gleba dla riko, niezbędnik rolnika 2 lepszy, Gleboznawstwo


Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych gleb

1. Wiadomości ogólne

Gleba stanowi mieszaninę fizyczną trzech faz skupienia. Wśród fazy stałej, skldającej się z cząstek mechanicznych o różnej średnicy i o różnym składzie mineralnym oraz niewielkiej domieszki próchnicy, rozproszone są, dwie pozostałe fazy. tj. faza płynna - woda i gazowa - powietrze. Wzajemny stosunek tych trzech faz o różnej gęstości ma olbrzymie znaczenie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju procesy biologiczne, jak również chemiczne i fizyczne. Penetracja korzeni roślin w glebie zależy od ułożenia (upakowania) cząstek fazy stałej. Stwierdzono doświad-czalnie, że gdy w l cm znajduje się tyle cząstek fazy stałej gleby, że jego masa wynosi 2 g, wówczas korzenie roślin nie mogą pokonać oporu mechanicznego, jaki stawia tak ubita gleba. Im luźniej ułożone są cząstki gleby, tym więcej wolnych przestrzeni znajduje się w glebie, w których mogą gromadzić się zarówno woda, jak powietrze. Faza stała dostarcza roślinom niezbędnych pod względem biologicznym pierwiastków. Faza płynna (woda) przyczynia się do rozpuszczenia fazy stałej (pośredniczy w transporcie do korzeni roślin niezbędnych im do życia substancji, faza gazowa (powietrze) dostarcza żywym organizmom głównie tlenu. Procesy życiowe roślin mogą się odbywać jedynie przy udziale wody oraz tlenu z powietrza, {brak wody lub tlenu w glebie uniemożliwia roślinom pobieranie pierwiastków z fazy stałej gleby, nawet najbardziej zasobnej pod względem chemicznym. Należy więc pamiętać, że nie tylko chemiczna zasobność fazy stałej gleby decyduje o jej żyzności i produkcyjności, ale również wzajemny stosunek wymienionych trzech faz.

Gleby najbardziej żyzne, najbardziej produkcyjne mają stosunek objętościowy fazy stałej do płynnej i do gazowej jak 2: l: l, tzn., że w 100 cm gleby 50 cm stanowi faza stała, 25 cm" woda i 25 cm - powietrze. Stan taki byłby idealny, ale nie jest możliwy do osiągnięcia w większości gleb.

Fazy te stanowią jednorodną mieszaninę. Najbardziej dynamiczne są: faza płynna i gazowa. W miarę wysychania wody przestwory uprzednio przez nią zajmowane wypełniają się powietrzem i odwrotnie; po opadach deszczu powietrze wypierane jest z gleby przez wodę.

0x01 graphic

Wzajemny stosunek trzech faz składowych gleby zależy od stopnia uziarnienia gleby, składu mechanicznego oraz sposobu ułożenia i przestrzennego cząstek glebowych.

Schemat idealnego układu trzech pod­stawowych faz w glebie

Pozornie wydaje się, że cząstki mechaniczne gleby są ułożone bezładnie. Jednak przy do- kładniejszej obserwacji okazuje się, iż w większości gleb tworzą one mniej lub bardziej regularne skupienia - agregaty strukturalne. Stwierdzono, że im większe jest rozdrobnienie czasu fazy stałej gleb, tym większa występuje porowatość ogólna i tym więcej jest przestrzeni miedzycząsteczkowych, które mogą być zajmowane przez wodę lub powietrze. Stąd też gleby utworzone ze żwirów lub piasków mają znacznie

mniejszą porowatość ogólną niż np. gleby wytworzone z iłów, lessów i ciężkich glin.W glebach wytworzonych z utworów drobnoziarnistych przestrzenie międzycząsteczkowe są bardzo drobne - kapilarne. W związku z tym są one wypełnione głównie wodą utrzymywaną siłami kapilarnymi; powietrze natomiast przedostaje się dopiero wówczas, gdy woda z kapilarów odparuje lub zostanie pobrana przez rośliny. W glebach piaskowych przestrzenie między cząsteczkowe są stosunkowo duże i zapełnione głównie powietrzem. Stąd też ilość wody utrzymywanej w gleba piaskowych jest niewielka, gdyż mają one niewiele drobnych — kapilarnych przestrzeni.

Przestrzenie występujące między cząstkami fazy stałej tworzą tzw. porowatość ogólną gleb; dzieli sieją na:

niezbędnych do obliczenia w glebie:

a) objętości fazy stałej,

b) ogólnej porowatości gleb z podziałem na porowatość kapilarną i niekapilarną

  1. masy gleby na obszarze l ha,

  2. maksymalnej ilości wody, jaką gleba może utrzymać siłami kapilarnymi,

2.Pobieranie próbek glebowych o nienaruszonym układzie naturalnym


Pobieranie próbek gleby w polu o nienaruszonym układzie naturalnym wyko­nujemy za pomocą metalowych cylinderków w postaci walca z nakrywkami o ściśle określonej pojemności. Najczęściej stosowane są cylinderki o pojemności 100 lub 200 cm dla gleb mineralnych; 250-500 cm dla gleb organicznych (torfowych). cylinderki przed pobieraniem próbek gleby powinny być oczyszczone, wysuszone i zważone. Następnie wybieramy reprezentatywne miejsce na polu, zdejmujemy szpadlem wierzchnią warstwę gleby lub darń, ale nie głębiej jak do 2-5 cm. .cylinderki bez nakrywek ustawiamy pionowo zaostrzonymi końcami na wyrównanej powierzchni gleby i specjalnym wciskaczem bardzo ostrożnie wyciskamy je całkowicie do gleby. W pewnej odległości (około 3-4 cm) od cylinderków wykonujemy pionowy wykop, nieco poniżej zagłębienia cylinderków i ostrym, dużym nożem podcinamy bardzo ostrożnie od dołu kolejno poszczególne cylinderki, wyjmując je z gleby. Nadmiar gleby wystającej z cylinderka wyrównujemy, odcinając nożem z jednej strony i przykrywamy wieczkiem - nakrywką, a następnie z drugiej strony. W ten sposób możemy, zagłębiając się stopniowo, pobierać próbki gleby i nie naruszonym układzie w całym profilu (przekroju) glebowym do głębokości 150cm. W tym celu musimy uprzednio wykonać odpowiedni wykop do żądanej głębokości. W pobranych próbkach oznaczamy wszystkie interesujące nas właściwości fizyczne, mianowicie: gęstość polową, porowatość kapilarną, gęstość gleby :hej, gęstość fazy stałej gleby, porowatość ogólną i powietrzną oraz zawartość wody w chwili pobierania próbek. Obliczymy także masę gleby na l ha, ilość utrzymywanej wody siłami kapilarnymi itp.

3.Oznaczanie gęstości objętościowej polowej gleby 0x01 graphic

Gęstość objętościowa polowa C0 jest to masa l cm gleby świeżo pobranej z pola o nie naruszonym układzie naturalnym i aktualnej wilgotności.

Oznaczenie. Należy zważyć cylinderek ze świeżą glebą, pobraną w polu według podanej wyżej metody. Gęstość objętościową polową obliczamy ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

a - masa cylinderka z glebą świeżą pobraną z pola,

b - masa cylinderka pustego zważonego przed pobraniem gleby w polu,

v - objętość cylinderka w cm (100 cm)

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

4.Oznaczanie gęstości gleby suchej 0x01 graphic

Gęstość objętościowa gleby suchej jest to masa l cm gleby wysuszonej w temp. 105°C o nienaruszonym układzie naturalnym.

Po ważeniu zdejmujemy górną nakrywkę, podkładamy pod spód cylinderka i stawiamy o suszarki o temp. 105°C. Suszenie ma na celu odparowanie całości wody z gleby, trwa ono 2-3 dni. Na następnych ćwiczeniach wyjmujemy cylinderki z suszarki, zamykamy wieczkiem, ochładzamy i ważymy.

0x01 graphic

gdzie:

a- masa cylinderka z glebą po podsiąknięciu wodą,

d- masa cylinderka z glebą po wysuszeniu w temp. 105°C,

v - objętość cylinderka w 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

5.Oznaczanie porowatości kapilarnej gleby (pojemności wodnej kapilarnej) Pk

Porowatość kapilarna Pk jest to suma wszystkich przestworów kapilarnych zdolnych do utrzymywania wody w glebach wbrew sile grawitacji. Woda w kapila- rach glebowych ma możliwość ruchu we wszystkich kierunkach; stanowi on główne źródło zaopatrywania roślin w wodę, chociaż niecała woda kapilarna jest dostępna dla roślin.

Oznaczenie. Glebę z cylinderkiem po oznaczeniu gęstości objętościowej polo wej stawiamy do wanienki z wodą na podsiąkanie kapilarne. W tym celu odwracamy dolną stronę cylinderka (dolna strona - kierunek zagłębienia cylinderka w glebie podczas pobierania próbki) do góry, zdejmujemy wieczko, przykrywamy glebę krążkiem bibuły o średnicy o kilka milimetrów większej od średnicy cylinderka. Cylinderek nakryty bibułą odwracamy do pozycji normalnej i zdejmujemy górne wieczko. Następnie stawiamy cylinderek z glebą, zanurzając dolną część w wannie napełnionej wodą do wysokości 0,5 cm. Woda, podsiąkając, zapełnia wszyskie przestwory kapilarne gleby i z chwilą całkowitego zwilżenia górnej powierzchni gleby (dla pewności lepiej położyć na glebie skrawek bibuły i z chwilą zwilżenia całego skrawka uznać, że kapilary w glebie zostały całkowicie nasycone wodą wtedy skrawek bibuły odrzucamy) przykrywamy delikatnie górną część cylinderka z powrotem wieczkiem, a cylinderek z glebą wyjmujemy z wanienki ta tak aby gleba nie wypadła z cylinderka. Chwilę odczekujemy, aż w wolna, niezwiązana siłami kapilarnymi, odcieknie, następnie odwracamy cylinderek do góry dnem, zdejmujemy krążek z bibuły, a glebę, jaka pozostanie na krążku, zbieramy nożem i przenosimy do cylinderka. Wtedy przykrywamy go drugim wieczkiem, wycieramy cały cylinderek do sucha i ważymy.

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
masa cylinderka z glebą

d= masa cylinderka z glebą po wysuszeniu w temp. 1050x01 graphic
C,

v - objętość cylinderka w cm0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

6.Oznaczanie gęstości fazy stałej gleby 0x01 graphic

a. Metoda piknometryczna (wagowa)

Gęstość fazy stałej gleby jest to stosunek suchej fazy stałej gleby do jej objętości.

Oznaczenie. Glebę po oznaczeniu porowatości kapilarnej i obliczeniu gęstości objętościowej gleby suchej wyjmujemy z cylinderka, rozcieramy w moździerzu i

odważamy 20 g . Odważoną glebę umieszczamy w piknometrze, a w wypadku braku piknometru w dobrze wyskalowanej kolbie miarowej na 100 0x01 graphic
. Dolewamy około 50 c0x01 graphic
wody destylowanej i umieszczamy piknometr albo kolbę w naczyniu z wodą której poziom jest równy poziomowi wody w kolbce z glebą. Całość stawiamy na na płytce elektrycznej i gotujemy 30 min od chwili zawrzenia. Po zagotowaniu kolbkę z glebą wyjmujemy z naczynia z wodą, chłodzimy w zimnej wodzie do temperatury pokojowej, tj. 18-20°C , i uzupełniamy całość do kreski wodą destylowaną,. Kolbkę zamykamy korkiem, wycieramy do sucha i ważymy. Następnie zawartość kolbki wylewamy, kolbkę myjemy, przepłukujemy wodą destylowaną. Pustą kolbkę napełniamy wodą destylowaną Kolbkę z wodą ważymy.

Obliczenie:

0x01 graphic


gdzie:

m - naważka wysuszonej w temp. 105°C gleby,

v-(q + m)-p - poszukiwana objętość gleby w cm ,

q - masa piknometru lub kolbki miarowej napełnionej przegotowaną woda destylowaną,

p - masa piknometru lub kolbki miarowej z glebą i wodą.

0x01 graphic

0x01 graphic



.

7. Obliczanie ogólnej porowatości gleby0x01 graphic

Na porowatość ogólną składa się suma wszystkich przestworów kapilarnych i niekapilarnych występujących w glebie.

Aby obliczyć porowatość ogólną gleb Po, należy oznaczyć ich gęstość fazy stałej Q i gęstość objętościową gleby suchej C. Obliczenie porowatości ogólnej gleby wykonujemy za pomocą wzoru:

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

8.Oznaczanie porowatości niekapilarnej gleby.



Porowatość niekapilarną gleby 0x01 graphic
obliczamy w ten sposób, że od porowatości ogólnej P0 odejmujemy porowatość kapilarną Pk:

0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczenia Pn i 0x01 graphic
podano w procentach objętościowych.

9. Oznaczanie wilgotności aktualnej w glebie 0x01 graphic

Wilgotność polowa gleby jest to ta ilość wody, która w danej chwili znajduje się w glebie. Aktualną wilgotność gleby oznaczamy następująco: Pobieramy 5 gleby w dowolnej chwili z pola do naczyńka wagowego, suszymy w suszarc w temp. 105°C, a następnie po wysuszeniu glebę ważymy. Z ubytku na wadź obliczamy procent wody. Wyniki podajemy w stosunku do gleby wilgotnej lub dc gleby wysuszonej w temp. 105°C.

W naszym wypadku możemy to oznaczenie pominąć, a zawartość wody w gle­bie w chwili pobierania próbki obliczamy z różnicy gęstości polowej C0 i gęstości fazy stałej gleby C.

0x01 graphic

b- masa gleby z cylinderkiem po pobraniu

d- masa cylinderka z glebą po wysuszeniu

0x01 graphic

0x01 graphic
.

10.Oznaczanie dawki nawodnieniowej dla cylinderka.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wystepuje podsiąk kapilarny w analizowanej glebie ,niewielka wartość spowodowana jest jej pełnym wysyceniem wodą(roztopy wiosenne).

11. Oznaczanie dawki nawodnieniowej na powierzchni 1 ha

Obliczamy objętość gleby na powierzchni 1ha

100000x01 graphic
x 0,20x01 graphic
=20000x01 graphic

2000 - 100%

2,3 - X

X=460x01 graphic

0x01 graphic
Dawka nawodnieniowa na 1 ha wynosi 460x01 graphic
czyli 46 ton.0x01 graphic
0x01 graphic

Wnioski:

Wyniki porównuje do wartości optymalnych ,punktem odniesienia jest wartość właściwości fizycznych optymalnych warunkach.

Analizowana gleba wykazuje średnie właściwości fizyczne ,za wadliwe należy uznać stosunkowo niską porowatość ogólną (Po=39,5%) oraz bardzo niska porowatość niekapilarna (P0x01 graphic
=7,55) ,która świadczy o dużym napowietrzeniu i przewiewności badanej gleby ,natomiast wysoka wartość porowatości kapilarnej (0x01 graphic
=32%) ,świadczy o dużych możliwościach retencji i zatrzymywania wody.

Należy pamiętać , że do prawidłowego rozwoju większości roślin powinny być zachowane odpowiednie stosunki powietrzno-wodne ,czyli porowatość niekapilarna powinna wynosić nie mniej niż 10%, a dla użytków zielonych nie mniej niż 3%.

Gęstość gleby suchej mineralnej w warunkach optymalnych wynosi 1,5 g/0x01 graphic
,w moim przypadku wartość jest bardzo zbliżona bo wynosi 1,55g/0x01 graphic
.

Wartość gęstości fazy stałej gleby jest również zbliżona do wartości optymalnych

(C0x01 graphic
= 2.5) i wnosi C0x01 graphic
= 2,57.

Badana gleba wykazuje zbliżone wartości optymalne za czynnik obniżający jej wartość należy uznać niską porowatość ogólną ,gleba wymaga niewielkiego nawodnienia.

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Gleboznastwo -Wykłady, niezbędnik rolnika 2 lepszy, Gleboznawstwo, gleba
Gleboznastwo -Wykłady, niezbędnik rolnika 2 lepszy, Gleboznawstwo, gleba
gleba koniecad, niezbędnik rolnika 2 lepszy, Gleboznawstwo
3 ok, niezbędnik rolnika 2 lepszy, Gleboznawstwo, mikrobiologia
ĆWICZENIE X, niezbędnik rolnika 2 lepszy, Gleboznawstwo, mikrobiologia
cw12, niezbędnik rolnika 2 lepszy, Gleboznawstwo, mikrobiologia
10 ok, niezbędnik rolnika 2 lepszy, Gleboznawstwo, mikrobiologia
3kolos, niezbędnik rolnika 2 lepszy, Gleboznawstwo, mikrobiologia

więcej podobnych podstron