土壤水稳性大团聚体分析

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大团聚体测定方法

大团聚体测定方法

大团聚体的测定方法专业:水土保持与荒漠化防治 姓名:高强伟 学号:S2*******摘要:土壤团聚体是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性的结构单位,通常将粒径>0.25mm 的结构单位称为大团聚体。

按水稳定性可把大团聚体分为非水稳定性大团聚体和水稳定性大团聚体,土壤水稳性团聚体含量是评价土壤结构性的重要指标,团聚体的测定有利于了解土壤水分的众多方面,如径流、人渗、再分布、通气以及根系生长。

而本文介绍用干筛法测定非水稳定性大团聚体,湿筛法、Le Bissonnais (LB)法测定水稳定性团聚体。

关键词:土壤团聚体;水稳性;测定方法;结果计算土壤团聚体是指一组黏结在一起的多个基本土壤颗粒,这些土壤颗粒之间的黏结力比其与周围土壤颗粒的黏结力更强,是土壤的结构单位[1-3]。

土壤团聚体对于外来破坏性作用力的脆弱性的度量[4],影响着土壤的一系列物理性质,特别是入渗和土壤侵蚀 [5-6],决定土壤对风和水的搬运作用的敏感性,还影响着耕作土壤孔隙的大小,进而影响土壤入渗、产流、侵蚀及肥力状况[1]。

从农学意义上讲,适于植物生长的良好结构主要依赖于直径为1—10mm 的水稳性团聚体,因为这种团聚体有利于调节通气、持水、养分的保持和释放[7]。

1 干筛法测定非水稳定性大团聚体(国家标准法)1.1 测定步骤第一步:在野外采取土样时,要求不破坏土壤结构,一个样品采集1. 5-2. 0 kg ,采回来的土样,将大的土块按其结构轻轻剥开,成直径10 mm 左右的团块,挑去石块、石砾及明显的有机物质,放在纸上风干(不宜太干)。

第二步:将团粒分析仪的筛组按筛孔大的在上、小的在下顺序套好,将土样倒在筛组的最上层,加盖,用手摇动筛组.使土壤团聚体按其大小筛到下面的筛子内。

当小于5 mm 团聚体全部被筛到下面的筛子内后,拿去5 mm 筛,用手摇动其他四个筛。

当小于2 mm 团聚体全部被筛下去后,拿去2 mm 的筛子。

土壤―大团聚体组成的测定―筛分法(精)

土壤―大团聚体组成的测定―筛分法(精)

FHZDZTR0009 土壤大团聚体组成的测定筛分法F-HZ-DZ-TR-0009土壤—大团聚体组成的测定—筛分法1 范围本方法适用于土壤大团聚体组成的测定。

2 原理土壤团聚体是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性、水稳定性的结构单位,通常将粒径 >0.25mm的结构单位称为大团聚体。

大团聚体分为非水稳定性和水稳定性两种,非水稳定性大团聚体组成用干筛法测定,水稳定性大团聚体组成用湿筛法测定。

筛分法根据土壤大团聚体在水中的崩解情况识别其水稳定性程度,测定分干筛和湿筛两个程序进行,最后筛分出各级水稳定性大团聚体,分别称其质量,再换算为占土样的质量百分数。

注 1:湿筛法不适用于一般有机质含量少的、结构性差的土壤,因这些土壤在水中振荡后,除了筛内留下一些已被水冲洗干净的石块、砾石和砂粒外,其他部分几乎全部通过筛孔进入水中。

注 2:粘重的土壤风干后会结成紧实的硬块, 即使用干筛法将其分成不同直径的粒级, 也不能代表它们是非水稳定性大团聚体。

3 仪器3.1 平口沉降筒, 1000mL ,带有橡皮塞。

3.2 水桶(搪瓷桶或铁桶 ,直径不小于 40cm ,高不小于 45cm 。

3.3 套筛, 高 5cm , 直径 20cm , 孔径分别为 10mm 、 7mm 、 5mm 、 3mm 、2mm 、 1mm 、 0.5mm 、 0.25mm ,共 8个,有底和盖,并附有能装 5个套筛的铁架子1个。

3.4 团聚体分析仪,手摇或电动,含 4套筛子,每套有 6个筛子,孔径分别为 5mm 、3mm 、 2mm 、 1mm 、 0.5mm 、 0.25mm ,电动团聚体分析仪在水中上下振荡速度为每分钟 30次。

3.5 白铁盒或铝制盒, 10cm ×10cm ×10cm 。

4 操作步骤4.1 采样:通常是采耕层土壤,根据需要也可分层采样。

采样时要注意土壤的湿度,最好在土不沾铲,接触不变形时为宜。

土壤水稳性大团聚体测定方法综述

土壤水稳性大团聚体测定方法综述

d r gw tn n ldn l ig ( ra d w a sd b h o pes n o nrp e i i h o ui et gic ig s kn bek o n cue y te cm rsi fe t p d ar n te si n i u a o a l
用 的研 究 目的也不 同 。
笔 者 主要对 湿筛 法 团聚体 稳定 性及 粒径 分 析 中
土样 预处理 及筛 分 方 法进 行综 述 , 土壤 团 聚体 的 为
粒径 分 布及水 稳 性分 析提 供参 考 。
团聚体 对 于外来 破 坏 性 作用 力 的脆 弱 性 的度 量 ,
影 响着 土壤 的 一系 列 物 理 性 质 , 别 是 人 渗 和 土壤 特
常 压 湿 润 和 高 真 空 湿 润 。常 压 快 速 湿 润 过 程 中 , 分 沿 毛 管 快 速 渗 入 土 体 , 壤 内部 封 闭 的空 气 被 压 缩 , 生 微 型 水 土 产 爆 炸 , 团 聚体 破 坏 较 大 ; 速 湿 润 和 真 空 湿 润 能 使 团 聚 体 稳 定 性 显 著 增 大 。 如 果 是 为 全 面 了解 土 壤 团 聚 体 稳 定 对 慢 性及粒 径分布的信息 , 对土样采用常压快速湿润 和常压慢速湿润 ( 真空湿润 ) 可 或 2种 预 湿 润 。 湿 筛 的 作 用 在 于 区
21 0 1年 6月 9( 3):0 一t 3 1 6 1
中 国 水 土 保 持 科 学
S i n e o ola d W ae ns r a c e c fS i n t rC0 e v on
V0 . N0. 19 3
J n. O1l u 2
土壤 水 稳 性 大 团聚体 测 定 方 法综 述

不同植被条件下土壤团聚体的分布特征及稳定性分析

不同植被条件下土壤团聚体的分布特征及稳定性分析

草地植被
草地植被对土壤团聚体的影响主要体现在对土壤结构的改 善和土壤质量的提升上。草地植被的根系和地上部分的残 余物能够提供有机质,促进微生物活动,改善土壤结构, 提高土壤团聚体的稳定性。
草地植被还能够通过减缓地表径流、减少土壤侵蚀等作用 ,保护土壤团聚体不被破坏。此外,草地植被的根系还能 够固结土壤,增强土壤的抗侵蚀能力。
能具有重要影响。
植被类型和覆盖度是影响土壤团 聚体分布和稳定性的重要因素。
不同植被条件下,土壤团聚体的 分布特征和稳定性存在差异,对 土壤质量和生态系统的健康具有
重要影响。
研究目的与意义
01
揭示不同植被条件下土壤团聚体的分布特征和稳定性规律。
02
探讨植被类型和覆盖度对土壤团聚体形成和稳定性的影响机制。
团聚体类型分布
团聚体类型分类
土壤团聚体可分为水稳性和非水稳性两大类。水稳性团聚体在土壤水分的作用下不易分散,而非水稳 性团聚体则较易分散。
植被类型对团聚体类型的影响
森林土壤中水稳性团聚体的含量较高,而农田土壤中非水稳性团聚体的含量较高。这可能与不同植被 条件下土壤有机质和微生物的分布有关。
团聚体稳定性分布
土壤pH值
总结词
土壤pH值对团聚体稳定性具有显著影响,通常在适宜的 酸碱度范围内能够提高团聚体的稳定性。
详细描述
在适宜的酸碱度范围内,土壤中的矿物质和有机质能够 更好地发挥其作用,促进土壤颗粒之间的粘结和稳定。 然而,过酸或过碱的土壤条件会破坏土壤结构,降低团 聚体的稳定性。例如,酸性土壤中过多的铝离子会与多 糖等物质发生反应,降低其粘结力;而碱性土壤中过多 的钙离子则会使土壤颗粒变得更加松散和不稳定。
针对农业活动区土壤团聚体稳定性较低的问题,未来研究可以探讨农业可持续管理措施对提高土壤团聚 体稳定性的作用,为农业可持续发展提供科学依据。

土壤水稳性大团聚体测定方法综述

土壤水稳性大团聚体测定方法综述

土壤水稳性大团聚体测定方法综述
土壤水稳性大团聚体是植物处理土壤水分时所依赖的能量支撑、可以为周围的根系提供包埋的有机材料和水分的结构。

它与植物的生长、发育、根系的活动、水盐分布和土壤结构性能密切相关。

"土壤水稳性大团聚体"测定方法有多种,其中最为常用的是蒸发法和自动分析法。

蒸发法是土壤水稳性大团聚体测定常用方法之一。

该方法中,土壤样品用热处理将水稳性大团聚体团聚;调节温度,使其蒸发水分;经沉淀法去除无机悬浮物;然后用分离器分离出水稳性大团聚体。

之后,可采用水比容量的测定方法,来对水稳性大团聚体的含量进行表征。

自动分析法是比较新型的土壤水稳性大团聚体测定方法。

它采用电泳技术,以建立大团聚体在不同分离条件下的分布状况,借助分析仪曲线跟踪技术,根据不同条件下土壤水稳性大团聚体的分离状况,判定土壤水稳性大团聚体的数量和密度。

总之,蒸发法和自动分析法是目前最为常用的土壤水稳性大团聚体测定方法,两种方法都能准确地表征土壤水稳性大团聚体的数量和密度,从而为人们更深入地研究土壤特性和作物栽培,提供更全面的参考依据。

不同植被条件下土壤团聚体的分布特征及稳定性分析

不同植被条件下土壤团聚体的分布特征及稳定性分析
何淑勤,2009
苏 静,2005
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土壤团聚体稳定性
1 1
不同植被覆盖对土壤团聚体稳定性的影响
2
不同粒径土壤团聚体稳定性的研究
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不同植被覆盖对土壤团聚体稳定性的影响
张保华 袁俊吉
Gaillard CerdàA
植被是影响 土壤团聚体稳定 性、数量特征和 土壤结构的重要 因素,近年来, 国内外在土壤肥 力与土壤团聚体 的研究方面取得 了显著成绩。
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研究方案
研究方案
研究区概况
采样方法
可行性研究
测定的项目 及方法
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研究区概况
研究区概况
岷江上游地区是指阿坝藏族羌族自治州的汶川、茂县、理县、黑水 和松潘县的全部或大部分区域。研究区则位于理县甘堡乡熊耳村熊耳山 (阳坡)和尔布(阴坡),地处川西平原与青藏高原的过渡地带,邛崃 山脉东侧,四川盆地西北部,属于典型的高山峡谷区,地质结构属龙门 山断裂带中段,平均海拔2700m。 气候具有明显干湿季、日温差大,属于山地季风气候,由于受西风急 流南支、东南季风和西南季风的共同影响,加上复杂的地形、地貌和海 拔高差,导致水热重组,垂直气候带明显具有典型的干旱河谷气候。据 杂谷脑河干旱河谷9个乡镇和理县县城的气象资料表明,该地区最高极 温37℃左右,最低极温-19℃左右,年平均气温12℃左右。>0℃积温3 293.3℃~ 4 030.1℃,无霜期190d,年平均日照时数1835h,平均风速 1.8m/秒,年平均降雨量584mm,年平均蒸发量1 399mm,年干燥度1.6~ 2.5。
目前对于土壤团聚体的研究主要集中在黄土高原、西南土石山 区及川中丘陵区等区域,对于岷江上游干旱河谷地区不同植被 条件下土壤团聚体分布特征及其稳定性研究较少。因此,开展 岷江上游干旱河谷地区不同植被条件下土壤团聚体方面的研究 显得十分必要。这一研究有助于为深入研究该区域土壤的抗蚀 性能力强弱提供基础,以期服务于区域生态环境治理。

土壤团聚体分析方法总结

土壤团聚体分析方法总结

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!土壤团聚体分析方法总结徐姗1.将取好的土过8mm筛,并把石块及大于8mm的根系挑出,风干。

2.用土壤团聚体测定仪 (套筛:2000um, 250um, 53um) 进行团聚体分级。

3.先把土壤团聚体测定仪的水桶及各级筛子洗净,并用蒸馏水冲洗一遍。

再向土壤团聚体测定仪的水桶内装入约2/3桶蒸馏水,将筛子依次套好(2000um筛子在最上面,依次是250um, 53um), 用橡皮筋固定套好的筛子,挂好,并使筛子处于上下震动的最下端,再向水桶入加入适量蒸馏水,使水面淹没约筛子高的2/3处。

4.称取50g风干土平铺于2000um筛子上,浸没10min。

之后,开启测定仪,使筛子以30次/min的频率震动10min。

5.之后,关闭测定仪,小心地将水桶及筛子一并拿出。

取出每级筛子,并等筛子内水滴干,放到试验台上。

6.将每一级筛子上的土先用药匙转至60*60cm(diameter * height)的铝盒内,然后用蒸馏水将残留在筛子上的土冲洗到200ml烧杯内,再将烧杯内的土和溶液转至对应的铝盒。

<53um的部分留在水桶内,静置2-3小时,之后,小心缓慢地将上清液倒出,底下<53um 的部分也转至铝盒。

7.将装有蒸馏水和每一级团聚体的铝盒放入65℃烘箱内烘干。

8.将烘干的每一级团聚体称重,记为M。

9.称重完,向每一级团聚体的铝盒内加入适量(没过土壤1-2cm即可)的5 g L-1的六偏磷酸钠(sodium hexametaphosphate),然后放在摇床上摇6min,以此破碎团聚体,再过同一级筛子,用蒸馏水冲洗直到留在筛子上的全部为砂粒,透过筛子流到下面的烧杯内为已破碎的团聚体。

将烧杯内已破碎的团聚体再放入65℃烘箱内烘干。

将筛子内的砂粒也转至铝盒并放入65℃烘箱内烘干。

(5 g L-1的六偏磷酸钠配制方法:称取5g六偏磷酸钠放入2L 烧杯内,加蒸馏水至1L,再放于280℃砂锅上加热,直到六偏磷酸钠全部溶于水为止。

我国五种主要土壤水稳性团聚体含量研究

我国五种主要土壤水稳性团聚体含量研究

我国五种主要土壤水稳性团聚体含量研究土壤水稳性团聚体(WaterStableAggregates,WSA)是土壤中水力学和物质平衡过程中影响土壤结构的关键因子,它能够帮助土壤吸收和保留水分和养分,并能够抵抗冲刷和侵蚀。

近年来,越来越多的研究表明,WSA的含量受到土壤类型、土壤利用方式、环境因素和农业措施等多种因素的影响。

因此,研究我国五种主要土壤水稳性团聚体含量的空间分布和动态变化,将有助于我们更好地了解土壤特性,并且为改善土壤结构和提高农田土壤生态环境提供科学依据。

一、我国五种主要土壤水稳性团聚体含量状况1、沙质土沙质土(粗砂土和砂漠土)是我国土壤类型中最普遍的,其中土壤水稳性团聚体的含量较低,但有少量的疏松质土,含有一定数量的水稳性团聚体,其含量一般为0.1%~1.0%。

2、砂质土砂质土(砂土和疏松砂土)属于中等土壤,含有一定数量的水稳性团聚体,但土壤水稳性团聚体含量一般在0.3%~3.0%之间。

3、泥质土泥质土是我国土壤类型中最优良的,其中土壤水稳性团聚体含量最高,一般在1.0%~8.0%之间,具有较强的水保持能力和抗坡降能力,有利于改善土壤结构。

4、淤泥质土淤泥质土(壤砾土和洞穴土)属于原生土壤类型,水稳性团聚体含量一般为1.5%~10.0%,具有较好的抗流失和保水性能。

5、壤土壤土(浅壤土和深壤土)是轻山区、高海拔区及平原地带的主要土壤类型,其中土壤水稳性团聚体含量一般为3.0%~10.0%,可实现良好的水源保持效果和水肥贮存效果。

二、我国五种主要土壤水稳性团聚体含量空间分布从我国土壤水稳性团聚体含量的空间分布来看,在沿海滨部,沙质土中的土壤水稳性团聚体含量较低,一般不超过1.0%;砂质土中的土壤水稳性团聚体含量一般在0.3%~3.0%之间;泥质土在全国各地都有分布,其中土壤水稳性团聚体含量一般在1.0%~8.0%之间,在沿海地区及青藏高原地区具有较大比例,如东北、黑龙江、海南、山东等地;淤泥质土的水稳性团聚体含量一般为1.5%~10.0%,主要分布在沿海滨部,即珠江三角洲地区;壤土的土壤水稳性团聚体含量一般为3.0%~10.0%,其分布范围远大于淤泥质土,几乎覆盖了全国大部分地区,尤其是西北干旱地区的轻山、高海拔地区以及羊毛州和九寨沟等地。

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实验报告
2009111720 杜洋
2009111719 万鹏鹏一.实验名称
土壤水稳性大团聚体分析
二.实验目的
本实验的目的是使用土壤团聚体分析仪测定土壤水稳性大团聚体的含量。

三.实验原理
土壤团聚体,是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性、水稳定性的结构单位,通常将粒径>0.25mm的结构单位成为大团聚体。

大团聚体分为水稳性和非水稳性两种,非水稳性大团聚体组成用干筛法测定,水稳性大团聚体组成用湿筛法测定。

筛分法根据土壤大团聚体在水中的崩解情况识别其水稳性程度,测定分干筛和湿筛两个程序进行,最后筛分出各级水稳性大团聚体,分别称其风干后质量,再换算为占原风干土样总质量的百分比。

四.实验材料和仪器
(1)土壤:褐土
(2)白铁盒:10cm*10cm*10cm
(3)套筛,高5cm,直径20cm,孔径分别为8mm、5mm、2mm、1mm、0.5mm、
0.25mm,共七个。

(在实际的实验过程中,我们没有使用8mm的筛子)
(4)团聚体分析仪,含四套筛子,每套有五个筛子,孔径分别为5mm、2mm、1mm、
0.5mm、0.25mm,另含有4个配套的水桶,电动团聚体分析仪在水中上下震动
的速度为每分钟30次(可调节,一般设定为30次每分钟),振幅为4cm(日本
为3.8cm)。

(5)直径12cm的蒸发皿,5个/组
(6)喷雾器、胶头滴管(这次试验我没并没有用到这两样实验器材,因为我们选择直接放入水中而不是先润湿,这样的结果是实验误差相比之下较大)。

五.操作步骤
(1)采样:通常是采耕层土壤,根据需要也可以分层采样。

采样是要注意土壤的湿度,最好在土不粘铲,接触不变形为宜。

用饭盒在田间多点采集有代表性的原
状土样。

以保持原来的结构状态。

从原土样剥去与铲面接触变形部分,采样量
为1.5-2.0Kg。

运输时要避免震动和翻倒。

(2)干筛分析:将风干土样混匀,取其一少部分(一般不小于1kg,精确至0.1g)。

永孔径为5mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm筛子进行筛分。

筛完后,将各
级筛子上的团聚体及粒径<0、25的土粒分别称量,计算干筛的各级团聚体占土
样总量的百分含量。

然后按其百分比,配成1份质量为20g的土样,做湿筛法
分析。

(3)湿筛分析:在团聚体分析仪上进行湿筛分析,一次可同时分析4个土样。

分析前向4个水桶中加水,使得套筛在运动达到最高点的时候,筛子上缘可以正好
与水面平齐。

将套筛放入水桶中,然后开动马达使套筛上下移动,升降4cm,
10分钟后提出水面,将筛组拆分。

留在筛子上的各级团聚体用细水流冲入蒸发
皿,加热蒸干,称量其重量。

六.结果计算
(1)分级记录表。

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