
- •Почвенная диагностика азотного питания растений
- •2.7.1 Определение содержания нитратного азота в почве
- •Ионометрический метод (гост 26951-86)
- •Определение содержания аммонийного азота в почве колориметрическим методом по е.В. Аринушкиной
- •2.7.3 Расчёт содержания минерального азота в почве
- •Расчёт ёмкости катионного обмена
- •Расчёт степени насыщенности почв основаниями
2.7.3 Расчёт содержания минерального азота в почве
Содержание минерального азота в почве значительно изменяется в течение вегетационного периода. Данные изменения вызваны множеством факторов, а именно, поглощение растениями, протеканием микробиологических процессов (аммонификация, нитрификация, иммобилизация, денитрификация), эрозия и т.д. Реальное содержание минерального азота и обеспеченность растений доступными формами азота можно увидеть только в срок взятия образца, поэтому необходимо оценку проводить в динамике, т.е. несколько раз в течение вегетации растений (таблица 2).
Таблица 2. Группировка среднесуглинистых почв Нечерноземной зоны по обеспеченности минеральным азотом в слое 0-40 см (Милащенко, 1990)
Группа |
Содержание Nмин в почве, кг/га |
Обеспеченность растений минеральным азотом |
I |
менее 60 |
очень низкая |
II |
60-80 |
низкая |
III |
80-100 |
средняя |
IV |
100-130 |
хорошая |
V |
более 130 |
высокая |
Расчёт результатов:
Nмин, мг/кг почвы = N-NО3 + N-NН4,
где N-NО3 – содержание нитратного азота, мг/кг почвы; N-NН4 – содержание аммонийного азота, мг/кг почвы.
Расчёт ёмкости катионного обмена
Значение анализа. Поглощённые на поверхности почвенно-поглощающего комплекса катионы Ca2+, Mg2+, K+, NH4+, Аl3+, Na+, H+ и др. оказывают сильное влияние на состав почвенного раствора. Эти обменно-поглощённые катионы не вымываются из почвы и в то же время они вытесняются в почвенный раствор катионами растворимых солей и усваиваются растениями.
По величине ёмкости поглощения судят о способности почвенно-поглощающего комплекса почвы удерживать в обменном состоянии определённое количество катионов из почвенного раствора. Почвы различаются не только величиной ЕКО, но и их составом (таблица 1). Поглощённый натрий в солонцовых почвах определяют для установления необходимости в гипсовании. Поглощённые водород и алюминий обусловливают кислотность почвы, которую необходимо знать для выяснения потребности в известковании.
Таблица 1. Группировка почв по емкости катионного обмена
(по А.А. Васильеву, В.П. Дьякову, 1996)
Класс почвы |
Значение ЕКО, мг-экв/100 г почвы |
Уровень признака |
1 |
< 5,0 |
очень низкая |
2 |
5,1-15,0 |
низкая |
3 |
15,1-25,0 |
умеренно низкая |
4 |
25,1-35,0 |
средняя |
5 |
35,1-45,0 |
умеренно высокая |
6 |
> 45,0 |
высокая |
Принцип метода. Метод основан на математическом вычислении ЕКО используя значения Нг и S.
Задание. Рассчитать ЕКО для выбранной почвы дать заключение о возможности использования фосфоритной муки.
Расчёт результатов:
ЕКО, мг-экв/100 г = Нг + S
где ЕКО – ёмкость катионного обмена почвы; Нг – значение гидролитической кислотности почвы, мг-экв/100 г почвы; S – значение суммы обменных оснований почвы, мг-экв/100 г почвы.