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沼液穴灌入渗特征及Philip入渗模型拟合
引用本文:郑健,张彦宁,王燕,张恩继.沼液穴灌入渗特征及Philip入渗模型拟合[J].干旱地区农业研究,2019,37(1):144-150.
作者姓名:郑健  张彦宁  王燕  张恩继
作者单位:兰州理工大学西部能源与环境研究中心,甘肃 兰州730050;甘肃省生物质能与太阳能互补供能系统重点实验室,甘肃 兰州730050;兰州理工大学能源与动力工程学院,甘肃 兰州730050;甘肃省生物质能与太阳能互补供能系统重点实验室,甘肃 兰州730050;兰州理工大学能源与动力工程学院,甘肃 兰州730050
基金项目:国家自然科学基金资助项目(51509122,51369014);甘肃省高等学校科技成果转化项目(2018D-04);甘肃省自然科学基金(18JR3RA154);2018年杨凌示范区产学研用协同创新重大项目计划(2018CXY-14)
摘    要:为探求沼液穴灌条件下土壤入渗特征及适宜入渗模型,通过室内试验研究了沼液配比(沼液∶水,体积比,1∶4、1∶6、1∶8及纯水)、穴孔直径(3、5、7 cm)和土壤容重(1.35、1.45 g·cm-3)对土壤入渗特征的影响,利用数理统计方法分析影响沼液穴灌入渗的因素和湿润体变化规律,同时应用Philip入渗模型对沼液穴灌累积入渗量进行了拟合分析。结果表明:沼液穴灌累积入渗量均随沼液配比和土壤容重的增大而降低,随着穴孔直径的增加而增大,当入渗历时180 min时,土壤容重1.35 g·cm-3和1.45 g·cm-3的CK处理累积入渗量分别是沼液配比为1∶4、1∶6、1∶8处理的3.62、3.12、2.77倍和3.47、2.64、2.16倍;湿润体形状随穴孔直径的增加逐渐由水平轴大于垂直轴的椭球体趋向于水平轴小于垂直轴的椭球体,土壤容重1.35 g·cm-3和1.45 g·cm-3对应各穴孔直径(3、5、7 cm)的垂向最大湿润距离(V)与水平最大湿润距离(H)的比值(V/H)分别为0.929、1.081、1.111和0.957、1.048、1.064;幂函数能够准确描述湿润锋最大湿润距离与时间的函数关系;建立的多元线性方程能够较好描述累积入渗量与土壤容重、穴孔直径和沼液配比的关系,偏回归系数检验均达到显著或极显著水平;Philip入渗模型能够准确描述沼液穴灌累积入渗量随时间的变化规律,决定系数(R2)在0.98以上;Philip入渗模型中的土壤吸渗率(S)随穴孔直径的增大而增加,随沼液配比和土壤容重的增加而降低;土壤稳定入渗率(A)为负值与沼液的粘性及所含有的有机悬浮颗粒有关。基于以上分析,在农业生产中建议实施方案为:土壤容重1.35 g·cm-3、穴孔直径5 cm、沼液配比1∶6和土壤容重1.45 g·cm-3、穴孔直径7 cm、沼液配比1∶8。

关 键 词:沼液穴灌  累积入渗量  湿润体  Philip入渗模型

Infiltration characteristics and Philip model fitting analysis of biogas slurry hole-irrigation
ZHENG Jian,ZHANG Yan-ning,WANG Yan,ZHANG En-ji.Infiltration characteristics and Philip model fitting analysis of biogas slurry hole-irrigation[J].Agricultural Research in the Arid Areas,2019,37(1):144-150.
Authors:ZHENG Jian  ZHANG Yan-ning  WANG Yan  ZHANG En-ji
Institution:China Western Research Center of Energy & Environment, Lanzhou University of Technology, Lanzhou, Gansu 730050, China; Gansu Key Laboratory of Complementary Energy System of Biomass and Solar Energy, Lanzhou, Gansu 730050, China; College of Energy and Power Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou, Gansu 730050, China,China Western Research Center of Energy & Environment, Lanzhou University of Technology, Lanzhou, Gansu 730050, China; Gansu Key Laboratory of Complementary Energy System of Biomass and Solar Energy, Lanzhou, Gansu 730050, China; College of Energy and Power Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou, Gansu 730050, China,Gansu Key Laboratory of Complementary Energy System of Biomass and Solar Energy, Lanzhou, Gansu 730050, China; College of Energy and Power Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou, Gansu 730050, China and China Western Research Center of Energy & Environment, Lanzhou University of Technology, Lanzhou, Gansu 730050, China; Gansu Key Laboratory of Complementary Energy System of Biomass and Solar Energy, Lanzhou, Gansu 730050, China; College of Energy and Power Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou, Gansu 730050, China
Abstract:
Keywords:biogas slurry hole-irrigation  cumulative infiltration volume  wetted body  Philip infiltration model
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