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土壤有机质与碳循环ppt
第五节 土壤有机改良剂作用养分 有机改良剂提供的养分 风化褐煤含N量为1.2-1.5%,每个生长季分解2-3%,按每亩使用500公斤计算,释放出的N为∶ 500*1.5%*3%=0.225kg 相当于0.6 kg NH4NO3 所含N素的量。 第五节 土壤有机改良剂作用物理性状 有机改良剂与土壤物理性状 风化煤中腐殖质和矿物质结合,空闲的活性位点很少,保水能力较差; 由于风化褐煤本身既不含作为微生物食物的易利用的有机物质,不能促进微生物生长 又不含多糖等胶结物质,因此 对土壤团粒结构形成的作用也是非常有限的。 第五节 土壤有机改良剂作用刺激植物生长 对植物生长的刺激作用 风化褐煤中腐殖酸为胡敏酸,不溶于水,不能被植物直接吸收 微生物利用有机改良剂作为能源物质,合成新的腐殖质,其中的小分子组分具类似生长刺激素的性质。 风化褐煤所含腐殖酸难以被微生物利用,按分解率为3%计算,500 kg含腐殖质60%的风化褐煤在一个生长季所能产生的“新”腐殖质为∶500*60%*3% = 9 kg。 500 kg 秸秆还田后产生的腐殖质∶按在一个生长季所施秸秆的1/3被转化为腐殖质,腐殖质量为167 kg 第六节 土壤有机质含量的因素 自然条件对土壤有机质含量影响 气候: 降水和温度 植被 母质 地形 农作措施的影响 第六节 影响土壤有机质含量的因素 土壤有机质含量 土壤有机质、土壤腐殖质、土壤有机C和土壤含氮量为同义词; 土壤有机质含C量平均为58%;土壤有机质含量= 土壤有机C含量含量*1.724 土壤有机C、N含量紧密相联,土壤有机质的C/N比平均为10-12:1; 土壤N比土壤有机C易于测定,故常用土壤含N量作为土壤有机质的指标 第六节 影响土壤有机质含量的因素成土因素 自然成土因素的作用 通气良好的土壤中有机质不会永无止境地积累,随时间的推移会达到一个平衡状态; 平衡状态下土壤有机质水平由成土因素确定 土壤有机质= f(气候,植被,地形,母质,时间) 温带地区,成土因素对壤土中土壤有机质含量的影响作用依次为∶ 气候 植被 地形 = 母质 时间 第六节 影响土壤有机质含量的因素成土因素 时间 土壤有机质含量随时间变化 成土的最初几年,土壤有机质含量迅速增加,其后增加速度逐渐减缓,最终达到该成土环境下所特有的水平。 土壤有机质水平渐趋稳定的原因 有机胶体形成后,抵抗微生物降解的能力很强 腐殖质与土壤矿物质 (高价金属离子、粘土)相互作用,使得有机质降解非常缓慢; 一种或几种必需营养元素成为限制因子,决定了稳定的腐殖质数量的上限。 第六节 影响土壤有机质含量的因素成土因素 时间 土壤有机质在土壤剖面中迁移 在成土过程中,有机质伴随金属离子和粘土逐渐向土壤深层淋溶,蚯蚓通道和根孔壁上常常附有由腐殖质和粘土组成的暗色混合物。 蚯蚓、蚂蚁、白蚁等土壤动物会将富含有机质的表层土壤运往下层,同时将较粘重的矿质土壤运往上层。这种剖面混合作用的范围可达1-2米。 第六节 影响土壤有机质含量的因素成土因素气候 气候对土壤有机质的影响 气候条件是决定土壤有机质水平的最重要的因素,气候不仅决定某一地区植物的种类和植物的生物量, 而且决定土壤微生物的活性。 植物生长 腐殖质合成的原料 气候条件:温度、降雨等 微生物活动 腐殖质分解的动力 有机质含量 第六节 影响土壤有机质含量的因素成土因素气候 气候条件对土壤有机质的影响 湿润气候下,植被为森林,发育成的土壤为灰化土(Spodosols)和 淋溶土(Alfisols); 半干旱气候下,植被为草场,发育成的土壤为软土(Mollisols),其有机质含量超过其他类型土壤; 荒漠土、半荒漠土有机质含量低; 第六节 影响土壤有机质含量的因素成土因素气候温度 温度对土壤有机质的影响 年平均气温每上升10℃,土壤有机质含量降低2-3倍 (From origin and distribution of nitrogen in soil. in: Stevenson F.J. Ed. 1986. Nitrogen in agricultural soils. Am.Soc. Agron., Madison, Wisconsin, 1-42.) 第六节 影响土壤有机质含量的因素成土因素气候温度 通气条件下温度的影响 在通气条件下,微生物分解活动随温度上升的幅度比植物合成上升幅度大 第六节 影响土壤有机质含量的因素成土因素气候温度 厌氧条件下温度的影响 厌氧条件下,微生物活动受到限制; 微生物开始活动的所需温度更高; 第六节 影响土壤有机质含量的因素成土因素气候降水 降水对土壤有机质的影响 降雨 --- 土壤湿度 --- 植物生长 --- 腐殖质形成的原料 全N(%) 土壤湿度系数 (降水量(mm)/空气饱和
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