<<
>>

Агрохимический режим

Содержание аммонийного азота в метровом слое изменяется в очень широких пределах: от следов до 3509,7 мг/100 г, при среднем значении 758,4 мг/100 г. Пределы колебаний нитратного азота составляют 0,1-27,0 мг/100 г, при среднем значении 4,2 мг/100 г.

Содержание аммонийного азота в торфянике существенно превышают аналогичные по ботаническому составу выработанные торфяники Белоруссии, (0,33-5,50 мг/100г, Богомазова, 1985), в то время как содержание нитратного азота в изучаемых торфяниках в 3 раза меньше.

Наибольшее количество аммонийного азота отмечается в переувлажненной нижней части метрового слоя торфяной залежи (табл. 48). В свою очередь нитратный азот активнее накапливается в верхнем слое 0-40 см.

Более активно образование аммонийного азота происходит весной с понижением в 2-3 раза к осени. Наиболее благоприятные условия для интенсивного накопления аммонийного азота сложились в 1998 году, когда в среднем за год в метровом слое накапливается 1068,4 мг/100 г аммонийного азота. Данный год характеризуется и наибольшей активностью каталазы. Это согласуется с положением о том, что в процессе биохимической аммонификации принимают активное участие ферменты класса оксидоредуктаз (Славнина, Инишева, 1987).

Процесс аммонификации наименее выражен в условиях умеренно увлажненного 2001 года, несмотря на то, что в метровом профиле наблюдались невысокие температуры и влажность, близкая к 80% от ПВ (575,6 мг/100 г). Учитывая тот факт, что в этом году наблюдалась наибольшая активность ферментов оксидоредуктаз, можно предположить, что в данный период сочетание гидротермических и окислительно-восстановительных условий способствовало более глубоким процессам трансформации ОВ.

Содержание нитратного азота за все годы исследований было высоким в верхнем слое торфяной залежи, достигая максимальных

значений до 27 мг/100г. Вниз по профилю торфяной залежи (до глубины 1 м) количество нитратного азота снижается до 0,6 - 1,7 мг/100 г.

Проведенный корреляционный анализ показал зависимости содержания нитратного азота от ОВП (г=0,60).

Таблица 48 Динамика элементов питания в торфяной залежи, мг/100г в.с.п.

Глубина,

Годы

Подвижные соединения

см

n-nh4

N-NO3

P2O5

K2O

1998

следы - 211,4

1,9 - 10,7

180,5 - 455,7

следы - 8,6

99,8

6,2

314,6

2,9

1999

64,7 - 158,9

8,8 - 26,7

80,6 - 325,9

10,0 - 20,3

0-20

99,2

20,6

208,1

14,7

2000

88,8 - 117,36

7,8 - 16,3

175,8 - 331,1

34,9 - 61,2

98,8

11,1

240,9

43,8

2001

74,8 - 95,8

4,4 - 15,0

246,4 - 444,2

5,2 - 28,2

83,4

10,1

313,6

16,3

1998

394,1 - 2554,2

следы - 6,1

997,5 - 1114,5

следы - 5,6

1150,5

2,8

1049,8

1,9

1999

123,5 - 275,4

2,8 - 27,0

540,6 - 2211,9

9,6 - 13,6

20-40

182,8

11,5

1108,8

11,3

2000

161,7 - 623,1

1,2 - 7,6

797,5 - 2059,0

37,8 - 46,0

447,7

4,0

1302,5

41,9

2001

87,5 - 315,0

1,6 - 4,2

1074,9 - 1637,8

4,0 - 13,8

231,5

3,0

1279,6

8,9

1998

797,5 - 3470,8

следы - 2,1

665,6 - 944,1

следы - 19,2

1696,5

1,0

812,4

7,7

1999

627,00 - 648,6

2,0 - 4,9

1044,9 - 1600,1

0,0 - 7,3

40-60

634,6

3,2

1305,9

4,5

2000

431,0 - 1008,6

следы - 2,4

950,0 - 1082,8

34,7 - 53,6

720,1

1,4

1032,4

41,5

2001

241,0 - 1552,3

следы - 1,6

1083,8 - 1561,5

3,4 - 8,8

689,9

0,9

1249,8

6,2

1998

931,6 - 3509,7

следы - 1,4

518,2 - 908,9

следы - 5,0

2220,6

0,6

750,4

1,7

1999

780,8 - 2614,4

0,6 - 2,4

1114,6 - 1427,8

3,6 - 7,3

60-80

1450,3

1,7

1256,9

5,9

2000

464,8 - 1470,4

следы - 2,0

709,3 - 1439,4

32,5 - 34,0

1078,1

1,2

1051,6

33,4

2001

354,6 - 1228,8

следы - 1,1

932,8 - 1043,7

1,6 - 9,9

853,6

0,6

972,0

6,8

1998

504,2 - 922,8

следы - 1,8

976,3 - 1528,1

следы - 8,0

755,8

0,8

1337,8

2,7

1999

852,0 - 1678,4

0,4 - 2,1

1709,5 - 2364,6

1,6 - 9,4

80-100

1159,4

1,1

1987,6

6,2

2000

735,0 - 1326,1

следы - 2,0

769,7 - 1381,3

37,8 - 44,2

982,8

1,1

1132,0

41,2

2001

814,1 - 1340,1

следы - 1,7

1289,5 - 1448,8

3,5 - 10,6

1019,7

0,9

1368,8

7,9

Примечание. Числитель - минимальное и максимальное содержание за период наблюдений, знаменатель - среднее значение

Рассматриваемый торфяник высоко обеспечен подвижным фосфором, достигающим значений 80,6-2364,6 мг/100 г, при среднем значении 1003,8.

Вниз по профилю содержание подвижных соединений фосфора резко возрастает. Это обусловлено высокой зольностью ниже лежащих слоев и значительным содержанием фосфора в подстилающих породах. Наиболее интенсивное накопление подвижных соединений фосфора в метровом слое, как и нитратного азота, отмечается в сухом 1999 году (в среднем за год мг/100 г).

Выше отмечалось, что осушенные торфяники характеризуются крайне низким содержанием подвижных соединений калия вследствие слабой способности ОВ прочно фиксировать калий и образовывать с ним устойчивые соединения. В торфяной залежи выработанного торфяника содержание подвижного калия изменяется от 0,0 до 61,2 мг/100 г, при среднем значении 15,4 мг/100 г (табл. 48). В течение вегетационного периода наибольшее количество подвижного калия наблюдается в верхнем слое 0-20 см, с глубиной отмечается тенденция к снижению его содержания. Аналогичную закономерность в осушенных торфяниках ранее констатировали В.П. Царенко (1976), И.Н. Донских (1982). 

<< | >>
Источник: Инишева Л.И., Аристархова В.Е., Порохина Е.В., Боровкова А.Ф.. Выработанные торфяные месторождения, их характеристика и функционирование. 2007

Еще по теме Агрохимический режим:

  1. АГРОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МОЧЕВИНЫ[3]
  2. Агрохимический анализ почвы
  3. АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛИЙНО-АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ [14]
  4. АГРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ Н. С. Авдонин
  5. АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОРФОВ ГОРНОГО АЛТАЯИ ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ Л. Л. Шагаева, М. В. Шурова
  6. АГРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
  7. Глава 10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АГРОХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. ПУТИ ВОЗМОЖНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДОБРЕНИЯМИ
  8. Е. П. Дурынина, В. С. Егоров. Агрохимический анализ почв,растений, удобрений, 1998
  9. , Водный режим
  10. 5.3. НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА КОРМЛЕНИЯ
  11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ К СВЕТОВОМУ РЕЖИМУ
  12. Часть 4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ФУНКЦИИ АГРОХИМИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГРОХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
  13. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОРФЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ЭВТРОФНОГО БОЛОТА В.              Ю. Виноградов, Н. Г. Инишев
  14. Водный режим экосистем
  15. РЕЖИМ ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫХ ВОД ОСУШЕННЫХМЕЛКИХ ТОРФЯНИКОВ
  16. Глава 4. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОЧВ
  17. Приспособления растений к режиму влажности.