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文檔簡介

1.土壤水動力學(xué)的發(fā)展1.1概述1.2土壤水勢與土壤水分運動1.3SPAC水熱傳輸1.4土壤中溶質(zhì)的遷移與轉(zhuǎn)化1.5土壤水問題應(yīng)用研究1.1概述

科學(xué)學(xué)科學(xué)科分支流體→液體→水→土壤水流體動力學(xué)→水動力學(xué)→多孔介質(zhì)水動力學(xué)→飽和流、非飽和流→土壤水動力學(xué)(地下水動力學(xué)、土壤水動力學(xué))

學(xué)科研究的發(fā)展定性→定量經(jīng)驗→理論單一→綜合、交叉?zhèn)鹘y(tǒng)→現(xiàn)代技術(shù)(GIS、遙感和計算機模擬)Darcy’sLaw,1856Richardsequation1931

學(xué)科研究方向的背景教學(xué)背景——大學(xué)本科專業(yè)的主要專業(yè)基礎(chǔ)應(yīng)用背景——水文學(xué)、水資源、農(nóng)田水利、環(huán)境與生態(tài)

學(xué)科研究的應(yīng)用背景水文學(xué)——陸地水循環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié):降雨徑流及土壤水水資源——地表水、地下水為主的水資源評價農(nóng)田灌溉——土壤水的轉(zhuǎn)化與消耗、水資源的有效利用生態(tài)水文學(xué)——陸生生態(tài)的生態(tài)需水和生態(tài)用水水環(huán)境——農(nóng)業(yè)面源污染1.2.1土壤水的數(shù)量、形態(tài)和能量

土壤水的形態(tài)

吸濕水-薄膜水-毛管水-重力水

土壤水的數(shù)量

土壤含水量(率)——重量、體積

土壤水的能量——勢能——土水勢

單位數(shù)量土壤水具有的勢能——單位數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)參考狀態(tài)

重力勢ΨgΨg=±z(Mgz:gz、ρwgz、z)壓力勢ΨpΨp=h

基質(zhì)勢ΨmΨm

~θ(土壤水分特征曲線)溶質(zhì)勢ΨSΨS

~c、T

溫度勢ΨT

總水勢Ψ=Ψg

+Ψp

+Ψm+Ψs

+ΨT

1.2土壤水勢與土壤水分運動土壤水分特征曲線--土壤水能量與數(shù)量的關(guān)系--ψmθ達西定律:1.2.2非飽和土壤水流動基本方程連續(xù)方程:

基本方程Rechards,19311.3.1土壤中水熱耦合遷移

常溫條件下土壤水熱遷移

常溫——土壤非凍結(jié)簡化——忽略水汽、一維水分溫度土壤組成固相液相氣相組成比例xs

xwxa比熱容cs

cwca熱導(dǎo)率λsλwλa

土壤中的多相(水)流

液態(tài)水氣態(tài)水-水汽

水的相變-潛熱-溫度-相變水汽的擴散與遷移1.3SPAC水熱傳輸1.3.1土壤中水熱耦合遷移

凍結(jié)條件下土壤水熱耦合遷移

水熱耦合方程θTt0θzt1土壤中水和冰混合,并伴隨有相變。1.3.2SPAC水熱傳輸SPAC系統(tǒng)概念

SPAC——SoilPlantAtmosphereContinuum,1965,Philip土壤-0.3~-1.0bar根-3bar葉-15bar大氣-500barTranspirationEvaporation

連續(xù)體驅(qū)動力——水勢

q=-△ψ1/R1=-△ψ2/R2=-△ψ3/R3=-△ψ4/R4

阻抗容抗1.3.2SPAC水熱傳輸SPAC水熱傳輸模擬大葉模型三個介質(zhì)土壤植物(葉)大氣兩個介面土壤-植物植物-大氣大氣冠層土壤λE

sRnRvRsccscvλEλE

vrarar1r1r2rsr2T2TbTaT1eaebe2rCe1*G顯熱潛熱溫度水汽壓1.3.2SPAC水熱傳輸SPAC水熱傳輸模擬模型能量平衡水熱擴散土壤水熱遷移1.4.1土壤溶質(zhì)遷移轉(zhuǎn)化基本方程

土壤溶質(zhì)遷移轉(zhuǎn)化的研究背景環(huán)境問題——面源污染(化肥、農(nóng)藥等)土壤鹽堿化

土壤溶質(zhì)遷移基本方程對流:qc彌散:Dshc/z分子擴散+機械彌散→水動力彌散源匯項:Sc液相以外的動態(tài)貯存:cs1.4土壤中溶質(zhì)的遷移與轉(zhuǎn)化1.4.2土壤溶質(zhì)遷移轉(zhuǎn)化行為

土壤中溶質(zhì)遷移轉(zhuǎn)化的基本行為

(物理、化學(xué)、生物)

根的吸收—根的密度、離子濃度差(競爭方程)揮發(fā)—在土壤表面以氣態(tài)形式的損失降解—如農(nóng)藥的水解與微生物的降解

c=c0e–kt、半衰期ti/2=o.693/k硝化—微生物作用下的氧化,NH4+→NH3-反硝化—微生物作用下的還原,NH3-→N2,NO2(一級動力學(xué)方程)溶解與沉淀吸附與解析—平衡吸附、動力吸附(一級動力學(xué)方程)可動水體與非可動水體間的質(zhì)量遷移

化學(xué)動力學(xué)反應(yīng)方程X+Y→Z

Z/t=kXnYmZ/t=kXnn=0、1、2區(qū)域水循環(huán)與CO2、N和P等物質(zhì)循環(huán)的耦合氮(磷)循環(huán)與非點源污染密切相關(guān),逐漸成為主要污染源碳循環(huán)與作物生長密切相關(guān),對溫室氣體減排有重要意義1.5.1水文水資源--四水轉(zhuǎn)化概念

四水轉(zhuǎn)化概念

降水大氣水土壤水地下水地表水蒸發(fā)三水——降水地表水地下水四水——大氣水土壤水地表水地下水五水——降水土壤水地表水地下水植物水轉(zhuǎn)化的觀點,機理的認識1.5土壤水問題應(yīng)用研究1.5.1水文水資源--地下水資源評價

地下水均衡

PIGG△HαPβIλGcE0ET

P—降雨I—渠灌G—井灌地下水均衡μΔH=P+I–(1-)G–cE0±

Q

降雨入滲補給系數(shù)=Pg/P

灌溉入滲補給系數(shù)

=Ig/I

井灌入滲補給系數(shù)=Gg/G

潛水蒸發(fā)系數(shù)

c=Eg/E0

給水度

μ

地下水均衡參數(shù)

機理上是土壤水的飽和-非飽和流

E0潛水蒸發(fā)系數(shù)

c=Eg/E0

=(1-H/Hmax)nH1EgH2H3給水度

μ=h/△H

1.5.2糧食與作物--作物耗水與產(chǎn)量

作物水分生產(chǎn)函數(shù)Jensen模型

作物生產(chǎn)量與其生長期內(nèi)的蒸騰量成正比。冬小麥生長模擬模型生育階段干物質(zhì)生產(chǎn)干物質(zhì)分配1.5.2糧食與作物--作物耗水與產(chǎn)量1.5.3生態(tài)環(huán)境——自然生態(tài)耗水、水土環(huán)境污染水土環(huán)境污染面源污染與地下水脆弱性評價降雨徑流,污染物遷移轉(zhuǎn)化生態(tài)植被耗水

自然、人為→土壤水環(huán)境→自然生態(tài)植被河道地表水地下水土壤水生態(tài)植被耗水1.6土壤水動力學(xué)在流域水文模型中的應(yīng)用流域水循環(huán)過程降水(precipitation)截留、蒸發(fā)

(interception,evaporation)入滲、地表徑流、蒸發(fā)(infiltration,surfaceflow,evaporation)蒸散、下滲、壤中流(transpiration,soilmoisturemovement)地下徑流

(groundwatermovement)大氣

(atmosphere)樹冠

(canopy)地表(landsurface)非飽和土壤(unsaturatedsoil)地下水(groundwater)河道

(river)流域水文循環(huán)系統(tǒng)概

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