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南方低山丘陵区水土流失教程.ppt

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盐渍土形成的内部条件 土壤盐渍化的形成原因 5、土壤盐渍化 潜水的矿化度 潜水的矿化度反映了潜水中含盐量的多少。 在潜水埋藏深度小于“临界深度”的条件下,矿化度越高,潜水供给土壤的盐分就越高,土壤盐渍化的可能性就越大。 在潜水埋深小于“临界深度”条件下,如果抽取潜水进行灌溉,潜水的矿化度越高,土壤获得水量的同时,也会获得更多的盐分。 土壤(包气带)岩性结构 构成土壤包气带的颗粒较细,毛细上升的最大高度越大,“临界深度就越大”。 在潜水埋深相同的不同地段若包气带有细颗粒组成,潜水的蒸发作用越明显,土壤积盐越显著。除此之外,毛细上升高度还与包气带的岩性组合有关。 盐渍土形成的内部条件 土壤盐渍化的形成原因 5、土壤盐渍化 潜水含水层的透水性 潜水含水层透水性好坏,往往决定水交替的快慢,来自包气带的淋落水进入透水性好的含水层,可及时被带走,有利于土壤的脱盐。另外,由于径流条件,如水交替积极,往往潜水矿化度也相对较低。 5、土壤盐渍化 盐渍土形成的基本模式 土壤盐渍化的形成原因 盐分单向输入的土壤积盐模式 盐分双向输入的土壤积盐模式 盐化土 盐化土产生盐害,主要是指NaCl和Na2SO4对作物的危害。因土壤中粘粒组成份多,当形成吸附复合体(吸附复合体由所有小于0.001mm的土壤胶体粘粒组成)表现出一定的交替吸附功能,它通常能吸附Ca2+、Mg2+、Na+、H+等。 碱化土 又称苏打土,主要指Na2CO3(苏打)、NaHCO3(小苏打)对作物的危害。若土壤中含有大量的Na2CO3、NaHCO3遇水时会水解,形成强碱NaOH对作物根部起腐蚀作用。另一方面,在高浓度条件下,土壤中的Na+可有相当部分被土壤吸附复合体吸附,从而使土壤胶体具较强的亲水性,分散性。 盐渍土的分类 5、土壤盐渍化 盐渍土的分类 5、土壤盐渍化 阳离子 毫克当量比 盐分组成类型命名 CO32-+HCO3- Cl-+SO42- 4 纯苏打盐土 CO32-+HCO3- Cl-+SO42- 1—4 苏打盐渍土 Cl-/SO42- ≥4 氯化物盐渍土 Cl-/SO42- 1—4 硫酸盐—氯化物盐渍土 Cl-/SO42- 0.2—1 氯化物—硫酸盐盐渍土 Cl-/SO42- 0.2 硫酸盐盐渍土 我国盐渍土盐分组成类型划分标准(0—20cm) 盐渍土的分级 5、土壤盐渍化 半湿润地区盐碱土分级标准(0-20cm) 分级 非盐渍化土 轻盐渍化土 中盐渍化土 重盐渍化土 盐土 苏打为主(CO32-+HCO3-) 0.1 0.1—0.3 0.3—0.5 0.5—0.7 0.7 氯化物为主(Cl-) 0.2 0.2—0.4 0.4—0.6 0.6—1.0 1.0 硫酸盐为主(SO42-) 0.3 0.3—0.5 0.5—0.7 0.7—1.2 1.2 干旱地区盐碱土分级标准(0-30cm) 分级 非盐渍化土 轻盐渍化土 中盐渍化土 重盐渍化土 盐土 苏打为主(CO32-+HCO3-) 0.35 0.35—0.50 0.50—0.65 0.65—0.85 0.85 氯化物为主 (Cl-) 0.7 0.7—0.9 0.9—1.3 1.3—1.6 1.6 硫酸盐为主(SO42-) 0.7 0.7—1.0 1.0—1.5 1.5—2.0 2.0 分级 非盐渍化土 轻盐渍化土 中盐渍化土 重盐渍化土 滨海盐土 全盐量(%) 0.1 0.1—0.2 0.2—0.4 0.4—0.6 0.6 水的胁迫作用 由于土壤盐分的增加,使土壤溶液浓度增加,导致渗透压不断提高。如果土壤溶液的渗透压大于植物细胞内渗透压,植物就不能吸收土壤中的水分,发生生理干旱而死亡。 盐分离子的生理毒害 盐渍环境中,植物的被迫吸收,使钠离子(Na+)、氯离子(Cl-)在体内增多,细胞膜上的Ca2+就被Na+取代,产生膜的渗透现象,使细胞内的可溶性物质失去平衡,常常表现P、N、K营养物质的缺乏。 盐渍土对作物的危害 5、土壤盐渍化 不同离子和盐类对植物的毒害   1) 盐类的溶解度越大,其危害性就越大。   2) 碱性越大,毒害也就越大。   3) 同一盐类,毒性也不一样。 如MgCl2的毒性大于NaCl。Mg2+本身的毒性就比Na+大;MgCl2的溶解度比NaCl大。   4) 单一盐类的毒性比多种盐类危害性大。这是由于离子之间的抵抗作用。如调节土壤中Na/Ca比值,可以减轻Na+的毒害作用   5) 盐类的阳离子相同,而阴离子不同,其毒害作用也不同,其排序如下∶       Na2CO3>NaHCO3>NaCl≌Na2SO4       MgCl2>MgSO4>MgCO3   盐渍土不同盐类危害性总排序∶   Na2CO3>MgCl2>NaHCO3>NaCl>Ca

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