Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Природно-мелиоративное районирование территории перспективного орошения Нижнего Поволжья

..pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
12.28 Mб
Скачать

Климат резко континентальный, с жарким летом и холод­ ной зимой. Годовое количество осадков около 300 мм, сумма среднесуточных температур за период выше 10° составляет около 3100°, что при наличии достаточного увлажнения почвы позволяет возделывать все сельскохозяйственные культуры Прикаспийской природно-мелиоративной области.

Температура января — 10,6—11,7°, июля +23—24°. Мини­ мальная температура воздуха понижается до —25—30°, в

Т а б л и ц а 91

Месячное и годовое количество осадков (мм)

Быково

25

18

23

21

32

24

36

31

27

31

28

25

119

202

321

Карагачев

17

14

16

19

30

35

42

28

28

27

28

24

99

209

308

Барак

наиболее холодные зимы морозы доходят до —38—40°, макси­ мальная температура нередко повышается до +42—43°.

Большая часть осадков выпадает в теплое время года (апрель — октябрь) — около 200 мм (табл. 91).

В отдельные годы сумма их за основные месяцы вегетации бывает незначительной. Продолжительность вегетационного периода составляет 192 дня.

Безморозный период обычно начинается в третьей декаде апреля, заканчивается в начале октября и длится около 160— 165 дней.

Снежный покров впервые появляется во второй декаде ноября. В ранние зимы появление снежного покрова возмож­ но во второй декаде октября. Устойчиво снежный покров уста­ навливается с первой декады декабря. Высота его небольшая и к моменту весеннего снеготаяния редко достигает 15—20 см.

Недостаток снега на полях и неравномерное его залегание вызывают необходимость проведения работ по снегозадер­ жанию для большего накопления запасов влаги в почве и предохранения озимых культур от вымерзания.

Разрушение снежного покрова отмечается в конце марта.

160

За зимний период наблюдается в среднем 47 дней с оттепелям'и. Глубина промерзания почвы достигает 90—120 см. Полное оттаивание почвы наблюдается в первой декаде ап­ реля (10. IV). К этому же времени почва подсыхает до мягкопластичного состояния, что позволяет приступать к поле­ вым работам и севу ранних яровых культур. В первой де­ каде апреля возобновляется вегетация зимующих культур. Весна начинается интенсивным нарастанием температур. Уже в апреле отмечаются суховеи, а за весь период вегетации их бывает около 80 дней с различной интенсивностью. Кроме того, в этом районе часто отмечаются пыльные бури.

К моменту сева озимых культур запасы продуктивной влаги обычно составляют около 10 мм, а иногда они не превышают 5 мм, что задерживает появление всходов и кущение растений до наступления устойчивых заморозков. В холодные и мало­ снежные зимы слаборазвитые посевы озимых культур наиболее подвержены вымерзанию. К концу вегетации сельскохозяй­ ственных культур, как правило, запасы влаги в почве оста­ ются в пределах влажности завядания. Поэтому главным источником ее накопления остаются осенне-зимние осадки. Но и при этом к началу весенних полевых работ наличие про­ дуктивной влаги в метровом слое почвы не превышает 80 мм, только в отдельные годы оно бывает удовлетворительным. Образующийся дефицит почвенной влаги снижает использо­ вание растениями тепловых ресурсов района.

За счет атмосферных осадков суммарный расход влаги в период вегетации сельскохозяйственных культур составляет всего лишь 1300—1500 м3/га, или влагообеспеченность равна 25—35%. Для нормального развития растений в районе не­ обходимо дополнительное увлажнение для озимых культур (весенне-летний период) примерно 2500 м3/га, для яровых зер­ новых культур 3000 и для посевов кукурузы 4500 м3/га.

Согласно геоморфологическому районированию Волгоград­ ской области (1958) территория Приволжской песчаной гря­ ды выделяется в самостоятельный геоморфологический район. В. А. Ковда (1951) эту гряду рассматривает как останцевую поверхность размыва хвалын-ских отложений дельты Волги, а Н. И. Николаев (1935)' считает гряду останцем миндельской террасы, относит ее образование к более раннему времени.

Современный рельеф поверхности района представлен по­ лого-увалистой слабоприподнятой равниной, с сглаженными песчаными гривами и ложбинами. Ложбины обычно распо­ лагаются между гривами, характеризуются абсолютными вы­

6 Заказ № 195

161

сотами 30—33 м, ширина их 4—3 км. Ложбины несут в себе обширные замкнутые понижения •— лиманы, которые в основ­ ном приурочены к северной половине района. Самыми обшир­ ными лиманами на территории района являются лиманы Крячков и Большой (в диаметре от 2,5 до 4 км). Более мел­ кие лиманы зачастую связаны друг с другом в цепочки (Зе­ леный, Дурной), либо разделены невысокими перемычками и носят характер переуглубленных участков древнего русла крупной реки. Цепь лиманов: Большой, Сухой, Золотарев, Карпов, Солодухин, расположенных на дне 30—35-километро- вой лощины, с отметками днищ от 27,5 до 28.5 м, протянувшаяся почти параллельно Волге. По мнению В. А.«Ковды (1950),она является наиболее глубоким участком древней долины дель­ тового рукава Волги.

Следует отметить, что обычно, выравненные окрестности лиманов в пределах района отличаются заметно выраженны­ ми условиями микрорельефа, состоящего из бугорков и изви­ листых понижений между ними.

Западный склон гряды, обращенный к реке Волге, наиболее лодвержен эрозионным процессам, изрезан оврагами. Абсо­ лютные отметки везвышенной части района 30—40 м, преобла­ дают отметки 10—20 м. Поверхность равнинной части имеет уклон с севера на юг и с востока на запад в сторону дрени­ рующей системы.

Территория района сложена породами четвертичного перио­ да, представленными хвалынскими, морскими и континенталь­ ными отложениями довольно пестрого литологического соста­ ва: песчаные наносы перемеживаются с супесями, суглинками и иногда даже глинами. Изменение литологического состава поверхности наблюдается с запада на восток, где пески и су­ песи сменяются суглинками средних и тяжелых разностей (рис. 15). Слоистый тип характерен для всех элементов ме­ зорельефа района. Но здесь наблюдается такая закономер­ ность — для понижений типичен более суглинистый тип на­ носов, для лиманов — глинистый, при общем подстилающем ложе слоистых песков.

, Породы, слагающие данный район, в большинстве неза­ соленные (табл. 92). Однако в суглинистых отложениях, сла­ гающих повышенные участки территории, на двухметровой глубине наблюдается засоление пород сульфатно-натриевыми солями. В мелиоративном отношении это засоление пород об­ легченного механического состава серьезной опасности не представляет.

162

Естественная дренированность территории определила зна­ чительную глубину залегания грунтовых вод и незначитель­ ную их минерализацию. На вытянутых песчаных гривах грунтовые воды залегают на 20—25 м глубине, в межгривных ложбинах их уровень-повышается до 12—14 м, обычно не­ сколько более минерализованы (до 1 г/л). Наиболее высо­ кий уровень грунтовых вод наблюдается в лиманах (7—10 м)-

Рис. 15. Геолого-литологический профиль природно-мелиора­ тивного района Приволжской песчаной гряды. 1 — глины; 2 —• пески; 3 — уровень грунтовых вод; 4 —>Волгоградское водо­ хранилище.

Отмечаются весенне-летние подъемы (особенно в лиманах, где весной грунтовые воды наблюдаются на глубине 1,5—2 м) и осенне-зимние спады уровня, минеральный уровень грун­

товых вод

наблюдается зимой, максимум весной и летом.

В условиях

района формируется инфильтрационно-стоковый

гидродинамический режим грунтовых вод.

Территория района хорошо обеспечена естественной дренированностью Волгоградским водохранилищем и характе­ ризуется модулем подземного стока, равным 0,28 л/сек с од­ ного гектара (до Каменскому).

Почвенный покров района представлен почвами сухих сте­ пей, среди которых преобладает подтип каштановых.

Согласно почвенной карте Волгоградской области и данных

6*

163

количественного учета земель по отдельным хозяйствам (от­ чет по землеустройству, 1972) нами составлена структура почвенного покрова данного района, представленная в табл. 93. По данным таблицы, в почвенном покрове района до­ минируют почвы каштанового типа почвообразования (70,3%). В связи с тем, что данные почвы сформированы на легких почвообразующих породах в условиях хорошей дренирован­ ное™, то в почвенном покрове преобладают массивы с одно-

Т а б л и ц а 92

Анализ водных вытяжек пород (%)

2£

Он

чт у о s о

н£ я

я у 2

•t— < Cl) СО

S у а

Кол-во

опредеделений Глубина, м

П л о тн ы й остаток

|

 

 

со

 

 

 

 

 

О

 

О

 

Ьс

 

о

и

со

Z

К

оо

а

£

Лески

25

2,0

0,058

0,043

0,005

0,001

0,007

0,002

0,012

 

 

4.0

0,059

0,043

0,005

0,013

0,012

0,003

0,092

 

 

6,0

0,055

0,037

0,004

0,019

0,008

0,003

0,001

 

 

3,0

0,039

0,029

0,003

0,099

0,006

0,001

0,009

 

 

10,0

0,048

0,015

0,007

0,001

0,007

0,001

0,005

 

 

12,0

0,042

0,022

0,002

0,014

0,005

0,001

0,009

Суглинки

14

 

Пониженные участки

района

 

 

 

2,0

0,068

0,035

0,002

0,016

0,007

0,002

0,009

средние

 

4,0

0,042

0,022

0,002

0,014

0,011

0,002

0,002

Суглинки

16

2.0

Повышенные участки района

 

 

 

0,952

0,023

0,061

0,516

0,090

0,028

0,135

средние

 

4,0

0,769

0,037

0,051

0,442

0,029

0,046

0,138

родным распространением таких почв. Только незначитель­ ная часть территории каштановых и светло-каштановых почв занята двухчленными комплексами их с солонцами (табл. 93). В условиях пересеченного рельефа, обеспечивающих прибли­ жение к поверхности солевых горизонтов почвообразующих пород, распространены степные каштановые солонцы. По зам­ кнутым понижениям (западинам и впадинам) с-повышенным поверхностным увлажнением распространены разнообразные лугово-каштановые почвы, занимающие 6,8% площади сель­ скохозяйственного использования. Среди этих почв преобла­ дают (4,3%) типичные лугово-каштановые почвы (табл. 93).

Луговые лиманные почвы, на долю которых в районе при­ ходится до 3,4% территории, приурочены к депрессиям рель­

164

ефа — лиманам и формируются в условиях повышенного ув­ лажнения талыми водами. Эти почвы представлены одно­ родными массивами, но среди них наблюдаются засоленные и осолоделые лугово-лиманные почвы.

Считаем необходимым остановиться на подробной харак­ теристике каштановых почв, преобладающих в почвенном по­ крове района (табл, 93). Поскольку почвообразующими по-

 

 

Т а б л и ц а 93

Структура почвенного покрова

природно-мелиоративного района

 

Приволжской

песчаной гряды

 

 

 

 

% от пло­

 

 

 

щади зе-

Почвенные

 

 

мель сель­

Почвы

скохозяй­

индексы

 

 

ственного

 

 

 

использо-

 

 

 

вания

к

Каштановые, в т. ч. с пятнами сслонцов до 10%

36,5

1К0НСн

Каштановые солонцеватые в комплексе с солонца­

2Кс,,Сн

ми от 10 до 25%

 

13,5

Каштановые солонцеватые в комплексе с солонца­

 

ми от 25 до 50%

 

15,4

Ki

Светло-каштановые

 

3,4

1KichCh

Светло-кашта.чэвые солонцезатые, включая

их

Кл

комплексы с солонцами, от 10 до 25%

2,2

Лугово-каштановые

 

4,3

1Кл°"Сн

Лугово-каштановые солонцеватые и солончакова-

 

тые, включая их комплексы с солонцами от

10

2Клс,,Сн

до 25%

 

U

Лугово-каштановые солонцеватые в комплексе

с

Л

солонцами от 25 до 50%

1,4

Лугово-лиманные

 

1,7

Л сд

Лугово-лиманные осолоделые

0,7

Л3

Лугово-лиманные засоленные

1,2

Си

Солонцы

 

17,9

 

Пески задернованные

 

0,7

 

Почвы овражно-балочных комплексов

0,4

родами каштановых почв являются переслаивающиеся песча­ ные, суглинистые древнеаллювиальные отложения, то они сформировались с легким механическим составом с преоб­ ладанием супесчаного. Разности почв приурочены к опреде­ ленным элементам рельефа, легкосуглинистые занимают слабовыраженные понижения и небольшие пологие склоны; супесчаные и песчаные — более повышенные участки.

165

Для морфологии этих почв характерны рыхлость и бес-

структурность гумусовых горизонтов, лишь только в кашта­

новых легкосуглинистых наблюдается

слабая уплотненность

и наличие мелкокомковатой структуры

в поверхностном го­

ризонте

(А), нижележащие горизонты

(В) несколько уплот­

нены, по-видимому, за счет цементации

карбонатом кальция

и следов

солонцеватости. Более глубокие горизонты также

отличаются 'бесструктурностыо. В морфологии суглинистых почв наблюдается уменьшенная мощность генетических го­ ризонтов.

£ £

о S

S

О? 5S

г, u о

А+В, 0—15

В,

16—32

в 2

50—60

С

70—80

А+В,

0—20

в 2

30—40 '

С

100—125

А+В, 0—10

А+В, 20—30

в2

40—50

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 94

Основные химические свойства каштановых почв

 

 

 

Гумус

Плотный остаток водной

вытяжки

Подвижные

Обменные

 

 

 

формы

основания

 

%

 

 

 

 

 

pH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р*0.

К20

Са-

Mg-

Na-

ОТ

 

 

 

 

суммы

 

 

%

 

мг/кг

мг-экв на 100 г почвы

 

 

Каштановые

легкосуглинистые почвы

 

 

 

7,3

1,2

 

4,96

20,2

7,33

2,65

0,40

3,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,9

0,89

 

1,92

9,2

14,4

4,1

1,0

5,1

0,090

-- •

 

_

0,088

 

 

 

 

Каштановые

супесчаные

почвы

 

 

 

7,7

0,88

 

3,03

7,1

6,87

1,68

7,6

0,92

 

1,95

7,1

12,83

3,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,059

 

-

 

 

 

 

-Каштановые песчаные почвы

7,4

0,77

3,0

25,0

7,7

0,54

3,0

18,5

— —

7,6

0,43

 

 

 

 

 

 

 

166

Каштановые почвы описываемого района разнообразны еще и по мощности. Среди легкосуглинистых и особенно су­ песчаных преобладают маломощные почвы.

В почвенном профиле и глубже в почвообразующих поро­ дах часто обнаруживается горизонтальная или косая слоис­ тость по механическому составу. Общей тенденцией в лито­ логии по профилю является увеличение по глубине песчаных

Т а б л и ц а 93

Водопроницаемость каштановых почв

Почвы

Каштановые супесчаные Каштановые легкосуглинистые Каштановые суглинистые, под­

стилаемые с 1,0—-1,5 м песками и супесями

Коэффи­

Коэффи­

циент

циент

впитьшаишя,

фильтрации,

мм/мин.

м/сут.

1,8—2,0

1,4—1,9

0,7—1,0

0,4

0,3—0,4

0,2—0,3

фракций (рис. 16). При таком состоянии фракций механи­ ческого состава почвы обладают высокой водопроницаемостью и незначительным капиллярным поднятием.

Содержание гумуса в почвах низкое, особенно в песча­ ных разностях, где уже в поверхностном горизонте гумуса содержится только 0,77% (табл. 94).

Обращает на себя внимание незначительное количество доступного фосфора в гумусовых горизонтах исследуемых почв, равное 3,0—4,96 мг/100 г почвы (табл. 95), что свиде­ тельствует о необходимости применения фосфорных удобрений.

Каштановые почвы всех разновидностей опреснены, за­ соление не наблюдается даже в гор. С на глубине 100—125 см, где сухой остаток в водной вытяжке едва достигает 0,059%.

Каштановые почвы района характеризуются высоким коэффициентом впитывания и фильтрации, но малой водо­ удерживающей способностью (табл. 95).

Естественное плодородие каштановых почв района невы­ сокое, но благоприятные их физические свойства позволяют широко использовать такие почвы в сельском хозяйстве, особенно в условиях орошения, где исключается вторичное засоление. Отрицательным свойством каштановых песчаных и супесчаных почв является высокая их водопроницаемость,

167

Рис.

16. Механический состав (Р)

каштановых почв по профилю

(h):

а —• легкосуглинистых, б — супесчаных, в — песчаных-. Частицы,

мм:

1—

1,0—0,25; '2 — 0,25—0,05;

3 — 0,05—0,01;

4 — 0,01—0^005;

 

5 — 0,005—0,001; 6 — > 0,001.

 

 

вследствие легкого механического состава по профилю, что потребует мер по кальматажу каналов, как рекомендует В. А. Ковда (1950). Склонность этих почв к дефляции настоятель­ но требует введения почвозащитных севооборотов.

Однако не всю территорию района занимают почвы с вы­ сокими мелиоративными показателями. В нижних частях по­ логих длинных склонов грив и гряд, а также там, где склоны переходят и окаймляют лиманы, распространены каштановые солонцеватые почвы, которые находятся в комплексе с со­ лонцами.

Для характеристики этих почв нами использованы данные Южгипроводхоза (1960). Каштановые солонцеватые почвы комплекса до полуметровой толщи опреснены, содержание со­ лей 0,125% сухого остатка и до 0,022% хлора, запасы солей в этом слое 28,125 т/га, хлора 4,95 т/га. Ниже полуметровой толщи засоление возрастает, в целом в четырехметровой тол­ ще содержание солей достигает 0,87% (хлоридов 0,104%), что свидетельствует о сильном засолении грунтов, с глубины 6— 8 м содержание легкорастворимых солей заметно снижается. Содержание валового гипса в полуметровой толще всех почв, составляющих комплекс, невелико, обычно менее 0,1%, ко­ личество щелочно-земельных карбонатов (СаСОэ) от 2 до 7%. В поглощающем комплексе этих почв натрия от 2 до 10% от суммы обменных оснований, магния содержится от 30 до 35%.

Другим компонентом комплекса являются солонцы солончаковатые (данная характеристика соответствует и степным каштановым солонцам), которые уже в полуметровой толще содержат солей (по плотному остатку) 0,535% и хлора 0,2% (т. е. 120 т/га и 45 т/га), с глубиной содержание солей уве­ личивается, в среднем в четырехметровой толще они состав­ ляют 1,150% (С1 — 0,186%). В поглощающем комплексе со­ лонцов преобладает Na от 12 до 20% и Mg 40—50% от сум­ мы поглощенных оснований.

Солонцы солончаковатые характеризуются как отрицатель­ ными химическими свойствами, так и неблагоприятными водно-физическими показателями. Они имеют низкие коэф­ фициенты впитывания (0,1—0,3 мм/мин) и фильтрации (0,01— 0,03 м/сут).

Наличке солонцов в почвенном покрове обусловливает

проведение мелиоративных мероприятий по

их

улучшению

(при

участии

солонцов до

25%

гипсование

солонцовых

пятен,

свыше

25% — мелиоративная

вспашка

с внесением

гипса

5—6 т/га). Наиболее

эффективным

мелиоративным

169

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ