土壤的用途范文
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篇1
【關鍵詞】土壤改良劑;園林;綠化
1前言
近幾年,由于我國經濟與社會的快速發展,使得土壤退化變得更加明顯,所以,人們逐漸在土壤中使用土壤改良劑,從而使土壤盡快得到修復。到目前為止,國家上已經研發出多種土壤改良劑種類,例如:松土劑、消毒劑、土壤改良劑等,這些土壤改良劑品種都對土壤的修復發揮了巨大的作用。然而,由于我國城市建設步伐的加快,從而導致大多數的園林綠地逐漸消退,由此看來,給土壤施用土壤改良劑已經勢在必行,這樣才能減少園林綠地土壤的消退。
2土壤改良劑的發展
早在19世紀,人們就已經開始對干旱、鹽堿地的土壤改良劑的施用進行了深入的探討與研究。現如今,由于我國經濟與社會的飛速發展,人們不加節制的使用土地,例如:大量施用各種農業與化肥,這樣一來,便加快了土壤綠化的消退速度,不能充分利用土壤生產力的穩定發展。經過大量實踐表明,快速修復消退的綠化土壤非常重要的措施就是大量使用土壤改良劑。近幾年,我國對土壤改良劑的研究取得了突破性的發展,特別是在進入21世紀后,有很多發達國家已經廣泛推廣和使用了土壤改良劑。
3土壤改良劑的重要作用
現如今,由于土壤改良劑的種類偏多,因此,不同的改良劑會有不同的作用,這種作用具體表現在以下幾個方面:第一,可以有效改良土壤的物理與化學特性;第二,提高土壤的抗水蝕能力;第三,改善土壤中的酸堿成分,中和PH值;第四,有利于增加土壤中的微生物的數量,同時酶的活性也會大大提高;第五,土壤肥力增強,有助于植物的生長。
4土壤改良劑的分類
現如今,由于市場中的土壤改良劑的種類是非常多的,因此,必須喲對土壤改良劑進行科學、合理的整理與分類,這樣一來,變可以使人們充分了解與使用土壤改良劑。在實際生活中,土壤改良劑的可以按照其性質與用途加以細致分類。按照其性質可以把土壤改良劑分成酸性與堿性土壤改良劑、有機物與無機物土壤改良劑;而按照其用途進行分類,便可將土壤改良劑分成防土壤退化與防土壤侵蝕微生物改良劑、生物制劑改良劑等多個品種。
5土壤改良劑在園林綠化中的應用重要性
5.1土壤改良劑在貧瘠土地上的應用
一般來說,園林綠化都是在城市和城市周圍進行的。近幾年,由于我國城市建設速度的加快,而且,在大面積進行土地綠化時,勢必會大大降低土壤的能力,從而會使綠化種植條件變得非常差,有些甚至會在土壤中混入建筑垃圾,如果在表層種植草坪與樹木,這樣一來,草坪與樹木的成活率就會大大降低。傳統的方法是在土地表面覆蓋異地土,盡管這些做法都是可行的,另外,又能增加用土量,甚至會提高運輸成本,與此同時,也會導致土壤的能力下降。
5.2土壤改良劑用劣質水灌溉的應用
近幾年,由于我國經濟和社會得到了快速發展,使得人們的生活水平也有所提高,導致水資源非常缺乏,從而使城市生態用水比例會大大減小。為了更好的滿足綠地的觀賞、生態的需求,逐漸擴大綠地面積,這樣一來,我國水資源缺乏變得更加明顯,由此看來,園林綠化應該大量開辟水源,從而使劣質水的比例會逐漸增多。如果過多的使用劣質水,那么會增加土壤中有害物質的量,有機物變會快速分解,但是,重金屬對土壤的污染是非常大的,通常污染具有隱蔽性、不可逆轉的特性。另外,由于長期的重金屬污染,從而在土壤中會積累大量的重金屬,直接會影響到樹木與草坪的正常生長,園林景觀效果也不可觀。
5.3土壤改良劑在預防土壤病害上的應用
土壤病害指的是某些土壤病原物侵染所導致的植物病害。其中主要包含各種病菌,例如:真菌、放線菌、線蟲等,在這些病菌中,最為常見的就是真菌。特別是在園林綠化中,草坪病害非常多,尤其是土傳染病害,情況嚴重時會使整個植株受到污染,一般來說,大多數病菌都是由根部可是侵入植物的器官,到目前為止,治理這種病蟲害主要以保護性殺菌劑與內吸性殺菌劑為主。由此看來,我們必須要及時改變傳統施藥的方式,并在土壤中大量施用多種生物改良劑,例如:甲殼素,這樣一來,能夠減少土壤病害,另外,也能使藥物次數與用量大大減少。
5.4在草坪種植上的應用
近幾年,由于我國城市建設的飛速發展,使得人們對綠化面積逐漸增加。可以說,在園林綠化中,一個不可缺少的組成部分就是草坪,而且,所占的比例也是非常大的。由此看來,綠化、保護、改善園林綠化面積變得更加突出。由于草坪的根系在表層土壤的5—10厘米。一旦根系過于密集,那么土壤表層土壤的水分就會很快被消耗,所以,必須要灌溉大量的水,否則勢必會影響草坪的正常生長,有些甚至還會死亡。另外,灌水量的增加,使城市生態需水量也加大了,這樣一來,水資源缺乏問題會越來越明顯。其中,聚烯類土壤改良劑,能夠提高土壤的保水能力,除此之外,土壤也可以改善土壤的物理與化學狀態,釋放更多的肥料,然而,這樣做,會大大增加成本費用,有些中間產物還會產生有毒的中間物,因此,這些土壤改良劑要盡量少施。
5.5在樹木移栽上的應用
在園林綠化中,經常會移栽樹木,這樣一來,能夠在很短的時間內起到美化與綠化的效果。在將樹木從原有土地移栽到其它種植地時,極易使植物的根系受到損傷,再加上,一旦施肥不到位,會導致植物死亡,因此,在移栽樹木時會存在一定的風險。除此之外,移栽樹木后,通常會移栽到道路兩旁和建筑場所,所以,會在土壤中摻雜很多建筑垃圾,從而破壞土壤的結構,降低土壤中的成分,導致吸水能力大大降低,這樣一來,樹木移栽的成活率就會有所降低。經過大量實踐證明,保水劑與有機肥料相結合使用,可以大大提高樹木的成活率。
5.6調節土壤酸堿性的應用
各種植物生長的物質基礎是土壤,因此,土壤中的成分會影響植物的生產速度與質量。其中,有些花草樹木對土壤并沒有非常高的要求,但是,有些花草樹木對土壤的要求較高。除此之外,由于人們的生活質量得到了大大提高,人們的精神需求也有所提高,人們在假日送花成為一種時尚,特別是我國南方地區對花卉的需求是非常大的。然而,因為南方花卉都是生長在酸性土壤中,但是,我國北方地區的土壤呈堿性,因此,在種植花卉時要適當的條件土壤的酸堿性。
6土壤改良劑在使用時應該注意的問題
現如今,我們所使用的土壤改良劑都是水溶性的,這樣一來,便可以快速溶解在土壤中,從而收到倆個號的改土效果。為了改良土壤,我們通常會混合使用改良劑,特別是和多種有機肥料同時使用。只有這樣,才可以增加土壤養分含量。在使用土壤改良劑過程中,選擇最適合的比例,改良劑施用量不能過多也不能過少,如果用量過多,有可能會產生負面影響。用量很少,改良效果又不是非常明顯,因此,在改良土壤時,必須要注意這些問題。
【參考文獻】
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篇2
[關鍵詞] 土壤 作物 輪作 養分使用 措施特征
[中圖分類號] S156 [文獻標識碼] A [文章編號] 1003-1650 (2014)08-0101-02
一、安丘市土壤利用情況
安丘市位于山東半島中部,轄10處鎮、2處街道,1個旅游開發區,1231個行政村,90多萬人口。市境總面積1700平方公里,可利用面積約二百二十多萬畝,水庫坑塘16萬多畝,溝、路、渠、河等26萬余畝。土壤主要有棕壤、褐土、潮土、砂姜黑土四個類型。
隨著農業生產的不斷發展,作物布局也發生了深刻的變化,物別是各種作物的種植面積變化尤為突出,就糧食作物來說,種植面積越來越少,而經濟作物種植面積逐年擴大,尤其改革開放以來,瓜、果、桃、李,蔬菜等種植面積更是急劇擴張。土地經濟效益逐漸明顯增強。但在使用土地上,由于農村土地承包責任制的實行,我市農民也存在著“短視”行為,集中體現在用地與養地上矛盾明顯,突出表現在重用輕養,實行掠奪式土地經營,主要表現在:
1.糧食作物的種植以冬小麥-夏玉米為主,此外還有小麥-大豆一年二作制,大部分土地以相同的方式進行復種,沒有一定的輪作倒茬制度,一年中只在秋作物收獲后,有半月左右的騰茬整地空閑時間,有機肥施用量極少,不能抵償有機質的消耗量,使土壤有機質得不到積累,對土壤的培肥是不利的。
2.在糧食作物中,豆類作物所占比重較小,過去群眾有玉米間作大豆的習慣,但近十年來,豆類作物種植面積急劇減少,現在全市豆類作物面積僅萬余畝,這樣大大減少了養地作物,加速了土壤肥力的消耗。
3.隨著生產條件的改變,復種指數及綠化面積逐年擴大,提高了地面覆蓋率,對減少水分蒸發,保持水土,土壤起了一定作用。但山區地帶由于陡坡開墾,或順坡種植,植被破壞加劇,水土流失嚴重,使土壤趨于砂礫化。即使近幾年我市大力開展植樹造林活動,但樹木成活率,造成年年造林不見林。另外,由于片面強調擴大復種指數,又不注意培肥地力,導致水、肥、氣、熱不協調,土壤肥力衰退,生態平衡欠協調。
4.部分潮土和砂姜黑土,土質粘重,耕性不良,耕作后易超坷垃,透風失墑,不利播種。
因此,通過農、林、水、措施改良培肥地力就顯得尤為重要。
二、農業措施對土壤肥力的影響
1.輪作耕作
為了不斷提高作物產量,必須實行用地與養地相結合,正確處理用地與養地的關系。農諺說“換茬如上糞”這就說明輪作換茬在養地方面的作用。固作物不同,吸收營養元素也不同,在同一地塊上連續種植同一作物,常常形成某種營養元素的不足或缺乏,而對另一種作物,并不一定會缺乏,如長期種植禾本科作物后,土壤中氮素會顯著減少,面栽培豆科作物后,則會使土壤中的氮素增加,磷素不足長期栽培旋花科作物,土壤中鉀素就會缺乏,實行輪作換茬,各種作物互為創造條件,充分協調利用土壤中的各種營養元素,使其發揮最大的增產效益。
耕作的過程就是加速土壤熟化,促進水、肥、氣、熱協調及用地養地的過程。
深耕改善了土壤空氣狀況,增加了土壤的蓄水能力,促進了微生物活動,加快了礦物質養分的釋放,耙壓的作用在于調節土壤孔隙狀況與通透性,使大孔隙減少,不至于通氣過強而引起跑墑及養分分解過于迅速。中耕有保墑和散墑的作用,隨著耕作制度的不斷改革,我市目前主要以一年二作(如小麥-夏玉米)和一年一作(如棉花、春地瓜)為主,部分一年三作,全市復種指數提高了,提高了土壤的利用率,但連年種植單一作物和采用單一的耕作方式,破壞了土壤養分的正常循環,從而縮短了土壤的休閑期,增加了土壤的負荷,使土壤處于重用輕養的狀態,影響了土壤養分的良性循環力的不斷提高。
2.施肥
施肥是提高土壤肥力,協調土壤養分比例供作物吸收利用的直接措施。
我市自建國以來,在施肥上經歷了“重用有機肥-有機肥、無機肥、化肥并用-重用無機肥的循環。在五十年代到六十年代,主要以有機肥為主,化肥施用量極少,因有機肥肥效緩慢,土壤肥力雖高但產量較低。七十年代,有機肥用量增加,化學肥料開始大量使用,但以氮肥為主,忽視了磷、鉀肥使用,導致土壤中氮、磷、鉀比例失調。到八十年代,注意了氮、磷、鉀協調使用,產量開始上升,實行農村家庭承包責任制后,由于極大提高了農民的生產積極性,也看到了化學肥料的效力,開始大量使用化學肥料,由于前幾十年的土壤有機肥的利用,土壤肥力較高,加上肥料肥效快的特點,農業產量急劇上升,我市很多地方出現了“噸糧田”,但到了近幾年,由于農村家庭承包土地的缺陷,人們已很少使用有機肥,從而對土壤采用了掠奪式利用,土壤肥力下降,再加上大量連續使用化肥,使土壤的理化性質也迅速惡化。
3.灌溉
流經我市發源于我市的河流主要有濰河,汝河、渠河、洪溝河等大、小河流五十余條,主要分布在市區東、南、北部,由于歷史的原因,有許多河流如洪溝河、浯河等一到枯水季節即干枯。因此,我市從一九五八年開始到現在已修建水庫,塘壩、攔河閘等蓄水工程一百多座,總庫容4億余立方米,灌溉面積近四十萬畝。目前我市也大力開發地下水源,使水澆面積進一步擴大。我市多數灌區,灌水效益較好,利用率高,通過灌溉改善了土壤水分狀況,提高了作物產量,有部分灌區,由于水量大,實行大水漫灌,不僅水的利用率低,還造成了土壤板結,物理性狀變環耕性變劣,影響了作物生長發育和土壤肥力的提高。
4.整地改土
農田基本建設,主要是整地改土,使山區丘陵中、小部所開墾的耕地,從嶺坡到坡麓多為人工改造的梯田,土層加厚吏極薄層和薄層土壤變成了中層土壤,由零星地塊變成了較大連片的梯田,水土流失減輕,物理性狀得以改善,低洼易澇地區,通過挖溝造田溝溝相通,地塊成方,有些地塊并通過壓沙等措施,使理化性狀變好,耕性改善,適耕期變長,土壤供肥能力有所提高,平原和嶺間平原地,通過深翻改土,活土層加厚,地面平整不,渠系配套,能灌能排,提高了灌水效益,縮短了灌水周期,關節炎作物的合理布局及機械化作業創造了條件。
5.植樹造林
植樹造林,包含農田林網,營造水土保持林、四旁植樹等,發展林網化,能夠減少場面蒸發,涵養水源,降低了風速,增加了大氣溫度,減輕了干熱風的危害,山區地區通過封山育林,減少了地表逕流,減少了土壤水分蒸發保持了水土,加厚了土層,加速了土壤熱化,
三、肥沃土壤的一般特征及培肥措施
人類在生產活動中采取的對土壤肥力發展有重要的作用,在生產中采用的一系列措施如施肥、灌溉、耕作等來培肥土壤。
1.肥沃土壤的一般特征
肥沃土壤能夠充分、及時地滿足和調節植物生長發育過程中所需的水、肥、氣、熱等生活條件。肥沃土壤應具備的一般特征是:
1.1耕層深厚,土層構造良好。高產土壤一般要求整個土層厚度一般在1米以上,具有深厚的耕作層,約20-30cm,土壤質地較輕,疏松多孔,孔隙度52-55%,通氣孔隙10-15%犁底層不明顯,心土層較緊實,質地較重,為上虛下實的層次構造。
1.2有機質和養分含量豐富。土壤有機質和養分含量高低是土壤肥力和熟化程度的重要標志之一。,高度熟化的肥沃土壤有機質較高,潛在肥力高,微生物活動旺盛,有利于養分轉化,含有效成分高。
1.3酸堿度適宜,有益微生物活動旺盛。肥沃土壤的酸堿度范圍為微酸性性到微堿性,因為,多數植物適宜于中性微酸到微堿性,另外,也有利微生物活動。
1.4土溫穩定,耕性良好。肥沃的土壤,溫度穩定,表現在上下土層和晝夜間土壤溫度變幅小,穩溫性好,冬不冷漿,夏不燥熱,有利于早播,早熟,高產。土壤疏松,宜耕期長,干耕不起坷垃,濕耕不成明垡條,耕作質量好。
1.5地面平整。地面平整可以有效地防止水土流失和地表沖刷,促進降水滲入土體,有利于土體內水分,養分均勻分布。
2.培肥土壤的措施
2.1增施有機肥料,提高土壤有機質含量。
土壤有機質是土壤肥力的重要指標,是衡量土壤肥瘠的重要指標,它是土壤團粒結構,尤其是水穩性團粒結構的膠結構,具有協調水、肥、氣、熱的功能。土壤有機質有作物需要的多種營養元素,是養分的主要來源。
目前,家畜、家禽糞尿及人糞尿及廄肥圈肥、綠肥是很好的有機肥料,但養豬、羊等少了,糞便數量亦逐漸減少,根本不能滿足需要。
作物桔桿也是一種很好的有機肥料,應該還田增加了有機質,改善了土壤性質,保水保肥,節省了人力、物力。日前做到千桿還田的仍比較少,還應大力宣傳推廣。
2.2大搞農田基本建設要以改土治水為中心,實行山、水、田、林、路綜合治理,丘陵地區要有防山洪及水土保持的良好措施,要搞好植樹造林,綠化荒山,整修梯田,開發水源,防止水土流失等,達到水不出溝,土不下坡,保水保肥,平原地區要實行“園田”化種植,要興修水利,做到遇旱能灌,遇澇能排,旱澇保收。各地要因地制宜,治水改土,培肥土壤,提高土壤肥力。
2.3深耕改土,創造深厚的耕層
以深耕為中心的耕、耙、耱、壓等耕作措施,是加速土壤熟化,定向培肥土壤的重要措施。
深耕能疏松土壤,破除緊實的犁底層,加厚活土層,增加土壤孔隙度,改善土壤通透性,為植物根系下扎創造良好條件。深耕結合施用有機肥,能收到良好的效果,深耕結合施肥,使土肥相融,增加土壤團粒結構,深耕創造了深厚疏松的耕作層,擴大了植物根系的活動范圍和吸收范圍,為植物生長,微生物活動創造良好的土壤環境。
深耕要注意,第一,深耕的時間,要根據當地氣候條件,耕作制度因地制宜確定,在我市以伏耕,秋耕為主,有利于曬垡,熟化土壤和有機質分解,并可多蓄雨雪,增加水分,但均需旱耕,群眾說:“七月犁金,八月犁銀,十月再耕不如人”又說“頭伏耕地一碗油,二伏耕地半碗油,三伏耕地沒有油”即是此理。
2.4合理輪作,用養結合
合理輪作是用地與養地相結合的有效措施。因為各種植物由于生物學特征不同,對土壤有不同的影響,如有的植物需肥多,從土中帶走的養分多,地力消耗大,那么這些植物主要是用地。而豆科植物和綠肥作物,能固定空氣中的氮素,還能利用土壤中深層養分,一僅對土壤養分消耗少,甚至不能增加養分,這種作物就能養地。用地植物與養地植物輪作,就是用養結合。
2.5合理施肥,培肥土壤
肥料是植物增產的物質基礎,合理施用肥料,尤其是合理施用化學肥料是大幅度提高植物產量水產,改善植物產品品質的一項重要技術。
篇3
1、提出申請,接到申請后,承辦人應對資料及宗地情況進行詳細審查了解;
2、現場勘察應與有關資料對照核實;
3、審核評估報告與轉讓協議,轉讓價明顯低于市價的,建議市政府優先購買;
4、填寫轉讓審批表,進行審批;
5、審批后,也可在審批前到產權科對補簽出讓合同及審批表編號;
6、經辦人依據補簽出讓合同、轉讓審批表等,填寫變更登記審批表進行變更登記。
【法律依據】
篇4
關鍵詞:土壤水分;土壤物理性質;土地利用;容重;土壤表層
中圖分類號:S152.7
文獻標識碼:A文章編號:1674-9944(2016)22-0023-02
1引言
土壤水分主要受降水、地形、土壤物理性質和土地利用的影響。筆者的課題探究在西雙版納熱帶植物園,選取森林、草地、裸地3種不同土地利用類型,研究了不同土地利用類型對土壤水分及容重的影響。為當地的土壤評價提供科學參考。
2材料與方法
2.1研究區概況
中國科學院西雙版納熱帶植物園位于中國云南省西雙版納傣族自治州景洪市勐臘縣勐侖鎮葫蘆島,距離景洪市有96km,距勐臘縣城有100多km,東經101°25′,北緯21°41′。中國科學院西雙版納熱帶植物園地處北回歸線以南,年平均氣溫21.4℃,屬北熱帶季風氣候,其特點是熱量豐富、夏無酷熱、冬無嚴寒、降水充沛,旱雨兩季分明。雖降水充沛,但80%的降水集中在5~10月。研究時間在1月下旬,屬于當地旱季,降水較少。
2.2樣品的采集
2016年1月24日在中科學院西雙版納熱帶植物園選取森林、草地、裸地3種不同土地利用類型(表1)。在坡中取0~50cm刨面樣品,從土壤表層開始每10cm分為一層,每層平行取樣3份用于測定土壤含水量,取出樣品后立即裝入塑料密封袋中(防止水分蒸發)。
2.3測定指標與方法
土樣含水量是指土樣在105~110℃的溫度下烘干至恒重時所失去的水分質量與烘干土質量的比值,用百分數表示。
2.3.1烘干法儀器設備
①恒溫烘箱:一般要求在50~200℃范圍內能在任一點保持一定恒溫范圍。采用的溫度是105℃,控制溫度的精度高于±2℃;
②電子天平;
③附屬設備:鋁盒(稱量盒)、溫度計等。
2.3.2測定方法
①稱樣品(>1mm風干土)10g左右,置于已知重量的稱皿中;將數據記錄在標簽上;
②放入烘箱,在105℃(溫度過高,有機質易碳化散逸)溫度下烘至恒重;
③取出放干燥器(干燥器中的干燥劑氯化鈣或變色硅酸要常更換)中冷卻約20min,立即稱重。
2.4指標的計算
含水量=(烘干前鋁盒及土樣質量-烘干后鋁盒及土樣質量)/(烘干后鋁盒及土樣質量-烘干空鋁盒質量)×100%,
容重=純干土質量(g)/環刀體積(200cm3)。
2.5數據的處理
研究中的圖表均在MicrosoftOfficeExcel工作表中計算和處理。
3結果與分析
3.1不同土地利用類型下的土壤含水量變化特征與分析
3.1.1裸地土壤刨面含水量變化
坡面土壤未經人類過多的擾動。在該區域內無植被,其下表層土壤含水量在0.171~0.202之間,極差可達0.031。可見荒地土壤含水量隨深度變化較小,這可能因為旱季降水少,水體下滲作用較弱,冬季氣溫不高,蒸發較少。
3.1.2草地土壤刨面含水量變化
草地土壤曾經過人類的擾動,2011年園內研究樓建成,建筑垃圾多填埋于草地中。在該區域內植被為草地,其下表層土壤含水量在0.168~0.204之間,極差可達0.036。可見草地含水量隨深度變化較小,這可能因為旱季降水少,水體下滲作用較弱,冬季氣溫不高,蒸發較少。同時20~50cm處建筑垃圾較多,多為石頭,可能對含水量影響較大。
3.1.3森林土壤刨面含水量變化
森林土壤未經人類過多擾動,在該區域內植被為熱帶季雨林,其下表層土壤含水量在0.305~0.351之間,極差可達0.046。可見森林含水量隨深度變化較大,這可能因為枯落物較多,水體蒸發較少,0~10cm含水量較多,10~50cm根系較少,故土地含水量較少且變化趨勢趨于平緩(圖1)。
3.2不同土地利用類型下的土壤表層容重變化特征與分析
對3種樣地容重的3個測量值剔掉一個最偏值后取平均值。結果發現土壤表層容重中裸地最大,可達1.72095g/(200cm3),草地土壤容重為1.658475g/(200cm3),比裸地降低0.062425,森林土壤容重僅為1.08795g/(200cm3),比裸地降低0.633,減少約36.8%。裸地與草地的土壤表層容重較高,且差異較小,森林的土壤表層容重明顯低于裸地與草地,這可能與人為活動有關(圖2)。
4結論與討論
0~50cm土壤含水量的變化次序為:森林>草地,森林>裸地,草地與裸地差別不明顯;表層土容重的變化次序為:森林>草地>裸地。
在該區域內,裸地與草地土壤含水量變化不大,但森林的含水量明顯高于裸地與草地,這可能是森林的樹冠郁閉度和枯枝落葉層大于裸地與草地,能夠較大減少地面蒸發,起到保水作用所致。
土壤表層容重以裸地最大,可達1.72095g/(200cm3),草地,森林依次降低,其中森林最低。這可能與土地利用類型、人為活動和土壤性質有關,其原因和裸地與草地經常受到人類踩踏有關。
5結語
裸地的容重大,含水量低,不利于地表水下滲,從而加大地表徑流,減少地下水,攜帶表面土層造成水土流失,土層變薄,這片土地就會越來越貧瘠,這不利于農作物的生長,降低農作物產量,而地表水加大,會攜帶泥沙到河流下游,導致下游含沙量增高,洪澇災害就會越來越頻繁;反之,林地的容重小,有利于地表水的下滲,植物就會更多的通過蒸騰作用把地下水轉變為大氣中的水蒸氣,所以當地在旱季也會減少發生旱災的可能性。
通過分析,表明自然地理的五大要素(氣地水生土)是互相關聯的,所以要在利用這些土地時不能只看中土地產生的經濟效益,還要考慮該地區生態環境的可持續發展,這樣才能實現經濟、社會、生態3方面的可持續發展。
通過這次的實驗活動,了解到不同土地利用類型含水量和容重的差異,以指導今后的生產生活,讓人們更好的理解了可持續發展的思想。
參考文獻:
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[2]馮廣龍,劉昌明.土壤水分對作物根系生長及分布的調控作用[J].生態農業研究,1996,4(3):5~9.
篇5
我是從事氣功專業研究的人員。在1983年開始從事氣功研究時,正是社會偽氣功越來越泛濫的時候。我發現了好多問題,比方說,所謂發“外氣”治病,那么多人信,并且當時的一些所謂的大師被宣傳得神乎其神。“大師”說他們通過練功,內氣元氣足了,然后通過穴位發出去,經過空間能作用到別人身上,調整人的功能和治療疾病。我在國內第一個通過實驗證實:這種所謂發“外氣”的治療方式,對部分人部分病有效的原因僅僅是心理暗示。如果阻斷心理暗示,比如讓“大師”向不知道的人發功,就不會有任何療效和反應出現。反過來,利用暗示,讓一個沒練過氣功根本不會發“外氣”的人學著“大師”的樣子,給信“外氣”的人裝摸作樣比劃,結果病人當場就說熱氣流很強,偏頭疼等病癥立馬減輕了。當我在國內率先報道了這種實驗結果和心理暗示理論時,等于把“大師”們從“神”拉回到了普通人的位置,影響了他們的地位和財路。面對當時偽氣功的大海千軍萬馬那種狀態,我是處于一種很少數被孤立的地位上,受到很多謾罵攻擊。包括現在的反偽斗士司馬南,他那時候也是篤信“外氣”,親自到我單位找上門來挑戰。經過我對他不厭其煩的氣功專業、心理暗示和催眠、科研方法等科普,他最終轉變了觀點,和我化敵為友成為反偽斗士。他在轉變過來后出版的書中寫道:“所謂外氣療法實際上是一種帶有中華民族文化特色的暗示療法。最早最明確地提出這種觀點的是大家都不陌生的張洪林先生。原來我并不認識這位先生,最初我對他這種觀點也是有異議的,我甚至很反感。但是后來我跟這位先生接觸,向他討教,與之商榷,他這種觀點越來越影響我的認識,使我形成了明確的想法,我漸至接受了他的觀點。”“對于張洪林等人的觀點我是贊同的。我這種贊同是經歷了很痛苦的過程之后,逐步在認識上與張洪林等人走到一起來的。”“也就是說,我今天背棄了原來那種迷戀外氣、盲目地相信外氣的觀點才走到了今天這樣一個天地的。走了一個大‘之,字形,繞了一個大彎兒。”
最近出現的王林現象,不過是當年泛濫的偽氣功的遺毒而已。為什么這樣說?因為“”被定為后,雖然偽氣功也被遏制,但社會滋生偽氣功的肥沃土壤并沒得到及時的應有的清理和改善。這主要包括:氣功界本身問題(如氣功定義失誤幫助了偽氣功出現,所謂正虛邪實),大師對巨大利益的追求、媒體的宣傳鼓吹、個別名人和領導等相信、支持和相互利用、主管部門不敢管理、人們對養生長壽的盲目追求、科學知識和科學精神的缺失等等各種社會因素交織,共同形成了滋生偽氣功和的土壤。這一土壤今天依然肥沃,偽氣功和組織的臺面下活動基本沒停止過,時不時冒出個王林之流或什么組織實屬必然。只有大力發揚民主、科學精神,徹底清理這個土壤,才能從根本上消除社會轉型期出現的這種亂像。
(作者單位:中國中醫科學院)
篇6
論述了物聯網技術在土壤墑情測報中的應用,詳細介紹了物聯網墑情監測的關鍵技術、土壤墑情測報模型技術以及物聯網交互服務終端的開發運用。通過物聯網技術的應用使土壤墑情測報工作顯著提升了測報速度和質量。
關鍵詞:
物聯網;墑情測報物聯網
近年來發展迅猛,對社會經濟發展產生著戰略性和全局性的影響。如智能交通、智能電網、智能物流、智能醫療、智能家居等應用涉及整個社會生活,發展物聯網技術具有重大的現實意義。特別是隨著大數據、云計算、互聯網+等基于物聯網的新概念、新應用的不斷出現以及相關裝備的迅速普及,物聯網在農業中的應用也逐步拓展。精準農業、智能農業、智慧農業等詞匯的內涵在不斷發展,最典型的就是物聯網技術對于水肥控制的應用。我們都知道干旱一直是限制農業生產的重要因素,搞好土壤水分的監測和預報對于研究土壤水分運動、作物水分狀況以及灌溉制度都具有重要意義,是農業用水管理和災害預警服務的重要研究領域。而傳統測報方法具有費工、費時等諸多問題,通過物聯網技術的應用可極大地提高土壤墑情測報工作的速度和質量。
1物聯網墑情監測關鍵技術
農業物聯網主要是指通過射頻識別(RFID)、傳感器、全球定位系統、二維碼等基礎信息感知設備,按約定的協議連接起來,通過有線或無線網絡進行信息交換和通信,以實現農業投入品、生產過程或產品的智能化識別、數據采集、智能控制、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡。物聯網是互聯網業務和應用的拓展,在土壤墑情監測及預警技術中主要應用到了以下關鍵技術:
1.1水分傳感器
感知是物聯網的基礎,水分傳感器就是用來感知土壤容積含水量的儀器,目前常用到的傳感器有FDR型和TDR型等。FDR(FrequencyDomainReflectometry)頻域反射型是利用電磁脈沖原理,由一對電極組成一個電容,其間的土壤充當電介質,電容和振蕩器組成一個調諧電路,FDR探頭的阻抗依賴于土壤介質的介電常數。根據電磁波在土壤中傳播頻率來測量土壤的表觀介電常數(ε),進而得出土壤容積含水量(θv)。它具有測量自動、快速,體積小、量程寬等特點,使用比較廣泛。TDR(TimeDomainReflectometer)時域反射型是通過測定電磁波沿插入土壤的探針傳播時間(t)來測定土壤的介電常數(Ka)進而計算出土壤容積含水量(θv),TDR具有快速、便捷、連續等特點。
1.2自動氣象采集系統
農業生產受旱與否受多方面因素影響,通過土壤水分傳感器測量土壤容積含水量是墑情測定的一個重要方面,同時還需測定諸多其他氣象因素,如氣壓、溫度、濕度、風向、風速、雨量、光照等。這些要素的傳統采集方法主要是通過氣象觀測站來獲取。而隨著物聯網技術的發展,這些野外作業一般可以通過物聯網自動氣象站來完成。物聯網自動氣象站是按照一定的要求設定的一種能自動觀測和存儲氣象數據的遠端采集設備,它主要是由各種傳感器、轉換器、通訊模塊、移動嵌入式系統、電源等組成。設備根據氣象要素的變化,相關感應原件會隨動,再通過I/O轉換,把工程量轉換成要素值。由于光電轉換技術的發展和成本的降低,在野外的能源持續性供應已經變的相對容易,氣象站可以自動長期穩定的開展觀測,并可以通過增加傳感器實現觀測項目的拓展。
1.3RFID/WIFI/4G等無線傳輸技術
墑情監測一般在田間,大多采用無線傳輸手段。無線傳輸技術雖然呈多元化發展態勢,不過物聯網設備上的無線傳輸技術,大部分仍類似于移動無線設備上的技術,包括藍牙、近場通訊、移動蜂窩技術等。近距無線傳輸一般使用RFID、WLAN、ZigBee、藍牙、WMN、NFC等傳輸技術,低成本、低功耗、對等通訊是它們的特點。中遠距離無線傳輸一般依托GPRS/3G/4G等成熟無線通訊網絡進行,它具有投入少、費用合理、不受距離限制等特點。這些技術綜合比較因其對傳輸速率、傳輸范圍、功耗等的要求都是有比較大的差別,因此它們又有各自不同的物聯網應用場景。
2土壤墑情測報模型技術
通過物聯網傳感器采集到大量的氣象及墑情數據,傳輸到數據服務器后,如何運用好這些數據為下一步的灌溉管理提出指導就必須依賴于土壤墑情測報模型來完成。目前,土壤墑情預報模型主要包括四種類型即系統模型、概念模型、機理模型、土壤植物大氣連續體模型(SPAC)。系統模型主要是應用數學統計的方法來建立模型,它不考察土壤水分動態變化的機理,而是分析土壤水分變化和其主要影響因素之間的關系。概念模型反映了作物根系層水分變化和水分收、支之間的關系,看重的是土壤水量動態平衡。其中,收入項包括降水和灌溉,消耗項包括蒸發、地面徑流和滲漏等。機理模型主要是指土壤動力學模型。SPAC(Soil-Plant-AtmosphereContinuum)模型可采用大葉模式提出土壤—植物—大氣的冠層濕溫方程,并構造耦合迭代求解。近年來神經網絡因具有自學習、自適應、自組織和適宜的魯棒性與容錯性,很適合土壤墑情預測的非線性映射與決策,因此也得到廣泛的應用。
3物聯網交互服務終端
物聯網交互終端是物聯網中連接網絡層、傳輸層和應用層的重要工具,它擔負著數據采集、初步處理、加密、傳輸和呈現等多種功能。在實際應用中它是直接面對用戶,因此必須要重視對它的開發與建設。目前常用的終端分為兩種,即特用終端和通用終端兩類。特用終端出于成本、功能等的考慮,一般不能擴展,僅滿足單一應用,但成本低廉,易開發、功耗低,系統穩定,簡單易用。通用智能終端通常具有行業應用的通用性,外部接口多,具有如RS232、RS422、RS485、USB等通用接口,還可通過拓展模塊對接口進行數量拓展,可自動識別傳感器,甚至內置GPS模塊,知識規則等。此種終端開發難度大、成本高、未標準化,但功能多,一般在野外攜帶一部基本就可完成大部分的專業應用。當然在日常應用中通常也可借助常見操作系統Windows、Android等開發個性化的應用終端如臺式電腦、農業服務觸摸屏一體機、智能手機、專用PDA等。目前智能手機終端因具有移動性強、實時通訊,在使用中可通過開發專業APP擴展功能等特點得到了快速發展。
總之,通過物聯網技術的應用使土壤墑情測報工作得到了極大地提升,通過建立遠程土壤墑情監測站,開發土壤墑情監測預警系統并配套相關灌溉標準和模型,科學指導適時適量灌溉,可顯著提高農業生產效益和用水效率。
參考文獻
[1]鄧永卓.物聯網技術在現代農業生產中的應用[J].基層農技推廣,2014(8):61-63.
篇7
關鍵詞:根系;土壤壓力;作用;探究
1 緒論
根系不僅是植物汲取土壤中養分的重要器官,而且對植物的生長發揮著不可替代的作用也決定著植物的生長狀態。隨著植物的生長,根系在不斷的突破土壤的阻力生長此時就會使土壤和根系之間產生作用,發生位移;同樣隨著植物的不斷生長壯大,植物需要汲取更多的營養,根系必須不斷地想土壤的深處增長,當根尖向下延伸五到十毫米時其根系的發育延長的過程就會對對土壤產生機械壓力,這種長生的機械壓力就會使土壤的結構發生明顯的變化,進而影響到土壤的質量、土壤的特征和養分的分布問題。
根系相對于土壤以及壓力的探究屬于生物學的研究領域,各種植被,不論是參天的大樹,還是渺小的植被其對土壤的作用是一樣的,不會因為植被的大小而被改變,因此研究起來就方便多了,經研究表明提讓所受到根系的作用與土壤的質量,土壤的深度都是成正比的,即根系對土壤的作用越大,其土壤的質量也好深度越深,鑒于對目前的研究,還沒有找到更好的方法對根系對土壤每一部分的壓力進行研究,大都是采用的是通過探測器的方法對土壤所受到的壓力進行測量。因此,可以自制一個壓力測量的裝置對對土壤所受到的壓力進行測量,并研究它們之間相互作用的關系。
2 不同直徑與土壤之間的機械壓力的相互作用
在植物的生長過程中,植物根系的直徑也是不同的,根系直徑的不同對于讓的壓力作用也是不同的。其關系是根系對土壤的壓力與根系的直徑是成正比的,直徑越大,根系對土壤的壓力越大。相反,土壤層越厚,根系為了汲取更多的營養,其直徑會變大。
在不同的土壤的條件下根系會因土壤的特性,養分分布的不同,根系相對于土壤的機械壓力也是不同的。不同的植被生長的土壤其根系在其生長的土壤中的分布也呈現出不同的特征,不同長度和直徑的根系會在土壤中伸展,其對土壤的壓力的機械作用也是不一樣的,在的根系在不同的土壤特征的情況下,根系與對土壤機械壓力的作用成正比,在根系直徑小于8毫米的情況下,土壤收到的壓力的機械作用不還是很明顯,隨著土壤層次的增多,根系對土壤的機械壓力作用呈現非負的正相關,隨著根系的延伸對土壤的機械壓力均小于上層土壤,在大自然界中,至五環外土壤的生長是相互依存的,不論是何種植物都會使土壤的能力有所改善,使其有利于自身的成長。
土壤的物理特性包括土壤的透氣性,土壤的滲透性,土壤的保持水分的能力,溶質的遷移等,土壤的特性越強企土層的堅硬度越大,根系在生長是受到的阻力越大。比較小的柔弱的植物在堅硬度大的土層中生長時,它的阻力就會越大,生長的就越緩慢,植被的根系就會達不到所需的長度,而導致根系汲取不到足夠的營養來維持自身的生長。因此來說,隨著土壤特性的密度的增大,根系對土壤的機械壓力的作用會增大。因此根系的直徑與土壤機械壓力呈現遞增的函數關系。
3 風力與根系對土壤相關的機械壓力的關系
對于植物的生長來說,風成了植物生長必不可是的因素,風的大小,風的方向都在影響著植物的生長,植物的根系也會隨著風力帶給它的負荷對土壤的機械壓力產生作用,如植物的自身產生的重力,外部的能力如風霜雨露等都發揮著或多或少的作用,諸多因素的影響都會導致根系對土壤的機械壓力產生影響。
研究在風力的作用下根系對土壤機械壓力的作用,分別選取不同直徑的根系,在相同的土壤質地和相同的風力的條件下進行研究,經研究表明。要想使根系對土壤產生相同的機械壓力,其根系的直徑越大所需要的風力也就會越大。因此來說,植物所受到的風力與植物的根系對土壤機械壓力呈現遞增的關系。
4 根據研究得出的結論
文章主要論述了植物的根系與土壤地機械壓力的關系,不同直徑的根系對土壤機械壓力的作用,植物的根系與土壤特征的關系,風力與根系對土壤機械作用的關系等,并得出了一系列的結論:即根系的直徑,根系所能延伸的長度、土壤的特征質量、植物所受到的風力的大小、外部環境風霜雨雪的作用,都會使根系對土壤的機械壓力產生顯著的影響。
其上的影響具體表現為根系的直徑變大,根系對土壤的壓力也隨之增大,隨著土壤特征質量的提高,根系對土壤的作用會增大,根系也會伸長。植物受到的風力越大,根系對土壤的機械壓力也會增大。
由于在探究的過程中,會受到各種條件的制約,并不能真實的完全地反映出植物的根系對土壤壓力的作用。但是其研究仍然在生物學的研究中發揮著積極的作用,因為研究是在初步階段,探究的結果和實際的植物生長有一定的差異,因此可作進一步的探究。
參考文獻
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篇8
關鍵詞:公路建設; 綠化; 土壤肥力; 土壤改良
1引言
俗話說:“要致富先修路”,這是很有道理的。當前我國經濟迅猛發展,人民生活水平不斷提高,國家各項事業欣欣向榮,形勢一片大好。這一切都與公路的建設是分不開的。華東地區經濟發展如此之快,也與當地高速公路的大力建設,是必不可分的。可見,公路的建設對于經濟的發展,社會的進步而言,意義重大。
公路綠化的功能要求:1)安全功能。植物配置模式首先必須滿通要求,防止眩光,保證司機視線暢通。在彎道及出口處,植物應對司機起著誘導、指示等作用;兩側應能有效阻止行人等進入公路區域等。2)防護功能。能有效保護路基、路面,防止水土流失;途徑居住區時,能明顯削弱噪音對居民的影響等。3)景觀功能。公路的空間構成是以汽車的行駛速度為標準劃分的,故綠化應以大尺度、大塊面給人留下瞬間整體的印象。由于行車是很單調的,為創造舒適環境,應做到整體規劃,全面考慮不同路段的特點,選擇不同的樹種和配置,注意植物色相、季相和樹形的合理搭配。4)生態功能。綠化應盡可能恢復原有景觀,使之能與周圍自然環境有機地融為一體,為各種生物的生長繁衍提供棲息地。
2楊高路的土壤質量分析和評價
2.1土壤肥力的基本概念 要想做好公路土壤的改良與利用,首先必須了解什么是土壤肥力。土壤肥力是土壤的基本屬性和本質特征,是土壤為植物生長供應和協調養分、水分、空氣和熱量的能力,是土壤物理、化學和生物學性質的綜合反應。四大肥力因素有:營養因素:養分、水分;環境條件:空氣、熱量。
土壤肥力是土壤物理、化學、生物化學和物理化學特性的綜合表現,也是土壤不同于母質的本質特性。包括自然肥力、人工肥力和二者相結合形成的經濟肥力。自然肥力是由土壤母質、氣候、生物、地形等自然因素的作用下形成的土壤肥力,是土壤的物理、化學和生物特征的綜合表現。人工肥力是指通過人類生產活動,如耕作、施肥、灌溉、土壤改良等人為因素作用下形成的土壤肥力。土壤的自然肥力與人工肥力結合形成的經濟肥力,才能用以為人類生產出充裕的農產品。經濟肥力是自然肥力和人工肥力的統一,是在同一土壤上兩種肥力相結合而形成的。
2.2楊高路土壤性狀的差異比較
圖1 楊高路土壤pH分布
土壤的pH 8.0~8.5的堿性土壤占58.7%、pH 8.5~9.0的強堿性土壤占35.7%、pH 7.5~8.0的弱堿性土壤占5.6%。
圖2 楊高路土壤EC分布
土壤EC的絕大部分分布在0.1-0.3mS·cm-1,表明土壤沒有明顯的鹽分積累,基本符合上海市綠化建設綠地土壤檢測項目指標
(0.1~0.5 mS·cm-1)。
圖3 楊高路土壤有機質含量分布
有機質含量>20 g·kg-1的土壤只占30.16%。所有樣品中,表土層平均值為19.75 g·kg-1,心土層平均值為15.48g·kg-1,表土層的有機質高于心土層有機質,說明植物種植利用后,表層的有機質有了一定的積累,但是總體來說,土壤還是缺乏有機質的,對于深根性的植物生長不利,尤其是公路綠化中常用的喬木和花灌木。
2.3 土壤質量綜合評價
表1 楊高路土壤質量的綜合評價
土
統計
PH
EC
有機質/
全氮N/
速效K/
有效P/
壤
分析
mS · cm-1
g · kg-1
g · kg-1
mg · kg-1
mg · kg-1
層
合格
≤8
0.1~0.3
≥20
≥75
≥75
≥20
次
賦值
表
土
層
樣本數/個
77
77
77
77
77
77
平均值
8.40
0.162
19.75
187.6
15.99
最小值
7.65
0.053
9.82
45.1
1.58
最大值
8.93
0.329
49.25
377.7
65.16
心
土
層
樣本數/個
49
49
49
49
49
49
平均值
8.44
0.195
15.48
128.8
10.57
最小值
7.64
0.045
5.38
35.4
0.38
最大值
8.81
0.707
74.48
327.7
47.39
全
土
層
樣本數/個
126
126
126
126
126
126
平均值
8.42
0.175
18.09
164.7
13.88
最小值
7.64
0.045
5.38
35.4
0.38
最大值
8.93
0.707
74.48
377.7
65.16
表1對楊高路土壤質量的數據進行了定量化處理,由此可見該路段的土壤主要為客土,土壤質量總體水平不高,pH主要表現為堿性和強堿性,有機質、有效磷含量偏低,速效鉀、全氮含量充足,在上海浦東公路綠地中,很多路段的土壤都象楊高路一樣,綠地植物長勢總體還可以,但土壤有堿化趨勢,植物的長勢大不如前,土壤質量仍是限制綠地進一步發揮生態景觀效果的重要因素。
3公路綠化土壤改良與利用對策
那么,如何在公路綠化中做好土壤的改良與利用工作?筆者認為,要從以下幾方面著手:1)從整體上而言,高等級公路建設填挖方工程導致大量的山體表土裸露、原生植被破壞、自然景觀切割、水土流失、環境污染等一系列生態環境問題。植被作為公路路域生態環境恢復與重建的主體,具有工程措施所不可替代的作用。在綠化施工中,要注意栽植樹木對視線的誘導。其次才考慮景觀效果。2)在公路綠化過程中,在植被栽植前,必須清除建筑廢棄物,改良或換填腐殖土,保證種植土具有較好的通氣、透氣和保肥能力。種植土中不允許含有粘土或似粘土的物質,不允許含有粗砂、石頭、土塊、雜草、有害種子,保證種植土的整體成分與結構的一致。在種植施工時如果土壤不符合種植要求時要進行換土處理,在種植不易成活的常綠植物時要增加必要的措施以保證苗木的成活率。3)更換種植土。高速公路路基邊坡填方土壤復雜,且土源不一,其組成及各項指標也差別較大。對部分土壤條件差,無法改良或改良后仍無法滿足植物生長要求的,采用了更換好土的方法。更換土選用土壤質地均勻、團粒結構良好、有機質含量高的表層壤土。4)施加農家肥。農家肥不僅可以改良土壤環境,改變土壤團粒結構,增加持水、持肥能力,還可以提供植物生長所需要的營養成分。農家肥主要為綠肥和廄肥。5)施加復合肥。高速公路路域土壤的特點決定了各種營養成分缺乏,難以提供植物所 必需的營養。為了保證生長及成活效果,必須及時補充營養成分。復合肥料含多種營養元素,有效成分高,施用方便,養分分布均勻,每株植物都可吸收均勻濃度的養分,無用的副成分含量很少,減少了對植物和土壤的不良影響,生產成本降低,是補充養分的最佳選擇。6)施加堆肥。把堆肥施入土壤可改進土壤的持水量、適耕性以及通氣性,使土壤微生物量增加,代謝強度提高,從而改變土壤的生物學性狀。
4結語
總而言之,公路的綠化是公路建設的一個極其重要的組成部分,能產生較大的經濟效益,社會效益和環境效益,是實現可持續發展的重要舉措。在公路綠化的過程中,要特別注意土壤的改良與利用,切實做好土壤的改良和維護,才能做好公路綠化管理。
參考文獻
[1] 梁愛學.高速公路綠化工程施工管理措施初探.公路交通科技,2004(07).
篇9
關鍵詞 沼液;土壤養分;全氮;有效磷;速效鉀
中圖分類號 S141.2 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2017)12-0199-03
Abstract In order to investigate the effects of bio-slurry as topdressing on soil NPK during planting process of lettuce,the field test was performed by setting up 8 treatments,including 2 cases(no fertilizing and fertilizing) and 4 application levels of bio-slurry(0 L,0.5 L,1.0 L and 1.5 L).The indexes of soil quality were detected after the test. The results show that the application of bio-slurry 0.5 L,1.0 L and 1.5 L,soil total nitrogen content increased by 577.26%,624.14% and 666.20% respectively,and the differences were extremely significant;soil available phosphorus content increased by 89.60%,280.35% and 503.37% respectively,and the differences were extremely significant or significant;soil available potassium increased by 106.12%,135.62% and 169.68% respectively,and the differences were extremely significant. With or without fertilizing,bio-slurry is beneficial to increase the content of soil nitrogen,effective phosphorus and available potassium. With the increasing of application amount of bio-slurry,the increasing effects of total nitrogen,available phosphorus and available potassium in soil is enhanced,so the application of bio-slurry is beneficial to improve the soil quality.
Key words bio-slurry;soil nutrition;total nitrogen;available phosphorus;available potassium
沼液中含有氮、磷、鉀等營養元素,也含有鋅、鐵等微量元素。據測定,沼液中含全氮0.62~1.10 g/kg、有效磷20~90 mg/kg、速效鉀400~1 100 mg/kg。沼液中的養分可利用率高、速效性強,能迅速被作物吸收利用,是一種速效復合肥。此外,沼液中還含有多種氨基酸、微生物和酶類,有利于促進作物新陳代謝和防治病蟲害[1-2]。沼液作為一種適宜的速效復合肥料,有利于促進農作物生長、提高農作物品質、改善農田土壤質量,實現農作物的無公害種植[3-7]。
土壤質量又稱土壤健康,是土壤在生態系統界面內維持生產、保障環境質量、促進動物和人類健康行為的能力。在自然或管理的生態系統邊界內,土壤具有動植物生產持續性,保持和提高水、氣質量以及人類健康與生活的能力[8-9]。全氮指土壤中有機氮和無機氮之和[10-11]。有效磷也稱為速效磷,是指土壤中可以被農作物吸收的磷,主要包括全部水溶性磷、部分吸附態磷及有機態磷。土壤中有效磷含量與全磷含量之間不存在線性相關,但是當土壤中全磷含量少于0.03%時,土壤往往會缺少有效磷[12-14]。速效鉀是指土壤中農作物可以直接迅速吸收利用的鉀,主要包括土壤中游離的鉀離子和膠體上吸附的交換性鉀,后者占90%以上。因其含量受施肥量、氣候等的影響,所以變化很大。土壤中速效鉀含量與全鉀含量之間不存在線性相關,但是土壤中速效鉀含量與土壤中黏土狀礦物所固定的鉀離子及黏土狀礦物中的鉀含量有明顯的相關性,二者處于動態平衡狀態。增施有機肥可以提高有效鉀含量的穩定性,從而提高有效鉀后備庫存量[15]。
1 材料與方法
1.1 供試材料及預處理
試驗材料為花葉生菜種子。種子經催芽育苗后,用于試驗。沼液取自實驗室,其以豬糞為原料,TS為12.91%,VS為64.23%,pH值為7。
將生菜種子一部分用溫水催芽,另一部分用沼液催芽,然后分別放入2個100孔育苗盤中。很明顯用沼液催芽的效果要好于用溫水催芽的效果,待生菜幼苗長出第1片真葉后,選取用沼液催芽的生菜幼苗用于試驗。
1.2 試驗設計
試驗設2個對照組和6個試驗組,每組重復設10個平行,即每組種植10株生菜。于100株幼苗中,選取80株長勢良好的幼苗,分別種入花盆中,每10株一組,分為8組,即A1、B1、C1、D1和A2、B2、C2、D2(表1)。A1A2組為不施沼液處理,B1B2組為施沼液0.5 L處理,C1C2組為施沼液1.0 L處理,D1D2組為施沼液1.5 L處理;A1B1C1D1組為不施基肥處理,A2B2C2D2組為施基肥處理。試驗共進行50 d,每組約1 m2。生菜種植在室溫(22~26 ℃)環境下進行。
1.3 測定項目及方法
試驗結束后,通過凱氏定氮法,測定土壤中全氮的含量;通過聯合浸提-比色法,測定土壤中有效磷和速效鉀的含量。
2 結果與分析
2.1 土壤中全氮含量
由表2可知,各組間土壤中全氮含量不盡相同,將各組土壤全氮增量和增幅計算整理為表3、4。通過軟件SPSS,對各組試驗結果進行單因素方差分析。
由表2~4可知,處理組B1、C1、D1土壤中全氮含量較A1組的增幅分別為679.40%、738.91%和788.66%,且A1組與B1組之間存在極顯著差異,A1組與C1組之間存在極顯著差異,A1組與D1組之間存在極顯著差異。因此,不施基肥時,施沼液有利于增加土壤中全氮含量;且不施基肥時,隨著施沼液量的增加,施沼液使土壤中全氮含量增加的效果增大。處理組B2、C2、D2土壤中全氮含量較A2組的增幅分別為511.97%、550.70%和587.90%,且A2組與B2組之間存在極顯著性差異,A2組與C2組之間存在極顯著性差異,A2組與D2組之間存在極顯著差異。因此,施基肥時,施沼液有利于增加土壤中全氮含量,且施基肥時,隨著施沼液量的增加,施沼液使土壤中全氮含量增加的效果增大。B1B2組、C1C2組和D1D2組土壤中全氮含量較A1A2組的增幅分別為577.26%、624.14%和666.20%,且A1A2組與B1B2組存在極顯著性差異,A1A2組與C1C2組存在極顯著性差異,A1A2組與D1D2組存在極顯著性差異。因此,施沼液有利于增加土壤中全氮含量,且隨著施沼液量的增加,施沼液使土壤中全氮含量增加的效果增大。施基施較不施基肥處理土壤中全氮含量增幅為22.26%,但是二者之間不存在顯著差異。A2組土壤中全氮含量較A1組的增幅為55.42%,且A1組與A2組之間存在顯著差異。因此,不施沼液時,施基肥有利于增加土壤中全氮含量。B2組土壤中全氮含量較B1組的增幅為22.03%,且B1組與B2組之間存在顯著性差異。因此,施0.5 L沼液時,施基肥利于增加土壤全氮含量。C2組土壤全氮含量較C1組的增幅為20.56%,且C1組與C2組之間存在顯著差異。因此,施1 L沼液時,施基肥有利于增加土壤全氮含量。D2組土壤中全氮含量較D1組的增幅為20.31%,且D1組與D2組之間存在顯著差異。因此,施1.5 L沼液時,施基肥利于增加土壤全氮含量。綜上所述,施相同量的沼液時,施基肥更利于增加土壤中全氮含量,且A1A2組、B1B2組、C1C2組和D1D2組土壤全氮含量的增幅分別為55.42%、22.03%、20.56%和20.31%。因此,隨著施沼液量的增加,施相同量的沼液時,施基肥使土壤中全氮含量增加的效果減小。
2.2 土壤中有效磷含量
由表5可知,各組間土壤中有效磷含量存在差異,將各組土壤有效磷的增量和增幅計算整理為表6、7。通過軟件SPSS,對各組試驗結果進行單因素方差分析。
由表5~7可知,C1組和D1組土壤中有效磷含量較A1組的增幅分別為240.00%和467.50%,且A1組與C1組之間存在極顯著性差異,A1組與D1組之間存在極顯著性差異。因此,不施基肥時,施沼液有利于增加土壤中有效磷含量,且不施基肥時,隨著施沼液量的增加,施沼液使土壤中有效磷含量增加的效果增大。B2組、C2組和D2組土壤中有效磷含量較A2組的增幅分別為133.58%、318.14%和537.21%,且A2組與B2組之間存在顯著差異,A2組與C2組之間存在極顯著差異,A2組與D2組之間存在極顯著差異。因此,施基肥時,施沼液有利于增加土壤中有效磷含量,且施基肥時,隨著施沼液量的增加,施沼液使土壤中有效磷含量增加的效果增大。B1B2組、C1C2組和D1D2組土壤中有效磷含量較A1A2組的增幅分別為89.60%、280.35%和503.37%,且A1A2組與B1B2組存在顯著性差異,A1A2組與C1C2組存在極顯著性差異,A1A2組與D1D2組存在極顯著性差異。因此,施沼液有利于增加土壤中有效磷含量,且隨著施沼液量的增加,施沼液使土壤中有效磷含量增加的效果增大。A2B2C2D2組土壤中有效磷含量較A1B1C1D1組增幅為29.84%,但是二者之間不存在顯著性差異。A2組土壤中有效磷含量較A1組的增幅為7.50%,但是A1組與A2組之g不存在顯著性差異;B2組土壤中有效磷含量較B1組的增幅為76.21%,但是B1組與B2組之間不存在顯著性差異;C2組土壤中有效磷含量較C1組的增幅為32.21%,但是C1組與C2組之間不存在顯著性差異;D2組土壤中有效磷含量較D1組的增幅為20.70%,且D1組與D2組之間存在顯著性差異。因此,施1.5 L沼液時,施基肥有利于增加土壤中有效磷含量。
2.3 土壤中速效鉀含量
由表8可知,各組間土壤中速效鉀含量各不相同,將各處理組土壤速效鉀的增量和增幅計算整理為表9、10。通過軟件SPSS,對各組試驗結果進行單因素方差分析。
由表8~10可知,B1組、C1組和D1組土壤中速效鉀含量較A1組的增幅分別為80.90%、130.50%和155.90%,且A1組與B1組之間存在極顯著性差異,A1組與C1組之間存在極顯著差異,A1組與D1組之間存在極顯著差異。因此,不施基肥時,施沼液有利于增加土壤中速效鉀含量,且不施基肥時,隨著施沼液量的增加,施沼液使土壤中速效鉀含量增加的效果增大。B2組、C2組和D2組土壤中速效鉀含量較A2組的增幅分別為122.24%、138.89%和178.49%,且A2組與B2組之間存在極顯著性差異,A2組與C2組之間存在極顯著性差異,A2組與D2組之間存在極顯著性差異。因此,施基肥時,施沼液有利于增加土壤中速效鉀含量,且隨著施沼液量的增加,施沼液使土壤中速效鉀含量增加的效果增大。B1B2組、C1C2組和D1D2組土壤中速效鉀含量較A1A2組的增幅分(下轉第206頁)
別為106.12%、135.62%和169.68%,且A1A2組與B1B2組存在極顯著性差異,A1A2組與C1C2組存在極顯著性差異,A1A2組與D1D2組存在極顯著性差異。因此,施沼液有利于增加土壤中速效鉀含量,且隨著施沼液量的增加,施沼液使土壤中速效鉀含量增加的效果增大。A2B2C2D2組土壤中速效鉀含量較A1B1C1D1組的增幅為71.30%,且二者之間存在極顯著性差異。因此,施基肥有利于增加土壤中速效鉀含量。A2組土壤中速效鉀含量^A1組的增幅為56.55%,且A1組與A2組之間存在顯著性差異。因此,不施沼液時,施基肥有利于增加土壤中速效鉀含量;B2組土壤中速效鉀含量較B1組的增幅為92.31%,且B1組與B2組之間存在顯著性差異。因此,施0.5 L沼液時,施基肥有利于增加土壤中速效鉀含量。C2組土壤中速效鉀含量較C1組的增幅為62.25%,且C1組與C2組之間存在顯著性差異。因此,施1 L沼液時,施基肥有利于增加土壤中速效鉀含量。D2組土壤中速效鉀含量較D1組的增幅為70.37%,且D1組與D2組之間存在顯著性差異。因此,施1.5 L沼液時,施基肥有利于增加土壤中速效鉀的含量。因此,施相同量的沼液時,施基肥更有利于增加土壤中速效鉀的含量。
3 結論
(1)不施基肥或施基肥時,施沼液均有利于增加土壤中全氮、有效磷和速效鉀的含量,且隨著施沼液量的增加,施沼液使土壤中全氮、有效磷和速效鉀含量增加的效果增大。
(2)不施沼液時,施基肥有利于增加土壤中全氮和速效鉀的含量;施0.5 L沼液時,施基肥有利于增加土壤中全氮和速效鉀含量;施1 L沼液時,施基肥有利于增加土壤中全氮和速效鉀含量;施1.5 L沼液時,施基肥有利于增加土壤中全氮、有效磷和速效鉀的含量。
(3)施相同量的沼液時,施基肥更有利于增加土壤中全氮和速效鉀的含量。
(4)隨著施沼液量的增加,施相同量的沼液時,施基肥使土壤中全氮含量增加的效果減小。
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土壤質地的改良與利用措施如下:
對土壤增施有機肥,改良土壤,提高土壤透氣性;耕種者要精耕細作,合理施肥;對土壤合理灌溉,曬垡,曬壟;對土地使用土壤改良劑,改善土壤質地;對堿性土壤,使用生理酸性肥料,改善土壤酸堿性;添加客土,改良土壤質地;對土地,重施生物菌肥,提高土壤中微生物活性。
(來源:文章屋網 )