土壤学(第五章)土壤水ppt课件.ppt
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1、第五章 土壤水,教学目标与要求,1.土壤水的类型划分及土壤水分含量的测定 2.土壤水的能态 3.土壤水的运动 4.土壤中的溶质运移,1.掌握土壤水的各种概念、各种水分常数;2.弄清土水势的定义及其各分势;3.重点掌握土壤水分运动规律;4.弄清饱和流和非饱和流的区别。,主要内容,第一节 土壤水的类型划分 及土壤水分含量的测定 一、土壤水的类型划分及有效性 (一)土壤水的类型划分 1. 吸湿水(hydroscopic water) (紧束缚水) 土粒通过吸附力吸附空气中水汽分子所保持的水分。吸附力很强,可达31至10000atm,因而水的密度增大,可达1.5g/cm3,无溶解能力,不移动,通常在1
2、05110条件下烘干除去。对植物无效。,4,只含有吸湿水的土壤称为风干土; 除去吸湿水的绝对干土称为烘干土。风干土重 烘干土重= 1+吸湿水% 风干土重=烘干土重 (1+吸湿水%) 土壤吸湿水含量受土壤质地的影响,粘质土吸附力强,保持的吸湿水多,砂质土则吸湿水含量低 。 吸湿水含量还受空气湿度的影响,空气相对湿度高,吸湿水含量高,反之则吸湿水含量低。,膜状水示意图,2. 膜状水 (membraneous water)土粒吸附力所保持的液态水,在土粒周围形成连续水膜。,6,保持的力较吸湿水低,6.2531atm,密度较吸湿水小,无溶解性;移动缓慢,由水膜厚的地方往水膜薄的地方移动,速度仅0.20
3、.4mm/hr。膜状水对植物有效性低,仅部分有效。 3. 毛管水 (capillary water) 存在于毛管孔隙(capillary pore)中为弯月面力所保持的水分。,水沿着毛管上升,毛管作用力范围: 0.11mm有明显的毛管作用0.050.1mm 毛管作用较强 0.050.005mm 毛管作用最强0.001mm 毛管作用消失,土 粒,毛管上升水示意图,地下水位,(1) 毛管上升水(capillary supporting water) 与地下水有联系,随毛管上升保持在土壤中的水分。,土 粒,毛管悬着水示意图,(2) 毛管悬着水(capillary suspending water)
4、与地下水无联系,由毛管力保持在土壤毛管孔隙中的水分,好象悬在土壤中一样。,10,4. 重力水 (gravitational water) 受重力作用可以从土壤中排出的水分,主要存在于土壤通气孔隙中。,(二)土壤水分常数(soil moisture constant) 土壤中某种水分类型的最大含量,随土壤性质而定,是一个比较固定的数值,故称水分常数。,1. 吸湿系数 (hygroscopic coefficient) 吸湿水的最大含量,也称最大吸湿量。,吸湿水的含量受空气相对湿度影响,测定吸湿系数是在空气相对湿度98%(或99%)条件下,让土壤充分吸湿(通常为一周时间),达到稳定后在105110
5、条件下烘干测定得到吸湿系数。,13,土壤质地愈粘重,吸湿系数愈大。 土 壤 紫色土 黄 壤 潮 土 砂 土 质 地 粘 土 重 壤 中 壤 砂壤 吸湿系数(%) 7.53 4.11 2.52 0.8,2. 凋萎系数 (wilting coefficient) 植物永久凋萎时的土壤最大含水量。 土壤凋萎系数的大小,通常用吸湿系数的1.52.0倍来衡量。质地愈粘重,凋萎系数愈大。 (非活性孔度凋萎系数容重),14,3. 田间持水量(field capacity) 毛管悬着水达最大量时的土壤含水量。它是反映土壤保水能力大小的一个指标。 计算土壤灌溉水量时以田间持水量为指标,既节约用水,又避免超过田间
6、持水量的水分作为重力水下渗后抬高地下水位。,土壤 学,4. 毛管持水量(capillary capacity) 毛管上升水达最大量时的土壤含水量。,15,毛管上升水与地下水有联系,受地下水压的影响,因此毛管持水量通常大于田间持水量。毛管持水量是计算土壤毛管孔隙度的依据。 (毛管孔度毛管持水量 容重)(通气孔度总孔度非活性孔度毛管孔度),5. 饱和持水量(saturated water content) 土壤孔隙全部充满水时的含水量称为饱和持水量。,16,(三)土壤水的有效性(availability) 土壤水的有效性(availability)是指土壤水能否被植物吸收利用及其难易程度。 不能被
7、植物吸收利用的水称为无效水,能被植物吸收利用的水称为有效水。 最大有效水含量是凋萎系数至田间持水量的水分。,表5-1 土壤质地与有效水最大含量的关系,17,土壤含水量(soil water content),(hygroscopic coefficient),(wilting coefficient),(field capacity),(saturated water content),18,二、土壤水含量的表示方法1. 重量百分数(weight percent)(水w %) Mw 水w %= 100 Ms 计算土壤含水量时,是以干土重为计算基础,这样才能反映土壤的水分状况。 2. 容积百分数
8、(bulk volume percent)(水v%) 水v%=水w%土壤容重,19,3. 水层厚度(水mm) 即在一定厚度的土层中,水分的厚度毫米数。 水 mm=水v% 土层厚度 优点:与气象资料和作物耗水量所用的水分表示方法一致,便于互相比较和互相换算。 例: 容重为1.2g/cm3的土壤,初始含水量为10%,田间持水量为30%,降雨10mm,若全部入渗,可使多深土层达田间持水量? 解:先将土壤含水量水w%换算为水v% 初始含水量 水v%=10%1.2=12%,20,田间持水量 水v%=30%1.2=36% 因水mm= 水v% 土层厚度 土层厚度=水mm/水v%=10/(0.36-0.12)
9、 =41.7(mm)4. 水贮量(方/亩) 1亩地土壤水贮量(方/亩)的计算公式为: 方/亩 =2/3水mm 方/亩=水mm1/100010000/15=2/3水mm 作用:与灌溉水量的表示方法一致,便于计算库容 和灌水量。,21,例:一容重为1g/cm3的土壤,初始含水量为12%,田间持水量为30%,要使30cm土层含水量达田间持水量的80%,需灌水多少(方/亩)?,解:田间持水量的80%为:30%80%=24% 30cm土层含水达田间持水量80%时 水mm=(0.24-0.12)1300 =36(mm) 2/336=24(方/亩),22,5. 相对含水量(relative moisture
10、) 指土壤自然含水量占某种水分常数的百分数。 一般是以田间持水量为基数,土壤自然含水量占田间持水量的百分数为相对含水量。 通常相对含水量的60%至80%,是适宜一般农作物以及微生物活动的水分条件。,三、水分含量的测定1. 经典烘干法,在105110条件下,烘至恒重,为烘干土重,以此为基础计算水分重(蒸发损失量)的百分比(%)。 改进快速法红外线烘干法、微波炉烘干法、 酒精烘干法、酒精烧失法等。,风干土 烘干土 水分= 100% 烘干土,2.中子法 简便、较精确。但只能用于较深土层水分测定,不能用于土表薄层土。有机质中的氢也会影响H2O的测定结果。,3.TDR法(时域反射仪法),第二节 土壤水的
11、能态 一、土水势及其分势 1. 土水势(soil water potential) 土壤水的自由能与标准状态水自由能的差值。 以标准状态水的自由能为零,土壤水自由能与其比较差值一般为负值。差值大,表明水不活跃,能量低;差值小,表明土壤水与自由水接近,活跃,能量高。,水流动方向:土水势高(负值小)低(负值大)。,2. 土水势分势 (1)基模势 (matric potential)m 也称基质势,是由土粒吸附力和毛管力所产生的。在土壤水不饱和的情况下,非盐碱化土壤的土水势以基模势为主。,(2)溶质势(渗透势)(osmotic potential) s 由溶质对水的吸附所产生。土壤水不是纯水,其中有
12、溶质,而水分子是极性分子,与溶质之间可产生静电吸附,产生溶质势。,(3)重力势 (gravitational potential)g 由重力作用产生的水势。如果土壤水在参照面之上,则重力势为正,反之,重力势为负。(4)压力势 (pressure potential)p 标准状态水的压力为1个大气压,但在土壤中的水所受到的压力,在局部地方就不一定为1个大气压。 如果土壤中有水柱或水层,就有一定的静水压;悬浮于水中的物质也会产生一定的荷载压。若存在上述状况则p为正值。,土水势t=m+s+g+p,二、土壤水吸力(soil moisture suction) 土壤水承受一定吸附力情况下的能态。 水吸力
13、只相当于土水势的基膜势和溶质势,数值相等,符号相反。 基膜势和溶质势一般为负值,使用不方便,故将其取为正数,定义为吸力(S),分别称为基质吸力和溶质吸力。 在土壤水分的保持和运动中,不考虑s,故一般所说的水吸力是指基质吸力,其值与m相等,符号相反。溶质吸力只在根系吸水(有半透膜存在)时才表现出来。,三、水分能量的表示方法 土水势或水吸力的表示方法,以使用水柱高度的厘米数来表示最简便,最易理解 。 现在国际计量统一使用的单位为帕(Pa),与厘米的换算关系为:1 Pa=10-2cm 1cm水=102帕=1hPa pF:水柱高度厘米数的对数。,表52 各种方法的换算关系,四、土水势的测定 张力计法、
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