Меню

Агрономическая оценка гранулометрического состава почв

Агрономическая оценка гранулометрического состава почвы

Это содержание в почве почвенных частиц разной крупности независимо от их минералогического и химического составов. Влияет практически на все свойства почвы.

Его выражают в % от массы фракций разного размера. Выделяют фракции, мм:

1 мм – гравий. Частицы 0,01 мм – во фракцию физического песка. На основании содержания физической глины (или песка) дают название почвы по гранулометрическому составу. Содержание физической глины (частиц размером менее 0,01 мм), % 0-5—Рыхлопесчаная, 5-10%—связнопесчаная,10-20—Супесчаная, 20-30—Легкосуглинистая, 30-40—Среднесуглинистая, 40-50 –Тяжелосуглинистая, 50-65—Легкоглинистая, 65—80—Среднеглинистая, 80-100—Тяжелоглинистая.

От гран состава зависят водопроницаемость и водоудерживающая способность почв. Различия в гранулометрическом составе оказывают влияние на тепловой режим. Лёгкие почвы быстрее прогреваются, а тяжёлые, из-за большой влагонасыщенности, — позже, следовательно – позднее наступает их физическая спелость.

От соотношения механических элементов сильно зависит структурное состояние почв. В этом отношении неблагополучны песчаные и супесчаные почвы.

Гранулометрический состав в значительной мере предопределяет гумусовое состояние почв. Тяжёлые почвы всегда более гумусированы по сравнению с лёгкими.

Агрономическая оценка гранулометрического состава зависит от генезиса почв и многих обусловленных им особенностей гумусового и структурного состояния, физико-химических и химических свойств.

Сопоставляя многочисленные данные по гранулометрическому составу почв и урожайности зерновых культур в зональном аспекте, Н.А. Качинский разработал десятибалльную систему оценки основных типов и подтипов почв. Наиболее высоким бонитетом среди подзолистых почв характеризуются легкосуглинистые разновидности, довольно близки к ним супесчаные в переувлажненных и холодных районах. Почвы данных категорий более теплые, лучше прогреваются, более водопроницаемы, поспевают раньше, чем глинистые и тяжелосуглинистые, их легче обрабатывать. На более южных дерново-подзолистых почвах наивысший бонитет отмечается у среднесуглинистых разновидностей. Из серых лесных почв высшую оценку получают тяжелосуглинистые, из черноземов – глинистые разновидности, наиболее гумусированные и оструктуренные, с хорошей агрегатированностью. Увеличение бонитета более тяжелых почв к югу связано с благоприятным водным режимом в засушливых условиях.

Для каждой с/х культуры определяют оптимум содержания в почве физической глины. Этот оптимум различается в зависимости от типа почв.

Источник

22.Агрономическая оценка гранулометрического состава почвы.

Гранулометрический состав — относительное содержание в почве или породе фракций механических элементов.

В зависимости от гранулометрического состава почвы будут обладатьнеодинаковыми свойствами в зависимости от содержания в них тех или иных фракций механических элементов.

Мехсостав почв оказывает большое влияние на почвообразование и с/х использование почв.

Мехсостав оказывает влияние на вводно-физические, физико-механические, воздушные, тепловые свойства, окислительно-восстановительные условия, поглотительную способность, накопление в почве гумуса, зольных элементов и азота.

В зависимости от мехсостава почв меняются условия обработки, сроки полевых работ, нормы удобрений, размещение с/х культур.

Почвы песчаные и супесчаные легко поддаются обработке, поэтому называются легкими, обладают хорошей водопроницаемостью и благоприятным воздушным режимом, быстро прогреваются, но низкая влагоемкость.

Тяжелосуглинистые и глинистые почвы отличаются более высокой связностью и влагоемкостью, лучше обеспечены питательными веществами, богаче гумусом.

Обработка требует больших энергетических затрат, поэтому называют тяжелыми.

Агрономическая оценка гранулометрического состава почв. Гр.метр. состав- соотношение в почве механических элементов разной крупности (гр.метр. фракций), влияет практически на все ее свойства.

Гранулометрический состав определяет многие стороны хозяйственного использования почв. От него зависят водопроницаемость и водоудерживающая способность почв. Низкая влагоёмкость песчаных и супесчаных почв – основная причина недостатка влаги для растений в засушливых условиях. Тогда как в гумидных условиях почвы тяжёлого механического состава больше подвержены оглеению.

Различия в гранулометрическом составе оказывают влияние на тепловой режим. Лёгкие почвы быстрее прогреваются, а тяжёлые, из-за большой влагонасыщенности, — позже, следовательно – позднее наступает их физическая спелость.

От соотношения механических элементов сильно зависит структурное состояние почв. В этом отношении неблагополучны песчаные и супесчаные почвы. Также редко бывает удовлетворительной структура пылеватых почв с низким содержанием коллоидов.

Гранулометрический состав в значительной мере предопределяет гумусовое состояние почв. Тяжёлые почвы всегда более гумусированы по сравнению с лёгкими.

Агрономическая оценка гранулометрического состава зависит от генезиса почв и многих обусловленных им особенностей гумусового и структурного состояния, физико-химических и химических свойств.

23.Агроэкологическая классификация земель таежно-лесной зоны.

Агроэкологические группы делятся на подгруппы по интенсивности проявления лимитирующих факторов.

1 группа: Плоские дренированные равнины с автоморфными зональными почвами. При разделении на группы по условиям формирования ландшафтных систем земледелия исходной позицией является выделение земель наиболее соответствующих зонально-провинциональным условиям. На таких землях сложились традиционные системы земледелия с соответствующим набором культур и агротехникой.

2 группа: Эрозионные ландшафты различной сложности на четвертичных отложениях с отдельными выходами на поверхность более древних пород.

К таковым следует отнести территории с коэффициентом расчленения свыше 0,5.Они характеризуются значительным перераспределением влаги вследствие поверхностного стока. С усилением стока развивается водная эрозия которая наносит большой ущерб земледелию.

Подгруппы земель выделяются в зависимости от степени расчленения территории, а также по интенсивности проявления стока и эрозии.

3 группа Переувлажненные (слабодренированные равнины). Столь обширная группа земель имеет одну общую характеристику — экологическое переувлажнение, которое затрудняет или исключает рост и развитие с/х культур.

Степень экологического переувлажнения — эколого-гидрологическое состояние почвы, определяющее необходимость применения осушения при возделывании различных культур.

Читайте также:  Как повысить кислотность почвы для гортензии метельчатой

Переувлажнённые земли разделяются на группы по степени экологического переувлажнения и, соответственно, характеру их использования. К первой подгруппе следует отнести земли, на которых наблюдается угнетение наиболее чувствительных к переувлажнению культур. Ко второй – земли, которые требуют устройства дренажа для большинства полевых культур. К наиболее сложным подгруппам относятся торфяные болота. Особую подгруппу представляют пойменные земли, увлажняемые и заболоченные намывными русловыми водами.

В таёжно-лесной зоне выделяют четыре группы переувлажнённых земель: полугидроморфно-зональные (комбинации дерново-подзолистых почв с различным участием дерново-подзолистых слабоглееватых и глееватых почв), полугидроморфно-эрозионные, полугидроморфные (полугидроморфные депрессий, полугидроморфные пойменные и осушенные минеральные), гидроморфные (гидроморфные депрессий, гидроморфные пойменные и осушенные болотные).

4 группа. Литогенные земли. Специфика земель этой агроэкологической группы связана с неблагоприятными свойствами почв, сформированных на древних почвообразующих породах и продуктах их размыва и переотложения.

Подгруппы выделяют в зависимости от генезиса почвообразующих пород и причин, определяющих неблагоприятные свойства сформированных на них почв.

Разделение агроэкологических групп или подгрупп земель на классы осуществляется по литологии почвообразующих пород. (покровные, лессовидные карбонатные, ледниковые, ледниковые карбонатные, флювиогляцеальные, аллювиальные, озерно-ледниковые, элювий известняков.)

Определяются по гранулометрическому составу. (глинистые, тяжелосуглинистые; средне и легко суглинистые; супесчаные; пески; пески, подстилаемые суглинками глубже 0,6м; пески, подстилаемые суглинками выше 0,6м; суглинки, подстилаемые песками; суглинки на водоупорных породах.)

Подразделение земель на роды осуществляется в зависимости от положения на мезорельефе, крутизны склонов и соответственно типа геохимического ландшафта.

Деление родов на подроды предполагает идентификацию территории с близкими микроклиматическими условиями, которые в большей мере определяются экспозицией склонов.

на равнинах с уклоном до 1°,

на теплых (южные и западные) склонах,

на холодных (северные и восточные) склонах.

Подроды земель разделяются на виды по категориям микроструктур почвенного покрова включающим: элементарные почвенные ареалы, комплексы, пятнистости, мозаики, ташеты.

Виды земель, представленные контрастными микрокомбинациями, подразделяются на подвиды по степени контрастности, которая устанавливается по принадлежности почвенных компонентов к различным категориям земель по ограничивающим факторам и способам их преодоления (неконтрастные, слабоконтрастные, среднеконтрастные, сильноконтрастные, очень сильно контрастные и чрезвычайно контрастные) и по сложности почвенного покрова, которая устанавливается по доле участия компонентов в микрокомбинациях с учетом расчлененности контуров (несложные, умеренно сложные, сложные и очень сложные).

В соответствии с характером природных ограничений пригодности земель для возделывания с/х культур и характером мероприятий про их преодолению типы земель ранжируются по шести категориям:

1 категория. Земли пригодные для возделывания без ограничений.

2 категория. Земли, пригодные для возделывания с ограничениями, которые могут быть преодолены простыми агротехническими, мелиоративными и противоэрозионными мероприятиями.

3 категория. Земли пригодные для возделывания с ограничениями, которые могут быть преодолены среднезатратными, гидротехническими, химическими, лесными, комплексными мелиорациями.

4 категория. Земли, малопригодные для возделывания вследствие неустранимых ограничений по условиям литологии почвообразующих пород, рельефа, мелиоративного состояния и весьма ограниченных возможностей адаптации.

5 категория. Земли, потенциально пригоднее для возделывания после сложных гидротехнических мелиораций.(болотные, сильно засоленные)

6 категория. Земли, не пригодные для возделывания с/х культур из-за неустранимых ограничений и незначительных возможностей адаптации.

Источник

42. Агрономическая оценка гранулометрического состава почвы

Это соотношение в почве фракций элементарных почвенных частиц разной крупности независимо от их минералогического и химического составов. Влияет практически на все свойства почвы.

Его выражают в % от массы фракций разного размера. Выделяют фракции, мм: 1 мм – гравий. Частицы 0,01 мм – во фракцию физического песка. На основании содержания физической глины (или песка) дают название почвы по гранулометрическому составу.

Содержание физической глины (частиц размером менее 0,01 мм), %

Основное наименование разновидностей

Дополнительное наименование по преобладающей фракции

Песчаные, крупнопылеватые, пылеватые, иловатые

Гранулометрический состав определяет многие стороны хозяйственного использования почв. От него зависят водопроницаемость и водоудерживающая способность почв. Низкая влагоёмкость песчаных и супесчаных почв – основная причина недостатка влаги для растений в засушливых условиях. Тогда как в гумидных условиях почвы тяжёлого механического состава больше подвержены оглеению.

Различия в гранулометрическом составе оказывают влияние на тепловой режим. Лёгкие почвы быстрее прогреваются, а тяжёлые, из-за большой влагонасыщенности, — позже, следовательно – позднее наступает их физическая спелость.

От соотношения механических элементов сильно зависит структурное состояние почв. В этом отношении неблагополучны песчаные и супесчаные почвы. Также редко бывает удовлетворительной структура пылеватых почв с низким содержанием коллоидов.

Гранулометрический состав в значительной мере предопределяет гумусовое состояние почв. Тяжёлые почвы всегда более гумусированы по сравнению с лёгкими.

Агрономическая оценка гранулометрического состава зависит от генезиса почв и многих обусловленных им особенностей гумусового и структурного состояния, физико-химических и химических свойств.

Сопоставляя многочисленные данные по гранулометрическому составу почв и урожайности зерновых культур в зональном аспекте, Н.А. Качинский разработал десятибалльную систему оценки основных типов и подтипов почв. Наиболее высоким бонитетом среди подзолистых почв характеризуются легкосуглинистые разновидности, довольно близки к ним супесчаные в переувлажненных и холодных районах. Почвы данных категорий более теплые, лучше прогреваются, более водопроницаемы, поспевают раньше, чем глинистые и тяжелосуглинистые, их легче обрабатывать. На более южных дерново-подзолистых почвах наивысший бонитет отмечается у среднесуглинистых разновидностей. Из серых лесных почв высшую оценку получают тяжелосуглинистые, из черноземов – глинистые разновидности, наиболее гумусированные и оструктуренные, с хорошей агрегатированностью. Увеличение бонитета более тяжелых почв к югу связано с благоприятным водным режимом в засушливых условиях.

Читайте также:  Чем подкормить сосну при пересадке осенью

Для каждой с/х культуры определяют оптимум содержания в почве физической глины. Этот оптимум различается в зависимости от типа почв.

Источник

agrodoctor

agrodoctor

Слышал бы кто, что за латынь я им внушал, как лекарь.

Гранулометрический анализ почвы и его применение в агрономической практике.

Некоторые «вошли во вкус» и в последние несколько лет к нам посыпались заявки на определение в почве кобальта, селена, и прочей «экзотики». В условиях рыночной экономики отговаривать клиента от лишнего заказа как то не принято, но все же, по нашему глубокому убеждению, практическую ценность имеют только те данные анализов, которые можно адекватно интерпретировать в конкретные агрономические решения. И до тех пор, пока наука не разработает точных формул расчета потребности в кобальтовых удобрениях для почв с той или иной обеспеченностью кобальтом, более мудрым решением будет концентрация финансовых ресурсов и рабочего времени на проведении тех анализов, которые позволяют рассчитать нормы внесения удобрений, правильно подобрать протравитель и принимать множество других, столь же важных агрономических решений.
В связи с этим стоит поговорить об очень важном, но пока еще не совсем привычном для многих агрономов, гранулометрическом анализе почвы.
Что это за анализ? Как он проводится? Зачем его нужно проводить и какие технологические решения должен принимать агроном в зависимости от его результатов?
Почва наша (если не учитывать содержащуюся в ней влагу и воздух) состоит из частичек различного размера, от весьма крупного гравия до микроскопически малых. Их принято делить на фракции:

Таблица 1. Международная классификация частиц почвы по размеру
Классификация Диаметр частиц (мм)
Гравий Более 1
Крупнозернистый Песок 0,5-1,0
Среднезернистый песок 0,25-0,5
Мелкозернистый песок 0,1-0,25
Илистые частицы 0,002-0,05
Глина Вот от того, какую долю в данной почве составляют частицы ила, глины и песка, соответственно, будут зависеть важнейшие водно-физические ее свойства – потенциал влагоемкости, водопроницаемость,
теплопроводность …
Именно на основе подсчета соотношения этих фракций специалисты и относят почву

И получаем значения таких характеристик почвы, как влажность завядания, наименьшая влагоемкость и предельная влагоемкость.
Напомним кратко суть этих показателей.
Наименьшая влагоемкость (НВ) – идеальное для растений состояние почвы, когда все поры в ней заполнены воздухом а все капилляры — водой. Обратите внимание на почвах разного механического состава этот показатель имеет разные значения (от 22% до 49% в данном примере)
Предельная влагоемкость – это перенасыщение почвы влагой. И поры и капилляры заполнены водой, корни растений страдают а впоследствии и погибают из-за недостатка воздуха.
Влажность завядания – это уже острый недостаток влаги в почве, большая часть капилляров утратила воду и растения не могут получать ее из почвы, что приводит к потере тургора и существенному недобору урожая впоследствии.
И эти показатели также совершенно разные для разных по механическому составу почв.
Знать эти показатели агроному необходимо. Чтобы проводя поливы не допускать ни одной ни другой крайностей. Так например, только точно зная величину диапазона между наименьшей влагоемкостью и влажностью завядания для вашей почвы вы сможете правильно определить оптимальную частоту проведения поливов. Ведь почвы с более высокой водоудерживающей способностью можно поливать реже.

Но знания эти нужны и тем, кто работает на богаре. Очень часто планирую посев той или иной культуры агроном должен оценить запасы продуктивной влаги в почве. Что такое «продуктивная влага»? Это как раз разница между фактической относительной влажностью почвы на сегодня и влажностью завядания характерной для данной почвы. И если первый показатель (относительную влажность) легко определить весовым методом высушив почву в бюксах в сушильном шкафу, то влажность завядания можно узнать только путем проведения гранулометрического анализа почвы и обработки данных программой расчета.
Но по результатам этого анализа мы сможем также классифицировать нашу почву по механическому составу.

В таблице 2 приведена такая классификация почв и, пользуясь нею, агроном может выбирать оптимальные участки для выращивания различных культур более точно и грамотно, нежели это делает в эпиграфе к данной статье герой романа Войновича.
Таблица 2. Классификация почв по механическому составу (по Качинскому).

Содержание физической глины ( частиц меньше 0,01 мм ), %
Почвы подзолистого типа почвообразования Почвы степного типа почвообразования Солонцы и сильносолонцеватые почвы Краткое название почвы по гранулометрическому составу
0 — 5 0 — 5 0 — 5 Песок рыхлый
5 — 10 5 — 10 5 — 10 Песок связный
10 — 20 10 — 20 10 — 15 Супесь
20 — 30 20 — 30 15 — 20 Суглинок легкий
30 — 40 30 — 45 20 — 30 Суглинок средний
40 — 50 45 — 60 30 — 40 Суглинок тяжелый
50 — 65 60 -75 40 — 50 Глина легкая
65 — 80 75 — 85 50 — 65 Глина средняя
> 80 > 85 > 65 Глина тяжелая

Низкая капиллярность обуславливает еще одно технологическое решение для таких почв – заужение междурядий. Как известно, на капельном принято сдваивать рядки с размещением капельной трубки в узком междурядии.
Но если на суглинках, на почвах с высокой капиллярностью ширина этого «узкого» междурядья может быть 50-60 см (для томатов, капусты, перца…), то на песках его лучше делать предельно узким – 30-35 см. Иногда, даже приходится укладывать отдельную капельную трубку для каждого рядка (что ведет к серьезному увеличению затрат на гектар).
По той же причине и трубку для полива нужно выбирать с более густым расположением капельниц, не 30-33 см как обычно, а 20 или даже 15 см между капельницами.
Вторая особенность агротехники на песках связана с минеральным питанием. Пески малогумусны, мы выращиваем ряд культур на песчаной почве с содержанием гумуса менее 0,5%. И именно по причине низкого содержания гумуса с минеральным питанием нужно быть очень осторожным, потому что такие почвы имеют низкую буферность (способность почвы противостоять резким изменениям рН при внесении кислых или щелочных удобрений). Работа на песках близка к работе на гидропонике – малейшая ошибка не только в суммарной дозе каких либо удобрений, но и в разовой подкормке, может создать серьезные проблемы. В то время, как хорошо гумусированные суглинки успешно умеют «исправлять» небольшие ошибки агрономов. И для того, чтобы не допускать потерь урожая в связи с этими особенностями, очень важно вовремя и точно определить – насколько проблемна наша почва по данному показателю.

Но есть у песков и свои, очень важные (например, для овощеводов) преимущества. Во-первых, на песках овощи вырастают чистыми, их вполне можно реализовывать без предпродажной мойки. Особенно это важно для картофеля и корнеплодов. Во-вторых, пески технологичнее. Обработки почвы, опрыскивания полей можно проводить в любой день, даже после самого сильного дождя песок очень быстро просыхает и позволяет выйти на поле и технике и людям практически на всех технологических операциях.

Это быстрое просыхание песчаной почвы значительно облегчает борьбу с болезнями (так как непременным условием для развития многих заболеваний является высокая влажность). Быстрота высыхания песков облегчает и борьбу с сорняками в широких междурядьях , естественно, при капельном орошении. Поливая только узкие полоски между сдвоенными рядками, мы оставляем широкие междурядья без влаги и на песчаной почве сорняки в них расти не могут, тогда как на почвах большей влагоемкости одного-двух дождей может хватить, чтобы сорная растительность успешно развивалась в междурядьях, если конечно вовремя не уничтожить ее культивациями.

И еще одно преимущество песков – они гораздо быстрее прогреваются, а значит, позволяют раньше посеять, высадить рассаду, в итоге получить более ранний урожай.

Гораздо сложнее работать на почвах, относящихся к противоположной крайности – тяжелых глинах. К такому типу относят почвы с содержанием физической глины более 65% ( Таблица 2 ). Глинистые почвы характеризуются низкой водопроницаемостью, на них может долго застаиваться не только дождевая, но и поливная вода, растения, как правило, страдают от недостатка воздуха в почве. Капиллярность таких почв также очень низкая. Простых и радикальных решений этой проблемы не существует (завоз песка для почвоулучшения реален в масштабах дачи, но никак не на промышленных полях), единственное приемлемое решения для профессионала – постоянное рыхление междурядий. Именно рыхления, а не культивации. То есть рабочими органами вашего КРНа должны быть не стрельчатые лапки и не бритвы, а долота (чизельные лапки). Конечно, если при данной обработке почвы стоит также и задача срезания сорняков, то на одном культиваторе можно совмещать рабочие органы различного типа.
В широких междурядьях стоит нарезать и постоянно «освежать» щели глубиной 40-50 см.
Ну и безусловно, тяжелые глины предъявляют особые требования к режиму полива.
На свекле и моркови переувлажнение (которое случается на глинах чуть ли не после каждого дождя) приводит к тому, что корнеплоды будут формироваться в виде коротких «бочонков», ветвиться и укорачиваться.

На картофеле при выращивании на тяжелых почвах типичной проблемой является

Дуплистость клубней картофеля – классическое последствие водного стресса. Это поражение более часто встречается на легких супесчаных и песчаных почвах. Вы можете вылит на поле за сезон совершенно правильное количество воды, но если сам полив будет строиться по принципу «пересохло-переувлажним!» то такие постоянные водные стрессы приведут к образованию внутри клубней пустот, вследствие неравномерного роста клеток паренхимы.
Чем более интенсивное земледелие вы ведете, чем выше поставленная вами «планка» урожайности, тем важнее правильный выбор участка в том числе и по механическому составу.

Однако по внешнему виду ( а также пользуясь всякими анекдотичными методами «поплюйте на почву, сожмите ее в комок, раскатайте в колбаску…..») вы вряд ли отличите тяжелую глину от средней или тяжелый суглинок от легкой глины.
И потому необходимо проведение гранулометрического анализа.
«Измерять – значит знать» — это девиз многих опытных и успешных агрономов. Пусть он станет и вашим девизом.

Ведь точно зная все важнейшие характеристики вашей почвы, вы сможете найти эффективные способы исправления всех ее недостатков, или по крайней мере, правильно подобрать культуры и технологические приемы, чтобы получать высокие урожаи даже на непростых по механическому составу почвах.

Источник

Все про удобрения © 2023
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector