第章土壤氮磷循环与环境效应环境土壤学课件课件.ppt

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第七章土壤氮、磷循环与环境效应;主要内容;第一节.土壤中氮素转化与环境质量;一.土壤氮素的含量及其来源;氮素是土壤中活跃营养元素,作物需求量大。和植物需求相比,全世界大部分土壤缺氮,氮肥的应用有力地促进农业生产的发展,开创了农业历史的新纪元。

土壤中氮可以通过一系列化学反应和物理过程以各种形态进入大气和水体,对局部乃至全球环境产生种种负面影响。围绕施用氮肥产生的效益与弊端的讨论一直是土壤、肥料、地球物质循环、农产品品质、环境科学等多个研究领域密切关注的问题。;二.土壤中氮素的形态;有机态氮

占全氮的绝大部分,95%以上。

可溶性有机氮5%,

主要为:游离氨基酸、胺盐及酰胺类化合物;

水解性有机氮50~70%,用酸碱或酶处理而得。

包括:蛋白质及肽类、核蛋白类、氨基糖类;

非水解性有机氮30~50%,

主要可能是杂环态氮、缩胺类。;无机态氮

数量少、变化大,表土中占全氮1~2%,最多不超过5~8%。

铵态氮(NH4+—N):可被土壤胶体吸附,一般不易流失,但在旱田中,铵态氮很少,在水田中较多。

在土壤里有三种存在方式:游离态、交换态、固定态。

硝态氮(NO3-—N):移动性大;通气不良时易反硝化损失;在土壤中主要以游离态存在。

亚硝态氮(NO2-—N):主要在嫌气性条件下才有可能存在,而且数量也极少。在土壤里主要以游离态存在。

其他,氨态氮、氮气及气态氮氧化合物。;;中国不同地区耕层土壤的全氮含量;三.土壤中氮素的转化;土壤氮素的有效化

有机氮的矿化(有机氮水解;氨化)

硝化(亚硝化;硝化)

土壤氮素的损失

反硝化——生物脱氮

化学脱氮(亚硝酸分解;氨挥发)

粘粒对铵的固定

生物固定

氮素淋洗;土壤氮素有效化

——有机氮矿化:;

定义:将土壤中的氨、胺、酰胺等微生物的作用下氧化

为硝酸的生物化学过程。

第一步:亚硝化作用

第二步:硝化作用;硝化作用:NH4+或NH3经NO2-氧化为NO3-

;;反硝化作用:硝酸盐等较复杂含氮化合物

转化为N2、NO、N2O

;主要是一些特殊环境条件下的化学反应,如:

??态氮挥发

NH4++OH-?NH3?+H2O

在碱性条件下进行

亚硝酸分解反应

3HNO2?HNO3+2NO?+H2O

条件:酸性愈强,分解愈快。;土壤氮素损失

——其他损失途径;四.土壤氮素流失与环境质量;施用氮肥对环境质量的影响;施用氮肥对土壤健康质量的影响;施用氮肥的水体污染;施用氮肥的大气污染;施用氮肥对作物品质和人体健康影响;第二节土壤磷素的转化

与环境质量;本章重要知识点:;磷是植物必需的大量营养元素,但与其它大量元素相比,土壤磷的含量相对较低,分布变异也较大。

土壤中含磷化合物种类繁多,各种形态磷之间的转化过程错综复杂。因此,尽管土壤中磷的研究工作较多,但是仍然有许多问题没有弄清楚。

;一、土壤磷的含量、形态分级及其植物有效性;1.1土壤中磷的含量;;1、无机磷

无机磷一般占土壤全磷的50%以上。

无机磷主要以正磷酸盐的形式存在。

无机磷可分为矿物态、吸附态和水溶态3种。

2、有机磷

土壤有机磷化合物主要来自植物,也有相当部分来自土壤生物,特别是微生物。

绝大部分土壤有机磷以单脂键与土壤腐殖质结合,已知组分的有机磷化合物主要有3类:植素类、核酸类、磷脂

;;;精品课件;这种磷形态分级方法存在的问题:

由于土壤的非均质性,浸提过程中释放的磷可能被其他组分所吸附或者与阳离子反应形成难溶性的含磷化合物;

肥料磷与土壤反应的中间产物有很多,而且其溶解性能尚不清楚;

浸提过程中有一部分释放的磷可能来自于被酸或碱水解的有机磷;

各种组分中有机磷的植物有效性还不清楚。

该分级方法对石灰性土壤考虑较少,也不适用。;其反应导致再固定。针对石灰性土壤磷的分级问题,蒋柏藩和顾益初(1989)把石灰性土壤中Ca-P进一步分为Ca2-P(磷酸二钙为主)、Ca8-P(磷酸八钙为主)、Ca10-P(磷灰石型)等三组,仍然保留了闭蓄态磷的概念。其浸提顺序为:

0.25mol/LNaHCO3(pH7.5)Ca2-P

0.5mol/LNH4OAc(pH4.2)Ca8

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