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