干旱半干旱煤矿区土壤水分研究进展.pdf
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1、土 壤(Soils),2023,55(3):494502 基金项目:内蒙古典型矿区生态修复技术集成与示范项目(2020ZD0020)资助。*通讯作者()作者简介:李禹凝(1999),女,黑龙江哈尔滨人,硕士研究生,主要研究方向为土地整治与生态修复。E-mail: http:/ DOI:10.13758/ki.tr.2023.03.005 李禹凝,王金满,张雅馥,等.干旱半干旱煤矿区土壤水分研究进展.土壤,2023,55(3):494502.干旱半干旱煤矿区土壤水分研究进展 李禹凝1,王金满1,2*,张雅馥1,朱秋萍1,王敬朋1(1 中国地质大学(北京)土地科学技术学院,北京 100083;2
2、自然资源部土地整治重点实验室,北京 100035)摘 要:本文重点评述了干旱半干旱煤矿区土壤水分与生态环境效应研究进展,系统总结了土壤水分运移机理与动态模拟方法。采煤塌陷会破坏土壤含水层构造并导致地下水位下降,间接改变土壤含水率空间分布特征;露天采矿与复垦过程中机械压实导致土壤孔隙数量减少,连通性减弱,土壤水分入渗受阻;土壤重构与植被重建技术能够有效改善土壤结构,缓解土壤水分流失。在未来研究中,首先应进一步丰富势能理论体系,完善数值模拟技术并引入动态指标;其次应结合干旱半干旱煤矿区环境的特殊性,加强土壤水分运移规律及其机理研究;最后应基于土壤植被水分间耦合关系优化调控措施,促进干旱半干旱煤矿区
3、复垦与生态修复。关键词:土地生态;土壤水;非饱和带;土壤水分运移;煤矿区 中图分类号:S152 文献标志码:A Soil Water in Arid and Semi-arid Mining Areas:A Review LI Yuning1,WANG Jinman1,2*,ZHANG Yafu1,ZHU Qiuping1,WANG Jingpeng1(1 School of Land Science and Technology,China University of Geosciences,Beijing 100083,China;2 Key Laboratory of Land Cons
4、olidation and Rehabilitation,Ministry of Natural Resources,Beijing 100035,China)Abstract:In this paper,the research progresses on soil moisture and ecological environment effects in the arid and semi-arid coal mining areas are reviewed,and soil moisture transport mechanism and dynamic simulation met
5、hods are systematically summarized.The results show that coal mining collapse destroys soil aquifer structure and deepens the groundwater level,indirectly changing the spatial distribution of soil water content;mechanical compaction during surface mining and reclamation reduces the number and connec
6、tivity of soil pores,which prevents soil water infiltration;and soil reconstruction and revegetation techniques can effectively improve soil structure and alleviate soil water loss.It is suggested that future research should be strengthened on the following aspects:Firstly,the potential energy theor
7、y system should be further enhanced,and dynamic indicators should be added to numerical simulation methodologies;Secondly,given the special characteristics of the arid and semi-arid coal mining environment,soil moisture migration law and its underlying mechanism should be reinforced;Thirdly,the cont
8、rol measures should be optimized based on the coupling relationship between soil-vegetation-moisture to promote reclamation and ecological restoration in arid and semi-arid coal mining areas.Key words:Land ecology;Soil water;Vadose zone;Soil moisture migration;Mining area 土壤水是指地表与潜水位垂直剖面间土壤层中的水分,亦被称
9、为非饱和带土壤水1。非饱和带土壤孔隙同时被水分与气体占据,是岩土颗粒、水分、气体三相物质共同存在的一个复杂系统,非饱和带土壤水运移也被认为是水文循环中最重要且最复杂的环节2。土壤水是连接大气水、地表水、地下水与植被间的关键纽带3,是水分与溶质吸收、维持和运输的重要载体,促进了地球地表系统水文循环与能量交换4-5。当前,在自然变化和人类活动共同作用下,对土壤的利用与扰动不断加剧,不同时空尺度中土壤水分运移与循环的变化也更加剧烈,因此开展土壤水分运移研究十分必要。中国是当前世界上最大的煤炭生产国和消费国之一6,煤炭占中国一次能源消费比重一半以上,且未来一段时间内中国仍将保持以煤炭为主的能源结构7。
10、在中国,煤矿多分布在黄土高原与内蒙古高原第 3 期 李禹凝等:干旱半干旱煤矿区土壤水分研究进展 495 http:/ 等干旱半干旱地区,区域内生境脆弱,水土流失等问题严重。土壤水是干旱半干旱区植被生长的主导因素8-9,然而由于采矿活动剧烈,矿区及周边土壤逐渐退化,植被受损日益严重10-13。其中,井工矿开采会导致采空区地面塌陷、裂缝等问题,采矿区隔水层断裂,地下水位下降,进而影响土壤水分的分布特征;露天矿开采与排土场复垦过程中土地压占问题严重,重型机械的运输与碾压增强了土壤压实程度,破坏了土壤孔隙结构,改变了土壤水分运移路径。由此可见,矿区活动打破了区域水循环平衡,加剧了土壤与植被退化13-1
11、4,矿区生态环境问题亟待解决。因此,开展煤矿区土壤水分变化与驱动机制研究对矿区植被修复与水资源调控具有重要意义。当前土壤水分研究方向主要集中在农业活动下土壤水盐运移方面,对采矿活动与复垦措施下水分运移规律与机理研究的关注较少,起步较晚。对此,本文系统整理并评述了不同活动下煤矿区土壤结构与水分变异特征、土壤水分运移形式与能量转化关系、土壤水分观测与模拟方法,并指出了未来有待进行的科学研究工作,以期促进有关领域科学研究的深入开展。1 煤矿区采煤活动对土壤水分的影响 1.1 采煤塌陷对土壤水分的影响 采煤活动中大规模机械开采会破坏上层含水层构造,矿层顶部平衡条件被破坏而失去支撑,造成地表发生裂缝与沉
12、陷15,引发包气带宏观结构发生显著变化。根据塌陷区稳定程度可将包气带宏观结构变化划分为 3 个阶段:采煤塌陷前阶段,包气带层序相对清晰,土壤颗粒排列有序、均一;采煤塌陷非稳定阶段,大量裂隙贯穿地表,岩土孔隙性发生变化;塌陷稳定阶段,土壤层序与容重逐渐趋于塌陷前状态,但包气带内仍存在隐伏裂隙,包气带厚度持续增加16。此外,由于外界扰动,裂缝塌陷区土壤内部微观构造也发生改变,土壤中细黏粒含量减少,中粗粉粒增加,土壤粒径均一性变差17-20。部分学者对我国西北干旱半干旱地区采煤沉陷区土壤的理化性质进行观测与时间序列分析,普遍发现煤矿风沙区土壤逐渐粗化21-22,且随着塌陷年限的增加,土壤毛管孔隙度减
13、小,非毛管孔隙度增加,田间持水量逐渐降低23。可见,采煤塌陷引起的包气带结构变异研究是探究采煤塌陷对非饱和带土壤水运移影响机理的关键。采煤沉陷的发生是一个相对缓慢持续的过程,随着地表裂缝发育与塌陷年限延长,土壤水空间分布特征发生显著变化,其中在垂直方向上,表层(0 20 cm)土壤含水率变异作用显著,土壤水分流失量随着剖面深度的增大而减小21,土壤含水量低值区位于塌陷坑部位24。在此基础上,郭巧玲等25对裂缝区与对照组垂向土壤含水量进行统计分析,发现裂缝越宽,深层含水率变异越明显。在水平方向上,土壤含水率整体呈现由裂缝区向非裂缝区递增趋势,各深度土壤含水量低值区均位于裂缝区的裂缝发育带,高值区
14、位于非裂缝区的植被覆盖区26-27。在采煤塌陷区土壤水分运移规律研究中发现,土壤水分蒸发与入渗过程变化显著,沉陷明显增加了土壤水分垂直入渗深度与蒸发量,降低了表层土壤持水能力17。目前,研究人员已经针对采煤塌陷对土壤水分的影响进行了多项研究,但当前研究指标种类较为单一,主要为土壤含水率、入渗率与蒸发量,并且研究分析多为对上述指标的静态描述,缺少对其他水分运移形式的动态探究与机理揭示。1.2 土壤压实对土壤水分的影响 土壤内固、液、气三相共存,土粒或团聚体间的孔隙结构会直接影响水分运移路径与方式28,其中大孔隙(孔隙直径100 m)和中孔隙(30 100 m)作用效果更为显著29。大量研究表明,
15、矿区内重型机械运输与排土场压占等活动会大大增强土壤压实程度,大、中孔隙的孔隙直径、数量与孔隙度均减少,土壤内水分流通与气体扩散严重受阻30。从空间角度看,不同土层间的孔隙特性也表现出较大的差异,随着深度的增加,土壤孔隙的数量、孔隙度、孔隙直径和圆度均减小31,总孔隙度也呈降低趋势32。此外,矿区土壤压实还会破坏包气带内孔隙的连通性。王金满等33通过 CT 扫描技术证明,黄土区露天煤矿排土场土壤孔隙之间的连通性会随着压实程度增加而降低;对土壤水分特征曲线的预测发现,土壤含水量也随着压实程度增加而迅速降低。采矿活动中大型机械碾压严重破坏了土壤理化性质,改变了水气运移方式,打破了原区域水文平衡。一方
16、面,表层土壤压实增加了土壤容重,阻碍了降水入渗与植被根系生长。在半干旱矿区,降雨量较小时,雨水难以入渗到深层土壤(20 cm 以下)34。吕春娟等35通过试验测算发现在压实作用下,土壤水分入渗特征随容重的增大呈幂函数趋势减小,进一步验证了上述结论。另一方面,排土场土壤压实还会加速地表集中径流的形成,造成土壤侵蚀和水土流失等危害。魏忠义等36通过调查安太堡露天煤矿排土场,发现其平台表层土壤严重压实,渗透系数仅为 0.3 0.4 mm/min,496 土 壤 第 55 卷 http:/ 极易形成暴雨径流,而边坡易发生滑坡与水土流失。由于平台压实强度高而边坡堆积松散,黄土高原地区露天煤矿排土场的平台
17、径流量大于边坡,水土流失量小于边坡,而在草灌乔混合植被组合修复下,土壤孔隙率与入渗率均得到提高,可有效缓解区域水土流失37。综上,在矿区开采与复垦过程中,受机械压实作用影响,土壤容重增大,土体孔隙结构受损,影响了土壤水分渗透及溶质运输。当前研究主要探讨了矿区土壤压实对水分入渗与径流的影响,而我国煤矿多分布在西部干旱半干旱地区,水分蒸发是制约当地植被生长的关键。因此,针对干旱半干旱煤矿区,应当加强土壤压实对土面蒸发的影响规律研究,深入探讨矿区压实对土壤水分运移的动态作用机理。2 煤矿区土地复垦对土壤水分的影响 2.1 土壤重构 土壤重构是矿区复垦与生态修复的关键基础与核心,主要通过工程措施或添加
18、改良剂等方法,对矿区损毁土壤的理化性质进行修复与重构,实现土壤生产力的恢复与提高38。由于矿区复垦方向主要为农业用地,且土壤、水、植被三者间关系十分紧密,因此土壤重构下非饱和带土壤水分变化得到广泛关注39。对于高潜水位采煤塌陷区,单一粉煤灰充填会导致上层土壤含水率过高,植物根系腐烂40-41;单一煤矸石充填会抑制地下水上升,植物缺水萎蔫;而煤矸石粉煤灰混合物充填则兼备保水性与透气性42。而在黄土半干旱地区,通过“堆状地面”土壤重构方法将表层覆土按一定排列方式疏松堆积,发生降水时,松散的土壤能够有效分散土壤入渗,缓解暴雨径流,加速植被恢复36。在晋陕蒙矿区,沙黄土和砒砂岩以73 比例混掺能有效减
19、少土壤蒸发量,在含水量较高的时期抑制效果更加显著43。可见,重构土壤能有效改善土壤孔隙结构,恢复土壤肥力,为植被恢复提供良好的承载与水源基础。许多学者也针对不同矿区土壤特征提出了相应的重构土壤剖面设计。研究表明,西部风沙区土壤重构时植被根系层衬垫 10 30 cm 的黄土,可以提升土壤含水率,有利于矿区植被恢复44。孙洁45基于野外调查与数值模拟发现,东蒙草原区露天矿排土场“腐殖土+黏土+中砂”的模式能有效提高土壤(0 50 cm)含水率,但不利于深层地下水接受降水入渗与补给。由此看出,重构土壤对植被根系层的土壤持水能力有显著提升与恢复效果,但对深层土壤以及地下水影响机理尚不明晰。目前矿区土壤
20、重构与水分变化研究主要集中在复垦措施对土壤含水率的影响上,与采煤塌陷区土壤水分研究类似,其研究指标相对静态且单一。因此,未来应基于动态变量,如土壤导水率、土壤水势等,定量探究不同土壤剖面重构技术下土壤水分动态运移规律与时空变异特征,从表层土壤向深层地下水、从矿区场地尺度向区域流域尺度共同推进生态效应研究。2.2 植被重建 采矿活动会导致地下水位下降,土壤含水率显著变化,且包气带结构严重变形,促使植被根系受损,矿区植被生长受阻44。郭巧玲等25对神府东胜采煤塌陷区土壤含水量进行水平方向研究,发现各土层土壤含水量低值区均位于裂缝发育带,高值区位于非裂缝区的植被覆盖区,说明采煤裂缝破坏土体结构,影响
21、土壤水空间分布,进而导致植被退化。随着研究的深入开展,部分学者基于植被重建角度提出了复垦研究与建议,以促进矿区水土保持与生态平衡。温明霞等46从不同土地利用类型角度研究发现,马家塔露天煤矿复垦区不同土层土壤水分入渗率与饱和导水率表现为:草地林地灌木地荒地,且均与土壤容重呈负相关。不同复垦区植被组合对土壤水分的保持与运移作用效果亦不同。张燕乐等47调查晋陕蒙接壤区煤矿排土场发现,苜蓿(Medicago sativa L.)和沙棘(Hippophae rhamnoides Linn.)草灌混合模式更有利于缓解该地区土壤水分流失,土壤平均含水量同原地貌草地相比提高了 50%以上。以安太堡露天矿为代表
22、的黄土区煤矿排土场,刺槐(Robinia pseudoacacia L.)与油松(Pinus tabulaeformis Carr.)复垦组合下土壤水稳性团聚体的稳定性最好,复垦改良效果最佳48。虽然上述排土场均位于我国干旱半干旱地区,气候与生态背景具有一定的相似性,但基于地理环境的异质性,针对不同矿区不同土壤损毁问题应展开理论与实践研究,并提出相应的植被修复方案。目前矿区植被修复下水分研究主要为短期内植被覆盖度与含水量的宏观变化,缺少对矿区植被与土壤水间微观作用机理分析,以及长期的原位动态监测。因此,未来应继续加强二者间耦合研究,并构建长期科学的监测反馈机制,以指导排土场土地合理利用和生态植
23、被建设。3 煤矿区土壤水分运移机理及研究方法 3.1 煤矿区土壤水分运移机理研究 1966年Philip提出了土壤植被大气连续体(soil-第 3 期 李禹凝等:干旱半干旱煤矿区土壤水分研究进展 497 http:/ plant-atmosphere continuum,SPAC)概念49,该理论概念描述了一个动态统一、相互反馈的连续系统,随着 SPAC 的提出,国际上土壤水分运移研究也逐渐从形态学观点向能态观点发展。20 世纪 80 年代初,SPAC 理论被引入中国,许多学者基于此开展了地下水与土壤水间水分运移研究50。1999 年,杨建锋等51进行了华北地区大气降雨地表水土壤水地下水相互转
24、化关系研究,并提出地下水土壤植物大气连续体(ground water-soil-plant-atmosphere continuum,GSPAC)的概念。GSPAC 系统中水分运移直接或间接地影响了大气降水、地下水补给、植被根系吸水等生态水文过程,能量随水分运移过程发生传递与转换,其中土壤水分运移方式主要包括入渗、蒸发和再分配。土壤入渗是土壤与大气界面水分运移的形式之一,同时也是地面水转化为可被植被吸收利用水分的唯一途径52,影响植被生长状况与土壤侵蚀程度。土壤入渗一般发生在降水与灌溉后,垂向与水平方向上土壤入渗的主要驱动力分别为重力势和土壤基质势53-54。在干旱半干旱煤矿区,不同形式与程度
25、的人类活动导致土壤水分运移规律的差异性,采煤塌陷区土壤水分空间变异性强,主要由于塌陷区域土壤粗化严重,持水性能差,加速水分入渗24;在排土场复垦过程中,由于机械压实作用,平台土壤容重增大,大孔隙度降低,水分入渗率减小,加速地表径流的形成。土面蒸发是土壤与大气界面水分的另一种运移形式。采煤塌陷产生的裂缝与断面间接地增加了土壤蒸发面,显著增加了水分蒸发量,减小了表层土壤持水能力17,21;当包气带厚度大于极限蒸发深度时,入渗补给量和包气带厚度无关,仅会延长水分进入潜水面时间55。虽然部分学者对煤矿区土壤入渗与蒸发特征进行了一定机理解释,但缺少从能量本质出发对水分运移机理的定量化分析。水分再分配发生
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