logo
paritov_konspect

4. Свойства и формы почвенной влаги

На поступающую в почву влагу воздействуют силы различной природы, под действием которых она может либо передвигаться в разных направлениях, либо задерживаться. Это сорбционные, менисковые и гравитационные силы.

Сорбционные силы обусловливают гидратацию, которая выражается в образовании водной оболочки вокруг ионов и коллоидных частиц. Гидратация почвенных частиц связана с сорбцией парообразной и в меньшей мере жидкой влаги. Способность почвы сорбировать влагу из паров, находящихся в воздухе, называется гигроскопичностью, а поглощенная таким образом влага — гигроскопической.

Наибольшее количество влаги почва сорбирует из воздуха, насыщенного водяными парами. Это количество называется максимальной гигроскопичностью (МГ) и выражается в процентах от массы сухой почвы.

Влага, не удерживаемая сорбционными силами поверхности почвенных частиц, называется свободной. Поведение в почве свободной влаги определяется совокупным действием силы тяжести и капиллярных сил.

Капиллярные явления — менисковые, или капиллярные, силы обусловлены поверхностным натяжением воды. Чем меньше диаметр капилляра, тем больше поверхностное давление и тем выше высота капиллярного поднятия жидкости.

Вода, удерживаемая в почве капиллярными или менисковыми силами, называется капиллярной влагой. В свою очередь, она подразделяется на капиллярно-подвешенную и пленочно-подвешенную влагу, удерживающуюся в почвах при увлажнении сверху (после дождя или полива), и капиллярно-подпертую и капиллярную кайму, образующиеся при подъеме воды снизу от горизонта ГВ. Наибольшее количество капиллярно-подвешенной влаги, удерживаемое почвой после стекания избытка влаги при глубоком залегании ГВ и остающееся в верхних горизонтах почв после их смачивания, называется наименьшей влагоемкостью (НВ).

Капиллярно-подпертая влага возникает над зеркалом грунтовых вод, от которых влага по мелким капиллярного размера порам почвы может подниматься на большую или меньшую высоту, образуя капиллярную кайму. Содержание влаги в кайме уменьшается снизу вверх от почти полной влагоемкости (ПВ) до наименьшей вла-гоемкости. Полная влагоемкость — наибольшее количество влаги, которое может содержаться в почве при условии заполнения ею всех пор за исключением пор с защемленным воздухом, которые составляют, как правило, не более 5 — 8 % от общей пороз-ности. Следовательно, ПВ почвы численно соответствует пороз-ности почвы.

Наибольшее количество капиллярно-подпертой воды, которое может удерживаться в слое почвы, находящемся в пределах капиллярной каймы, выраженное в процентах от массы почвы, называется капиллярной влагоемкостъю (KB). Величина капиллярной влагоемкости колеблется от 17 —20 до 50—60 % от массы почвы и определяется ее скважностью. KB на разном расстоянии от уровня грунтовых вод непостоянна. Чем ближе УГВ (1,5 — 2 м), когда капиллярная кайма смачивает толщу до поверхности, тем больше КВ.

Если в почвенном профиле находятся горизонты или прослойки с пониженной водопроницаемостью, в период повышенного увлажнения может образоваться свободная гравитационная влага, называемая верховодкой.

К элементам водного режима относятся: впитывание, фильтрация, капиллярный подъем, сток поверхностный, сток нисходящий и боковой, испарение физическое, десукция (отсос влаги корнями растений), замерзание, размерзание, конденсация воды.

Типы водного режима почв. В зависимости от количественных соотношений этих элементов определяется преобладающее направление в передвижении влаги в почвенном профиле в годовом и сезонном циклах, а также пределы колебания почвенной влажности и почвенных влагозапасов, т.е. тип водного режима (ТВР). Возникновение и существование того или иного водного режима зависит от многих факторов: положения почвы в рельефе, климатических условий, водных свойств почвы и подпочвы, подпитывания почвы грунтовыми водами или его отсутствия, мерзлоты, характера растительности, влияния человека.

Применительно к различным природным условиям учеником В. В.Докучаева Г. Н. Высоцким были установлены четыре типа водного режима — промывной, непромывной, выпотной и водозастой-ный. Дальнейшие исследования почв позволили выделить еще несколько ТВР (рис. 16). В настоящее время установлено 14 типов водного режима почв. Охарактеризуем наиболее важные из них.

Ирригационный свойствен искусственно орошаемым почвам. Зависит от типа и интенсивности орошения (дождевание, напуск по бороздам, затопление на рисовых полях, вегетационные поливы), глубины и характера сезонных колебаний ГВ, наличия и характера искусственного дренажа.

Водный баланс почв. Водообеспеченность — один из важнейших критериев плодородия почв. Она обусловлена характером водного баланса почв, его главными составляющими компонентами, определяющими положительные и отрицательные статьи баланса:

  1. Поступление в почву атмосферных осадков. В почву поступает меньше влаги, чем выпадает ее в виде осадков. Некоторая часть жидких и твердых осадков, часто довольно значительная, задерживается растительностью, особенно кронами древесных растений. Большое значение имеет ветровое перераспределение твердых осадков. Почвы под лесом и лесополосами в зонах лесостепи и степи весной получают больше влаги, чем почвы полей. Разница в величине весеннего увлажнения почв под древесной растительностью и полем в этих условиях может достигать 50 % и более.

  2. Конденсация паров воды, содержащихся в почвенном воздухе. Количественные значения этого явления невелики, так как конденсация происходит лишь в самом поверхностном слое почвы толщиной 10—15 см. Исключение составляют грубозернистые почвы и породы — крупнозернистые пески, гравий, щебнистые образования. Парообразная влага из атмосферы проникает в эти почвы на значительную глубину и, конденсируясь там, заметно пополняет запасы почвенной влаги и грунтовых вод.

  3. Поступление в почву влаги из ГВ. Обычно ГВ располагаются на большой глубине, исключающей возможность их связи с почвами. И только там, где эти воды приближаются к поверхности (чаще всего в понижениях рельефа и шлейфах склонов), они вступают в капиллярную связь с почвами. В периоды, когда осадки не выпадают и доминирует испарение воды из почвы, влага ГВ, капиллярно поднимаясь в верхние слои почвы, пополняет ее запасы.

  4. Расходование за счет поверхностного стока. Величина поверхностного стока зависит от угла наклона поверхности, количества осадков, интенсивности поступления их на поверхность почвы, от водопроницаемости почвы, ее влажности, а весной и от степени промерзания. С участков, покрытых лесом, сток всегда значительно меньше, чем сток в безлесных участках (пахотных, луговых и т.п.).

  1. Расходование за счет бокового стока. Внутрипочвенный боковой сток широко распространен в почвах, профиль которых имеет горизонты разного гранулометрического состава (например, подзолистые почвы). В этих почвах верхние горизонты (подстилка, гумусовый и подзолистый) обладают значительно большей водопроницаемостью, чем нижележащий иллювиальный горизонт. Благодаря этому в периоды интенсивного поступления влаги в почву над иллювиальным горизонтом скапливается значительное количество влаги. Возникает водоносный горизонт — почвенная верховодка. При наличии уклона почвенная верховодка начинает стекать, образуя внутрипочвенный боковой сток.

  2. Расходование за счет испарения и десукции. Влага, не израсходованная на сток, возвращается из почвы в атмосферу. Большая часть влаги из почвы извлекается корнями растений и поступает в атмосферу в процессе транспирации и десукции. Часть влаги расходуется из почвы путем физического испарения, минуя растительные организмы. Общее количество влаги, возвращающейся в атмосферу, характеризует величину суммарного испарения, или величину эвапотранспирации.

Разница между поступившей в почву влагой и ее расходом и составляет суть водного баланса, который может быть как положительным (почвы обеспечены в той или иной мере влагой), так и отрицательным (дефицит влаги в почве).