在室内模拟了降水入渗非饱和带土壤补给地下水的过程,具有一定盐分含量的降水入渗土壤剖面,收集土柱底部出流水样品,测试样品中的Cl^-、SO_4^(2-)、Ca^(2+)、Mg^(2+)含量。通过对比分析不同离子含量随累计出流水量的变化情况可知:当累...在室内模拟了降水入渗非饱和带土壤补给地下水的过程,具有一定盐分含量的降水入渗土壤剖面,收集土柱底部出流水样品,测试样品中的Cl^-、SO_4^(2-)、Ca^(2+)、Mg^(2+)含量。通过对比分析不同离子含量随累计出流水量的变化情况可知:当累计出流水量超过200 m L后,样品中的Cl^-含量与模拟降水中的含量基本一致;对于SO_4^(2-),入渗的水分对土壤中的SO_4^(2-)是缓慢溶解的过程,并且溶解速率不是均匀的;累计出流水量超过200 m L后,出流水中Ca^(2+)、Mg^(2+)含量均小于模拟降水中的,原因是在水分入渗过程中,土壤胶体对入渗水中的Ca^(2+)、Mg^(2+)有吸附作用。展开更多
文摘在室内模拟了降水入渗非饱和带土壤补给地下水的过程,具有一定盐分含量的降水入渗土壤剖面,收集土柱底部出流水样品,测试样品中的Cl^-、SO_4^(2-)、Ca^(2+)、Mg^(2+)含量。通过对比分析不同离子含量随累计出流水量的变化情况可知:当累计出流水量超过200 m L后,样品中的Cl^-含量与模拟降水中的含量基本一致;对于SO_4^(2-),入渗的水分对土壤中的SO_4^(2-)是缓慢溶解的过程,并且溶解速率不是均匀的;累计出流水量超过200 m L后,出流水中Ca^(2+)、Mg^(2+)含量均小于模拟降水中的,原因是在水分入渗过程中,土壤胶体对入渗水中的Ca^(2+)、Mg^(2+)有吸附作用。