logo
Почвы СХПК "Племзавод Майский" Вологодского района Вологодской области, их рациональное использование и охрана

3.4 Баланс гумуса под различными сельскохозяйственными культурами

Органическое вещество почвы подразделяют на две группы: органические остатки и гумус. Неразложившиеся остатки, которые видны невооруженным глазом или под лупой, составляют 5-10% от общего содержания органического вещества почвы.

Гумусом называют сложный динамический комплекс органических соединений, образующихся при разложении и гумификации органических остатков и продуктов жизнедеятельности живых организмов. (мамаонтов)

В почвах под лесам основной источник гумуса - лесная подстилка. количество подстилки зависит от зоны, состава, возраста и густоты насаждений и от развития травянистого и мохового покрова. Под травянистой растительностью основной источник - корни, количество надземной массы растительного покрова может колебаться. В пахотных почвах основной источник гумуса - органические удобрения и пожнивные, корневые остатки, остатки микроорганизмов.

В зависимости от водно-воздушного режима гумосообразование может протекать в аэробных или анаэробных условиях. В аэробных условиях при благоприятном водном и температурных режимах органические остатки разлагаются интенсивно. Будет идти образование гумуса, но и его разложение. В анаэробных условиях при недостатке влаги гумус образовываться не будет.

Благоприятные условия для гумусонакопления: оптимальное сочетание теплового, водного и воздушного режимов при переодически повторяющемся иссушении почвы, так как идет постепенное разложение органических остатков, достаточно энергичная гумификация и закрепление образующихся веществ минеральной части почвы.

Рассчитаем баланс гумуса в почве под культурами севооборота: однолетние, озимая рожь+травы, травы 1 г.п., травы 2 г.п., лён, ячмень, овёс. Под однолетние внесены органические удобрения в виде компоста в дозе 40 т/га.

Таблица 3.3 - Баланс гумуса в почве под культурами севооборота

Показатели

Культуры

Однолетние

Оз.рожь+травы

Мн.травы 1 г.п.

Мн.травы 2 г.п.

Лён

Ячмень

Овёс

1.Урожайность, т/га

21,0

2,1

4,0

3,0

0,5

2,2

3,0

2.Коэффициент выхода послеуборочных остатков.

1,5

1,5

1,9

1,9

3,2

1,6

1,1

3.Количество послеуборочных остатков, т/га

31,5

3,15

7,6

5,7

1,6

3,5

3,3

4.Коэффициент гумификации послеуборочных остатков

0,2

0,15

0,2

0,2

0,15

0,15

0,15

5.Образовалось гумуса из послеуборочных остатков, т/га

0,63

0,47

1,52

1,14

0,24

0,52

0,49

6.Внесено органических удобрений, т/га

Компост - 40 т/га

-

-

-

-

-

-

7.Внесено сухого вещества с органическими удобрениями, т/га

14

-

-

-

-

-

-

8.коэффициент гумификации органических удобрений

0,3

-

-

-

-

-

-

9.Образовалось гумуса из органических удобрений, т/га

4,2

-

-

-

-

-

-

10.Всего образовалось гумуса, т/га

4,83

0,47

1,52

1,14

0,24

0,52

0,49

11.Минерализовалось гумуса, т/га

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

12.Баланс гумуса

3,93

-0,43

0,62

0,24

-0,66

-0,38

-0,41

Вывод: Общий баланс гумуса под культурам севооборота равен +2,91 т/га. Баланс гумуса положительный.

3.5 Запас продуктивной воды в почве

Почвенная вода - жизненная основа растений, почвенной фауны и микрофлоры, получающих воду главным образом из почвы. Растения расходуют воду в огромном количестве. Для создания 1 г сухого вещества потребляется от 200 до 1000 г воды. С водой в растение поступают и питательные вещества.

Водоудерживающая способность - свойство почвы удерживать воду, обусловленное действием сорбционных и капиллярных сил. Наибольшее количество воды, которое способна удерживать почва теми или иными силами, называется влагоемкостью.

Способность почвы сорбировать парообразную воду называется гигроскопичностью. Когда относительная влажность воздуха приближается к 100%, почва насыщается водой до максимальной гигроскопичности.

Наибольшее количество прочносвязанной, строго ориентированной воды, удерживаемой адсорбционными силами, характеризует максимальная адсорбционная влагоемкость.

Наибольшее возможное содержание рыхлосвязанной воды, удерживаемой сорбционными силами или силами молекулярного притяжения, характеризует максимальная молекулярная влагоемкость.

Полная влагоемкость - наибольшее количество воды, которое может вместить почва при полном заполнении всех пор водой.

Наибольшее количество воды, которое остается в почве после обильного увлажнения и стекания всей гравитационной воды при отсутствии слоистости почвы и подпирающего действия грунтовых вод, называется наименьшей или передельно-полевой влагоемкостью.

Определить:

1. Общий запас влаги в слое почвы 0-20 см.

2. Запас труднодоступной влаги.

3. Полезный запас влаги.

4. Запас среднедоступной влаги.

5. Запас легкодоступной влаги.

Таблица 3.4

Глубина, см

dV1 г/см3

W, %

НВ

ВРК

ВЗ

0-10

1,17

23,2

23,0

15,8

7,0

10-20

1,21

21,5

24,5

13,3

7,1

1. Расчет общего запаса влаги в почве.

ОЗВ=(d1*dv1*H1)+(d2*dv2*H2)

ОЗВ=(23.2*1.17*10)+(21.5*1.21*10)= 531.59 м3/га

2. Расчет запаса труднодоступной влаги.

ЗТВ=(ВЗ1*dv1*H1)+(ВЗ2*dv2*H2)

ЗТВ=(7,00*1,17*10)+(7,1*1,21*10)=167,81 м3/га

3. Рассчитаем полезный запас влаги.

ПЗВ=ОЗВ-ЗТВ

ПЗВ=531,59-167,81=363,78 м3/га

Вывод: Таким образом запас влаги 363,78 м3/га считается удовлетворительным.

4. Расчет запаса среднедоступной влаги.

ЗСВ при ВРК = (ВРК1*dv1*H1)+(ВРК2*dv2*H2)

ЗСВ при ВРК = (15,8*1,17*10)+(13,3*1,21*10)=345,79 м3/га

5. Расчет запаса лекгодоступной влаги.

ЗЛВ при НВ = (НВ1*dv1*H1)+(НВ2*dv2*H2)

ЗЛВ при НВ = (23,0*1,17*10)+(24,5*1,21*10)=565,55 м3/га

ЗСВ=565,55-345,79=219,76 м3/га

Вывод: Таким образом запас влаги 219,76 м3/га считается удовле-творительным.