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      岷江上游雜谷腦河谷土壤發(fā)生特征與系統(tǒng)分類研究①

      2022-09-27 01:36:06趙剛剛張東坡袁大剛張俊思
      土壤 2022年4期
      關鍵詞:雜谷表層剖面

      趙剛剛,張東坡,2,袁大剛*,張俊思

      岷江上游雜谷腦河谷土壤發(fā)生特征與系統(tǒng)分類研究①

      趙剛剛1,張東坡1,2,袁大剛1*,張俊思1

      (1四川農業(yè)大學資源學院,成都 611130;2 劍閣縣高端人才服務中心,四川廣元 628300)

      為了解岷江上游雜谷腦河谷的土壤發(fā)生特征及類型歸屬,以位于四川阿壩藏族羌族自治州理縣雜谷腦河谷的8個典型土壤剖面為研究對象,通過野外成土因素調查與土壤形態(tài)特征觀測及室內土壤物理、化學性質分析,依據(jù)《中國土壤系統(tǒng)分類檢索(第三版)》(簡稱系統(tǒng)分類)與《中國土壤(1998)》(簡稱發(fā)生分類)鑒定其類型。研究表明,8個剖面均為溫性土壤溫度狀況、半干潤土壤水分狀況;土壤色調為7.5YR和10YR,部分剖面表層明度和彩度均低于3.5,達到暗沃表層的顏色要求;土壤顆粒組成以粉粒含量最高、砂粒次之、黏粒最低,質地為壤土或粉質壤土;土壤結構主要為亞角塊狀,部分剖面表層為團粒結構;部分剖面中具有腐殖質、黏粒膠膜及假菌絲體等新生體,形成黏化層和鈣積層;均具石灰性,主要為堿性到強堿性反應;有機碳含量范圍1.64 ~ 61.45 g/kg,部分剖面含量自上而下逐漸降低,具有均腐質特性;游離鐵含量為10.78 ~ 19.57 g/kg,個別剖面B層均在14 g/kg以上,具有鐵質特性;有效磷含量為1.2 ~ 43.1 mg/kg,個別符合肥熟表層和磷質耕作淀積層的有效磷含量要求。供試土壤在中國土壤系統(tǒng)分類中歸屬于人為土、均腐土、淋溶土和雛形土4個土綱的4個亞綱、7個土類和8個亞類,在中國土壤發(fā)生分類中屬于半淋溶土綱下褐土土類的燥褐土亞類(對應于系統(tǒng)分類的石灰肥熟旱耕人為土、普通簡育干潤雛形土和普通暗沃干潤雛形土3個亞類)及石灰性褐土亞類(對應于系統(tǒng)分類的普通暗厚干潤均腐土、普通簡育干潤淋溶土、鈣積暗厚干潤均腐土、普通鈣積干潤淋溶土和普通鐵質干潤淋溶土5個亞類)。中國土壤系統(tǒng)分類具有更強的土壤類型區(qū)分能力。

      岷江上游;土壤發(fā)生;土壤系統(tǒng)分類;干旱河谷

      土壤是人類賴以生存的自然資源,土壤的形成與發(fā)育受氣候、母質、地形、生物、成土年齡及人類活動等因素影響。岷江上游典型的干旱河谷地帶——雜谷腦地區(qū),是四川盆地和川西高原的過渡地帶中典型的高山河谷地貌,由于其特殊的地形影響,氣候干燥、降水較少,生態(tài)環(huán)境脆弱[1-2]。關于該區(qū)域的研究從20世紀80年代后開始增多,師嘉祺等[3]探討了岷江上游雜谷腦流域的土壤特征對垂直生態(tài)環(huán)境功能的影響。劉世榮等[4]研究了雜谷腦流域生態(tài)水文過程對土地覆蓋和氣候變化的響應,發(fā)現(xiàn)了該地土壤蒸發(fā)及水分截留受垂直氣候影響的幅度較大。方月等[5]探究了岷江上游河谷植物配置對周邊土壤理化性質的影響。姚昆等[6]從岷江上游地區(qū)的地形、氣候、植被等方面評價了該區(qū)的生態(tài)環(huán)境變化狀況。陳浩等[7]探究了該地區(qū)地貌演化規(guī)律及青藏高原東緣晚新生代以來新構造活動的差異性。馬曉黎和胡堯[8]開展了岷江上游土壤抗生素殘留評價。

      通過對該區(qū)文獻資料的整理,發(fā)現(xiàn)前人對雜谷腦地區(qū)的植被、水文、地質及土地利用等研究較多,但對該區(qū)域土壤發(fā)生與分類尚缺少研究,土壤發(fā)生及分類的研究對于土地利用、環(huán)境保護等具有重要意義[9],是土壤治理修復及相應植被研究的重要前提,尤其類型特征對于其農業(yè)生產、經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)境建設具有重要作用[10]。雜谷腦河谷是當?shù)鼐用裰匾牡湫途奂瘏^(qū),該區(qū)的土壤調查工作顯得尤為重要,本文提取《中國土系志·四川卷》[11]中阿壩藏族羌族自治州理縣雜谷腦地區(qū)典型土壤調查數(shù)據(jù),進行統(tǒng)計分析,研究其發(fā)生學特征,并依據(jù)《中國土壤系統(tǒng)分類檢索(第三版)》[12](簡稱系統(tǒng)分類)、《中國土壤(1998)》[13](簡稱發(fā)生分類)確定其類型,為研究區(qū)土壤利用提供科學參考。

      1 材料與方法

      1.1 研究區(qū)概況

      岷江上游雜谷腦地區(qū)位于川西高原東南部,坐標30°57′ ~ 31°28′N、101°08′ ~ 103°10′E。該區(qū)地形由于經(jīng)歷長期的地質構造運動,形成了以高山峽谷為主的地貌,其間有多級階地分布,年降雨量在600 mm左右,主要集中在夏秋季,冬春季較少;年均日照1 685 h左右,河谷地帶年平均氣溫11 ℃,屬于山地高原暖溫帶半濕潤至半干旱型氣候。受垂直氣候影響,自然植被由低海拔到高海拔呈旱生灌叢草被–灌木–喬灌混交過渡的垂直性分布特征[14-15];地勢平緩的臺地種植有蔬菜、果樹等。母質主要是洪沖積物、坡積物、黃土與黃土狀物質。

      1.2 土壤調查、采樣及分析方法

      土壤調查于2014年4—5月份進行,共選取8個代表性的土壤剖面(表1)。在野外調查過程中,按照《野外土壤描述與采樣手冊》[16]選擇剖面位置,借助手持式GPS記錄所選剖面的經(jīng)緯度及高程等信息,根據(jù)顏色、質地、結構、新生體、侵入體、石礫狀況和石灰反應等劃分土層,并進行信息描述,同時按發(fā)生層自下而上采集土壤樣品。母質類型根據(jù)1︰25萬地質圖結合現(xiàn)場觀察確定,氣候類型、土壤溫度狀況、土壤水分狀況根據(jù)翁倩等[17-18]方法結合四川氣候區(qū)劃[19]確定,土地利用類型根據(jù)土地利用現(xiàn)狀分類[20]和現(xiàn)場觀察確定。

      采集的土壤樣品經(jīng)充分混勻,挑出根系、石礫、侵入體等,自然風干后研磨,并分別過10目、60目、100目孔徑篩,裝袋供分析測試用。土壤顏色按照《中國標準土壤色卡》[21]進行描述,顆粒組成按美國農部制,用比重法確定,質地類型也按美國農部制命名;pH用電位法測定,土水比1︰2.5;有機碳用重鉻酸鉀–硫酸消化法測定,陽離子交換量用醋酸銨–EDTA交換法測定,全鐵用碳酸鋰–ICP法測定,游離鐵用DCB法浸提–鄰菲羅啉比色法測定,碳酸鈣相當物含量用容量滴定法測定,有效磷用碳酸氫鈉浸提–鉬銻抗比色法測定[22]。

      1.3 數(shù)據(jù)處理方法

      數(shù)據(jù)分析處理及圖表制作采用Microsoft Excel 2019。

      表1 理縣雜谷腦河谷成土因素與土壤溫度和水分狀況

      2 結果與分析

      2.1 土壤剖面形態(tài)特征及顆粒組成

      土壤顏色是鑒別診斷層和診斷特性的重要指標[23-24]。從表2可知,所選8個土壤剖面色調(潤態(tài))以7.5YR和10YR為主,10YR最多,明度范圍為2 ~ 5,彩度范圍為1 ~ 6。除剖面51-132在Bt2段顏色變化以外,其余剖面顏色通體均一,不同層次間差異很小。土壤質地主要為壤土及粉質壤土。土壤結構體有屑粒、亞角塊狀、團粒狀及棱塊狀等形態(tài)。部分剖面有假菌絲體、腐殖質及黏粒膠膜等新生體,個別剖面如51-128有蚯蚓糞和塑料膜碎屑物。

      表2 供試土壤剖面形態(tài)特征和顆粒組成

      續(xù)表2

      各剖面中石礫含量低,均在8% 以內,剖面51-131除表層外,未見石礫。土壤顆粒組成總體上表現(xiàn)為粉粒、砂粒含量較高,黏粒含量較低(大多在150 ~ 180 g/kg),黏粒含量有隨海拔升高而增加的趨勢。

      2.2 土壤基本化學性質

      研究區(qū)土壤基本化學性質如表3所示。8個典型土壤剖面各發(fā)生層的pH均大于7.4,最高為8.8,平均值為8.3,總體呈堿性到強堿性;剖面51-128、51-129、51-132、51-134從表層至深層,pH逐漸變大,其余剖面無明顯規(guī)律。土壤有機碳含量范圍1.64 ~ 61.45 g/kg,平均值為10.23 g/kg,表層普遍高于下層,但表層有機碳含量不隨海拔升高而產生有規(guī)律變化,說明該區(qū)域氣候及植被不是影響有機碳的主要因素,可能主要是受人類活動的影響。CEC7在3.52 ~ 30.83 cmol/kg,呈隨土層深度增加而降低的趨勢,其中剖面51-135表層含量最高,其值達到30.83 cmol /kg。各剖面間的游離鐵含量為10.78 ~ 19.57 g/kg,鐵游離度為31.52% ~ 43.75%,存在較大差異,在同一剖面內各發(fā)生層間也無明顯規(guī)律可循。不同剖面之間碳酸鈣相當物含量為67 ~ 133 g/kg。有效磷在土壤表層存在聚集現(xiàn)象,其含量總體上隨著剖面深度增加而逐漸降低,51-128有效磷含量遠高于其他剖面,最高達43.1 mg/kg,是種植果樹和蔬菜大量施肥造成的。

      表3 供試土壤化學性質

      續(xù)表3

      2.3 診斷層及診斷特性

      診斷層和診斷特性是鑒別土壤和參與基礎分類的重要依據(jù),根據(jù)《中國土壤系統(tǒng)分類檢索(第三版)》[12],參照系統(tǒng)分類的定量細化規(guī)則,雜谷腦河谷典型土壤剖面的診斷層和診斷特性見表4。

      2.3.1 診斷層 1)診斷表層。51-130、51-131、51-133這3個剖面土體厚度均大于等于75 cm,厚度≥25 cm的表層土壤潤態(tài)明度和潤態(tài)彩度均小于3.5,有機碳≥6 g/kg,pH≥7.5,鹽基飽和,團粒結構,定為暗沃表層。剖面51-129、51-132、51-134、51-135不滿足暗沃表層條件而診斷為淡薄表層。剖面51-128靠村莊較近,長期種植水果、蔬菜,施用大量化肥和有機肥,有機碳含量較高,平均值為10.19 g/kg,大于等于6 g/kg,在0 ~ 25 cm發(fā)生層中有效磷加權平均值(36.9 mg/kg)≥35 mg/kg,滿足肥熟表層的標準。

      表4 土壤的診斷層和診斷特性

      2)診斷表下層。剖面51-128在肥熟表層中且厚度≥10 cm,有效磷含量≥40 mg/kg,故具有磷質耕作淀積層。剖面51-128、51-132、51-133、51-134、51-135等5組剖面均可見黏粒膠膜,且厚度≥15 cm,黃土為主要母質發(fā)育的51-131剖面,雖無黏粒膠膜,但其上覆淋溶層總黏粒含量為14.6% ~ 16.5%,其130 ~ 150 cm范圍內黏粒絕對增量大于3%,相對增量也大于20%,診斷為黏化層。剖面51-131、51-133、51-134中有厚度≥15 cm碳酸鈣相當物含量為50 ~ 150 g/kg,具有中量假菌絲體,且比下墊或上覆土層高10%,故具有鈣積層。剖面51-129、51-130的土壤厚度≥25 cm,質地為壤土或粉質壤土,土壤結構發(fā)育,未發(fā)生明顯黏化,具有雛形層。

      2.3.2 診斷特性 ①土壤水分狀況:8個剖面年干燥度均較高,介于1.0 ~ 3.5,屬半干潤土壤水分狀況。②土壤溫度狀況:所有剖面的年均土溫均大于等于9 ℃且小于16 ℃,屬溫性土壤溫度狀況。③均腐殖質特性:剖面51-131、51-133有機質含量隨深度增加而逐漸下降,土表至20 cm與土表至100 cm的腐殖質儲量比≤0.4,且腐殖質層中C/N<17,可判定均腐殖質特性。④鐵質特性:剖面51-135整個B層游離鐵含量≥14 g/kg,有鐵質特性。⑤石灰性:8個剖面通體均有石灰反應,碳酸鈣相當物含量均高于10 g/kg,因此均具有石灰性。

      2.4 土壤分類與參比

      根據(jù)診斷層與診斷特性,參照《中國土壤系統(tǒng)分類檢索(第三版)》[12]對典型剖面進行檢索、命名并確定其高級分類單元和基層分類單元,在中國土壤系統(tǒng)分類中將8個典型剖面判定為4個土綱、4個亞綱、7個土類和8個亞類。剖面51-128具有肥熟表層和磷質耕作淀積層、石灰性,鑒定為石灰肥熟旱耕人為土。剖面51-131、51-133均具有厚度>50 cm的暗沃表層和均腐殖質特性、半干潤土壤水分狀況,鑒定為暗厚干潤均腐土;剖面51-133具有鈣積層,鑒定為鈣積暗厚干潤均腐土;而剖面51-131無鈣積層、黏化層、氧化還原特征等,鑒定為普通暗厚干潤均腐土。剖面51-132、51-134、51-135具有半干潤土壤水分狀況,在125 cm范圍內存在黏化層,鑒定為干潤淋溶土;剖面51-134具有鈣積層而無氧化還原特征,劃分為普通鈣積干潤淋溶土;剖面51-135具有鐵質特性,無氧化還原特征,鑒定為普通鐵質干潤淋溶土;剖面51-132無其他診斷層或診斷特性,鑒定為普通簡育干潤雛形土。剖面51-129、51-130具有半干潤土壤水分狀況,雛形層,鑒定為干潤雛形土;剖面51-130具有暗沃表層,無灌淤現(xiàn)象、鐵質特性、氧化還原特征,鑒定為暗沃干潤雛形土,同時無鈣積層、超鈣積層或鈣磐,鑒定為普通暗沃干潤雛形土;根據(jù)檢索,剖面51-129為普通簡育干潤雛形土。

      根據(jù)《中國土壤》[13],8個剖面的發(fā)生分類在土綱上均為半淋溶土,在亞綱上均為半濕暖溫半淋溶土,在土類上均為褐土;剖面51-128、51-129、51-130所處海拔較低,年均氣溫高,降水量更低,而蒸發(fā)量和干燥度更高,亞類為燥褐土;其他剖面亞類均為石灰性褐土(表5)。

      表5 典型剖面在中國土壤系統(tǒng)分類中的歸屬

      3 討論

      本研究區(qū)位于雜谷腦河谷海拔1 847 ~ 2 224 m范圍,高差377 m,隨海拔增加,氣溫降低,降水和空氣濕度增加,植被呈旱生灌叢草被–灌木–喬灌混交逐步過渡特點[14-15],土地利用方式也因氣候、地形、交通條件等而不同。各樣點間氣候、植被、土地利用方式差異性,造就了不同的土壤性質及類別特征。剖面51-128處于二級階地,其海拔較低,地勢平坦,交通方便,是當?shù)鼐用竦闹饕奂瘏^(qū),其土地利用主要以果園、菜園為主,經(jīng)耕作、施肥及灌溉等人類活動的強烈干預,形成人為土。剖面51-129、51-130因耕作等所處位置坡度較大,土壤侵蝕較嚴重,只能形成雛形土。剖面51-131、51-133由于其海拔相對較高,氣溫降低,降水增加,蒸發(fā)量降低,氣候略濕潤,腐殖化作用較強,形成深厚的暗沃表層,發(fā)育暗厚干潤均腐土。其他剖面,海拔較高,濕度增大,黏粒發(fā)生淋溶淀積,形成淋溶土。隨海拔高度上升,呈現(xiàn)出“人為土–雛形土–均腐土–淋溶土”的分布特征,母質、地形、氣候及人為活動的主導作用各不相同。

      中國土壤系統(tǒng)分類主要根據(jù)診斷層和診斷特性,逐級檢索確定土綱、亞綱、土類、亞類[25-26],研究區(qū)所選的8個典型剖面鑒定為人為土、均腐土、淋溶土和雛形土共4個土綱及相應的4個亞綱、7個土類和8個亞類。而中國土壤發(fā)生分類主要根據(jù)土壤形成過程中的成土因素及推斷的成土過程進行高級分類單元的劃分,8個剖面只劃分出1個土綱(半淋溶土綱)、1個亞綱(半濕暖溫半淋溶土亞綱)、1個土類(褐土)和2個亞類(燥褐土和石灰性褐土)。由此可見,中國土壤系統(tǒng)分類較發(fā)生分類區(qū)分能力更強,能更好地體現(xiàn)研究區(qū)土壤分布特征,為土地利用與管理提供更加豐富的信息。

      由于研究區(qū)基礎資料較少,受地勢、交通、安全性等因素限制,在較高海拔地區(qū)及危險地帶未設置采樣點,土壤類型可能存在遺漏。然而,本研究能為后續(xù)研究提供一定參考,也為后續(xù)土壤調查積累了一定的經(jīng)驗。

      4 結論

      雜谷腦河谷土壤形成受母質、地形、氣候、生物、人類活動等影響,部分性質隨海拔上升或下降而產生規(guī)律性變化,部分性質不具規(guī)律性;土壤系統(tǒng)分類類型隨海拔上升呈“人為土–雛形土–均腐土–淋溶土”的分布特征,發(fā)生分類類型呈“燥褐土–石灰性褐土”分布特點。根據(jù)診斷層及診斷特性,所選的8個典型剖面在中國土壤系統(tǒng)分類中歸屬為4個土綱、4個亞綱、7個土類和8個亞類,在發(fā)生分類中只有1個土綱、1個亞綱、1個土類、2個亞類。中國土壤系統(tǒng)分類具有更強的土壤類型區(qū)分能力,可為土壤利用與管理提供更加豐富的信息。

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      Genetic Characteristics and Taxonomy of Soils in Zagunao Area in Upper Reaches of Minjiang River

      ZHAO Ganggang1, ZHANG Dongpo1,2, YUAN Dagang1*, ZHANG Junsi1

      (1 College of Resources, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China; 2 Jiange Premium Talent Service Center, Guangyuan, Sichuan 628300, China)

      A total of 8 typical soil profiles were selected as study objects, which are located in the Aba Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture in Sichuan to explore genetic characteristics and taxonomy of soils in Zagunao Valley in the upper reaches of the Minjiang River. Through field survey of soil forming factors, the observation of soil morphological characteristics, and lab determination of soil physiochemical properties, soil types were determined according to(CST)and(CSGC). Results showed that all the 8 soil profiles are of mesic temperature regime and ustic moisture regime. Soil hue is 7.5YR and 10YR, the values and chromas of some topsoils are lower than 3.5, meeting the color requirements of Mollic Epipedon. Silt fraction is the highest and clay fraction is the lowest, with the texture of loam or silty loam. Soil structures are mainly of sub-angular block, and the topsoils of some profiles are of aggregate structure. Moderate humic substances, clay film and CaCO3pseudomycelium are found in some layers, indicating the existence of Argic and Calcic horizons. All soils have Calcaric property, mainly with alkaline to strongly alkaline reactions, and the content of calcium carbonate equivalents is ranged from 66 to 133 g/kg. The content of soil organic carbon is ranged from 1.64 to 61.45 g/kg, showing a gradual decrease with the increase of soil depth in some profiles and indicating the existence of Isohumic property. Free iron oxide content is reached from 10.78 to 19.57 g/kg and is over 14 g/kg in some layers, indicating the existence of Ferric property.Olsen-P content is reached from 1.2 to 43.1 mg/kg andmeets the requirements of Fimic epipedon and Agric horizon in some layers.In CST, the studied soils are belonged to 4 orders of Anthrosols, Cambosols, Argosols and Isohumisols, 4 Suborders, 7 Groups and 8 Subgroups; while in CSGC, they are belonged to Dry-brown soil subgroup of Cinnamon soil group of Semi-leached soil order (corresponding to Calcaric Fimi-Orthic Anthrosols, Typic Hapli-Ustic Cambosols and Typic Molli-Orthic Cambosols in CST) and Calcareous brown soil subgroups of the same group and order (corresponding to Typic Pachi-Ustic Isohumosols, Typic Hapli-Ustic Argosols, Calcic Pachi-Ustic Isohumosols, Typic Calci-Ustic Argosols and Typic Ferri-Ustic Argosols in CST). Thus, comparatively, CST has stronger ability to distinguish soil types compared with CSGC.

      Minjiang River; Pedogenesis; Chinese Soil Taxonomy; Arid valley

      S155.3

      A

      10.13758/j.cnki.tr.2022.04.027

      趙剛剛, 張東坡, 袁大剛, 等. 岷江上游雜谷腦河谷土壤發(fā)生特征與系統(tǒng)分類研究. 土壤, 2022, 54(4): 865–872.

      國家科技基礎性工作專項(2014FY110200A12)資助。

      (690654034@qq.com)

      趙剛剛(1995—),男,甘肅隴西人,碩士研究生,主要從事土壤分類研究。E-mail: 843408398@qq.com

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