【VIP专享】四、水稻土的基本理化性状

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稻田土壤的特点及耕整

稻田土壤的特点及耕整

稻田土壤的特点及耕整赵长海1,赵娥2,朱雅林1,苏建功1,苏蕴芳3【摘要】摘要:水稻土是一种特殊结构的土壤,其理化性质不同于一般土壤,对于水稻土的耕整应根据实际情况进行有效操作,使水气协调,充分发挥土壤肥力,以达到丰产的目的。

【期刊名称】天津农林科技【年(卷),期】2012(000)003【总页数】4【关键词】稻田土;特点;土壤肥力;耕整水稻是水生作物,水稻田在长期灌水耕作下,形成的土壤不同于一般旱地的土类,这种特殊的土壤叫做水稻土。

1 水稻土的剖面特征发育良好的水稻土,其剖面结构可明显地分为如下四层。

1.1 耕作层又称熟土层或淹育层,是在淹水下直接受耕作影响而发育形成的土层。

它的表面极薄一层因与新鲜灌溉水接触呈氧化状态,其中铁质成高价铁而现黄褐色,称为氧化层。

以下的土因淹水缺氧而处于还原状态,称还原层,除水稻根际土壤外,均因铁质还原成低价铁而显蓝灰色。

耕作层是水稻根系活动的主要场所,它的理化性质在很大程度上代表着稻田土壤肥力特征。

1.2 犁底层稻田的耕作层下,常有一层紧密不易透水的犁底层。

其成因:一是还原层中铁质胶体随水下移,使土粒胶着;二是耕地时犁底的压力和水耕、水耙时细土泥浆向下沉淀而堵塞了土壤孔隙,故亦称渗育层。

犁底层的存在,起着保水、保肥作用。

但这层土壤如过于紧密,影响水分的适当渗透和营养环境的更新,也不利于水稻生长。

1.3 心土层位于犁底层之下,地下水位之上。

这层土垂直节理明显,多呈棱块状结构,土体内密布锈色斑点,故亦称斑纹层或潴育层,在水稻生长期间,它的结构间隙虽为下渗水流所充满,而微小的土粒孔隙中,仍封闭着空气,使该层土壤处于氧化状态。

这种状况对协调水、气矛盾起着重要作用。

1.4 底土层常年受地下水浸渍,终年处于还原状态,呈青灰色,故亦称青泥层或潜育层,土质黏重,保水性强。

如出现位置太高,则表示排水不良,土性发冷。

水稻土的上述各层既各有特点,上下之间又互有联系、相互依存,构成一个有机整体。

成都市水稻种植土壤基础理化性质及

成都市水稻种植土壤基础理化性质及

|四川农业与农机/2022年6期|>>>陈媛媛1张成1¤肖欣娟1钟文挺1王科1付涛1郑罗崇都21.成都市农业技术推广总站,四川成都2.都江堰市农业农村局,四川成都摘要:本文在成都市涉农区(市、县)选择常年种植水稻的区域采集耕层土壤,分析其基础理化性质,并采用内梅罗单因子污染指数法和综合污染指数法对土壤重金属污染情况进行了初步评价,以期为土壤污染防控及治理提供依据。

结果表明,所调查点位的土壤多为中性,有机质、全氮含量较丰富,有效磷、速效钾含量处于中偏上水平,土壤重金属(镉、铅、铬、砷、汞)综合污染指数平均值为0.57,处于安全水平,无重金属污染风险的土壤占全部样点的83.33%,有轻度污染风险的土壤占全部样点的4.55%。

因此,需加强土壤环境监测和农产品协同监测,采取安全利用措施,防止重金属污染进一步恶化,以提高耕地土壤质量,保障农业生产环境安全。

关键词:水稻土壤;土壤养分;土壤污染;成都市*基金项目:成都市科技转化与推广服务项目(2130106)。

作者简介:陈媛媛(1995年-),硕士,助理农艺师。

研究方向:耕地土壤环境质量监测、面源污染监测及农业技术推广。

E-mail:****************。

¤通讯作者:张成(1986年-),硕士,高级农艺师。

研究方向:耕地土壤环境质量监测、面源污染监测及农业技术推广。

E-mail:****************。

中华人民共和国国土资源部全国土壤污染状况调查公报显示:我国耕地土壤污染超标率为19.4%,无机污染物超标点位占全部超标点位的82.8%,镉(Cd )污染最严重,达7.0%。

重金属元素不随水淋滤,不能被降解,难挥发、易积累、毒性大、隐蔽性强,被农作物吸收后,会沿着食物链直接或间接进入人体,对人体产生毒害作用[1-2]。

镉迁移性强、易被作物富集,具有很强的毒性,被列为全球主要关注的无机污染元素之一[3]。

水稻土特性

水稻土特性

水稻土特性水稻土水稻土是指发育于各种自然土壤之上、经过人为水耕熟化、淹水种稻而形成的耕作土壤。

这种土壤由于长期处于水淹的缺氧状态,土壤中的氧化铁被还原成易溶于水的氧化亚铁,并随水在土壤中移动,当土壤排水后或受稻根的影响(水稻有通气组织为根部提供氧气),氧化亚铁又被氧化成氧化铁沉淀,形成锈斑、锈线,土壤下层较为粘重。

水稻土在我国分布很广,占全国耕地面积的1/5,主要分布在秦岭—淮河一线以南的平原、河谷之中,尤以长江中下游平原最为集中。

水稻土是在人类生产活动中形成的一种特殊土壤,是我国一种重要的土地资源,它以种植水稻为主,也可种植小麦、棉花、油菜等旱作。

一、水稻土的中心概念及其与相关土类的区分(一)水稻土的中心概念水稻土是在长期种稻条件下,经人为的水耕熟化和自然成土因素的双重作用,产生水耕熟化和交替的氧化还原而形成具有水耕熟化层(W)一犁底层(Ap2 )一渗育层(Be)~水耕淀积层(Bshg)~潜育层(Br)的特有的剖面构型的土壤。

(二)水稻土与相关土类的区分从各个地带性的土壤、水成与半水成土壤、盐碱化土壤上种植水稻均可发育为水稻土。

但不是只要种植了水稻即可称为水稻土,一般以其水耕淀积层(Bshg)为其诊断层。

(s二三氧化物g氧化还原层)二、水稻土的形成过程、剖面形态与基本性状(一)水稻土的形成主要是水耕熟化中的水层管理的灌水淹育和排水疏干,使主体发生还原与氧化的交替进行。

1.氧化还原与Eh:灌水前,Eh一般为450~650mV,灌水后可迅速降至200m V以下,尤其土壤中有机质旺盛分解期,Eh可降至100~ 200mV,水稻成熟后落干,Eh又可达400mV以上。

同一水稻土剖面中,由于水层的微环境不一样,其Eh也不一样。

表面极薄层(几mm至1c m)一泥面层与淹水相接,受灌溉水中溶解氧(每升水中含氧7。

9mg )的影响,呈氧化状态,Eh为300~650mv.其下耕作层和犁底层,由于水饱和,加之微生物活动对氧的消耗,Eh可降至200mV以下,为还原层。

重庆市主要土壤类型说课讲解

重庆市主要土壤类型说课讲解

重庆市主要土壤类型水稻土是在长期的周期性淹灌种稻过程,即水耕熟化过程中,形成的一种具有独特土体构型和物质循环的特殊耕种土壤。

重庆市水稻土面积为1257963.74 hm2,占全市土地面积的15.27%。

由于水稻土是以栽培水稻为中心发育而成的土壤,因而其分布范围决定于水稻的分布。

重庆市的水稻土广泛分布于海拔1500m以下的河谷阶地、丘陵、平坝及溶蚀槽坝内(图1)。

从图1可见,随着海拔高度的增高,水稻土的面积急剧减少。

这与水稻是喜温作物,在其生育期内必须保证一定的有效积温和充足的水源的特点有关。

图1 不同海拔高度水稻土的分布面积重庆市水稻土土层深厚,土质肥沃,所处部位光热条件好,是粮食生产,特别是稻谷生产的主要土壤类型。

在农业利用上,主要以稻—麦、稻—油等农业组合。

但重庆市水稻土在农业生产中由于水利条件差,地形地貌复杂,致使区域排水不畅,冬水田面积比重大,湿害严重,潜育化突出,农业生产水平低等生产问题十分明显。

因此,针对性的改造这类土壤和农业生产环境是充分利用水稻土壤为农业生产发挥更大的作用。

重庆市水稻土按土壤水分的运行情况,土壤发育阶段及附加成土过程,划分为潴育水稻土、淹育水稻土、渗育水稻土、潜育水稻土和漂洗水稻土5个亚类。

表1 水稻土各亚类耕层理化性状紫色土是重庆市分布面积最广的土类,面积为2737346.10 hm2,占全市土地面积的33.22%。

主要分布在西部丘陵地区及中部的涪陵、南川、丰都和东部的云阳、忠县、万州、开县一带。

在中低山处呈块状分布,大多分布于海拔800m以内。

图1 不同海拔高度紫色土的分布面积图2 重庆市紫色土分布图紫色土是在紫色岩风化物上形成并基本保持了母质理化性质的一类土壤,显然,紫色土具有岩性土的特点。

但是紫色土成土速度快(从岩石—风化物—土壤),发育进行程慢(从饱和土—不饱和土),在物质、能量交换都很强烈的亚热带气候条件下,竟能大面积、大跨度分布,保持稳定的土壤性质,并具有优良的生产性能,有很高的土壤生产率,这是一般岩性土所不能比的。

不同耕种年限红壤性水稻土理化性质的变化特征

不同耕种年限红壤性水稻土理化性质的变化特征

不同耕种年限红壤性水稻土理化性质的变化特征马良;徐仁扣【摘要】以江西省余江县不同种植年限的红壤性水稻土为对象,研究了土壤有机质、pH、阳离子交换量(CEC)、游离氧化铁含量和氧化铁活化度随时间变化趋势;选择耕种7、22和80年的土壤剖面,研究了游离氧化铁和无定形氧化铁在剖面不同层次的分布.结果表明,耕层(0 ~ 20 cm)土壤有机质含量随着水稻种植年限的增加而增加,淹水种稻导致土壤pH升高,但主要发生在种稻的前7年,7 ~ 80年间土壤pH 变化不大.土壤CEC随着种植年限的增加而增加,在17年达到最大,然后随种稻时间的进一步增加而减小.土壤游离氧化铁含量随种稻时间呈下降趋势,但种稻后土壤氧化铁的活化度高于母土旱地红壤.对7年和80年水稻土,表层土壤游离氧化铁的含量低于底层土壤,说明铁在剖面中存在淋溶迁移.7年和22年水稻土表层土壤无定形氧化铁含量高于底层土壤,但对80年水稻土,土壤无定形氧化铁随采样深度的增加而增加.【期刊名称】《土壤》【年(卷),期】2010(042)004【总页数】4页(P560-563)【关键词】水稻土;种植年限;土壤性质【作者】马良;徐仁扣【作者单位】土壤与农业可持续发展国家重点实验室(中国科学院南京土壤研究所),南京,210008;中国科学院研究生院,北京,100049;土壤与农业可持续发展国家重点实验室(中国科学院南京土壤研究所),南京,210008【正文语种】中文【中图分类】S153水稻土是在植稻或以种稻为主的耕作制下,经长期人为活动,使土壤发生一系列变化而形成的一种独特土壤类型。

它经历淹水还原、排水氧化、土壤黏闭、以及施肥等频繁的人为管理措施的影响[1]。

水稻土物理化学性质既有一般土壤的共性,又有其本身的特点[2]。

因此,研究水稻土理化性质时空动态变化对水稻土的合理管理有重要意义,也是了解其发生和发育的重要内容。

水稻土在经历周期性的干湿交替后,其组成和表面性质会发生变化,尤其是土壤中所含的铁氧化物。

水稻土

水稻土

水稻土水稻土是本省重要的粮食生产基地,共有3623万亩,占全省土壤总面积的23%左右,占耕地总面积的39%左右,全省都有分布,集中分布在淮河以南的江淮丘陵岗地,沿江平原及皖南山地的丘陵区,占90%,海拔高度则从10米左右沿江低山到100米山区。

全省面积138.2 万亩,占水稻土面积的4%左右,主要发育在低山丘陵的坡麓及岗地,分布于黄山、宣城、池州、安庆、六安、巢湖、合肥、蚌埠等地。

淹育水稻土所在地形部位较高,种稻年限不长,地下水位深,水源缺乏,主要依靠雨水或少量塘水灌溉,剖面分化不明显,除淹育层、犁底层发育外,渗育层未发育,母质层出现位置较高,属幼年型水稻土。

1 浅泥质田面积约有1.4万亩,占淹育水稻土面积的1%左右,成土母质主要为页岩、千枚岩等泥质岩类坡积、洪积物,土体浅薄多在50厘米,质地较细,多为粘壤土,土壤呈酸性。

2 浅砂泥田面积为4.8万亩,占淹育水稻土面积的4%,成土母质多为花岗岩、花岗长麻岩坡积及洪积物,土体浅薄,土壤砂性强,质地多为砂粘壤土,粉砂壤土或砂壤土,通体含少量砾石(15%),土壤呈酸性。

3浅棕红泥田面积为9970万亩,占淹育水稻土面积的1%,母质为第四纪红色粘土,土体较浅薄,其下常出现网纹层,质地较粘重,粘粒含量较高,全剖面呈酸性。

4浅马肝田面积为130.9万亩,占淹育水稻土面积的94%左右,母质为下蜀黄土,耕层浅薄,母质层出现部位高,有的在30厘米以上出现粘盘,土壤质地粘重,粘粒含量高,多为壤粘土或粘土。

二渗育水稻土面积为239.6万亩,占水稻土土类面积的6%,地形部位较淹育水稻土稍低,一般在低丘坡麓及平缓岗地的中下部,水源及供水条件较淹育水稻土好,地下水位较低多在1米以下,但因地形部位仍较高,有的水源还不能充分保证。

渗育水稻土耕作历史相对较久,土壤物质迁移和积累比渗育水稻土明显,耕层、犁底层和渗育层较好发育,而潴育层未发育,处于淹育水稻土向潴育水稻土发育的过渡阶段。

浅谈有机种植对红壤性稻田土壤理化性质及水稻生理特性的影响

浅谈有机种植对红壤性稻田土壤理化性质及水稻生理特性的影响

机质含量就会下降至最低为 1 9 . 2 g & g 。与常规种植不 同, 有机种植的水稻其土壤中的有机质含量在整个生育 阶段都呈现上升 的趋势 , 完熟期最低为 2 1 . 7 g & g , 两者 相 比较有着 显著 的差 异性 阁 。出现 这种现 象 的主要 原 因 在于有机种植的水稻在施肥 以及稻田管理方面相对严 格, 采用有机肥 的肥效就较 慢 , 能够在土壤 中长时间地
2 有机种植对红壤性稻 田土壤理化性质影响分析
2 . 1 有机 种植 对土 壤有 机质 的影 响分 析 土壤有 机 质是决 定 土壤肥 力 的重要 指标 , 在 作物 生 3 有机种植对红壤性水稻生理特性 的影 响分析 长 过程 中能够 为其提 供 充足 的养分 , 对 于土 壤结 构 的改 水稻的生理特性分析一般与水稻剑叶叶绿素 、 根系 善 以及土壤 保 水性 能 的增加有 着 重要 的作 用 。 通过试 验 活力 、 P O D酶等 有 密切 的关 系 。 水 稻 中的 干物质 有 9 0 %
固定 。
2 . 2 有机 种植 对土壤 养分 的 影响分 析 土壤 的肥力变化和养分吸收是一个 比较复杂 的过 程, 通 常情况 下 , 土壤 的有 机 质 含量 和 土 壤 的养 分 之 间
有着密切联系。 土壤养分 当中的磷元素和氮元素不仅是 植物生长发育必备的营养物质 , 同时也是生态系统 中比
摘 要: 为了有效探 索有机种植对红壤 性水稻生态环境 的影响 , 提 高红壤性稻 田的水稻 生产质量和产 量, 主要采用施 生物肥 的 方 法进行有机种植。分析 了水稻 生长的不同阶段在有机种植和常规 种植 方式 下土壤 的理化性质 、 水稻生理特性 以及各项指标 的变化状况 , 结果表 明, 采用有机种植方式有利 于红壤 中的有机 质积 累, 水稻在生长阶段 中土壤 的有机质含量会随 着生长时间 的增加而提 升 , 减缓水稻 的养分释放时间 , 这种方式 同常规种植 水稻 的方式比较 , 营养流失的幅度逐渐减小。 关键词 : 有机种植 ; 红壤性 ; 土壤理化性质 ; 水稻 ; 生理特性

水稻土的组成、分类、特性

水稻土的组成、分类、特性

水稻土的组成:水耕熟化层(W)、水耕熟化层(W)、渗育层(Be)、水耕淀积层( Bshg)、潜育层(Br)、母质层(C)水稻土一般以其水耕淀积层(Bshg)为其诊断层水稻土的一些特殊的水分物理性状与耕性:(1)油性:它是土壤腐殖质和粘粒含量适中的表现,有机质含量约29.2 g kg-1 (土0.46),粘粒含量.一般为16%左右,油性也是指具有良好结构等的一个综合肥力较高的土壤性状。

(2)烘性与冷性。

它是指含有机质较多,且C/N比高的土壤的温度变化的综合反映。

(3)起浆性与僵性:一般质地粘重,主要由于粘土矿物不同而在水分物理性状方面的反映,前者以2:1型为主,后者以1:1型为主。

(4)淀浆性与沉沙性:一般质地较沙( SiO2 含量在70%以上),主要由于粗粉沙与粘粒之比的差异而形成不同的水分物理性状。

前者的粗粉沙与粘粒之比约为2∶1;后者多为5:1(5)刚性与绵性:它是粘粒与粉沙的不同含量在土壤水分处于风干状态下的一种土壤结持性,前者粘粒含量>40%,后者粉沙含量>40%水稻土的分类:水稻类型分布地区水文情况淹育水稻土分布在丘陵岗地坡麓及沟谷上部不受地下水影响,水源不足,周年淹水时渗育水稻土主要分布在平原中地势较高地区,及丘陵缓坡地上受地面季节性灌水影响。

或种稻时间短的潴育水稻土分布于平原及丘陵沟谷中、下部,种稻历史长排灌条件好,受地面灌溉水及地下水影响潜育水稻土分布在平原洼地、丘陵河谷下部低洼积水处地下水位高,或接近地表脱潜水稻土主要分布于河湖平原及丘陵河谷下部地段经兴修水利,改善排水条件,地下水位降漂洗水稻土主要分布在地形倾斜明显土体中有一不透水层,并受侧渗水影响盐渍水稻土分布在盐渍土地区在盐渍化土壤上,开垦种植水稻后形成的咸酸水稻土分布在广东、广西、福建和海南岛的局部滨海地区在酸性硫酸盐土上发育的水稻土的低产特性:主要有冷、粘和沙、盐碱和毒、酸水稻高产要求的土壤条件:1.良好的土体构型:一般要求其耕作层超过20cm以上,因为水稻的根系80%集中于耕作层; 其次是有良好发育的犁底层,厚约5~7cm,以利托水托肥。

水稻土

水稻土
17:36 Soils Sutain Life
黄棕壤地区水稻土: 黄棕壤地区水稻土:
•主要起源于黄棕壤以及河湖沉积物上的草甸土和沼泽 土。 •在水旱轮作制度下,有机质的分解作用较红壤地区水 稻土强,含量一般不超过 2.0%。 •还原淋溶程度也较弱,铁、锰在剖面中呈斑纹状,结 核状的很少见。在肥沃水稻土中,耕层下部结构面上 常见有鲜红色的铁的有机络合物,群众称为“鳝血”, 可作为该区水稻土高度熟化的标志。 •土壤多呈中性反应 pH6.5~7.5, 盐基饱和 土壤多呈中性反应, 土壤多呈中性反应 ~ •土壤胶体部分的硅铝率较红壤地区水稻土高,为 高 2.5~3.4。Eh为15~20毫克当量/100克土, •保肥性能好。矿物养分含量也较高。
17:36 Soils Sutain Life
1、氧化还原特点
• 氧化还原电位淹水期间一般100~300mv,分 氧化还原电位淹水期间一般100~300mv,分 出氧化层与还原层,由上而下依次是水层—— 出氧化层与还原层,由上而下依次是水层—— 氧化层——还原层,这一层次分异现象直接影 氧化层——还原层,这一层次分异现象直接影 响到土壤施肥,尤其是铵态氮肥的施用方式。 铵态氮肥应该尽量施用于还原层以减少损失。 • 与旱作植物相反,水稻根域内土壤Eh值较根 与旱作植物相反,水稻根域内土壤Eh值较根 域外高,影响根系的养分吸收。 • 当Eh值下降,Fe、Mn移动淀积,H2S、CH4 Eh值下降,Fe、Mn移动淀积,H 产生,有机酸(丁酸)等产生,造成毒害 • 形成锈纹锈斑、灰白土层、青灰、灰黄色土层。
17:36 Soil 淹水耕作,单粒状或微团聚体(持水增强,通 气性恶化); • 排水旱作,团聚体或大体形结构体(棱块状); • 过分淹水耕作产生粘闭,粘粒堵塞大孔,结构 退化。

水稻土 PPT

水稻土 PPT
系滨海盐土脱盐种稻发育而成,分布与滨海平 原,地下水位高,矿化度高,在种稻改良盐土 的过程中,土壤朝脱盐和脱潜育化过程发展, 土体构型为:
A-P-B-G 含盐量也有较明显的分异,上轻下重,有机质 含量较高,矿质养分较丰富,潜在肥力较高, 土质一般较粘重,地下水位高,通透性较差, 粘、咸、渍是主要障碍。
机质含量高的土壤,增加效应明显 (3)土温升到35-40ºC时,氨态N显著增多
(4)反硝化作用强烈,脱氮作用明显
施用在表层的N肥的脱N量在17-64% 之间,深层施用仅为7-42%
水田土壤的脱N作用主要是反硝化作 用
2、P的转化特点
土壤淹水,磷的有效性提高 原因:
(1)磷酸高铁还原 (2)PH升高,促进磷酸高铁和磷酸铝的水解 (3)铁、铝磷酸盐的铁和铝被有机酸络合 (4)吸附在胶体上的磷酸根的解吸 (5)有机磷的矿质化
(二)土壤中顺序还原作用
1、前期: 耕层中的分子态氧被消耗 随后硝酸盐被还原 锰被还原 随后铁被还原
2、后期
硫酸盐开始被还原 大量有机酸累积
(三)影响还原性发展的基本因素
1、有机质,特别是新鲜有机质含量 2、高温的促进还原性的发展 3、土壤中可还原物质含量,可以延缓还原
性的发展 4、土壤的渗透性 5、根系的泌氧能力 6、土壤管理(烤、排、灌)
(三)良好的结构性和耕性
(四)中偏粘的质地:中壤、重壤或轻粘
(五)土壤有机质含量:我省高产水稻土 有机质平均含量3.25%
(六)丰富的养分:我省高产水稻土全 N0.165%, 全P0.098%, 全K2.4%
(七)协调的保肥供肥能力
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农田土壤的物理性质

 农田土壤的物理性质

农田土壤的物理性质农田土壤的物理性质农田土壤是农业生产中不可或缺的重要资源,它的物理性质直接关系到农作物的生长发育和产量。

了解农田土壤的物理性质,有助于农民合理利用土壤资源,提高农作物的产量和质量。

本文将从土壤质地、土壤结构和土壤水分等方面,论述农田土壤的物理性质。

一、土壤质地土壤质地是指土壤颗粒的大小和相对含量的指标。

常见的土壤颗粒主要有砂粒、粉粒和粘粒。

砂粒较大,粒间隙多,透气性和渗水性较好;粉粒较细,颗粒间隙较少,保水性较好;粘粒具有较强的结合力,可以增加土壤的稳定性。

土壤质地对农作物的生长发育有着直接影响。

以砂土为例,砂土的通透性较好,但保水性较差,容易出现水分干旱情况;而粉土具有较好的保水性,但通气性较差,容易出现积水。

因此,在农田规划和土壤改良中,需要根据农作物生长的需要,合理调整土壤质地的比例。

二、土壤结构土壤结构是指土壤颗粒间的排列方式及其稳定性。

常见的土壤结构有团粒结构、块状结构、柱状结构和块斑结构等。

具有良好土壤结构的农田土壤对农作物的生长发育有着积极的影响。

良好的土壤结构可以增加土壤的通气性、渗水性和保水性,有利于根系的生长和养分的吸收。

此外,良好的土壤结构还能提供良好的栽培条件,促进土壤微生物的活动,有利于有机物质的分解和养分的释放。

三、土壤水分土壤水分是农田土壤中的重要组成部分,对农作物的生长和发育至关重要。

土壤中的水分又可以分为毛管水分和重力水分。

毛管水分是土壤颗粒表面附着的水分,农作物通过根系吸收。

毛管水分的含量影响土壤的保水能力和根系的吸水能力。

过少的毛管水分会导致农作物干旱,而过多的毛管水分则会导致土壤积水,影响农作物的呼吸。

重力水分是土壤颗粒间的孔隙中的水分,通过土壤的渗水性排出。

重力水分的含量影响土壤的透水性和排水性。

过少的重力水分会导致土壤干旱,而过多的重力水分则会导致土壤湿润,容易引起积水和土壤侵蚀。

农民在进行灌溉和排水时,需要根据土壤的水分状况合理调整水的供给和排除,保持土壤水分的适宜程度。

重庆市土壤类型

重庆市土壤类型

重庆土壤类型水稻土紫色土新积土红壤黄壤黄棕壤棕壤黄褐土山地草甸土石灰(岩)土粗骨土水稻土水稻土是在长期的周期性淹灌种稻过程,即水耕熟化过程中,形成的一种具有独特土体构型和物质循环的特殊耕种土壤。

重庆市水稻土面积为1257963.74 hm2,占全市土地面积的15.27%。

由于水稻土是以栽培水稻为中心发育而成的土壤,因而其分布范围决定于水稻的分布。

重庆市的水稻土广泛分布于海拔1500m以下的河谷阶地、丘陵、平坝及溶蚀槽坝内(图1)。

从图1可见,随着海拔高度的增高,水稻土的面积急剧减少。

这与水稻是喜温作物,在其生育期内必须保证一定的有效积温和充足的水源的特点有关。

图1 不同海拔高度水稻土的分布面积重庆市水稻土土层深厚,土质肥沃,所处部位光热条件好,是粮食生产,特别是稻谷生产的主要土壤类型。

在农业利用上,主要以稻—麦、稻—油等农业组合。

但重庆市水稻土在农业生产中由于水利条件差,地形地貌复杂,致使区域排水不畅,冬水田面积比重大,湿害严重,潜育化突出,农业生产水平低等生产问题十分明显。

因此,针对性的改造这类土壤和农业生产环境是充分利用水稻土壤为农业生产发挥更大的作用。

重庆市水稻土按土壤水分的运行情况,土壤发育阶段及附加成土过程,划分为潴育水稻土、淹育水稻土、渗育水稻土、潜育水稻土和漂洗水稻土5个亚类。

表1 水稻土各亚类耕层理化性状紫色土是重庆市分布面积最广的土类,面积为2737346.10 hm2,占全市土地面积的33.22%。

主要分布在西部丘陵地区及中部的涪陵、南川、丰都和东部的云阳、忠县、万州、开县一带。

在中低山处呈块状分布,大多分布于海拔800m以内。

图1 不同海拔高度紫色土的分布面积图2 重庆市紫色土分布图紫色土是在紫色岩风化物上形成并基本保持了母质理化性质的一类土壤,显然,紫色土具有岩性土的特点。

但是紫色土成土速度快(从岩石—风化物—土壤),发育进行程慢(从饱和土—不饱和土),在物质、能量交换都很强烈的亚热带气候条件下,竟能大面积、大跨度分布,保持稳定的土壤性质,并具有优良的生产性能,有很高的土壤生产率,这是一般岩性土所不能比的。

安徽省主要水稻土基本理化性质及肥力综合评价

安徽省主要水稻土基本理化性质及肥力综合评价

安徽省主要水稻土基本理化性质及肥力综合评价戴士祥;任文杰;滕应;陈未;马文亭;黄阳【摘要】以安徽省不同地区水稻土为研究对象,采集了11个剖面共43个土壤样品,测定其基本理化性质并建模评价其肥力质量.结果表明:根据中国土壤系统分类法,安徽水稻土主要是铁聚水耕人为土.土壤大体呈酸性,pH 5.0 ~ 6.5,土壤有机质和氮素含量等相对较低,表层土壤有机质、全氮、碱解氮平均含量为23.65 g/kg、1.44g/kg、127.29 mg/kg,土壤质地主要是粉砂壤土.基于改进层次分析法的模糊综合评价模型结果显示,安徽稻田表层土壤肥力质量指数 FI普遍介于0.7 ~ 0.8,肥力质量大体处于良好水平,且土壤肥力质量与土壤有机质、土壤全氮和碱解氮含量呈现显著的正相关.%In total 43 horizon samples were collected from 11 paddy soil profiles in different areas in Anhui province, the basic physical and chemical properties were analyzed, and then a model was established to evaluate the fertility quality. The results showed that most paddy soils in Anhui Province are belonging to Fe-accumuli-stagnic Anthrosols according to the Chinese Soil Taxonomy. On the whole, the soils appear to be acidic, with pH value is roughly between 5.0-6.5, the contents of organic matter and nitrogen are relatively low, the average contents of organic matter, total nitrogen and available nitrogen in plough soil are 23.65 g/kg, 1.44g/kg and 127.29 mg/kg respectively, and the textures of majority of the soils are silt loam. The fuzzy comprehensive evaluation model based on the improved analytic hierarchy process (AHP) showed that the plough soil fertility index FI is generally between 0.7-0.8, which indicate the fertility quality is in good level, and there are significant positive correlationsbetween soil fertility and the contents of soil organic matter, total nitrogen and available nitrogen.【期刊名称】《土壤》【年(卷),期】2018(050)001【总页数】7页(P66-72)【关键词】安徽;水稻土;改进层次分析法;模糊综合评价;肥力质量【作者】戴士祥;任文杰;滕应;陈未;马文亭;黄阳【作者单位】中国科学院土壤环境与污染修复重点实验室(南京土壤研究所),南京210008;中国科学院大学,北京 100049;中国科学院土壤环境与污染修复重点实验室(南京土壤研究所),南京 210008;中国科学院土壤环境与污染修复重点实验室(南京土壤研究所),南京 210008;中国科学院大学,北京 100049;中国科学院土壤环境与污染修复重点实验室(南京土壤研究所),南京 210008;中国科学院土壤环境与污染修复重点实验室(南京土壤研究所),南京 210008;中国科学院土壤环境与污染修复重点实验室(南京土壤研究所),南京 210008【正文语种】中文【中图分类】X825安徽省位于我国东南部,总面积为13.99万km2,其中耕地622.5万hm2,占总面积的44.5%,是我国粮食生产大省,水稻主产区之一,也是我国主要的粮仓之一[1]。

水稻土+黄褐土

水稻土+黄褐土

土壤类型水稻土+黄褐土PH值5.1-7.3有机质含量10.0-15.0全N含量0.7-58.5全P含量0.3-0.6全K含量15.0-20.0成土环境水稻土的形成与天然植稻消耗活动直接联络。

正正在表层季节性引水疏通条件下,地表为薄层水层淹没,并经水下耕翻、耙耘;平整地步,使土壤内部的物质运动,进入新的历程,发作新的土壤物质运动规律,使原来改种水稻前的土壤属性逐渐发生改变,形成了与原始母土性状存正正在明显差异的土壤类型。

天然植稻条件下的季节性淹水、水下耕作与季节性排干的交替变化,与自然状态下形成的沼泽土没有同后者为正正在终年积水,暂时高水位下所形成;也与半水成土类型的草甸土没有同,后者是土体一定深度里具地下水蕴藏,仅毛管典范到达地表。

关于于水稻土的形成,暂时以来海内研究水稻土的学者认为应属于水成土类型。

本国土壤学者则将水稻土作为一金鸡金鸡独立的土类,以有别于其它水成土。

黄褐土主要分布正正在北亚热带、中亚热带北缘以及暖热带南缘的低山丘陵或者许岗地。

其地域范围大致正正在秦岭-淮河以南至长江中下游沿岸,与黄棕壤正在于同一自然地理区域。

据统计,黄褐土的面积为5714.6万亩,以河南和安徽的面积最大,其次为陕南、鄂北、江苏和川东北;正正在赣北九江地区沿长江南岸丘岗地也有小面积分布,这是黄褐土分布的南界黄褐土分布正正在北亚热带湿润的东部(江北区)和半湿润的西部(秦巴区)地区。

由于受东南夜风的反响,夏季高温多雨,冬季寒冷单调。

年匀称气温14-16℃,年匀称降水量760-950毫米,由西向东逐增。

降水季节多解散正正在高温期的6-8三个月,约占全年降水量的50%以上。

形态特征水稻土刀刀削面可辨别出以下一些发生层。

耕作层(Aa层)。

属于淹水与脱水(烤田、旱作排水)水旱频繁交替下形成的发生层段。

表耕层是主要溶提层,正正在淹水季节,水下耕翻,土粒分散,均正在于恢复状态,泥烂而没有成型,表层见悬浮状浮泥。

排水落干后,通气恶化,表面由较分散的土粒组成,其下絮凝成小团聚体形态,多根系和根锈,正正在大孔隙和空隙壁上附有铁、锰斑块或者许红色胶膜(鳝血斑),系游离铁与新生态有机质络合体。

水稻土地组成、分类、特性

水稻土地组成、分类、特性

水稻土的组成:水耕熟化层(W)、水耕熟化层(W)、渗育层(Be)、水耕淀积层( Bshg)、潜育层(Br)、母质层(C)水稻土一般以其水耕淀积层(Bshg)为其诊断层水稻土的一些特殊的水分物理性状与耕性:(1)油性:它是土壤腐殖质和粘粒含量适中的表现,有机质含量约29.2 g kg-1 (土0.46),粘粒含量.一般为16%左右,油性也是指具有良好结构等的一个综合肥力较高的土壤性状。

(2)烘性与冷性。

它是指含有机质较多,且C/N比高的土壤的温度变化的综合反映。

(3)起浆性与僵性:一般质地粘重,主要由于粘土矿物不同而在水分物理性状方面的反映,前者以2:1型为主,后者以1:1型为主。

(4)淀浆性与沉沙性:一般质地较沙( SiO2 含量在70%以上),主要由于粗粉沙与粘粒之比的差异而形成不同的水分物理性状。

前者的粗粉沙与粘粒之比约为2∶1;后者多为5:1(5)刚性与绵性:它是粘粒与粉沙的不同含量在土壤水分处于风干状态下的一种土壤结持性,前者粘粒含量>40%,后者粉沙含量>40%水稻土的分类:水稻类型分布地区水文情况淹育水稻土分布在丘陵岗地坡麓及沟谷上部不受地下水影响,水源不足,周年淹水时渗育水稻土主要分布在平原中地势较高地区,及丘陵缓坡地上受地面季节性灌水影响。

或种稻时间短的潴育水稻土分布于平原及丘陵沟谷中、下部,种稻历史长排灌条件好,受地面灌溉水及地下水影响潜育水稻土分布在平原洼地、丘陵河谷下部低洼积水处地下水位高,或接近地表脱潜水稻土主要分布于河湖平原及丘陵河谷下部地段经兴修水利,改善排水条件,地下水位降漂洗水稻土主要分布在地形倾斜明显土体中有一不透水层,并受侧渗水影响盐渍水稻土分布在盐渍土地区在盐渍化土壤上,开垦种植水稻后形成的咸酸水稻土分布在广东、广西、福建和海南岛的局部滨海地区在酸性硫酸盐土上发育的水稻土的低产特性:主要有冷、粘和沙、盐碱和毒、酸水稻高产要求的土壤条件:1.良好的土体构型:一般要求其耕作层超过20cm以上,因为水稻的根系80%集中于耕作层; 其次是有良好发育的犁底层,厚约5~7cm,以利托水托肥。

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(2)僵性,又称粳性:其质地粘重,有机质较 少,结构系数不高,土体致密紧实,干耕硬,起大 块,湿耕粘,起泥条。
(3)起浆性:质地粘重,结构系数低,易起浆, 泥层浮烂,栽秧时易产生浮秧。
(4)淀浆性和沉砂性,土壤的有机质和粘粒含 量都低,而SiO2含量很高耕后易澄清,紧密板结,插 秧困难,稻根不易伸展。
4、水稻土的化学特性
(1)土壤氧化还原状况
① 氧化还原电位(Eh):土壤的氧化还 原电位是反映其氧化或还原程度的重要指标。
水稻土的Eh特点:
一是变化范围广,可从-200~-300毫伏变 化至500~700毫伏;
二是Eh值主要取决于水溶性氧化物质与还 原物质的相对活度和溶夜的pH。
土壤中大多数的氧化还原反应都有质子(H+) 参加,反应式为:
⑤稻根泌氧能力有限且限于根际,仅能满
足其自身需氧量的1/5左右。
一般认为:淹水后6-12小时, O2趋于消失,
微生物群落:好气 兼性
厌气。
(2)耕层分化
淹水后,有限的O2使耕层分化成两层。 氧化层:水-土界面水层中有限的溶解O2使耕 层表面厚度约10毫米的土壤氧化成黄棕色氧化层。
Fe、Mn、S、N以氧化态存在。
土壤各氧化还原体系之间存在着顺序性给 水稻土壤带来如下特性:
1) 淹水切断土壤O2供应,随着土壤中有 限 O2的迅速消耗, Eh可迅速降至300mv以下,此 时O2已消耗殆尽。在这样的情况下, O2-H2O体 系已无力影响土壤Eh变化。实验证明,大约淹 水后1天,O2就 消灭。
2) NO3-—NO2-,在较高的En范围进行,在 淹水还原过程中,还原层的NO3- 会很快消失, 并造成NO2-有毒物质积累,这也许就小麦湿害 的机制之一。
3) Mn比Fe易还原,反过来又比Fe后氧化, 结果是Mn移动性(还原Mn2+时间长)比 Fe大, 易被流失,造成缺Mn。如汉源、石棉小麦缺锰;
另一方面,Mn又比Fe后氧化,故土壤 剖面中 Mn沉淀在Fe的表面,试验还发现过量Mn可使 Fe完全沉淀而造成缺Fe(包蔽作用)。如风梨 缺Fe。
4) SO42-在Eh<0时发生还原,即在很强的 还原条件下还原。同时,若土壤En低而引H2S 有毒物质产生时,除土壤含S特别多,土壤中往 往有足量的Fe2+,发生FeS沉淀而自动解毒。
(2)僵性,又称粳性:其质地粘重,有机质较 少,结构系数不高,土体致密紧实,干耕硬,起大 块,湿耕粘,起泥条。
(3)起浆性:质地粘重,结构系数低,易起浆, 泥层浮烂,栽秧时易产生浮秧。
(4)淀浆性和沉砂性,土壤的有机质和粘粒含 量都低,而SiO2含量很高耕后易澄清,紧密板结,插 秧困难,稻根不易伸展。
氧化剂 + ne + m H+
还原剂
Eh E 0
0.059 n
(氧化剂) log(还原剂) 0.059
m n
pH
(伏)
Fe(OH)3+ 3 H+ + e
Fe2+ + 3 H2O
② 氧化还原顺序性:
水稻土中各种氧化还原体系参加反应的顺序
氧化还原反应
pH=7时的Eo(V)
O2+4H++4e=2H2O
0.82
NO3-+2H++2e=NO2-+H2O
0.54
MnO2+4H++2e=Mn2++2H2O 0.43
FeOOH+3H++e=Fe2++2H2O 0.17
有机体系
-0.3~-0.2
SO42-ƻ+2e =H2 甲烷发酵
-0.16 0.414 一
实测Eh(V) 0.65~0.3 0.5~0.2 0.4~0.2 0.3~0.1 0~-0.2 0~0.15 -0.15~-0.3 -0.2~-0.3
0.82
NO3-+2H++2e=NO2-+H2O
0.54
MnO2+4H++2e=Mn2++2H2O 0.43
FeOOH+3H++e=Fe2++2H2O 0.17
有机体系
-0.3~-0.2
SO42-+9H++6e=HS-+4H2O 2H++2e =H2 甲烷发酵
-0.16 0.414 一
实测Eh(V) 0.65~0.3 0.5~0.2 0.4~0.2 0.3~0.1 0~-0.2 0~0.15 -0.15~-0.3 -0.2~-0.3
氧化剂 + ne + m H+
还原剂
Eh E 0
0.059 n
(氧化剂) log(还原剂) 0.059
m n
pH
(伏)
Fe(OH)3+ 3 H+ + e
Fe2+ + 3 H2O
② 氧化还原顺序性:
水稻土中各种氧化还原体系参加反应的顺序
氧化还原反应
pH=7时的Eo(V)
O2+4H++4e=2H2O
还原层:耕层10毫米以下。土壤青灰色,
Fe、Mn、S、N以还原态存在。
2、水稻土水热状况
水的热容量大
温度升降缓漫。
秧田期:昼排夜灌。
大田期:浅水灌溉。
烂泥田:开沟排水。
3、水稻土的耕性
(1)油性,又称糯性:有机质含量高,质地适中, 团聚体发育,疏松多孔,渗漏适当,微生物活性强, 供肥能力高,稻根易伸展。
土壤淹水后, 土壤空气组成是O2的数量 减 少,趋于贫乏,而CO2则增加。产生的原因是:
① 水层阻隔了土壤与大气之间的气体交换, 大气中的O2难以进入土壤。
② 水层中溶解O2的数量又非常有限(6~8 毫升/升)。
③ O2在水中的扩散漫:D水/D空气=10-4 ④土壤微生物的活动,使原来耕层中存在
的O2很快消耗殆尽。
土壤各氧化还原体系之间存在着顺序性给 水稻土壤带来如下特性:
1) 淹水切断土壤O2供应,随着土壤中有 限 O2的迅速消耗, Eh可迅速降至300mv以下,此 时O2已消耗殆尽。在这样的情况下, O2-H2O体 系已无力影响土壤Eh变化。实验证明,大约淹 水后1天,O2就 消灭。
4、水稻土的化学特性
(1)土壤氧化还原状况
① 氧化还原电位(Eh):土壤的氧化还 原电位是反映其氧化或还原程度的重要指标。
水稻土的Eh特点:
一是变化范围广,可从-200~-300毫伏变 化至500~700毫伏;
二是Eh值主要取决于水溶性氧化物质与还 原物质的相对活度和溶夜的pH。
土壤中大多数的氧化还原反应都有质子(H+) 参加,反应式为:
还原层:耕层10毫米以下。土壤青灰色,
Fe、Mn、S、N以还原态存在。
2、水稻土水热状况
水的热容量大
温度升降缓漫。
秧田期:昼排夜灌。
大田期:浅水灌溉。
烂泥田:开沟排水。
3、水稻土的耕性
(1)油性,又称糯性:有机质含量高,质地适中, 团聚体发育,疏松多孔,渗漏适当,微生物活性强, 供肥能力高,稻根易伸展。
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