Читайте также:
|
|
Кислотность почвы – способность почвы подкислять почвенный раствор или растворы солей вследствие наличия в составе почвы кислот, а так же обменных ионов водорода и катионов, образующих при их вытеснении гидролитически кислые соли. Различают актуальную кислотность, определяемую значением рН почвенного раствора или водной вытяжки, и потенциальную кислотность, носителем которой являются ионы водорода и алюминия, находящиеся в твердой фазе почвы в обменно-поглощенном состоянии, но подкисляющие почвенный раствор в результате обменных реакций при увеличении в нем концентрации электролитов.
По способу определения потенциальной кислотности различают обменную и гидролитическую кислотности.
Обменную кислотность определяют количеством титруемых ионов водорода и алюминия в вытяжке, приготовленной с помощью раствора нейтральной соли хлорида калия.
Гидролитическую кислотность определяют по методу Каппена титрованием кислоты в солевой вытяжке, приготовленной на основании ацетата натрия.
Почвы кислые, потому что опад состоит из сложных органических соединений и при разложении грибами образуют фульвокислоты и органические кислоты. Кислотность почвы отрицательно влияет на условия произрастания растений. Однако на продуктивность лесной растительности кислотность почвы нередко влияет отрицательно. Сущность влияния заключается в том, что при более или менее сильнокислой реакции в почвенном растворе появляются ионы алюминия, а в некоторых случаях и марганца в таких концентрациях, которые оказываются вредными для растений. На рисунке 10 представлены графики актуальной и обменной кислотности в почвенном профиле.
Рисунок 11 – Актуальная и обменная кислотность
Активную кислотность можно оценить по величине водного показателя водной вытяжки из таблицы 5.3.
Таблица 5.3 – Активная кислотность по величине рН водной вытяжки.
Название реакции почвы | рН Н2О |
Сильнокислая | 3-4 |
Кислая | 4-5 |
Слабокислая | 5-6 |
Нейтральная | |
Слабощелочная | 7-8 |
Щелочная | 8-9 |
Сильнощелочная | 9-10 |
По графику видно изменение активной кислотности. Во всем почвенном профиле почва слабокислая, за исключением горизонта С, в котором кислая почва.
Обменную кислотность почвы можно оценить по величине водородного показателя солевой вытяжки из таблицы 5.4. На графике видно изменение обменной кислотности. В горизонте А2 почва слабокислая, в остальных кислая.
Таблица 5.4 – Обменная кислотность почвы по величине рН солевой вытяжки и потребность почвы в извести.
рН KCl | Название реакции почвы | Потребность в извести |
<4.5 | Сильнокислая | Сильная |
4,6-5,0 | Среднекислая | Средняя |
5,1-5,5 | Слабокислая | Слабая |
5,6-6,0 | Близкая к нейтральной | Очень слабая |
>6,0 | Нейтральная | Отсутствует |
Если сопоставить рН солевой и водной вытяжки, то из графика видно, что рН солевой слабокислая, а рН водной – кислая. Потребность нашей почвы в извести средняя, потому, что почва среднекислая. Доза внесения извести для слоя 0-35 см составляет 4,23 т/га.
Рисунок 12 – График гидролитической кислотности
Гидролитическая кислотность в почве изменяется. Анализируя гидролитическую кислотность можно отметить, что в лесной подстилке эта кислотность намного больше, чем в других горизонтах из-за высокого содержания гумуса. В других горизонтах связано с подзолообразовательным процессом, так как все элементы вымываются проходя через горизонт А2 и немного задерживаются в BFe а потом уходят с грунтовыми водами, поэтому величина кислотности падает.
Доза извести Д, т/га по гидролитической кислотности, которую необходимо внести рассчитывается по формуле:
Д=0,05*Нг*Н*ОМ
Д – доза извести в расчете на СаСО3, т/га;
Нг – гидролитическая кислотность, мг-экв/100г почвы
Н – мощность слоя, см
ОМ – объемная масса почвы г/см3
0,05 – коэффициент пересчета на СаСО3
Д=0,05*44,67*5*0,18=2,01 т/га
Количество карбоната кальция, приведенноле в таблице 5.4 по величине рН КСl или рассчитанное по величине гидролитической кислотности, дано на полную нейтрализацию почвенной кислотности. Для большинства лесных пород нужны кислые,а для сельскохозяйственных – слабокислые почвы, поэтому вносят не всю часть удобрения а только 75% от рассчитанной нормы.
Полученные дозы СаСО3 пересчитывают на дозы конкретных известковых материалов с помощью коэффициентов, приведенных в таблице 5.5
Таблица 5.5 – Расчет нормы известкования при использовании различных известковых материалов
Известковые материалы | Коэффициент пересчета |
Гашеная известь | 0,75 |
Доломитовая мука | 0,75 |
Мел | |
Известковые туфы | 1,2 |
Мергель | 2-2,5 |
Торфотуфы | 2-9,0 |
Торфяная зола низинного торфа | 2-2,5 |
Торфяная зола верхового торфа | 5-6 |
Дефекат | 2-2,5 |
При расчете нормы известкования при использовании различных известковых материалов лучьше использовать мел, чтобы не умножать на коэффициент.
Содержание подвижных соединений фосфора и калия в почве
Фосфор занимает важное место среди элементов питания растений. Недостаток его отрицательно сказывается на образовании плодов, а при остром недостатке приостанавливается рост стебля и листьев. В почвах фосфор содержится в органических и минеральных соединениях, но легко усваивается растениями подвижная фосфорная кислота.
Фосфор в почве входит в состав апатита, фосфорита и вивианита, а также находится в поглощенном состоянии в виде фосфат ионов. Содержание подвижных соединений фосфора незначительно и поэтому результаты определения выражают в мг/100 г почвы.
Калий осуществляет важные физиологические функции в организмах. Он регулирует углеводный и белковый обмены. Валовое содержания калия (К2О) в почвах относительно высокое. В почвах тяжелого механического состава оно составляет 2% и более. Значительно меньше его в легких почвах. В почве усвояемой растениями калий содержится в незначительном количестве. Калий в доступной форме находиться в почве водорастворенном и обменном состоянии, Его доступность тем больше, чем выше степень насыщенности им почвы.
Для тогол чтобы определить содержания в почве доступных форм калия и фосфора пользуются следующими методами:
- для калия – метод определения по Пейве и метод по Кирсанову
- для фосфора – метод определения по Кирсанову
Рисунок 13 – Содержание подвижного калия
Из графика видно как изменяется содержание калия. В Ао содержание очень высокое, в остальных горизонтах содержание калия низкое, это оценивается по таблице 5.6. Нуждаемость почвы в калии средняя. Это происходит потому, что почвенно-образующий процесс подзолообразование. Из подстилки вымывается в подзолистый горизонт а из него дальше уходит вместе с грунтовыми водами.
Таблица 5.6 – Группировка почв по содержанию подвижного калия, мг/100г почвы.
№ группы | Содержание К2О | Определение подвижного калия по Пейве. | |
Для минеральных почв | Для торфяных почв | ||
Очень низкое | 0-4.0 | 0-8 | |
Низкое | 4.1-8.0 | 8.1-16.0 | |
Среднее | 8.1-12.0 | 16.1-24.0 | |
Повышенное | 12.1-17.0 | 24.1-34.0 | |
Высокое | 17.1-25.0 | 34.1-60.0 | |
Очень высокая | Более 25 | >60 |
Рисунок 14 – График содержания подвижного фосфора, мг/100г
Из графика видно изменение содержания Р. В лесной подстилке – высокое, А2 – очень низкое, Bfeh – очень низкое, Bfe - очень низкое и в горизонте С – низкое содержание, это оценивается по таблице 5.7. Потребность почвы в фосфоре очень высокая. Это происходит из-за того, что основной почвообразующий процесс – это подзолообразование. Из подстилки фосфор вымывается, а дальше уходит вместе с грунтовыми водами. Фосфор определяют для выявления нуждаемости почв в фосфорнокислых удобрениях.
Таблица 5.7 – Группировка почв по содержанию подвижного фосфора, мг/100г почвы.
№ группы | Содержание Р2О5 | Определение подвижного фосфора по Кирсанову. | |
Для минеральных почв | Для торфяных почв | ||
Очень низкое | 0-2.5 | 0-5.0 | |
Низкое | 2.6-5.0 | 5.1-10.0 | |
Среднее | 5.1-10.0 | 10.1-20.0 | |
Повышенное | 10.1-15.0 | 20.1-40.0 | |
Высокое | 15.1-25.0 | 40.1-60.0 | |
Очень высокая | >25 | >60 |
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Поглотительная способность почвы. | | | Глава 6 Лесорастительные свойства почвы и мероприятия по их улучшению |