Меню

Гранулометрический анализ почвы по качинскому

Гранулометрический состав

Гранулометрическим составом почв и пород называется относительное содержание в почве механических элементов или фракций.

Механические элементы почвы (элементарные почвенные частицы) — это обособленные осколки горных пород, минералов, кристаллов, а также аморфных соединений, все элементы которых находятся в химической взаимосвязи. Частицы, близкие по размерам, объединяют во фракции. Различают следующие типы механических элементов: минеральные, органические и органоминеральные.

Сумму всех механических элементов почвы размером меньше 0,01 мм называют физической глиной, а больше 0,01 мм – физическим песком, кроме того, выделяют мелкозем, в который входят частицы менее 1 мм, и почвенный скелет – частицы больше 1 мм (Классификация механических элементов по размеру).

Классификация механических элементов (элементарных почвенных частиц, ЭПЧ) по Н.А. Качинскому

Наименование ЭПЧ Диаметр ЭПЧ, мм Группы ЭПЧ
Камни >3 Крупнозём (скелет почвы, хрящ)
Гравий 3—1
Песок крупный 1—0,5 Физический песок >0,01 мм Мелкозем
средний 0,5—0,25
мелкий 0,25—0,05
Пыль крупная 0,05—0,01
средняя 0,01—0,005 Физическая глина Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по Н.А. Качинскому)

Краткое название по гранулометрическому составу Содержание физической глины
( 80
>85 >65

По этой классификации основное наименование по гранулометрическому составу производится по содержанию физического песка и физической глины и дополнительное – с учетом других преобладающих фракций. Например, дерново-подзолистая почва содержит (в процентах): физической глины 28,1, песка 37,0, крупной пыли 34,9, средней и мелкой пыли 16, ила 12,1. Основное наименование гранулометрического состава этой почвы – легкосуглинистая, дополнительное – крупнопылевато-песчаная. Дополнительное, уточняющее, название, как видим из примера, дается по двум преобладающим фракциям, из которых главной по величине является та, что стоит в определении на последнем месте.

Классификация составлена с учетом генетической природы почв, способности их глинистой фракции к агрегированию, что зависит от содержания гумуса, состава обменных катионов, минералогического состава. Чем выше эта способность, тем слабее проявляются глинистые свойства при равном содержании физической глины. Поэтому степные почвы, красноземы и желтоземы, как более структурные, переходят в категорию более тяжелых почв при большем содержании физической глины, чем солонцы и почвы подзолистого типа.

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

Читайте также:  Удобрение для образования клубней

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

Adblock
detector