Агроэкологическая оценка почв опытного сада СПБГАУ

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Июня 2014 в 20:00, дипломная работа

Краткое описание

Целью данной работы является проведение агрохимических исследований определение основных агрохимических показателей почв, на основе которых можно сделать выводы о пригодности данного участка для выращивания плодово-ягодных культур.
В задачи данной работы входило:
1.Знакомство с методикой проведения агрохимических исследований по данным объектам,
2. Исследование гранулометрического состава почв опытного сада
4. Определение содержания гумуса в почве опытного сада.
3. Определение кислотно-основных свойств почвы опытного сада.
5. Расчет бонитета почвы опытного сада.

Оглавление

Введение……………………………………………………………………….......4
Глава 1 Обзор литературы………………………………………………..………6
1.1 Климатические особенности Пушкинского района………………………..6
1.2 Характеристика дерново-подзолистых почв………………………………..8
1.2.1Условия образования дерново-подзолистых почв………………………...8
1.2.2Процессы, формирующие профиль дерново-подзолистых почв…………9
1.2.3. Морфологическое описание дерново-подзолистых почв…………20 1.2.4Физические и агрохимические свойства дерново-подзолистых почв……………………………………………………………………………….21
1.3 Биологические особенности и условия возделывания исследуемых культур……………………………………………………………………………25
1.3.1Биологические особенности яблони………………………………………25
1.3.2Биологические особенности груши……………………………………….27
1.3.3. Биологические особенности земляники……………………………… ...28
1.3.4.Биологические особенности картофеля………………………………….31
1. 3.5. Биологические особенности сливы……………………………………..34
1.3.6. Биологические особенности черной смородины………………………..35
1.3.7. Биологические особенности малины…………………………………….37
Глава 2. . Объекты и методы исследования……………………………………39
2.2 Объекты исследования………………………………………………………39
2.3 Методы исследований………………………………………………….……39
Глава 3. Агрохимическая характеристика почвы опытного сада…………….41
3.1. Гранулометрический состав почвы опытного сада……………………….41
3.2. Содержание гумуса в почве опытного сада…………………………….…43
3.3. Кислотно-основные свойства почвы опытного сада……………………..45
3.4. Содержание подвижных соединений фосфора и калия………………….51
3.5. Бонитировка почв…………………………………………………………..54
3.6. Выводы ……………………………………………………………………..57
Глава 4. Экологическая эффективность……………………………………….59
Глава 5. Экономическая эффективность………………………………………63
Заключение……………………………………………………………………....68
Список литературы………………………………………………………………69
Приложения ……………………………………………………………………..71

Файлы: 1 файл

diplom_gotovy_Romanova.docx

— 338.85 Кб (Скачать)

 

Содержание гумуса в исследуемых почвах колеблется в пределах 2,4-4,1%. Максимальное содержание гумуса (4,1 %) мы отмечаем в почве участка № 3, а наименьшее – в почве участка № 8. Запасы гумуса составляют 171,7 т/га и 102,8 т/га соответственно. В Северо-Западном регионе оптимальным содержанием гумуса для среднесуглинистых почв считаются значения от 2,3%  до 3,3%. Сильногумусированными считаются среднесуглинистые почвы, в которых содержания гумуса больше 3,3%. Исследуемые участки 2,  4, 8, 9 по этой классификации могут быть отнесены к среднегумусированным, а 3, 5, 7 к сильногумусированным. Участки 1, 6, которые относятся к тяжелосуглинистым являются среднегумусированными. Таким образом, по этому показателю выбранные участки обладают достаточным плодородием для разбивки многолетнего сада.

3.3. Кислотно-основные свойства  почвы опытного сада.

Один из важнейших показателей, характеризующих пригодность почв для сельскохозяйственной деятельности, является показатель кислотности. При различных диапазонах рН по-разному проявляются те или иные свойства почвы. Для почв с рН5,0-6,0 при суглинистом и особенно глинистом гранулометрическом составе характерны плохие физические свойства – склонность к уплотнению.. Реакция среды оказывает существенное влияние на поведение макро- и микроэлементов в почве. Так, при рН 5,0-6,0 доступность фосфатов понижена, соединения железа, алюминия, марганца, калия, бора, кобальта, йода подвижны и могут оказывать токсичное воздействие на многие культуры. Понижена бактериальная деятельность, активизирована грибная.Весной эти почвы не созревают, а постепенно высыхают.  Благоприятные условия обработки бывают только в очень узком диапазоне влажности: то почва сырая и дает пласты, далее легко ссыхающиеся в глыбы, то сухая и пашня глыбистая. Объясняется это тем, что весной, образующаяся углекислота при этом рН не вытесняет Ca2+ , а соединения алюминия и железа так же еще не образуют достаточного количества ионов. На сере эти почвы исправляют известкованием.

При рН5,0-6,0 фосфаты находятся в доступном состоянии, токсичность алюминия и марганца понижена или отсутствует. Дефицит серы, кальция, калия, бора, кобальта, йода невысокий. Условия минерального и азотного питания близки к оптимальным. Характерны достаточно благоприятные физические условия при некоторой  склонности к уплотнению, повышенный уровень жизнедеятельности микроорганизмов и нитрификационнойактивности. У этих почв хорошо выражен период спелости, связанный с обесструктуриванием пересыщенной влагой почвы на зиму и вновь образованием структуры весной при прогревании почвы.Оптимальным считается рН 6.5 - слабокислая реакция почвы. Это не ведет к недостатку фосфора и микроэлементов, большинство основных питательных веществ доступны растениям, т.е. находится в почвенном растворе. Такая почвенная реакция благоприятна для развития полезных почвенных микроорганизмов, обогащающих почву азотом.(Кулаковская).

По отношению к реакции почвенного раствора плодово-ягодные культуры можно разделить на 3 группы: требующие нейтральной реакции (вишня, черешня, слива и др.), удовлетворительно произрастающие при слабокислой реакции (яблоня, груша, крыжовник, смородина), растения, которые выносят среднекислую реакцию (малина, земляника) (Ягодина Б.А. и др., 1989).

В табл. 4 мы приводим данные реакции среды исследуемых почв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.

Реакция среды исследуемых дерново-подзолистых суглинистых почв

Объект исследования

pHH2О

pHKCL

мг-экв / 100г

Участок №1

5,4

5,2

5,3

 

Участок №2

5,7

5,7

1,3

Участок №3

6,2

6,1

5

Участок №4

5,4

5,8

5,3

Участок №5

5,7

5,3

5,1

Участок №6

6,3

5,4

3,9

Участок №7

5,5

5,2

5,4

Участок №8

5,8

5,3

5,1

Участок №9

5,5

5,7

3,6


Согласно группировкам почв по степени кислотности, определяемой в солевой вытяжке (потенциометром) их можно разделить на 2 основные группы : почвы, имеющие кислотность, близкую к нейтральной ( рН 5,7-6,1 – участки 2,3,4 и 9) и почвы, имеющие более низкую кислотность (рН 5,2 – 5,4 – участки 1,5,6,7,8). Первая группа по изучаемому показателю является оптимальной для возделывания сельскохозяйственных растений. Вторая группа является более проблемной для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Однако, по требованиям показателям рН плодовые культуры существенно различаются. Практически ни один из участков не подходит для выращивания сливы, которая требует нейтральной кислотности. Участки 4, 8, и 9 на которых соответственно произрастают смородина, яблони и груши имеют слабокислую среду, что является оптимальным для этих культур. Участки 1, 3 и 7, на которых произрастают малина и земляника имеют среднекислую реакцию, что так же хорошо переносится этими растениями(Ягодина Б.А. и др., 1989). Можно заключить, что по этому показателю разбивка участков в учебном саду произведена удачно.

Следующим показателем, характеризующим плодородие почв, является содержания в них обменных катионов. В своей работе мы изучали содержание подвижных форм кальция и магния, которые очень важны для растений. В табл.5. мы приводим данные по содержанию обменных катионов кальция и магния.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.

Состав обменных катионов исследуемых почв.

Объект исследования

Сумма Ca2+ и Мg2+, мг-экв / 100г.

Ca2+ , мг-экв / 100г.

Мg2+, мг-экв / 100г.

Участок №1

19,2

17,2

2,0

 

Участок №2

10,2

9,8

0,4

Участок №3

8,8

7,9

0,9

Участок №4

18,1

16,8

1,3

Участок №5

9,5

7,6

1,9

Участок №6

15,1

13,7

1,4

Участок №7

10,5

8,7

1,8

Участок №8

9,1

7,9

1,2

Участок №9

7,9

6,9

1,0


 

Почва участка № 1 характеризуется максимальным содержанием обменных катионов – сумма Ca2+ и Мg2+ составляет 19,2 мг-экв / 100г и наибольшим значением емкости катионного обмена (25,5 Сумма Ca2+ и Мg2+, мг-экв/100г).Участки №3, 5, 8 содержат примерно равное количество обменных катионов кальция и магния – 8,8, 9,5 и 9,1 мг-экв / 100г.

Гидролитическая кислотность определяется количеством водородных ионов, вытесняемых из почвы водным раствором соли слабой кислоты и сильного основания, например ацетатом натрия или ацетатом бария, или ацетатом кальция, которые обладают щелочной реакцией. В табл.6. представлены данные гидролитической кислотности.

 

Таблица 6.

Величина гидролитической кислотности исследуемых почв.

Объект исследования

Гидролитическая кислотность

Участок №1

1,5

 

Участок №2

2,0

Участок №3

1,5

Участок №4

1,3

Участок №5

1,4

Участок №6

1,4

Участок №7

1,2

Участок №8

1,7

Участок №9

1,9


 

По данным табл. 6 видно, что показатели  гидролитической кислотности почв  на исследуемых участках различаются не существенно, находятся в интервалах значений в среднем 1,5 мг*экв/100 г почвы.

 

3.4. Содержание подвижных  соединений фосфора и калия  по методу А.Т. Кирсанова.

Общие запасы калия в различных почвах колеблются в среднем от 1 до 3% в перерасчете на К2О. Количество обменного калия составляет от 0,004 до 0,06% (4-60 мг на 100г), а водорастворимого – лишь 0,0001 – 0,0002% (0,1 – 2 мг на 100 г почвы). Наиболее доступной формой калия являются водорастворимые соединения его  и обменный калий, который является основным источником калийного питания растения, и содержание его в почве служит показателем степени обеспеченности почвы усвояемым калием.

Общее количество фосфора в почвах колеблется от 0,01 до 0,2%. Большая часть органических и минеральных соединений фосфора, находящихся в почве, нерастворима в воде и недоступна для растений; содержание водорастворимых соединений фосфора в почве очень невелико (0,02 – 2мг Р2О5 на 1 литр раствора)

В практике сельского хозяйства под названием «подвижные соединения фосфора» понимают те почвенные фосфаты, которые непосредственно являются усвояемыми для растений, так и те, которые сравнительно быстро могут переходить в почвенный раствор

В таблице 7 представлены результаты по содержанию калия и фосфора в исследуемых почвах.

Таблица 7.

Содержание подвижных соединений фосфора и калия

№ п/п

№ участка

К2О,мг/100г

По Кирсанову

Р2О5, мг/100г

По Кирсанову

1

Участкок№1

18,1

Повышенное

74,22

Очень высокое

2

Участкок№2

16,49

Повышенное

27,87

Очень высокое

3

Участкок№3

18,8

Повышенное

42,59

Очень высокое

4

Участкок№4

11,38

Среднее

27,08

Очень высокое

5

Участкок№5

17,6

Повышенное

29,54

Очень

высокое

6

Участкок№6

8,1

Низкое

17,43

Высокое

7

Участкок№7

13,2

Среднее

34,82

Очень высокое

8

Участкок№8

8,85

Среднее

17,78

Высокое

9

Участкок№9

23,8

Высокое

18,2

Высокое


 

 

 

По данным табл. 7видно, что почвы изучаемых участков опытного сада согласно группировке почв по содержанию подвижного фосфора и обменного калия (Методические указатели по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель с/х назначения, 2003) обладают высоким и очень высоким содержанием подвижных соединений фосфора, что можно объяснить регулярным внесением  фосфорных удобрений. Согласно оптимальным уровнем обеспеченности фосфором дерново- подзолистых почв, которые колеблются от 20-35 мг/100 г в суглинистых почвах и от 15- 30 мг/100г на супесчаных разновидностях в зависимости от севооборота, можно заключить, что почвы исследуемых хозяйств хорошо обеспечены данным элементом питания (Кирюшин,1996).

Информация о работе Агроэкологическая оценка почв опытного сада СПБГАУ