<<
>>

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ МОЧАРНЫХ ЛАНДШАФТОВ

В рассматриваемом случае региональным водоупором являются соленос­ные майкопские и другие глины, обогащенные сульфатами и нередко хлори­дами натрия и магния. Это обстоятельство в значительной мере определяет гидрохимию грунтового потока и химический состав почв мочарных ланд­шафтов.

В ареале исследуемых почв доминируют грунтовые воды (рис. 14.6), сухой остаток которых составляет 14—30 г/л. В их составе преобладает сульфат натрия. Качество воды по SAR весьма неудовлетворительное (32—86). Грунто­вые воды определяют развитие засоления и осолонцевания. В наибольшей степени этому подвержены черноземно-луговые глеевые и лугово-глеевые почвы. Содержание легкорастворимых солей в этих почвах по всему профилю превышает 1,0-1,7% (за исключением слоя 0—10 см на осушенном участке). Засоленные почвы характеризуются как солончаковатые, преобладают ток­сичные соли (0,5—0,9%), из нетоксичных — гипс, кальцит и доломит.

Чернозем обыкновенный содержит незначительное количество легкора­створимых солей в верхней части профиля. С нарастанием степени гидро­морфизма содержание их возрастает. В лугово-черноземной почве (разрез 3) максимальное количество солей находится в поверхностном слое, из кото­рых 75% приходится на токсичные. Как и в черноземе, содержание гипса незначительно. На рис. 14.6 показано распределение водорастворимых со­лей по профилям исследуемых почв.

Грунтовые воды оказывают заметное воздействие на состав поглощен­ных катионов почв мочарных ландшафтов (табл. 14.15).

Чернозем обыкновенный в горизонтах, не испытывающих их влияния, отличается высоким содержанием поглощенного кальция и относительно низким — магния. Соотношение Са: Mg = 3—4. Под влиянием грунтовых вод происходит резкое уменьшение (в 2,5—3 раза) поглощенного кальция при одновременном повышении содержания магния в ППК.

Следует подчеркнуть, что почвы степных и мочарных ландшафтов раз­ной степени увлажнения и засоления существенно отличаются по содержа­нию поглощенного натрия.

В интенсивно заболоченных почвах его содержа­ние достигает 30—40% от суммы поглощенных оснований, а в слабо заболоченных — 12—17%. Тем не менее значения pH почв как в степных, так и в мочарных ландшафтах оказываются весьма близкими и не превышают

Рис. 14.6. Химический состав водных вытяжек (1 :5) из почв степных и мочарных ландшафтов. Балахоновский стационар

Почвы: А — чернозем обыкновенный; Б — лугово-черноземная поверхностно глееватая моча­ристая; В — черноземно-луговая солончаковатая глеевая мочаристая; Г — осушенная черно- земно-луговая солончаковатая глеевая мочаристая

7,8—8,1. Это указывает на отсутствие или очень низкое содержание нормаль­ной соды в растворе исследованных почв. Практически нейтральные значе­ния pH, отсутствие величин, равных или больших 8,4-8,5, невыраженность дифференциации профиля по элювиально-иллювиальному типу, осолоделых (А2) и солонцовых (В1) горизонтов — все эти признаки позволяют при­знать, что среди исследованных почв нет солонцов. Почвы проходят как бы первую, аккумулятивную фазу. В них с усилением гидроморфизма лишь воз­растает абсолютное содержание солей (рис. 14.7) и велико присутствие по­глощенного натрия.

Полученные данные позволяют признать, что процесс рассоления и рас- солонцевания переувлажненных почв мочаров под влиянием естественных факторов после осушения растягивается на неопределенно долгий период. По нашим наблюдениям, 10-летнее осушение черноземно-луговых почв прак­тически не улучшило их химический состав.

Обменные катионы (по Пфефферу, % от суммы), гумус и pH почв степных и мочарных ландшафтов. Ставропольский край. Кочубеевский район. Балахоновский почвенно-гидрологический стационар

Глубина, см Са2* Mg2* Na+ к* Гумус, % pH
Чернозем обыкновенный, разрез 1
0-10 76,7 19,8 1,6 1,9 4,0 7,5
30-40 79,3 18,0 1,9 0,8 3,7 7,4
60-70 74,2 23,4 1,6 0,8 2,9 7,7
120-150 13,8 44,6 10,3 1,3 1,6 7,9
Лугово-черноземная поверхностно-глееватая мочаристая, разрез 3
0-10 38,0 42,1 17,8 2,1 3,6 7,6
30-40 55,7 37,3 6,0 1,0 3,4 7,8
60-70 62,7 33,3 3,2 0,8 2,1 7,9
130-150 39,8 43,9 15,7 0,6 1,3 8,1
Черноземно-луговая солончаковатая глеевая мочаристая, разрез 4
0-10 21,4 37,4 39,8 1,4 2,8 7,6
20-40 23,3 38,2 37,8 0,7 2,6 7,7
60-80 23,1 39,6 36,0 1,3 1,4 7,7
Осушенная черноземно-луговая солончаковатая остаточно глеевая мочаристая, первый год осушения, разрез 5
0-10 27,4 46,1 29,8 1,1 3,1 7,9
20-40 33,2 36,5 29,5 0,8 2,7 8,0
60-80 29,5 33,5 36,6 0,8 1,2 7,7
Черноземно-луговая солончаковатая остаточно глеевая мочаристая, 10 лет осушения, разрез 7
0-10 56,6 27,2 15,3 0,9 2,6 7,8
20-40 21,0 32,5 46,1 0,4 2,0 8,1
60-80 19,6 35,9 44,0 0,5 1,5 8,1

Рис. 14.7.

Запас легкорастворимых солей (слой 0-50 см) в мочаристых почвах Ба- лахоновского стационара

Почвы: 1 — чернозем обыкновенный; 3 — лугово-черноземная поверхностно-глееватая, 4 — черноземно-луговая солончаковатая глеевая, 6 — лугово-глеевая солончаковая

14.3.1.

<< | >>
Источник: Зайдельман Ф.Р.. Генезис и экологические основы мелиорации почв и ландшафтов: учебник. — М.: КДУ,2009. — 720 с.. 2009

Еще по теме ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ МОЧАРНЫХ ЛАНДШАФТОВ:

  1. Мелиорация почв мочарных ландшафтов и их использование
  2. Плодородие, химические свойства пирогенных образований и пирогенно измененных торфяных почв
  3. 4.1. Общие закономерности формирования почв и ландшафтов, проблемы их мелиорации
  4. 2. Региональные проблемы генезиса, агроэкологии и мелиорации почв и ландшафтов
  5. Зайдельман Ф.Р.. Генезис и экологические основы мелиорации почв и ландшафтов: учебник. — М.: КДУ,2009. — 720 с., 2009
  6. химические свойства и баланс железа.
  7. Физические и химические свойства инициирующих вв
  8. Физические и химические свойства бризантных вв
  9. 4.1 Физико-химический состав и технологические свойства подсырной сыворотки, полученной в Ярославской области  
  10. Изменение физико-химических свойств пород и форм «несиликатного» железа
  11. Как было показано в предыдущем разделе, физико-химические свойства ТГИ определяются...
  12. Методы изучения физических свойств каменистых почв
  13. Получение образцов поликристаллических алмазов. Их физико-химические свойства
  14. Изменение физических свойств почв после пескования
  15. Надежность устройств фазовой памяти и связь с физико-химическими свойствами материалов
  16. ГЛАВА 7 ДЕГРАДАЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ
  17. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ И ГЛЕЕОБРАЗОВАНИЯ
  18. ВТОРИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ДРЕНАЖА