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基于CSLE模型的全球抽樣單元土壤水蝕速率計算方法初探

發(fā)布時間:2022-02-14 21:25
  在全球范圍的典型樣區(qū)計算抽樣單元土壤水蝕速率,旨在為全球范圍內(nèi)抽樣單元土壤水蝕速率計算提供參考。以位于美國、歐洲、澳大利亞、泰國區(qū)域的土壤水蝕典型樣區(qū)為代表區(qū)域,選擇42個抽樣單元,用CSLE模型計算抽樣單元土壤水蝕速率,并將計算值與文獻報道的數(shù)據(jù)進行對比。結(jié)果表明:泰國區(qū)域18個抽樣單元平均土壤水蝕速率介于480.9~3565.3 t km-2a-1,計算結(jié)果與實地調(diào)查結(jié)果相符;美國、歐洲、澳大利亞抽樣單元的計算得到的土壤水蝕速率與文獻報道的流失速率相關(guān)系數(shù)R2達0.83,兩者基本一致。基于抽樣解譯結(jié)果,使用CSLE模型可在全球范圍內(nèi)計算抽樣單元的土壤水蝕速率,且高分辯率水保措施數(shù)據(jù)使計算結(jié)果更加接近真實情況。研究成果可為全球土壤侵蝕制圖提供技術(shù)基礎(chǔ)。 

【文章來源】:土壤通報. 2020,51(01)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】:8 頁

【部分圖文】:

基于CSLE模型的全球抽樣單元土壤水蝕速率計算方法初探


圖1 兩種土地利用覆蓋數(shù)據(jù)地類面積比例

統(tǒng)計圖,抽樣單元,泰國,因子


泰國18個抽樣單元,在自然侵蝕因子RKLS方面,降雨侵蝕力較大,每個抽樣單元均值均在5000MJ mm hm-2h-1a-1以上,大部分在7000 MJ mm hm-2h-1a-1以上,容易造成水土流失;K值均在0.004 t hm2h hm-2MJ-1mm-1附近,說明K值不是造成抽樣單元間水蝕速率差異的主要原因;LS值差異較大,說明抽樣單元間地形因子差異較大。在水保措施BET方面,B值差異較大,說明流域間地表覆蓋、生物措施差異明顯;E值大部分在1附近,說明大部分流域無工程措施,E因子對這18個抽樣單元的水保作用不明顯;3個抽樣單元T值小于0.5,說明耕作措施在個別抽樣單元有一定的水保作用。18個抽樣單元平均水蝕模數(shù)介于480.9~3565.3 t km-2a-1,18個抽樣單元總體平均水蝕模數(shù)為1767.9 t km-2a-1。侵蝕模數(shù)最大值為3565.3 t km-2a-1,該單元各自然侵蝕因子RKLS較大,且水保措施作用不明顯,所以侵蝕比較劇烈。侵蝕模數(shù)最小值為480.9 t km-2a-1,該單元LS因子較小,所以侵蝕比較微弱。耕地面積比例大于90%的單元中,水蝕模數(shù)均小于750 t km-2a-1,說明在該區(qū)域耕作措施具有一定的水保作用。

散點圖,散點圖,計算值,速率


為了驗證計算結(jié)果的可信度,將計算值與權(quán)威機構(gòu)、學者已發(fā)表的研究成果進行對比。對比對象包括2018年9月,美國農(nóng)業(yè)部提交的《2015年國家資源調(diào)查總結(jié)報告》中已繪制的《2015年農(nóng)田水蝕(面蝕、溝蝕)速率分布圖》[25];Panos Panagos等人繪制《歐盟土壤流失圖》[26];Hongfen Teng等人繪制《澳大利亞土壤侵蝕圖》[27];贑SLE模型計算獲得的抽樣單元土壤水蝕速率均值記為計算流失速率,已有研究成果記為文獻流失速率。以文獻流失速率為橫軸,以計算流失速率為縱軸,繪制散點圖,結(jié)果見圖4。從相關(guān)性方面來看,計算值與文獻值呈線性相關(guān)關(guān)系,Acal=0.4337Alit+93.897,相關(guān)系數(shù)R為0.91(R2為0.83),說明計算結(jié)果與文獻結(jié)果具有高度相關(guān)關(guān)系,證明CSLE模型計算結(jié)果具有較高的可信度。

【參考文獻】:
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本文編號:3625297

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