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采煤沉陷区冻结滞水消融过程中土壤水分变化规律①

2017-07-21包斯琴丁延龙罗凤敏吕新丰单玉兵王剑然

土壤 2017年3期

包斯琴,高 永*,丁延龙,罗凤敏,吕新丰,单玉兵,王剑然



采煤沉陷区冻结滞水消融过程中土壤水分变化规律①

包斯琴1,高 永1*,丁延龙1,罗凤敏2,吕新丰3,单玉兵4,王剑然4

(1内蒙古农业大学沙漠治理学院,呼和浩特 010019;2中国林业科学研究院沙漠林业实验中心,内蒙古磴口 015200; 3内蒙古自治区水土保持工作站,呼和浩特 010020;4内蒙古自治区水利水电勘测设计院,呼和浩特 010020)

冻结滞水的倒置富水性和双向融化特性,使其消融过程中土壤水分迁移动向发生变化。采用烘干法,对采煤沉陷区不同立地类型冻结滞水消融过程中的土壤含水率进行了测定。结果表明:①随着融化时间的延长,采煤沉陷区阴坡土壤含水率峰值沿着垂直方向逐渐向下推移。冻结滞水融化第2天和第5天,土壤含水率峰值出现在0 ~ 10 cm土层;融化第8天土壤含水率最大值出现在20 ~ 30 cm土层;融化第11、14和17天土壤含水率最大值均出现在50 ~ 60 cm土层;②采煤沉陷区沟坡地冻结滞水融化第2天和第5天土壤含水率峰值均出现在20 ~ 30 cm土层;融化第8、11、14和17天土壤含水率最大值均出现在30 ~ 40 cm土层;③采煤区和非采煤区的冻结滞水含水率峰值在冻土层之下。

冻结滞水;土壤含水率;消融过程;采煤沉陷区

冻结滞水的形成是由于冬季的冻结作用在包气带冻土层内产生冻结势,强烈吸附包气带水、支持毛管水、潜水以及空气中的水分,以液态和汽态形式向冻层迁移富集,然后冻结成冰晶,最后形成季节性滞留于冻土层内的固态地下水[1],冻结滞水是土壤中除毛管水、重力水、薄膜水和上层滞水之外,另外一种可以供给植物利用的水分存在状态[2]。……

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