馮秀,查軒,黃少燕
(福建省亞熱帶資源與環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,福建師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院,350007,福州)
花崗巖紅壤侵蝕區(qū)廣泛分布在我國(guó)南方的福 建、江西、廣東、湖南等省區(qū),面積達(dá)19.72 萬(wàn)km2,占紅壤侵蝕區(qū)總面積的28.5%[1]。由于自然環(huán)境、花崗巖母質(zhì)的特征及人為植被的破壞,花崗巖紅壤區(qū)已成為我國(guó)水土流失嚴(yán)重的區(qū)域,生態(tài)環(huán)境極其脆弱,生態(tài)修復(fù)和重建困難大、任務(wù)重[2-3]。目前已有學(xué)者就花崗巖紅壤侵蝕方面開展了有關(guān)研究[1-6],如周剛等[7]從不同地類研究了花崗巖紅壤區(qū)土壤的抗蝕性分異規(guī)律,阮伏水等[8]按不同土地利用類型確定了紅壤坡地的水土流失特征,李朝霞等[9]從紅壤表土結(jié)構(gòu)的變化分析了其對(duì)土壤侵蝕的影響。眾多研究結(jié)果說(shuō)明影響花崗巖紅壤侵蝕的因素十分復(fù)雜,前人傾向于對(duì)單一因素進(jìn)行分析研究,但從不同降雨強(qiáng)度、坡度和地表覆蓋多因素條件下揭示花崗巖紅壤坡面侵蝕發(fā)生發(fā)展過(guò)程機(jī)制的研究鮮有報(bào)道?;诖耍P者以具有典型代表性的長(zhǎng)汀縣河田鎮(zhèn)花崗巖嚴(yán)重侵蝕退化紅壤為試驗(yàn)用土,通過(guò)室內(nèi)人工模擬降雨試驗(yàn),從降雨強(qiáng)度、坡度和地表覆蓋3方面系統(tǒng)探討花崗巖紅壤坡面的侵蝕過(guò)程和特征,以期為花崗巖紅壤區(qū)水土保持措施配置和規(guī)劃及坡地改良和合理利用提供參考。
試驗(yàn)采用福建省亞熱帶資源與環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室模擬降雨大廳的下噴式人工降雨設(shè)備進(jìn)行,噴頭距地面高度3.5 m,所有降雨雨滴都可以達(dá)到終點(diǎn)速度。試驗(yàn)土槽自行設(shè)計(jì),其尺寸規(guī)格為150 cm×50 cm×30 cm(長(zhǎng)×寬×高)。土槽底部均勻鉆5×5 個(gè)孔,保持土壤的透水性,并在土槽下端設(shè)集流槽,用來(lái)收集徑流樣品。試驗(yàn)通過(guò)壓力閥和噴頭組合控制降雨強(qiáng)度和雨滴直徑分布。
根據(jù)紅壤區(qū)山地地形和野外調(diào)查結(jié)果,試驗(yàn)共設(shè)計(jì)3 種坡度(10°、15°、20°),每個(gè)坡度進(jìn)行3 種降雨強(qiáng)度(1.0、1.5、2.0 mm/min)試驗(yàn)。另外,在15°坡度增設(shè)一個(gè)有地表覆蓋的試驗(yàn),地面覆蓋選擇馬尾松(Pinus massoniana)松針,地表覆蓋松針量為325 g/m2。試驗(yàn)采用降雨量一定、不同降雨歷時(shí)的原則,降雨量控制在50 mm 左右,1.0、1.5 和2.0 mm/min 降雨強(qiáng)度的降雨歷時(shí)分別控制在50、33 和25 min 左右。
試驗(yàn)用土采自長(zhǎng)汀縣河田鎮(zhèn)花崗巖嚴(yán)重侵蝕退化紅壤,采樣深度控制在0 ~30 cm 的表層土,土壤在試驗(yàn)前過(guò)10 mm 篩,剔除土樣中的沙礫、石塊、植物根茬等雜質(zhì),均勻混合。試驗(yàn)土槽分3 層裝土,每10 cm 為一層,每層裝好后用木板將表面刮平打毛,以便相鄰?fù)翆油寥滥芎芎玫亟Y(jié)合在一起,并控制土壤密度及含水量與采樣時(shí)的實(shí)測(cè)值相近。邊填土邊壓實(shí),目的是減少坡面微形態(tài)的影響。
為保證土壤前期含水量一致,每次模擬降雨試驗(yàn)的前一天降雨至產(chǎn)流,第2 天再進(jìn)行試驗(yàn)。另外,為保證試驗(yàn)區(qū)降雨強(qiáng)度分布均勻,每場(chǎng)試驗(yàn)前均進(jìn)行降雨強(qiáng)度的率定,時(shí)間為1 min,盡量減少降雨強(qiáng)度的誤差。
從開始降雨記時(shí),并記錄產(chǎn)流時(shí)間,產(chǎn)流后每隔3 min 采集一次徑流樣。試驗(yàn)結(jié)束后,記錄每3 min產(chǎn)流的體積,再將徑流樣靜置過(guò)夜(大約24 h),倒掉上部清液,剩余的混水樣倒入鋁盒中,放入烘箱,在105 ℃烘干稱量,測(cè)定其泥沙含量。
坡面產(chǎn)流受降雨特性和下墊面等因素影響,根據(jù)霍頓的產(chǎn)流理論,在下墊面條件一定,降雨強(qiáng)度大于土壤入滲率時(shí),地面產(chǎn)流,降雨強(qiáng)度小于土壤入滲率時(shí),則降雨全部入滲[10]。起始產(chǎn)流時(shí)間一定程度上可以反映地表徑流變化情況。
不同降雨強(qiáng)度下不同坡度的產(chǎn)流時(shí)間見表1。可知:相同降雨強(qiáng)度時(shí),隨著坡度的增加,起始產(chǎn)流時(shí)間縮短;相同坡度條件下,隨著降雨強(qiáng)度的增加,起始產(chǎn)流時(shí)間也縮短;在15°坡度條件下,裸露和坡面松針覆蓋條件下的產(chǎn)流時(shí)間都是隨著降雨強(qiáng)度的增大而縮短;降雨強(qiáng)度1.0 mm/min、坡度10°下的產(chǎn)流時(shí)間最長(zhǎng),達(dá)到2.98 s,是降雨強(qiáng)度2.0 mm/min、坡度20°產(chǎn)流時(shí)間的5 倍;10°坡度的起始產(chǎn)流時(shí)間在相鄰2 降雨強(qiáng)度處理間的相差幅度分別是1.56和0.47 s,明顯大于20°坡度的相應(yīng)變化幅度,即0.28 和0.38 s;10°、15°、20°坡度條件下,2.0 mm/min 降雨強(qiáng)度的產(chǎn)流時(shí)間分別比1.0 mm/min 的快2.03、0.88 和0.67 s,1.0、1.5、2.0 mm/min 降雨強(qiáng)度條件下,20°坡度的產(chǎn)流時(shí)間分別比10°坡度快1.73、0.45 和0.37 s;與裸露相比,15°坡度地表覆蓋隨著降雨強(qiáng)度的增大其產(chǎn)流時(shí)間分別相差0.52、0.32 和0.12 s。由此可見,全部處理都對(duì)產(chǎn)流時(shí)間有影響,降雨強(qiáng)度和坡度越大,產(chǎn)流時(shí)間越快,且降雨強(qiáng)度對(duì)產(chǎn)流時(shí)間的影響比對(duì)坡度的影響更為顯著,且地表覆蓋有助于延緩產(chǎn)流時(shí)間。
試驗(yàn)中各因子對(duì)產(chǎn)流時(shí)間的影響顯著,起始產(chǎn)流時(shí)間與降雨強(qiáng)度關(guān)系密切的原因可能是與坡面的產(chǎn)流方式有關(guān),當(dāng)降雨強(qiáng)度小時(shí),雨水全部下滲,產(chǎn)流方式為蓄滿產(chǎn)流,當(dāng)降雨強(qiáng)度大時(shí),可能是超滲產(chǎn)流;坡度增大后,徑流重力沿坡面方向上的水平分力增大,可加快徑流速度和擊濺雨滴沿坡面下落的速度[11],都有利于增加徑流;地表覆蓋則能截留降水,從而有效延緩產(chǎn)流時(shí)間。
表1 不同降雨強(qiáng)度、坡度以及坡面覆蓋條件下起始產(chǎn)流時(shí)間Tab.1 The initial time producing runoff at different rainfall intensities,slope degrees and cover on the slope surface
2.2.1 降雨強(qiáng)度和坡度對(duì)徑流率的影響 圖1 為不同降雨強(qiáng)度和不同坡度條件下的坡面徑流過(guò)程曲線。可以看出,在同一降雨強(qiáng)度條件下,隨著坡度的增加,徑流率增大,任意時(shí)間點(diǎn)的瞬時(shí)產(chǎn)流率坡度10°<坡度15°<坡度20°,而且這種坡度對(duì)徑流率的影響程度隨降雨強(qiáng)度的不同有明顯差異。同一降雨強(qiáng)度條件下,不同坡度在降雨初期產(chǎn)流率小,然后隨降雨時(shí)間推移,徑流率快速增加,7 ~10 min 后達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。1.0 mm/min 降雨強(qiáng)度下,不同坡度產(chǎn)流較小且差異不大,降雨強(qiáng)度為1.5 和2.0 mm/min時(shí),部分時(shí)間段的瞬時(shí)產(chǎn)流率比相鄰時(shí)間段的產(chǎn)流率偏低或偏高,導(dǎo)致徑流歷時(shí)過(guò)程線有所波動(dòng)。由于地面坡度、降雨強(qiáng)度、土壤物理化學(xué)性質(zhì)等因素都能影響細(xì)溝的演變與發(fā)展,所以徑流較為隨機(jī),徑流率的變化過(guò)程出現(xiàn)波動(dòng)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),累計(jì)徑流量隨著坡度的增加也逐漸增加。坡度大小影響徑流重力在斜坡水平方向的分力,坡度大,分力變大,導(dǎo)致徑流沿坡面流動(dòng)速度加快,利于增加徑流。
另外,20°坡度條件下,1.0、1.5 和2.0 mm/min降雨強(qiáng)度時(shí),平均徑流率分別是0.54、0.92 和1.08 L/min,表現(xiàn)為隨著降雨強(qiáng)度的增大徑流率相應(yīng)的也增大,10°和15°坡度下亦是如此。同一坡度下徑流率與降雨強(qiáng)度呈正相關(guān)關(guān)系。
圖1 3 種降雨強(qiáng)度條件下坡面徑流率隨坡度的變化Fig.1 Changes of runoff rate with slope degree at three rainfall intensities
降雨前期產(chǎn)流量小,與降雨初始表土疏松、入滲大有關(guān),之后產(chǎn)流率快速增加與結(jié)皮的形成有關(guān)。3種降雨強(qiáng)度條件下都不同程度出現(xiàn)結(jié)皮現(xiàn)象,而結(jié)皮能降低土壤的入滲能力。1.0 mm/min 降雨強(qiáng)度條件下,結(jié)皮較薄且零散,而降雨強(qiáng)度增大后,結(jié)皮進(jìn)一步發(fā)育,變得更加緊實(shí)完整,同時(shí)伴隨著砂礫形成緊實(shí)的表土。
2.2.2 降雨強(qiáng)度和坡度對(duì)產(chǎn)沙過(guò)程的影響 泥沙是導(dǎo)致河流淤積的主要根源,產(chǎn)沙率是坡面侵蝕產(chǎn)沙過(guò)程研究的重要指標(biāo)。圖2 示出不同降雨強(qiáng)度和不同坡度條件下,產(chǎn)沙率隨降雨歷時(shí)的變化??梢钥闯觯诓煌涤陱?qiáng)度和不同坡度條件下,產(chǎn)沙率隨降雨歷時(shí)變化都表現(xiàn)為先快速增加,然后慢慢達(dá)到穩(wěn)定。其中,1.0 mm/min 降雨強(qiáng)度時(shí),各坡度的產(chǎn)沙率在7 min 左右達(dá)到穩(wěn)定,1.5 mm/min 降雨強(qiáng)度時(shí),產(chǎn)沙率達(dá)到穩(wěn)定的時(shí)間約9 min,而2.0 mm/min降雨強(qiáng)度時(shí),達(dá)到穩(wěn)定的時(shí)間大約在10 min。說(shuō)明隨著降雨強(qiáng)度的增大,各坡度達(dá)到穩(wěn)定的時(shí)間有所延遲。1.0 mm/min 降雨強(qiáng)度時(shí),坡度10°、15°和20°產(chǎn)沙率變化范圍在0.30 ~0.45 g/min 之間,1.5 mm/min 降雨強(qiáng)度時(shí)的變化范圍在0.30 ~0.60 g/min 之間,2.0 mm/min 降雨強(qiáng)度時(shí)則在0.50 ~0.70 g/min 之間,降雨強(qiáng)度越大,不同坡度侵蝕產(chǎn)沙率越大,且存在明顯的差異。另外,1.0 mm/min 降雨強(qiáng)度時(shí),不同坡度的產(chǎn)沙率差別較小;在1.5 mm/min降雨強(qiáng)度時(shí),坡度10°、15°和20°的平均產(chǎn)沙率分別是0.34、0.46 和0.44 g/min,各坡度侵蝕產(chǎn)沙率與坡度增加沒有表現(xiàn)出一定的規(guī)律性;在2.0 mm/min降雨強(qiáng)度時(shí),坡度10°、15°和20°的平均產(chǎn)沙率分別是0.50、0.58 和0.62 g/min,侵蝕產(chǎn)沙率隨坡度的增加而增加。隨著降雨強(qiáng)度的增大,坡度對(duì)產(chǎn)沙率作用更加明顯。
產(chǎn)沙率在降雨初期急劇上升,達(dá)到峰值后又迅速下降,最后達(dá)到穩(wěn)定,2.0 mm/min 降雨強(qiáng)度時(shí)這種規(guī)律更加明顯。產(chǎn)沙率與土壤侵蝕強(qiáng)度有關(guān),降雨強(qiáng)度增大,對(duì)土壤表面的打擊能力變大,侵蝕能力增強(qiáng),而產(chǎn)流初期流量小,土壤結(jié)構(gòu)疏松易被分散,產(chǎn)沙量較高。隨著降雨的持續(xù)進(jìn)行,流量變大,細(xì)小顆粒又填充了土壤空隙,減輕了侵蝕強(qiáng)度,導(dǎo)致含沙量下降。當(dāng)?shù)乇韽搅骱屯寥澜Y(jié)構(gòu)達(dá)到穩(wěn)定時(shí),含沙量也就會(huì)趨于穩(wěn)定。
圖2 3 種降雨強(qiáng)度條件下產(chǎn)沙率隨坡度的變化Fig.2 Changes of sediment yield rate with slope degree at three rainfall intensities
2.2.3 坡度和降雨強(qiáng)度對(duì)水土流失影響的綜合評(píng)價(jià) 土壤侵蝕是由各種因子綜合作用而形成的,其中坡度是產(chǎn)生土壤侵蝕的主要地形因子,降雨強(qiáng)度是主要的降雨因子,在地面裸露的情況下,這2 個(gè)因子起著十分重要的作用。由表2 可以看出:坡度和徑流總量之間相關(guān)系數(shù)為0.429(P=0.249)、坡度和產(chǎn)沙總量之間的相關(guān)系數(shù)為0.587(P=0.097),故認(rèn)為坡度和徑流總量、產(chǎn)沙總量之間相關(guān)性不顯著;降雨強(qiáng)度和徑流總量、產(chǎn)沙總量之間存在極顯著的正相關(guān),相關(guān)系數(shù)分別為0.892(P=0.001)和0.799(P=0.01);而徑流總量和產(chǎn)沙總量之間也存在著極顯著的正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.980(P=0.00)??梢姡露群徒涤陱?qiáng)度2 個(gè)因子相比,降雨強(qiáng)度對(duì)于水土流失影響更大。徑流總量和產(chǎn)沙總量的關(guān)系說(shuō)明,一次降雨中,徑流越大,所攜帶的泥沙量就越多,其終歸結(jié)底就是降雨強(qiáng)度起著最重要的作用。
表2 坡度、降雨強(qiáng)度和徑流總量、產(chǎn)沙總量的相關(guān)性分析Tab.2 Correlation among slope degree,rainfall intensity,total runoff and total sediment
15°坡度裸露和覆蓋坡面的徑流總量和產(chǎn)沙總量見表3。可以看出,相同降雨強(qiáng)度時(shí),徑流總量和產(chǎn)沙總量裸露坡面的明顯高于覆蓋坡面的。1.0、1.5 和2.0 mm/min 降雨強(qiáng)度時(shí),裸露坡面相應(yīng)的徑流總量為21.28、24.31 和23.78 L,分別比有覆蓋坡面高62.2%、45.0%和40.7%;1.0、1.5 和2.0 mm/min 降雨強(qiáng)度時(shí),裸露坡面相應(yīng)的產(chǎn)沙總量為7.42、13.37 和14.11 g,分別比有覆蓋坡面高96.0%、94.8%和94.0%??梢?,坡面覆蓋能有效地減少水土流失量,且2.0 mm/min 降雨強(qiáng)度時(shí)的控制作用更明顯。主要是因?yàn)楦采w可以增加地表糙率,雨滴先打在松針上,阻擋雨水,增加入滲,從而很好地減少?gòu)搅?,同時(shí)降低了雨滴直接接觸到地表的動(dòng)能,覆蓋處理足以克服大動(dòng)力下的土壤侵蝕,減少土壤的侵蝕量。
1)在花崗巖紅壤區(qū),坡度和降雨強(qiáng)度越大,起始產(chǎn)流時(shí)間越快,反之則所需時(shí)間越長(zhǎng),坡面有覆蓋時(shí)能延緩產(chǎn)流時(shí)間。
表3 15°坡度時(shí)裸露坡面和覆蓋坡面的徑流總量和產(chǎn)沙總量Tab.3 Total runoff and total sediment between bareness and cover at a slope degree of 15°
2)在花崗巖紅壤區(qū),隨著降雨強(qiáng)度和坡度的增加,徑流率明顯增加,并且從產(chǎn)流初期開始快速增加,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后達(dá)到穩(wěn)定;產(chǎn)沙率隨降雨強(qiáng)度的增大而明顯增大,同時(shí)降雨強(qiáng)度越大,坡度對(duì)產(chǎn)沙率的作用更加明顯,且各坡度達(dá)到穩(wěn)定的時(shí)間有所延遲;降雨強(qiáng)度和徑流總量、產(chǎn)沙總量相關(guān)性顯著,降雨強(qiáng)度對(duì)水土流失起著重要的作用。
3)地表覆蓋能有效地減輕花崗巖紅壤區(qū)坡面土壤侵蝕,在一定坡度條件下,地表裸露和地面覆蓋2 種狀態(tài)下的產(chǎn)流產(chǎn)沙量隨著降雨強(qiáng)度的變化相差很大,地表覆蓋條件下的產(chǎn)流產(chǎn)沙量相對(duì)較穩(wěn)定,含量較低。