黄河三角洲地区土壤水盐空间变异特征研究

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1、第27卷第3期地理科学Vol.27No.32007年06月SCIENTIAGEOGRAPHICASINICAJune,2007黄河三角洲地区土壤水盐空间变异特征研究杨劲松,姚荣江(中国科学院南京土壤研究所,江苏南京210008)摘要:运用传统统计学和地统计学相结合的方法研究黄河三角洲地区表层土壤盐分、pH与含水量的空间变异特征。结果表明:土壤盐分较高且呈一定的碱化趋势;盐分与含水量为中等变异强度,pH为弱变异强度。受结构性与随机性因素的共同作用,盐分、pH与含水量均表现为中等空间相关性。分维

2、数与MoransI系数分析均表明,盐分、pH与含水量的空间依赖性小,随机性因素是引起空间异质性的关键原因。Kriging插值与相关性分析表明,盐分和pH的分布存在着空间负相关性,且盐分与pH、含水量均呈显著负相关,盐分过高是导致pH降低的重要因素,含水量可为判断旱季表层土壤盐分高低提供一定参考。关键词:黄河三角洲;水盐特征;空间变异性;Kriging插值;相关性中图分类号:S156.4文献标识码:A文章编号:1000-0690(2007)03-0348-06盐渍化是制约黄河三角洲地区农业生产发展东义和村(图1),东临渤海,属典型黄

3、河下游三角的主要障碍因子之一,盐渍土改良利用研究对实现洲地区。由于土壤直接发育于海相沉积物,且成陆该区土地资源可持续利用及农业生态恢复有重要过程中受海水的浸渍侧渗影响,使研究区土壤和地意义。从20世纪70年代始,国外开始了土壤性质下水含较多可溶性盐类,滨海潮盐土是该区最主要空间变异性研究。80年代后,Burgess及Webster的盐土类型。该区黄河多次改道使沉积物多次交[1]等人将区域化变量理论和Kriging估值方法引入叠,导致研究区域土壤剖面呈明显砂黏相隔层次;土壤科学的研究中,尤其是用在土壤水分特征及状此外,由于该区地处北温带大陆性季风型气

4、候带,[2~4][5][6]态参数、物理性质、化学性质、重金属及降水量时空分布不均,全年降水量的70%集中7~其它元素的空间变异研究中,推动了研究向前发8月份;加上当地缺乏蓄水工程,雨季水量丰富但展,已成为土壤科学的热点之一。近年来,利用地不能调蓄,非雨季淡水资源紧缺,这些因素的综合统计学理论对农田土壤养分的变异特征进行许多作用导致了该地区土壤水盐运动极其活跃。[7,8]研究,但对河口地区及海涂土壤特征空间变异性研究较少,尤其对黄河三角洲地区土壤盐渍化程度的空间变异特征研究更少。本文以黄河三角洲地区典型区域作为研究区,运用地统计方法进行中尺度下表层

5、土壤水盐特征(盐分、pH及含水量)空间变异性分析和研究,旨在揭示土壤水盐特征空间变异规律,为黄河三角洲地区盐渍化土壤分区管理与改良利用提供理论基础和实践依据。1研究地区与研究方法图1研究区域地理位置Fig.1Thegeographicpositionofstudyarea1.1研究区域概况研究区域位于山东省垦利县永安镇东七村与在研究区内局部盐分较低处,作物种植模式收稿日期:2006-04-14;修订日期:2006-12-14基金项目:中国科学院知识创新工程重要方向项目(kzcx2-yw-406-3)、国家科技支撑计划重点课题(2006B

6、AD05B02)、国家高技术研究发展计划(863计划)重点项目课题(2006AA100207)、中国科学院南京土壤研究所创新方向项目资助。作者简介:杨劲松(1959-),男,江苏靖江人,研究员,博士生导师,主要研究领域为土壤盐渍化防控和盐渍土资源利用。Emai:ljsyang@issas.ac.cn3期杨劲松等:黄河三角洲地区土壤水盐空间变异特征研究349主要为小麦/棉花和小麦/玉米;在盐分较高处,植下烘至恒重,称重并计算出各土样的质量含水量。被群落以盐生植物如茅草、盐蒿、杞柳等为主;在高采集的

7、土样带回实验室内自然风干,磨碎、过盐分处,大部分为裸露的盐斑地。土壤中高可溶性2mm筛后用于测定pH和全盐含量。所有的土样盐分以及活跃的水盐运动已成为制约当地农业生均制备15土水比浸提液,土壤盐分的测定方法参[9]产发展的最主要因素。考土壤农业化学分析方法一书,采用常规分1.2研究方法与数据处理析法确定土壤各离子组成含量,计算出相应的土壤1)样品采集。采样地界于1184751.7~全盐含量。浸提液pH使用HANNA公司pH电极1185025.6E、373319.9~373412.8N之间,(pH211Micropro

8、cessorpHMeter)进行测定。2采样面积大约6km。采样点的位置、数量根据当3)数据处理。本研究在数据分析时采用G

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