河套灌区盐渍化土壤节水改良技术及土壤水盐运移规律研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 引言 | 第11-24页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究进展 | 第12-21页 |
1.2.1 盐渍化土壤改良研究进展 | 第12-16页 |
1.2.2 脱硫石膏改良盐渍化土壤研究进展 | 第16-18页 |
1.2.3 土壤水盐运移研究进展 | 第18-21页 |
1.2.3.1 土壤水盐运移规律研究进展 | 第18-19页 |
1.2.3.2 土壤水盐运移模型研究进展 | 第19-21页 |
1.2.3.3 土壤水盐运移数值计算研究进展 | 第21页 |
1.3 研究目标与研究内容 | 第21-23页 |
1.3.1 集成河套灌区盐渍化土壤节水改良技术 | 第21-22页 |
1.3.2 探求节水改良条件下土壤水盐运移规律 | 第22页 |
1.3.3 构建节水改良条件下土壤水盐运移模型 | 第22-23页 |
1.4 研究技术路线 | 第23-24页 |
2 试验方案 | 第24-43页 |
2.1 试验区概况 | 第24-28页 |
2.1.1 气候 | 第24-25页 |
2.1.2 土壤 | 第25-27页 |
2.1.3 地下水 | 第27-28页 |
2.2 试验方案 | 第28-34页 |
2.2.1 田间试验 | 第28-31页 |
2.2.1.1 田问试验方案 | 第28-30页 |
2.2.1.2 田间试验观测项目 | 第30-31页 |
2.2.2 室内土柱试验 | 第31-34页 |
2.2.2.1 土柱试验方案 | 第31-32页 |
2.2.2.2 土柱规格及观测项目 | 第32-34页 |
2.3 参数测定 | 第34-43页 |
2.3.1 土壤化学参数的测定 | 第34-35页 |
2.3.2 土壤物理参数的测定 | 第35页 |
2.3.3 作物参数的测定 | 第35页 |
2.3.4 土壤水盐运移参数的测定 | 第35-43页 |
2.3.4.1 土壤水分特征曲线 | 第35-39页 |
2.3.4.2 土壤水分扩散率 | 第39-41页 |
2.3.4.3 土壤垂直入渗特性曲线 | 第41-43页 |
3 节水改良对盐渍化土壤理化性质的影响 | 第43-72页 |
3.1 对土壤pH值的影响; | 第43-55页 |
3.1.1 2011年土壤pH值变化 | 第43-46页 |
3.1.2 2012年土壤pH值变化 | 第46-51页 |
3.1.2.1 粉煤灰 | 第46-48页 |
3.1.2.2 脱硫石膏 | 第48-50页 |
3.1.2.3 双元改良剂 | 第50-51页 |
3.1.3 2013年土壤pH值变化 | 第51-55页 |
3.1.3.1 粉煤灰 | 第52-53页 |
3.1.3.2 脱硫石膏 | 第53-54页 |
3.1.3.3 双元改良剂 | 第54-55页 |
3.2 对土壤电导率的影响 | 第55-64页 |
3.2.1 2011年土壤电导率的变化 | 第55-56页 |
3.2.2 2012年土壤电导率的变化 | 第56-59页 |
3.2.2.1 粉煤灰 | 第56-57页 |
3.2.2.2 脱硫石膏 | 第57-58页 |
3.2.2.3 双元改良剂 | 第58-59页 |
3.2.3 2013年土壤电导率的变化 | 第59-64页 |
3.2.3.1 粉煤灰 | 第59-61页 |
3.2.3.2 脱硫石膏 | 第61-62页 |
3.2.3.3 双元改良剂 | 第62-64页 |
3.3 对土壤全盐量(TDS)的影响 | 第64-71页 |
3.3.1 2011年土壤TDS变化 | 第64-66页 |
3.3.2 2012年土壤TDS变化 | 第66-71页 |
3.3.2.1 粉煤灰 | 第66-67页 |
3.3.2.2 脱硫石膏 | 第67页 |
3.3.2.3 双元改良剂 | 第67-71页 |
3.4 小结 | 第71-72页 |
4 节水改良对油葵生长的影响 | 第72-86页 |
4.1 对油葵生态指标的影响 | 第72-83页 |
4.1.1 出苗率 | 第72-73页 |
4.1.2 株高 | 第73-76页 |
4.1.3 茎粗 | 第76-79页 |
4.1.3.1 粉煤灰 | 第77-78页 |
4.1.3.2 脱硫石膏 | 第78-79页 |
4.1.3.3 双元改良剂 | 第79页 |
4.1.4 叶面积 | 第79-83页 |
4.1.4.1 粉煤灰 | 第80-81页 |
4.1.4.2 脱硫石膏 | 第81-83页 |
4.2 对油葵产量的影响 | 第83-85页 |
4.2.1 粉煤灰 | 第83-84页 |
4.2.2 脱硫石膏 | 第84页 |
4.2.3 双元改良剂 | 第84-85页 |
4.3 小结 | 第85-86页 |
5 节水改良条件下盐渍化土壤水盐运移特征 | 第86-102页 |
5.1 土壤剖面水分运动特征 | 第86-88页 |
5.2 土壤剖面盐分离子运动特征 | 第88-101页 |
5.2.1 土壤中水溶性盐分离子之间的相关性分析 | 第89-90页 |
5.2.2 土壤中盐分离子的聚类分析 | 第90页 |
5.2.3 Ca~(2+)离子 | 第90-93页 |
5.2.4 Mg~(2+)离子 | 第93-96页 |
5.2.5 SO_4~(2-)离子 | 第96-98页 |
5.2.6 HCO_3~-离子运移特征 | 第98-101页 |
5.3 小结 | 第101-102页 |
6 节水改良条件下盐渍化土壤水盐运移模型 | 第102-121页 |
6.1 土壤水盐运移数学模型 | 第102-104页 |
6.1.1 控制方程 | 第102-103页 |
6.1.1.1 水分运动控制方程 | 第102-103页 |
6.1.1.2 盐分运动控制方程 | 第103页 |
6.1.2 定解条件 | 第103-104页 |
6.1.2.1 水分运动定解条件 | 第103-104页 |
6.1.2.2 盐分运动定解条件 | 第104页 |
6.2 土壤水盐运移数学模型的数值计算 | 第104-108页 |
6.2.1 土壤水分运移方程的数值计算过程 | 第104-106页 |
6.2.1.1 水分运移方程的离散 | 第104-106页 |
6.2.1.2 水分运移方程的边界条件处理 | 第106页 |
6.2.2 土壤盐分运移方程的数值计算过程 | 第106-108页 |
6.2.2.1 盐分运移方程的空间离散 | 第107-108页 |
6.2.2.2 盐分运移方程的时间离散 | 第108页 |
6.3 土壤水盐运移方程的数值解策略 | 第108-111页 |
6.3.1 土壤水分运移方程的数值解策略 | 第108-110页 |
6.3.1.1 迭代过程 | 第108-109页 |
6.3.1.2 时间步长 | 第109页 |
6.3.1.3 大气边界条件 | 第109页 |
6.3.1.4 水量平衡 | 第109-110页 |
6.3.1.5 结点水流通量 | 第110页 |
6.3.2 土壤盐分运移方程的数值解策略 | 第110-111页 |
6.3.2.1 求解过程 | 第110页 |
6.3.2.2 质量平衡 | 第110-111页 |
6.4 土壤水盐运移数学模型的数值模拟 | 第111-119页 |
6.5 土壤水盐运移数学模型的可靠性分析 | 第119-120页 |
6.6 小结 | 第120-121页 |
7 盐渍化土壤节水改良技术集成 | 第121-127页 |
7.1 盐渍化土壤基础状况测定 | 第121页 |
7.2 改良剂的选用与施用量计算 | 第121-122页 |
7.3 改良剂施用技术 | 第122页 |
7.4 灌溉制度设计 | 第122-124页 |
7.5 田间管理模式 | 第124页 |
7.6 节水改良盐渍化土壤效益分析 | 第124-126页 |
7.6.1 经济效益 | 第124-126页 |
7.6.2 生态效益和社会效益 | 第126页 |
7.7 小结 | 第126-127页 |
8 结论与建议 | 第127-129页 |
8.1 结论 | 第127-128页 |
8.2 建议 | 第128-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-139页 |
作者简介 | 第139页 |