開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目造成的水土流失,是人類生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)過(guò)程中擾動(dòng)地表和地下巖土M、堆置廢宑物、構(gòu)筑人 工邊坡而造成的水土資源和土地生產(chǎn)力的破壞和損失, 是一種典型的人為加速侵蝕。雖然建設(shè)單位按照《水土 保持方案報(bào)告書》,采取了相關(guān)防治措施,可這些剪切力防治措 施都是根據(jù)各自的經(jīng)驗(yàn)制定的,并無(wú)一定的科學(xué)依據(jù), 而且其防治措施是否能達(dá)到快速有效地防治水土流失的 目的也不得而知。防治開(kāi)發(fā)工程造成的水土流失主要采 取傳統(tǒng)的工程措施、植物措施和臨時(shí)措施等,新方法、 新技術(shù)防治水土流失研究比較少,防治效果十分有限。 因此,尋求科學(xué)快速有效的防治材料與措施防治工程水 土流失,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,不僅對(duì)于防治開(kāi)發(fā)X程新增水 土流失、改善生態(tài)環(huán)境具有非常重要的意義,而且能為 開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案編制提供科學(xué)、可靠的依據(jù)。
聚丙稀酸胺(PAM, polyacrylamide)作為一種有效 的土壤改良劑,可以穩(wěn)定或改良土壤結(jié)構(gòu)和凝聚徑流中 的懸浮顆粒,抑制結(jié)皮形成,增加降雨入滲、減少?gòu)搅?和土壤侵蝕。國(guó)內(nèi)外研究人員通過(guò)模擬試驗(yàn),結(jié)果均表 明PAM對(duì)增加降水入滲,減少地表徑流,降低土壤侵蝕 具有很好的作用11" 。然而目前對(duì)PAM減流減沙效應(yīng)的研 究多局限于坡面產(chǎn)流產(chǎn)沙分析,對(duì)其影響土壤可蝕性及 臨界剪切力的研究還不多。因此,研究土壤結(jié)構(gòu)改良劑 聚丙烯酰胺(PAM)對(duì)擾動(dòng)土壤可蝕性及臨界剪切力的 影響不僅具有廣闊的應(yīng)用前景,為工程水土流失防治提 供技術(shù)支持,而且可以從理論上闡述PAM減少侵蝕的 緣由。
1理論分析土壤侵蝕是水流和土壤相互作用的復(fù)雜物理過(guò)程。 在降雨過(guò)程中,坡面侵蝕主要由坡面的降雨動(dòng)能對(duì)土粒 的擊濺、分散和徑流搬運(yùn)沖刷能力兩方面決定。經(jīng)大量 研究表明,相對(duì)徑流沖刷,降雨對(duì)土粒的擊濺、分散侵 蝕影響極為低下,而坡面的徑流沖刷力是土壤侵蝕的主 要?jiǎng)恿7_8]。坡面上土壤侵蝕產(chǎn)沙是由于坡面徑流在順坡 流動(dòng)的過(guò)程中,徑流對(duì)坡面土壤剪切剝離作用和土壤抗 剝離作用以及地面物質(zhì)補(bǔ)充能力之間相互對(duì)比協(xié)調(diào)的結(jié) 果。根據(jù)李鵬[91等人的研究結(jié)果,泥沙輸移率與徑流剪切 力之間存在以下關(guān)系式Dr=Kd(T-Tc)(1)
式中:A泥沙輸移率,g/(min ?m2);心土壤可蝕性參數(shù),g/(min*N); f徑流剪切力,Pa; 徑流臨界剪切力,Pa?
徑流剪切力可用下式表示T = pgsindh(2)
式中:p水的密度,kg/m3; g重力加速度,9.8m/s2;0——坡面傾斜度,(°); h——徑流水深,nu由于坡面水流水層極薄。且土壤下墊面條件不斷發(fā)(3)
h ?
U UBt式中:g單寬流量,m3/(m-min); 0徑流量,m3; ^徑流取樣時(shí)間間隔,min; [/生變化,采用實(shí)測(cè)法難以準(zhǔn)確測(cè)定。因此假設(shè)水流沿坡 面均勻分布,遂可采用下式計(jì)算水深時(shí)間內(nèi)的 斷面平均流速,m/min; B過(guò)水?dāng)嗝鎸挾龋琺。
將式(3)代入式(2),則可以得到徑流剪切力,根 據(jù)式(1),通過(guò)回歸分析泥沙輸沙率與徑流剪切力,就可以決定土壤可蝕性參數(shù)&及徑流臨界剪切力 2材料與方法供試土壤為某施工場(chǎng)地廢棄的擾動(dòng)紅壤。具體理化 性質(zhì)分析見(jiàn)表1。PAM產(chǎn)自t海沃杉化工有限公司,其 產(chǎn)品名稱為Wshinefloc? 630S;施用量設(shè)計(jì)為1 g/m2, 施用方法為每1 g PAM晶體與1 kg細(xì)土混合后均勻撒在 土表。試驗(yàn)采用0.8、1.1、1.4 mm/min 3種降雨強(qiáng)度,降 雨歷時(shí)設(shè)計(jì)為1 h。
Table 1表1試驗(yàn)土壤理化性質(zhì)Physical and chemical properties of experimental soil試驗(yàn)用土土壤體積質(zhì)置/試驗(yàn)1:壤顆粒組成/%(g ? cm*3)^2 mm1 ?<2 mm0.5?<1 mm 0.25?<0.5 mm0.05 ?<0.25 mm<0.05 mm紅壤擾動(dòng)土1.2527,0813.567.25 8.8310.2433.04試驗(yàn)裝置:試驗(yàn)在人工模擬降雨試驗(yàn)大廳內(nèi)進(jìn)行, 降雨裝置采用長(zhǎng)江科學(xué)院水土保持研究所研制的對(duì)噴式 降雨器,降雨強(qiáng)度可在0.5?2.5 mm/min之間調(diào)節(jié),均勻 度都達(dá)到80%以上,對(duì)噴式降雨器高4 m,噴頭采用美國(guó) 標(biāo)準(zhǔn)噴頭,可覆蓋面積4 mX6m。降雨器通過(guò)分流器上 的壓力表調(diào)節(jié)降雨強(qiáng)度,使得降雨強(qiáng)度盡可能一致???移動(dòng)式降雨侵蝕槽由中科院、水利部水土保持研究所研 制,長(zhǎng)5 m,寬lm, 土槽高0.5 m, 土槽底部留有直徑 5 mm小孔,用以排出雨水,土槽下部也有同樣的小孔, 并配備了鐵皮槽,以接收地表徑流和壤中流。試驗(yàn)裝置 示意圖如圖1。
試驗(yàn)采用室內(nèi)人工模擬降雨的方法,分別在可移動(dòng) 侵蝕槽的兩側(cè)布置側(cè)噴式降雨器,在侵蝕槽中鋪0.5 m髙 的供試土壤,土壤過(guò)2 cm的篩,以去除雜草和石塊。為 了控制土壤前期含水率基本一致,消除土壤前期含水率 對(duì)侵蝕的影響,在人工模擬降雨前先用0.8 mm/min雨強(qiáng) 潤(rùn)濕10 min,擱置24 h后進(jìn)行試驗(yàn),并在試驗(yàn)前再次對(duì) 土壤進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌宜?。然后調(diào)整不同的坡度和雨強(qiáng)進(jìn)行 一系列的試驗(yàn)。每次試驗(yàn)后更換土壤,土壤前期含水率 基本控制在18%左右。模擬降雨過(guò)程中徑流樣采用徑流 池與分流池全部收集,從坡地產(chǎn)流開(kāi)始,每間隔2?5 min 分時(shí)段采集徑流樣(包括壤中流),記錄采樣時(shí)間與采樣 體積,測(cè)定徑流量與徑流含沙量。每隔2?5 min用高錳 酸鉀溶液測(cè)定坡面平均流速(從坡頂至坡底)。
3結(jié)果與分析3.1不同土壤處理坡面水動(dòng)力學(xué)參數(shù)降雨降落在裸露地表,首先滿足土壤的入滲要求, 當(dāng)降雨強(qiáng)度大于土壤入滲性能或土壤水分蓄滿以后,徑 流開(kāi)始產(chǎn)生。流量與入滲過(guò)程是個(gè)相互映射的過(guò)程,在 連續(xù)降雨條件下,土壤最初階段具有較大的入滲率,流 量較?。弘S著入滲水量的增加及入滲鋒面的延伸,入滲 率變小并趨于穩(wěn)定,其值接近土壤的水力傳導(dǎo)率,這個(gè) 值稱為穩(wěn)定入滲率,流量則從小變大,流量也趨向一穩(wěn) 定值。將各降雨強(qiáng)度下穩(wěn)定流量、平均徑流流速、水深 及徑流剪切力列于表2。
表2不同土壤處理坡面水動(dòng)力學(xué)參數(shù)Table 2 Slope hydrodynamic parameters with different treatments雨強(qiáng)/(mm ? min'1;坡度/)C )處理穩(wěn)定流量/ (L ? min1)平均流速/ (m ? s*1)水深/ mm徑流剪切力/ Pa50.850.180.390.33101.910.220.721.2215對(duì)照3.490.281.042.64203.950.311.063.55255.560.351.325.4651.070.130.690.59101.640.140.981.6715 PAM2.160.200.902.28202.160.230.782.61253.040.270.943.8952.220.220.840.72103.920.251.312.2315對(duì)照3.930.311.062.69204.890.351.173.92256.060.391.295.34… 53.540.201.471.25103.600.221.372.3315PAM3.710.330.942.38204.920.371.113.72255.760.421.144.72轉(zhuǎn)下頁(yè)接上頁(yè)雨強(qiáng)/(mm ? min'1)坡度/ (° )處理穩(wěn)定流量/ (L * min'1)平均流速/ (m ? s?丨)水深/mm徑流剪切力/ Pa54.560.251.521.30105.130.291.472.5015對(duì)照5.630.361.303.30205.690.381.254.19256.300.451.174.B454.150.321.080.92104.560.361.051.7915PAM4.960.391.062.69206.770.481.183.95 .
257.400.53U64.80注:PAM處理是表施聚內(nèi)烯酰胺lg/m2?
從表2可以看出,不同土壤處理F穩(wěn)定流量、平均 流速、水深及徑流剪切力隨坡度增加而增加,隨降雨強(qiáng) 度增加而增加。在0.8 mm/min、1.1 mm/min坡度大于10° 時(shí)及1.4 mm/min坡度小于15°,施加PAM后流量低于未 施加PAM 土壤坡面流量,這主要是用于PAM的膠結(jié)作 用,使土壤結(jié)構(gòu)不被破壞,增加入滲,減少?gòu)搅鳎辉?.4mm/min雨強(qiáng)下,坡度20°、25°時(shí),對(duì)照流量分別為 5.69、6.30 L/min,而施加PAM后的流量分別為6.77、 7.40 L/min,施加PAM后的流量比未施加PAM的流量大, 這主要是因?yàn)榇藭r(shí)坡面侵蝕主要以細(xì)溝或泥流形式發(fā) 生[1<)】。在 0.8 mm/min、1.1 mm/min 坡度 5°時(shí),施加 PAM 后的流量比對(duì)照流量大,這主要是因?yàn)镻AM的長(zhǎng)分子鏈 將土壤顆粒橋接在一起的時(shí)候,其長(zhǎng)鏈的尾部也堵塞了 土壤的傳導(dǎo)空隙,形成“人工”結(jié)皮,降低土壤入滲, 增加徑流量[6]。當(dāng)“人工”結(jié)皮的影響大于PAM對(duì)土壤 顆粒的膠結(jié)作用時(shí),其流量就比對(duì)照流量大。
在低雨量、低坡度時(shí),施加PAM徑流流速相對(duì)對(duì)照 低,一方面是由于施加PAM后流量低于對(duì)照;另一方面 是由于PAM強(qiáng)有力的黏滯能力,使施加PAM后坡面流 速相對(duì)對(duì)照要低。但是在卨雨強(qiáng)、高坡度時(shí),對(duì)照由于 降雨擊濺、徑流沖刷,使坡面形成坑坑洼洼不平整坡面 或縱橫的侵蝕溝,使坡面流路變長(zhǎng),流速增幅變緩。而 施加PAM后,由于其良好的膠結(jié)能力,使土壤維持良好 的坡面形態(tài),流速相對(duì)對(duì)照增加就快。水深及徑流剪切 力則是流量與流速相互抑制的結(jié)果。
1.2不同土壤處理徑流輸沙率與流量的關(guān)系點(diǎn)繪對(duì)照與施加PAM后坡面輸沙率與流景數(shù)據(jù)的散 點(diǎn)圖(圖2)??梢钥闯?,坡面輸沙率隨著流量的增加而 增加,他們之間的關(guān)系成冪函數(shù)關(guān)系 對(duì)照:久=0.4812,3丨257(^2=0.6008, ?=15) (4)
PAM: £>r=0_001 每/丨559(及2=0.6001, n=15) (5)
式中:…——徑流流量,L/min。施加PAM后徑流輸沙率 與徑流流量關(guān)系曲線的系數(shù)相差300倍,而指數(shù)相差不 大??梢?jiàn),在相同的徑流流量下,對(duì)照輸沙率是施加PAM 后的300倍,即施加PAM后能M著的減少?gòu)搅鬏斏陈蔨 從產(chǎn)沙機(jī)理分析,坡面產(chǎn)沙主要由坡面的降雨動(dòng)能 對(duì)土粒的分散和徑流的搬運(yùn)能力2個(gè)方面決定。施加 PAM后土壤坡面的產(chǎn)沙過(guò)程與對(duì)照坡面明顯不同,對(duì)照 土壤坡面的輸沙率呈高低高的變化趨勢(shì)。在降雨初期, 由于溉蝕作用,坡面產(chǎn)流初期的輸沙率較大,而隨著坡 面徑流水深的增大,雨滴動(dòng)能肓接打擊分散七粒作用減 小,從而輸沙率減小。隨著降雨歷時(shí)的增加,坡面土壤 入滲量逐漸減小,徑流沖刷作用增強(qiáng),對(duì)照坡面的輸沙 率增加。施加PAM后坡面的輸沙率隨降雨歷時(shí)的增加呈 遞減趨勢(shì)。施用PAM能夠改善土壤表面結(jié)構(gòu),提高其團(tuán) 聚體的穩(wěn)定性,有效抑制土壤結(jié)皮的形成,減少地表徑 流,從而顯著減少?gòu)搅鬏斏陈蔥1|]。
600.0500.01400.0300.0200.0100.0圖2流量與後流輸沙率曲線 Fig.2 Curves of relationships between flow volumes and runoff sediment transport rates3.3不同土壤處理土壤可蝕性及臨界剪切力根據(jù)式(2)計(jì)算對(duì)照和施加PAM后的徑流剪切力, 整理坡面徑流泥沙輸沙率,將對(duì)照和施加PAM后的徑流 剪切力與徑流輸沙率繪成散點(diǎn)圖(圖3),除掉發(fā)生泥流 的幾場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù),它們之間的關(guān)系可用直線來(lái)表示 對(duì)照:A=13_223(ir-0.77)U2=0.6573, n=10)(6)
PAM: Dr=0.2693(r-1.47) (^=0.7891, n=14)(7)
從式(6)、式(7)可以看出,施加PAM后,紅壤 擾動(dòng)土的可蝕性參數(shù)心由13.223 g/(min?N)降低為 0.2693 g/(min *N),徑流的臨界剪切力由 0.77 N/(m2 ?min) 增加到 1.47 N/(m2 ? min)。
土壤的可蝕性參數(shù)&值和土壤的臨界抗剪切應(yīng)力是 定量計(jì)算土壤流失的重要指標(biāo),也是土壤侵蝕預(yù)報(bào)模型 中的必要參數(shù)[9]? 土壤可蝕性是指土壤是否易受侵蝕破壞 的性能,也就是土壤對(duì)侵蝕介質(zhì)剝蝕和搬運(yùn)的敏感性。 當(dāng)&較大時(shí),土壤顆粒更容易被徑流所剝離,反之亦然。 土壤的臨界抗剪切應(yīng)力是表征土體力學(xué)性質(zhì)的一個(gè)主要 指標(biāo),是定量分析坡面侵蝕發(fā)生的一個(gè)重要指標(biāo),其值 相對(duì)比較固定,與土壤的體積質(zhì)量、含水率、結(jié)構(gòu)等因 素有關(guān)[12.13】。劉紀(jì)根研究發(fā)現(xiàn),在坡耕地施加PAM后, 臨界坡長(zhǎng)、臨界水深及臨界剪切力均提高;PAM覆蓋度 越大,臨界坡長(zhǎng)、臨界水深及臨界剪切力也越大[14]。PAM 的黏滯作用,使土壤形成較好的團(tuán)粒結(jié)構(gòu),分子鏈之間 的相互作用和滑韌性就形成了一定的抗沖性,因此不易 在水中分散懸浮而流失。PAM增加團(tuán)聚體,并形成一定 數(shù)量的膠結(jié)物質(zhì),減少土粒和水的親和力,分散性小, 抗蝕性大[15]?本研究表明,擾動(dòng)紅壤施加PAM可顯著降 低土壤可蝕性,增加徑流臨界剪切力。
圖3徑流剪切力與輸沙率關(guān)系 Fig.3 Curves of relationships between runoff shear stresses with sediment transport rates4結(jié)論1)不同土壤處理下穩(wěn)定流量、平均流速、水深及徑 流剪切力隨坡度增加而增加,隨降雨強(qiáng)度增加而增加。 在0.8 mm/min、1.1 mm/min雨強(qiáng)卜'坡度大于10°時(shí)及1.4mm/min雨強(qiáng)下坡度小于15°,施加PAM后流量低于 未施加PAM 土壤坡面流量:在1.4 mm/min雨強(qiáng)下,坡 度 20°、25°時(shí)及 0.8 mm/min、1.1 mm/min 雨強(qiáng)下坡度 5° 時(shí),施加PAM后的流量比未施加PAM后的流量大。在 低雨量、低坡度時(shí),施加PAM徑流流速相對(duì)對(duì)照低,在 高雨強(qiáng)、高坡度時(shí)施加PAM流速相對(duì)對(duì)照增加快。
2)施加PAM后徑流輸沙率與徑流流量關(guān)系曲線的 系數(shù)相差300倍,而指數(shù)相差不大。可見(jiàn),在相同的徑流流量下,對(duì)照的輸沙率是施加PAM后的300倍,即施 加PAM后能顯著的減少?gòu)搅鬏斏陈省?/div>
3)施加PAM后,紅壤擾動(dòng)土的可蝕性參數(shù)&由 13.223 g/(min . N)降低為 0.2693 g/(min. N),徑流的臨界 剪切力由 0.77 N/(m2. min)增加到 1.47 N/(m2 ? min)。施加 PAM可顯著的降低土壤可蝕性,增加徑流臨界剪切力。