基于LAWSTAC模型的植物生长条件下层状土壤水盐运移的数值模拟.pdf
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1、节水灌溉Water Saving I基于LAWSTAC模型的植物生长条件下层状土壤水盐运移的数值模拟李睿冉1,刘思岐2,刘旭3,王均香4,宋增伟5(1.山东水利职业学院,山东 日照 276826;2.北京市南水北调团城湖管理处,北京 100195;3.日照市土地发展集团,山东 日照 276826;4.日照市国有大沙洼林场,山东 日照 276826;5.日照市政务服务中心,山东 日照 276826)摘 要:为研究层状土壤对水盐运移以及植被生长的影响,进一步了解植物水分的有效利用情况,以植物生长条件下的室内层状(上层为壤土,下层为河砂)一维土柱水盐运移试验为基础,利用课题组开发的层状土壤水盐运移模
2、型(Layered soil water solute transport and crop growth model,LAWSTAC)进行了相应的模拟和分析。研究结果表明:LAWSTAC模型可以较好的模拟入渗过程中均质壤土的水盐运移,模型相关参数可以直接用于层状土土柱的模型中。LAWSTAC模型可以较好地模拟入渗条件下上细下粗型层状土的水盐运移情况,但是对于蒸发过程来说,由于下层河砂参数选取的误差、亦或由于目前水盐运移理论在有优先流存在的层状土中适用性不好,导致蒸发过程模拟效果不佳。粗质土覆盖细质土能有效减小蒸发量及蒸腾量,上层粗质土对水分运动和盐分运移均有抑制作用。上粗下细型层状结构土壤的
3、蒸发失水主要来自上层粗质土,而上细下粗型层状结构土壤的蒸发失水主要来自下层粗质土,且其累积蒸发量远大于上粗下细型层状土。因此,LAWSTAC模型可为研究自然界中土壤质地差异较大的农田的盐碱化防治以及灌溉水的高效利用提供数据支持。关键词:植物生长;均质土;强异质层状土;层状结构;水盐运移模拟;入渗;蒸散发;LAWSTAC模型;数值模拟中图分类号:S27 文献标识码:A DOI:10.12396/jsgg.2022176李睿冉,刘思岐,刘 旭,等.基于 LAWSTAC 模型的植物生长条件下层状土壤水盐运移的数值模拟 J.节水灌溉,2023(9):48-56.DOI:10.12396/jsgg.20
4、22176.LI R R,LIU S Q,LIU X,et al.Numerical simulation of water and salt transport in subsoil under plant growth conditions based on LAWSTAC model J.Water Saving Irrigation,2023(9):48-56.DOI:10.12396/jsgg.2022176.Numerical Simulation of Water and Salt Transport in Subsoil Under Plant Growth Condition
5、s Based on LAWSTAC ModelLI Rui-ran1,LIU Si-qi2,LIU Xu3,WANG Jun-xiang4,SONG Zeng-wei5(1.Shandong Water Conservancy Vocational College,Rizhao 276826,Shandong Province,China;2.Tuancheng Lake Management Office of Beijing South-to-North Water Diversion Project,Beijing 100195,China;3.Rizhao Land Developm
6、ent Group,Rizhao 276826,Shandong Province,China;4.State-owned Dashawa Forest Farm of Rizhao,Rizhao 276826,Shandong Province,China;5.Rizhao Municipal Government Service Center,Rizhao 276826,Shandong Province,China)Abstract:To study the effect of layered soil on water and salt transport and vegetation
7、 growth,and further understand the effective utilization of plant water,based on the water and salt transport test of indoor one-dimensional soil column with layer(loam in the upper layer and river sand in the lower layer)under the condition of plant growth,the Layered soil water solute transport an
8、d crop growth model(Layered soil water solute transport and crop growth model,LAWSTAC)developed by the research group was used for the corresponding simulation and analysis.文章编号:1007-4929(2023)09-0048-09收稿日期:2022-08-03 接受日期:2023-06-06基金项目:国家自然科学基金重大项目课题(51790535)。作者简介:李睿冉(1980-),女,副教授,硕士,研究方向农业节水灌溉、
9、水文水资源。E-mail:。48基于LAWSTAC模型的植物生长条件下层状土壤水盐运移的数值模拟 李睿冉 刘思岐 刘旭 等The results show that:The LAWSTAC model can well simulate the water and salt migration of homogeneous loam during infiltration,and relevant parameters of the model can be directly used in the model of the layered soil column.The LAWSTAC mo
10、del can well simulate the water and salt migration in the fine-upper and coarser layered soil under infiltration conditions.However,for the evaporation process,due to the error in the selection of the parameters of the lower river sand,or the poor applicability of the current water and salt migratio
11、n theory in the layered soil with preferential flow,the simulation effect of the evaporation process is not good.Covering fine soil with coarse soil can effectively reduce evaporation and transpiration,the upper coarse soil can inhibit water movement and salt migration.The evaporation and water loss
12、 of the upper coarse-lower fine layered soil is mainly from the upper coarse-grained soil,The evaporation and water loss of the upper fine layer soil and the lower coarse layer soil mainly came from the lower coarse soil,And the cumulative evaporation is much larger than that of the upper coarse and
13、 lower fine layered soil.As a result,the LAWSTAC model can provide data support for the study of salinization control and efficient utilization of irrigation water in farmland with large differences in soil texture in nature.Key words:plant growth;homogeneous soil;strong heterogeneous stratified soi
14、l;layered structure;water and salt transport simulation;infiltration;evapotranspiration;LAWSTAC model;numerical simulation0引 言农业生态水文模型是改善农田的盐碱化防治和水资源短缺现状的重要工具1-3。对于层状土壤来说,由于其水流运动方式的改变,传统的用于模拟水分和盐分在非饱和土壤中运移的Richards方程和对流弥散方程不再适用,许多学者在传统方程基础上进行改进并探索了新的水盐运移计算及模拟方法。1997年黄冠华等4利用随机方法对一维和二维层状土壤的非饱和水分运动进行了模
15、拟。1998年王全九等5在对层状土入渗机制的研究中将层状土入渗过程分为两个阶段,用Green-Ampt 模型描述第一阶段均质土入渗的入渗过程,用以砂层的进水吸力改进的 Green-Ampt 模型描述第二阶段渗透问题。2001年任理等6利用传递函数的方法对室内人工构造的两种非均质土柱进行了模拟,以此研究稳定流场中饱和及非均质土壤盐分优先运移的随机特性。2010 年毛晓敏等7根据土壤水动力学的基本原理,提出了计算多层土壤稳渗率的饱和层最小通量法。为了描述非饱和土壤中水流和溶质的运动,Liu 等8根据土壤介质和土壤水流运动自身的特点建立了活动流场模型。活动流场模型将分形理论引入连续性模型,解决了大尺
16、度实际问题,也能捕捉小尺度下流动的细部特征9。盛丰等建立了活动流场模型下描述和模拟非饱和带土壤中水流运动和溶质运移过程的控制方程,更好的描述了土壤优先流运动整体的非均匀特征10。孙燕等11提出了通过累积入渗量和湿润锋深度求得模型参数,还提出了生化黄腐酸在盐碱土水分入渗条件下的水盐分布及其对入渗模型参数的影响,明晰了对土壤盐分降低和水分运移的作用效果12。目前层状土水盐运移研究比较成熟的软件有HYDRUS和SWAP 等。HYDRUS 模型是由美国国家盐渍土改良中心(US Salinity Laboratory)开发的一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的新型数值模拟软件13;软件在模
17、拟土壤中水分、溶质及能量的分布,时空变化及运移规律方面效果较好,对于分析农田灌溉、施肥、环境污染等实际问题也有很大的帮助14;同时,HYDRUS可以与其他地下水、地表水模型相结合,从宏观上分析水资源的转化规律。SWAP是由荷兰瓦赫宁根大学开发的,主要用于模拟农田尺度水盐运移的软件,适用于多层土壤,同时考虑了地下水动态变化的影响;SWAP模型不仅可以模拟土壤水分运动和溶质运移,同时也可以对土壤中的热量传输、土壤蒸发、植物蒸腾及作物生长进行模拟15。但是HYDRUS模型缺少作物生长模拟模块,SWAP模型的溶质运移模块采用的是显式差分,划分节点较粗。因此,应用SWAP和HYDRUS模型模拟农田土壤中
18、水盐运移过程存在一定的局限性。以往的研究多是在土质差异较小、入渗或蒸发单一条件下的室内土柱试验的数值模拟,缺少对强异质层状土壤在植物生长条件下的水盐运移试验进行的数值模拟。本研究以一维土柱水盐运移试验为基础16,进行了表面栽种富贵竹的层状土水盐运移数值模拟研究,利用层状土壤水盐运移模型(Layered Soil Water Solute Transport and Crop Growth Model,LAWSTAC)模拟,可以更好的对研究自然界中土壤质地差异较大的农田的盐碱化防治以及灌溉水的高效利用提供数据支持。1研究方法及内容1.1研究方法本文主要利用LAWSTAC模型对表面栽种植物的上细下
19、粗型异质层状土柱水盐运移规律和溶质运移对变化边界的响应进行模拟分析,并分析了在蒸发条件下不同土壤排列(上粗下细、上细下粗)对土壤中的水盐动态以及蒸散发量的影响。LAWSTAC模型是以土壤水、盐动态迁移的Richards、CDE 方程和作物生长的基本原理为基础,利用有限差分方法构建的一维层状土条件下土壤水盐运移和作物生长的耦合模型,主要由水分运动模块、盐分运移模块和作物生长模块这3个子模块组成,模型中考虑了土壤的层状结构对土壤水盐运移和作物生长的影响,并对有限差分网格中的半节点参数采用了算术平均、几何平均、调和平均、间接算术平均、间接几何平均、间接调和平均、三点平均和迎风平均等8种不同的平均方式
20、,为土壤水盐运移和作物生长耦合模拟提供了更多的数值模拟算法3,17。1.2研究内容1.2.1LAWSTAC模型模拟与对比本文根据对有植物生长的上细下粗型强异质层状土建立49基于LAWSTAC模型的植物生长条件下层状土壤水盐运移的数值模拟 李睿冉 刘思岐 刘旭 等了LAWSTAC模型,利用LAWSTAC模型在土柱水盐运移的试验基础上进行模拟,并与试验结果进行对比,验证LAWSTAC(Layered soil Water-Solute Transport And Crop growth model)模型对强异质层状土水盐运移模拟的可靠性,并对粗质土的部分基本水力参数进行敏感性分析。1.2.2情景分
21、析利用LAWSTAC模型对植物生长条件下不同层状土壤排列的蒸发过程进行模拟,分别设置上细下粗型和上粗下细型两种不同排列的土壤,评价土壤的不同层状结构对植物蒸腾、水分运动以及盐分累积的影响。1.2.3LAWSTAC模型验证与评价方法LAWSTAC模型模拟层状土柱的水盐运移过程,通过对下层河砂的基本水力特性参数比如、n进行调节,从而可以较好的模拟层状土壤入渗率、累积入渗量、含水率以及盐分浓度的变化,考虑了非稳定流情况以及植物的蒸腾作用对水盐运移产生的影响。将试验结果与模拟结果进行对比分析,利用均方根误差(RMSE)和决定系数(R2)来衡量模拟值和实测值16之间的符合程度,其中RMSE越接近于0、R
22、2越接近于1表示符合效果越好,通过分析符合程度验证模型模拟的可靠性。2均质土和层状土水盐运移的数值模拟2.1模型建立及参数的确定利用LAWSTAC分别模拟一维均质壤土土柱和一维层状土柱的水盐运移全过程,模拟深度是50 cm,剖分为51个节点,节点之间间距为1 cm。模拟过程中设置3个土壤体积含水率和电导率的监测点,深度分别为5 cm、15 cm和25 cm。入渗过程中上表面设置为2 cm薄层积水。2.1.1土壤水力特性参数模型中需要设置的参数有饱和体积含水率s,残余体积含水率r,饱和导水率Ks、经验参数、n。其中s和Ks是由试验测得,l是土柱高度,其余参数是由人工神经网络模型调试得到,调试后的
23、参数如表1所示。2.1.2溶质运移参数模型是以对流-弥散方程为基础的,溶质运移模型有纵向机械弥散系数DL和水中的溶质分子自由扩散系数D0两个,本研究中纵向机械弥散系数DL取10 cm,自由扩散系数D0取2.5 cm/h2。2.2均质土柱模拟结果与实测结果对比2.2.1入渗过程均质土土柱的入渗率、累积入渗量、土壤体积含水率和土壤盐分浓度随时间变化的模拟值与实测值16的对比图,如图1图4所示。从图1图4中可以看出,入渗率及累积入渗量的模拟值与实测值16符合程度较好,土壤体积含水率与土壤盐分浓度的模拟结果与实测结果存在一定的差异,主要表现在:25 cm层土壤体积含水率在入渗初期的实测值16变化快于模
24、拟值,盐分浓度模拟值的变化快于实测值16是由于压实不均导致湿润锋受空气阻力影响产生优先流。通过误差统计(表2)可知,R2在0.9以上,RMSE最大为0.261 cm。两者误差都在可接受范围内,表示LAWSTAC模型可以较好的模拟入渗过程中均质壤土的水盐运移,模型相关参数可以直接用于层状土土柱的模型中。薄丽媛等人验证了LAWSTAC模型对模拟不同灌溉水平下土壤水盐运移与制种玉米生长的适用性3。2.2.2蒸发过程均质土土柱的蒸发体积含水率和土壤盐分浓度随时间变化的模拟值与实测值16的对比图,如图5和图6所示。由图5和图6可见,15 cm层和25 cm层水分符合较好,误差统计值较为理想(表 3),但
25、是 5 cm层水分模拟值与实测值16不符,原因是实测蒸发过程中,土壤表面压实程度较低,蒸发过程中出现裂隙延伸至探头处,对体积含水率的测量造成了影响,导致上层体积含水率测量出现误差,下降较快。在盐分浓度模拟中,盐分模拟趋势与实际相符,蒸发过程中,随着水分的蒸发,盐分浓度应该增加,但是在实测结果16中盐分却是降表1土壤水力特性参数Tab.1Parameters of soil hydraulic characteristics土壤壤土河砂r/(cm3cm-3)0.043 00.005 2s/(cm3cm-3)0.500.320.0100.075n1.582.92Ks/(cmmin-1)0.0216
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