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71.
为了分析灌溉施肥活动引起的包气带土壤pH值变异特征及其对地球化学条件的响应,通过历时3 a的野外原位灌溉施肥试验,应用不同季节灌前、灌后6 m土层中不同深度的测定资料,系统分析了土壤pH对灌溉、施肥的响应过程,结果表明:各深度pH值呈弱变异性(CV=1.01%~2.28%),与灌溉前相比,灌后土壤pH值的均值和变异系数均呈现明显的变化;灌前包气带各层pH具有强烈的空间自相关性,灌后受水分、基质等相互作用影响,pH的空间自相关性有所减弱,C0/(C0+C)和变程a分别由7.23 m和3.54 m(灌前0 d)减少到3.26 m和2.76 m(灌后第10天)。土壤基质是决定土壤酸碱性的主要因素,在灌溉施肥活动对pH的响应过程中,地球化学条件(土壤含水量、土壤温度、土壤有机质(SOM)、氧化还原电位(RP)等)、土壤基质组成和氮底物浓度(NH+4-N)等的交互作用影响pH的动态。土壤含水量和温度单独对pH影响不显著,两者交互作用对pH有显著影响。引起土壤pH变化的主要变异源为Cl-、土壤有机质(SOM)、NO-3-N、NH+4-N等营养物质和不同空间深度土壤基质的差异,表明灌溉施肥改变了包气带pH地球化学动力场、营养物质和土壤基质的交互作用,引起各深度的生物地球化学反应,控制pH值的空间变异特性。当包气带介质土壤水分变化时,首先营养物氨态氮以分子态或水合态形式被介质吸附,H+得到释放,使得灌后第4天pH值下降。随着氨氧化过程中H+的释放,pH在灌前和灌后第10天和第30天有显著差异。氨的氧化引起硝酸盐含量不断增加,使得硝酸盐对pH值的影响在灌后不断增强,相关系数由0.24(0 d,P<0.05)增加到0.41(30 d,P<0.01),而氨态氮对pH值的影响逐步降低,相关系数由0.43(0 d,P<0.01)降低为0.19(30 d,P>0.05)。 相似文献
72.
宁夏中部干旱带,包括盐池、同心两县,红寺堡,海原中北部、原州北部以及淘乐、灵武、利通、中宁、中卫的山区部分,其范围涉及10个市县区、91个乡镇、106万人,土地面积4046万亩,草地面积2852万亩。在地理位置上宁夏中部干旱带地处西北内陆区,长期干旱少雨,风多沙大,具有典型的大陆性季风气候,年降水量不足400mm,潜在蒸发量远大于降水量,风沙灾害十分频繁,自然条件极端恶劣,生态环境极其脆弱。 相似文献
73.
在我国经济快速发展的背景下,科学技术的进步,促进了我国建筑事业的发展,从而带动了我国城市现代化的进步。由于建筑行业的发展,致使各个城市出现了较多的建筑物。为了确保人们生活的安全性和舒适性,就要防止建筑恶劣质量的产生,加强建筑施工质量的监管,把建筑质量问题放在首要位置,这样以来就可以确保建筑的高质量。为了使建筑行业更好的服务于社会,本文将对建筑施工后浇带施工技术进行分析、探讨。 相似文献
74.
75.
76.
77.
地埋滴灌点源入渗土壤水分运动规律实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过室内砂土中进行地埋滴灌的实验,对地埋滴灌在砂土中的适应性进行初步研究,为田间试验布置提供依据。通过分析湿润锋的推移速率、特征点的土壤含水率变化规律,发现湿润锋推移速率先是径向大于垂向,随着灌水时间和灌水量增加,水平方向和垂向的湿润锋和含水率趋于平衡。根据对比滴灌带埋深15和20 cm特征点的含水率变化情况,得出埋深15 cm节水效果更好,更利于作物生长。实验还得出湿润比能作为滴灌灌水参数的指标,由于作物种植的间距和作物根系深度之比基本小于1.0,因此在田间实际灌溉中湿润比应控制在1.0左右。 相似文献
78.
3DJ-2型废旧农田滴灌带捡拾机试验分析 总被引:1,自引:0,他引:1
滴灌是一种先进的节水灌溉技术。随着滴灌技术在大田的大面积采用,滴灌带的用量非常大,是滴灌作业一项较大的投资。滴灌带不及时回收对作物的影响是极为严重的,势必影响来年的使用,特别是多年使用的滴灌带,如果残存在土壤中将会影响土壤结构,影响作物生长。滴灌带的回收已成为人们迫切解决的问题。因此,滴灌带的回收和重复使用是降低滴灌投资、节省费用的重要措施,对土壤保护也是有积极的意义。滴灌带依靠人工回收,效率低,回收率差,但是如果利用滴灌带回收机作业效率是人工的几十倍,不仅减轻了农民的劳动强度,还可极大的缓解滴灌带回收劳动力紧张的局面,可以产生显著的社会效益和经济效益。 相似文献
79.
都市圈边缘带区位特殊,其土地利用的变化规律及驱动过程特征明显。以重庆都市圈边缘带的沙坪坝区为例,利用2006、2013年的TM遥感影像,结合RS、GIS技术分析研究区土地利用变化情况,利用SPSS分析其驱动因子。结果表明:2006和2013年间各类型土地转换明显,林地和建设用地呈增加趋势,其中林地增加量最大,增加了48.41km2,建设用地增加了34.17km2。水域和耕地呈减少趋势,耕地减少量最大,减少了45.08km2,水域减少了37.50km2。通过主成分分析得出,政策指向、社会驱动、经济刺激等是土地转换的主要驱动力,并据此提出了应对土地利用变化的措施。 相似文献