于供水壓力水頭和水力特性變化的影響。

2.2.2土壤水分前期分布變化特點(diǎn)

在0~0.25h內(nèi),灌水器的出流量為1.60L/h,低于室內(nèi)1.651L/h的流量,水分的輸送主要與出口壓力和導(dǎo)水芯形狀有關(guān),濕潤鋒的距離為1.5~3cm,整個(gè)濕潤體較低,土壤條件對水的輸送沒有產(chǎn)生影響[5]。

在0.25~0.5h期間,土壤開始影響水分的輸送,隨著灌水器的堵塞和土壤擴(kuò)散的抑制,出水流量逐漸下降到0.814L/h,濕潤鋒的垂直向上和左右運(yùn)移距離接近5cm,垂直向下移動(dòng)距離為3.1cm。

在0.5~1h期間,出流量降至0.79L/h,濕潤鋒的水平移動(dòng)距離為6.72cm,垂直向上移動(dòng)距離為6.9cm,垂直向下移動(dòng)距離為3.2cm,其原因是在35~40cm的深度形成了一個(gè)快速變化的土壤界面,這對水的滲透規(guī)律產(chǎn)生了影響。

在1~2h期間,出流量降至0.496L/h,濕潤鋒的水平運(yùn)移距離為8cm,垂直向上運(yùn)移距離為8.4cm,垂直向下運(yùn)移距離僅為3.3cm,這仍然是由于30~40cm土壤界面快速變化對入滲規(guī)律的影響。

在2~4h期間,流量降至0.311L/h,濕潤鋒水平運(yùn)移距離12cm,垂直上升距離12cm,垂直下降距離僅3.3cm。這仍然是由于30~40cm土壤界面的快速變化對水滲透的影響。

在停水24h以后,濕潤鋒水平移動(dòng)距離12.9cm,垂直向上距離17.5cm,垂直向下距離3.46cm,略有增加,可以看出,在土壤基質(zhì)勢的作用下,孔隙水含量在降低,水分繼續(xù)擴(kuò)散,這是由于停水后水?dāng)U散的結(jié)果。

在停水48h后,濕潤鋒水平移動(dòng)距離為15.4cm,垂直向上移動(dòng)距離為18.6cm,垂直向下移動(dòng)距離為4.1cm,增加并不明顯,水繼續(xù)擴(kuò)散,中部地區(qū)的含水量為17.4%,仍在繼續(xù)下降[5]。

2.2.3表層濕潤特性

試驗(yàn)表明,灌溉開始時(shí),濕潤鋒迅速上升,4h內(nèi)達(dá)到12cm,然后緩慢上升,結(jié)果表明,濕潤鋒在320h后向地下移動(dòng)6cm,然后緩慢移動(dòng),258h后才逐漸到達(dá)地表[5],這表明從地表滲透的過程是非常緩慢的。由此可見,表層土是壓實(shí)的,這將大大影響透水率(如圖3所示)。

地表后寬度隨時(shí)間變化規(guī)律如圖4所示。由圖4可以看出,577h時(shí),濕點(diǎn)首次出現(xiàn),寬度約10cm,此后,寬度逐漸增加,但速度略有下降,當(dāng)最終寬度增加到100cm,且連續(xù)2d沒有增加時(shí),說明此時(shí)水主要垂直向下遷移,停水24h后增至105cm,連續(xù)停水24h后便不再增加,說明停水有利于水的橫向擴(kuò)散。相應(yīng)地,累積入滲量由577h顯著增加到720h,但是,在穩(wěn)定流區(qū),流量逐漸減小,流速由最高值逐漸減小,可以看出,表面濕潤體的加寬過程增加了水的入滲速率,而增加的速度則在逐漸減小[6]。

圖3 濕潤鋒上移距離地表濕潤寬度隨時(shí)間變化規(guī)律

圖4 地表后寬度隨時(shí)間變化規(guī)律

2.2.4土壤水分空間分布

當(dāng)?shù)谝粋€(gè)濕點(diǎn)T1(t=577h,d=10cm,點(diǎn)狀,不連續(xù))時(shí),灌水器的流量為0.192L/h,是流量穩(wěn)定區(qū)的最大流量[7]。當(dāng)濕潤鋒前沿到達(dá)地表時(shí),濕潤體的寬度為10cm,地下5cm處濕潤體的寬度為60cm,地下10cm處濕潤體的寬度為80cm,地下50cm處濕潤體的寬度為85cm[7],濕潤體的深度為68cm。由于入滲初期濕潤鋒向上移動(dòng),但當(dāng)土質(zhì)變化界面處含水率上升到一定程度后,水分將下滲。由于在這30cm的土層中水分入滲速率較小,客觀上還起到了一定保水作用,出現(xiàn)了如含水率0.22等值線所示的保水區(qū)。

當(dāng)t=625h時(shí),灌水器流量為0.146L/h,地表濕潤體的寬度為60cm,地下5cm處地表濕潤體的寬度為100cm,地下10cm處濕潤體的寬度為105cm,地下50cm處濕潤體的寬度為116cm。當(dāng)濕潤體深度為70cm時(shí),地表橫向移動(dòng)距離明顯增大,但地下移動(dòng)距離增量不明顯,含水率為0.22的持水面積擴(kuò)大,但速度略有下降。

當(dāng)t=720h時(shí),灌水器的流量為0.085L/h,地表濕潤體寬度為100cm,地下5cm處濕潤體寬度為121cm,地下10cm處濕潤體寬度為125cm,地下50cm處濕潤體寬度為141cm,水平運(yùn)動(dòng)距離繼續(xù)增大,不同深度之間的水平距離差減小,結(jié)果表明,該階段水的運(yùn)動(dòng)主要是滲透,這也是地表潤濕體寬度不發(fā)生變化的原因。濕潤體深度為75cm[7],但由于其含水量較低,相當(dāng)于該深度的初始土壤含水量,無明顯深部滲漏,與灌水器流量低有關(guān)。

當(dāng)濕潤鋒向上移動(dòng)到距地表1~6cm時(shí),很難突破地表,地表以下土壤濕潤體的寬度不斷增加[8],因此,當(dāng)?shù)乇沓霈F(xiàn)濕潤點(diǎn)時(shí),地表以下的土壤已經(jīng)開始濕潤,濕潤體的寬度比地表大得多。種子的埋深一般為5~10cm,為了解層狀土壤中濕潤體的寬度,觀測了5、10、50cm地下濕潤體的寬度,同時(shí),觀測地下80cm處的含水量,了解滲水深度及是否有局部滲漏現(xiàn)象發(fā)生,結(jié)果見表3。

表3 微潤灌水器向地表灌溉試驗(yàn)結(jié)果

3 結(jié)語

運(yùn)移距離與入滲時(shí)間之間存在較好的對數(shù)函數(shù)關(guān)系,在灌溉初期,水平和垂直方向的濕潤鋒運(yùn)移速率較大,運(yùn)移距離相對較長,垂直向下運(yùn)移距離較小,運(yùn)移速率較小[9]。停水48h后,濕潤鋒在水平和垂直方向趨于穩(wěn)定,即濕化中心的含水量趨于均勻,當(dāng)濕潤鋒向上移動(dòng)到離地面1~5cm處時(shí)[10],很難突破地面,當(dāng)濕潤點(diǎn)出現(xiàn)在地表時(shí),地表以下土壤的濕潤寬度要比地表大得多。

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