на что влияет влажность почвы

Влажность почвы и ее значение в жизни культурных растений

Наличие в почве достаточного количества влаги, необходимой для удовлетворения огромной потребности в ней со стороны культурных растений, надо отнести к одному из главнейших факторов урожайности этих растений, а для некоторых засушливых районов почвенная влага является моментом и решающим.
Необходимая для растений влага извлекается ими из почвы как в самой начальной стадии процесса набухания семян, так и во все последующие фазы их развития, достигая своего максимума для большинства растений (например, для хлебных злаков) около времени их цветения. За время созревания, с засыханием листьев у растений, потребление это сводится к минимуму.
Что касается процессов набухания семян и их прорастания, то в этом периоде потребная для упомянутого процесса влага извлекается из почвы сравнительно в небольших количествах. Как известно, семена различных культурных растений поглощают при этом воды примерно от 30 до 150% от собственного веса (в воздушно-сухом состоянии); так, например, семена ржи поглощают 60—85% (в зависимости от индивидуальных особенностей); пшеница — 50—70%; ячмень — 48—68%; просо — 25—35%; горох — 95—108%; конские бобы — 105—160%, и т. д.; только у семян с ослизняющимися оболочками (подорожник, айва и др.) количество поглощаемой при этом воды достигает 350—400%. Все приведенные цифры показывают, что количество воды, погребной для набухания и прорастания семян главнейших культурных растений, представляется сравнительно с общим громадным расходом воды через испарение уже начавшим вегетировать растением, а также сравнительно с тем количеством атмосферных осадков, которое выпадает даже в засушливых местностях, ничтожным; так, например, при посеве гороха или конских бобов (в среднем 160 кг на 1 га) потребуется для набухания и прорастания их семян около 160—240 кг воды на 1 га, что соответствует приблизительно 0,025 мм осадков (принимая в среднем 1 мм осадков равным 11 т воды на 1 га). Тем не менее, в силу большого часто испарения, а также в силу того, что не всякая почвенная влага является доступной для растений (см. ниже), последние даже и указанное ничтожное количество воды, потребной для набухания и прорастания их семян, не всегда встречают в верхних горизонтах почвы, почему является необходимость предварительного намачивания семян, применение к почве специальных приемов механической обработки с целью вызвать влагу из нижних горизонтов в верхние и т. д. Уже на этом столь знакомом сельским работникам факте мы можем убедиться, к каким ошибочным умозаключениям можем мы притти, делая те или иные расчеты, исходя лишь из учета количества выпадающих осадков и игнорируя при этом характер и степень утилизации этих осадков данной почвой, т. е. насколько полно последняя их поглощает, как экономно расходует и сберегает и т. д.
Если мы теперь обратимся к рассмотрению тех расходов воды, которые производятся культурными растениями в течение их самостоятельной жизни, т. е. от момента выхода ростков на поверхность почвы и кончая созреванием, то мы не можем не поразиться теми громадными цифрами, которыми выражаются эти расходы.
Количественная сторона этого вопроса, представляя собою громадный физиологический и агрономический интерес, послужила предметом разработки со стороны очень многих ученых. В наши задачи не входит подробное рассмотрение всех полученных в этой области результатов. Мы ограничимся для характеристики количественной стороны вопроса лишь новейшими данными, добытыми в этой области Н. Tулайковым (Безенчукская опытная станция) и некоторыми другими исследователями.
Изучая величину транспирационного коэффициента различных растений, т. е. того количества влаги, которое затрачивается растением для образования единицы сухого вещества его надземной массы, упомянутый исследователь нашел следующее количество воды, расходуемой культурными растениями, при оптимальной влажности почвы (в среднем за 7 лет наблюдения — 1911—1917 гг.):

Источник

Домик в саду

Жизнь в гармонии с природой

Верхнее

Влажность почвы. От чего она зависит

Структура почвы и ее влажность имеет решающее значение при выборе растений для сада. Как определить влажность почвы? Сухая она и требует регулярного полива или слишком переувлажненная? Как регулировать влажность почвы и сделать ее пригодной для выращивания практически любых садовых растений?

Выбирая место для посадки того или иного растения прежде всего смотрят, как оно освещено солнцем. На почву обращают внимания меньше, считая, что неплодородную почву легко улучшить, подсыпав в посадочную яму перегноя или торфа. Но не следует забывать, что слишком сухая почва не подходит для влаголюбивых растений, для решения проблемы регулярного полива потребуется автоматизированная система. Заболоченное место не годится для большинства клубне-луковичных растений.

Определиться с пригодностью участка для выращивания того или иного вида растений поможет консультация ландшафтного дизайнера, да и то не всегда эти советы будут на 100% верными, т.к. надо учитывать и сезонные наблюдения. Как же самостоятельно определиться с примерными зонами посадки растений, учитывая их потребности в воде?

Факторы, влияющие на влажность почвы

Количество влаги в грунте зависит от многих факторов и все нужно учитывать, планируя свой сад. Вот основные из них:

Количество осадков в одной и той же местности может быть разным, но среднее значение примерно одинаковое. Как известно, в любом районе лучше всего растут местные растения. Те виды, которые прекрасно себя чувствуют во влажном и дождливом климате Англии не хотят расти в засушливой степи Казахстана. Но проблема недостатка естественных осадков успешно решается системой капельного полива или дождевальной установкой. На искусственном поливе процветает все сельское хозяйство Израиля.

В болоте не растут многие луковичные, пропадают фруктовые и декоративные деревья. Для выращивания растений мокрые низины нуждаются в осушении. Грядки для овощей и клумбы для цветов в таких местах всегда делают высокими, под посадки укладывают дренаж.

В значительной степени на влажность почвы влияет рельеф участка. Раньше считалось, что сад на склоне это не очень хорошо, лучше ровный участок. Но именно такой сложный рельеф позволяет выращивать больше видов растений. Южные пологие склоны считаются самими теплыми и сухими. Температура здесь выше на несколько градусов, почва высыхает быстрее. На склонах не задерживается вода. Даже при высоком уровне грунтовых вод на верхних участках склонов можно выращивать многие растения, не переносящие застоя воды. У подножия склона можно посадить влаголюбивые растения.

Как регулировать влажность почвы

Способов нормализовать влажность почвы и привести в порядок свой участок много. Какой выбрать – зависит от размеров участка и степени заболоченности или засушливости. Среди них есть два основных направления:

Если почва на участке проблемная, болото, сухой песок или тяжелая глина, а сам участой небольшой, то часто принимается решение самое простое и очевидное – привезти торф или перегной в нужном количестве и поправить дело. При этом частично изменится структура почвы: песок будет лучше удерживать воду, глина на поверхности станет более рыхлой, а сам участок поднимется выше и вода на нем не будет застаиваться.

В большинстве случаев, красивый сад можно вырастить практически на любой почве, подбирая красивые растения, способные расти в имеющихся условиях, или высаживая неприхотливые виды, выживающие где угодно.

Источник

Влажность Почвы И Ее Значение Для Развития Культур

Оптимальная влажность почвы – важное условие для обеспечения правильного роста культур и повышения урожайности. Влага необходима не только для восстановления водного баланса, но и для регуляции температуры. В процессе терморегуляции в растениях испаряется до 99% полученной влаги, а для формирования вегетативной массы используется лишь 0,2-0,5%. При этом оптимальная влажность почвы для сельскохозяйственных культур варьируется в зависимости от стадий роста и погодных условий.

Определенное количество влаги образуется в результате конденсации пара, топографических особенностей, типа вегетации и гидрогеологических условий. Задача фермера – сохранить естественную влажность почвы, максимально аккумулировать осадки и эффективно их распределить в зависимости от потребностей культур.

Значение Влажности Почвы Для Эффективного Выращивания Культур

Вода обеспечивает протекание всех физических процессов на планете Земля, как в атмосфере, так и в окружающей среде. Концентрация влаги в грунте зависит от уровня осадков, интенсивности впитывания вегетацией, температуры воздуха и других факторов.

Оптимальная влажность почвы для сельскохозяйственных культур – залог высокого урожая, поскольку растения не могут развиваться, если влаги в грунте недостаточно. Тем не менее, вода выполняет и другие функции:

EOS Crop Monitoring

Управляйте полями с помощью спутниковых снимков с высоким разрешением – выявляйте изменения точно и оперативно!

Как Определить Влажность Почвы: Ключевые Параметры

В 2010 году Всемирная метеорологическая организация включила влажность почвы в перечень пятидесяти ключевых климатических переменных, рекомендованных для систематического наблюдения.

Значение влажности почвы определяется соотношением количества воды к определенному количеству грунта и выражается в процентном соотношении воды к массе или объему сухой почвы или дюймах влаги на фут грунта в глубину.

Потенциал (давление) почвенной влаги показывает, насколько вода удерживается в грунте. Этот параметр выражается в единицах измерения давления барах. Как правило, более сухой грунт впитывает большее количество влаги.

Доступная для растений влага – это количество воды, которую растение способно поглотить за определенный период времени. Доступная влага – это разница между максимальным количеством воды, которое может удерживаться в почве и тем пределом, когда растение уже не может извлекать из нее влагу. Оно выражается в дюймах доступной влаги на фут глубины грунта.

Соотношение содержащейся влаги к потенциалу не является универсальным и зависит от характеристик грунта определенного региона, например, текстуры и плотности. На основании значения доступной растениям влаги разрабатывается ирригационный план.

К сожалению, в понимании взаимосвязи между физическими и химическими свойствами грунта и его увлажненностью остается еще много неизученных вопросов.

Влажность Почвы И Методы Ее Определения

Как измерить влажность почвы? Процесс включает предварительный отбор образцов и их последующий анализ непосредственно в полевых условиях или в лаборатории.

Методы измерения влажности делятся на прямые, косвенные и дистанционные.

Прямые методы подразумевают извлечение влаги из образца грунта посредством испарения, вымывания или химической реакции. Влажность почвы рассчитывается путем сравнения массы испаренной влаги и сухой почвы.

Косвенные методы основаны на определении характеристик грунта в зависимости от степени его влажности, а также определении характеристик помещенных в него предметов (например, пористого абсорбера).

В дистанционных методах используются спутниковые данные, полученные благодаря отражательной способности поверхности грунта (отражению электромагнитного излучения в определенном спектральном диапазоне).

Альтернативные Методы Определения Почвенной Влажности

Формула Влажности Почвы

Наиболее широко используемые прямые методы – гравиметрические и волюметрические.

Содержание влаги в почве по гравиметрическому методу (%) = [масса влажной почвы – масса высушенной почвы (г) / масса высушенной почвы (г)] х 100;

Содержание влаги в почве по волюметрическому методу (%) = [объем воды (см3 / объем почвы (г см3)] х 100.

Влажность Почвы В Контексте Мониторинга Полей

Возможность прогнозировать влажность почвы повышает эффективность планирования полевых работ на всех стадиях роста растений и предполагает следующее.

Степень Влажности Почвы Определяет Оптимальное Время Посева Культур

Фермерам следует тщательно определить концентрацию влаги в грунте перед началом посевных работ. Оптимальная влажность почвы для сельскохозяйственных культур зависит от типа культур, типа почвы, региона, и иных показателей. Например, рис хорошо растет в водно-болотных угодьях, а такие растения как пшеница, горчица, картофель, бобовые чувствительны к чрезмерному количеству влаги и погибают в условиях длительных подтоплений.

Читайте также:  небо в клеточку друзья в полосочку что значит

Канола – довольно неприхотливая культура, однако требует четко спланированных дат высевания семян. Рапс – влаголюбивое растение, поэтому количество осадков должен быть не менее 280-300 мм за сезон. Несмотря на то, что всходы не укоренятся при отсутствии влаги, для ее обеспечения не следует увеличивать глубину заделки.

В случае, если в грунте содержится необходимое количество влаги на глубине по меньшей мере 50 мм, рекомендуется подождать, пока не пройдут дожди или высевать на глубине менее 50 мм, если осадки прогнозируются в скором будущем. Если же грунт прогрелся достаточно, допускается глубинная заделка, с высеванием во влажные слои.

При глубинной заделке норму высева семян нужно увеличить, по крайней мере, на 10%. В любом случае, для успешного прорастания посевов необходимы осадки в ближайшее время.

Прогнозирование И Мониторинг Засухи

Высыхание грунта непременно следует за атмосферной засухой, т.е. жарким периодом без осадков с влажностью воздуха менее 30-35%. Это проявляется как снижение запасов влаги вплоть до увядания растений, перегрева почвы и увеличением концентрации в ней токсических веществ.

Использование индекса влажности почвы (SMI), полученного в результате спутникового мониторинга дает возможность фермерам обеспечить продуктивность посевов. Данный индекс разработал Бергман в Национальной метеорологической службе в США в середине 1980-х годов для оценки масштабов засухи на глобальном уровне. Индекс определяет степень засушливости или увлажнения грунта и показывает, как недостаточное содержание в нем влаги влияет на урожайность культур.

Влияние Сельскохозяйственной Техники На Грунт При Высоком Уровне Влажности

Успешные фермерские практики предполагают отсутствие функционирующих машин на полях (движение, культивирование, посевные работы), если степень увлажнения чрезмерно высока, чтобы предотвратить уплотнение грунта и иные нежелательные воздействия на его структуру. Определить степень насыщения водой можно визуально, формируя в руке шарик из грунта. Тем не менее, технологически обоснованные методы являются более надежной альтернативой, и один из них – Crop Monitoring.

Важность Мониторинга Влажности Почвы

Crop Monitoring – надежная платформа для агробизнеса на основе спутниковых данных, которая облегчает ведение сельскохозяйственных работ на всех этапах выращивания культур. Данные по зонированию, о состоянии посевов, продуктивности операций, погодных условиях и функционировании техники дает возможность принимать обоснованные и успешные решения.

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) является эффективным инструментом, который предоставляет фермерам подробную информацию по всем вышеперечисленным аспектам.

Карты влажности почвы помогают получить все необходимые данные всего за несколько кликов. Для этого сохраните поле и дождитесь завершения процесса расчета карты. В результате в вашем распоряжении будет карта с легендой, которая описывает значения каждого пикселя и график (кривая содержания влаги в грунте). Пользователь может анализировать эту кривую на различных уровнях (слоях), определять зоны подтоплений и анализировать исторические данные за пять лет по разным регионам. Таким образом, фермеры могут сравнивать результаты. Карта поля выглядит следующим образом.

Контроль влажности грунта и ее прогнозирование являются важными аспектами для обеспечения роста растений. Точный мониторинг позволяет планировать внесение удобрений и других ресурсов. Современная технология Crop Monitoring позволяет отслеживать концентрацию влаги в почве грунте автоматически. Полученные данные помогают поддерживать содержание воды на необходимом уровне путем ирригации и таким образом, обеспечивают высокий урожай.

Значение Влажности Почвы И Применение Crop Monitoring

Платформа Crop Monitoring позволяет узнать состояние поля, и степень увлажненности грунта в том числе. Полученная информация дает возможность оценивать текущую ситуацию и составлять график проведения последующих операций, а также минимизировать риски.

Таким образом, мониторинг влажности почвы полезен не только фермерам, но и другим сторонам, заинтересованным в агробизнесе.

Источник

Водные свойства и влагообеспеченность почв

1. Значение влаги в почвообразовании, жизни растений и микроорганизмов

Почвенная влага, наряду с твердой и газовой, является третьей фазой почвы. Без воды невозможны процессы выветривания и почвообразования.

От содержания влаги в почве зависит скорость выветривания горных пород, интенсивность физических, химических, физикохимических и биологических процессов.

Влажность почвы влияет на образование ее структуры, физикомеханические свойства, предопределяет качество обработки и затраты энергии на нее.

Влага, передвигаясь в почве, переносит с собой многие растворимые и взвешенные вещества. Она необходима для жизнедеятельности микроорганизмов, являющихся важным фактором почвообразования.

Роль воды в почвообразовательном процессе настолько существенна, что Г.Н. Высоцкий сравнивал ее с кровью организма. В результате перемещения водой органических, органоминеральных и минеральных соединений формируется почвенный профиль.

Без воды невозможны биологические процессы в почве, а также жизнь высших растений вообще. Для нормального протекания процессов жизнедеятельности растениям требуется вполне определенное количество воды. Для создания 1 г сухого вещества растения расходуют от 200 до 1000 г воды.

В составе растений содержится 80–90 % воды. В процессе своей жизнедеятельности они расходуют огромное количество воды. Вот почему в засушливых районах неустойчивые и низкие урожаи сельскохозяйственных культур в большинстве случаев связаны с недостаточным их водоснабжением.

Все жизненные процессы в растениях протекают нормально только при достаточном насыщении их клеток водой. Сухие семена не прорастают, при недостатке воды растения плохо растут и дают низкий урожай. Вода наряду с углекислым газом является для растений тем первичным строительным материалом, из которого в процессе фотосинтеза синтезируется органическое вещество. В воде растворяются питательные вещества, которые с почвенным раствором поступают в растения. Поскольку при испарении воды затрачивается огромное количество тепла, вода является терморегулятором почвы и растений, предохраняя последние от перегрева солнечной радиацией.

Важно отметить, что растения нормально развиваются только при постоянном и достаточном количестве влаги в почве, Недостаток, как и избыток, влаги в почве ограничивает продуктивность растений. В этом случае неэффективными становятся различные агроприемы, направленные на повышение урожаев, сельскохозяйственных культур (внесение удобрений, известкование и др.). Водообеспеченность растений определяется не только количеством поступающей воды в почву, но и ее водными свойствами, способностью почвы впитывать, фильтровать, удерживать, сохранять воду и отдавать ее растению по мере потребления. Поэтому в одинаковых климатических условиях, на полях, одинаково обработанных и имеющих ровную поверхность, содержание влаги в почве может быть различно. При равной влажности почвы могут содержать разное количество доступной воды, что зависит от гранулометрического состава почв, структурного состояния, содержания гумуса и других показателей, предопределяющих их водные свойства.

Для жизнедеятельности микроорганизмов в почве также необходима вода. Новгрудский, изучая скорость нитрификации в каштановой почве в зависимости от содержания в ней воды, доказал полное прекращение процесса при воздушно-сухом состоянии и регистрировал ход процесса в случаях, когда влажность почвы достигала величины полуторной максимальной гигроскопической влажности. Наибольшей интенсивности процесс нитрификации достигал при влажности, приближающейся к полевой влагоемкости.

Для ряда микроорганизмов и почвенных грибов установлена точная зависимость активности процессов их жизнедеятельности также и от влажности воздуха. При предельно низкой влажности почвы относительная влажность воздуха в ней резко снижается и тогда резко снижается интенсивность микробиологических процессов.

Из всего сказанного можно заключить, что почвенная влага является решающим фактором для получения высоких урожаев культурных растений и для многочисленных биологических процессов, совершающихся внутри почвы и на ее поверхности, т.е. в приземном слое воздуха. В частности, необходимо учитывать, что влажность почвы является фактором регулирования влажности почвенного воздуха и нижних слоев атмосферы и служит весьма чувствительным агентом, воздействующим на многие чисто почвенные явления.

2. Категории, формы и виды почвенной влаги

Роль почвенной влаги исключительно велика в почвообразовании (процессы выветривания и новообразований минералов, гумусообразование, химические реакции, в целом обособление: и формирование почвенного профиля и т.д.). Не менее важное значение имеет почвенная влага как фактор плодородия почв, а отсюда и как фактор сельскохозяйственного производства. Исходя из этого, вытекает весьма важная задача сельскохозяйственной мелиорации – регулирование водного режима и водного баланса почв.

Проведение гидротехнических мелиораций (орошение, осушение, двустороннее регулирование водного режима) всегда должно увязываться с содержанием и доступностью влаги в почве, т.е. обусловливаться степенью ее связи с почвой, количественным и качественным соотношением различных ее форм.

В зависимости от количественного содержания воды в почве меняются все качественные ее стороны. В одних случаях она свободно движется вниз под влиянием сил гравитации, в других – она находится в неподвижном состоянии, в третьих – проявляет ясную тенденцию подтягиваться к верхним слоям почвы. Все эти процессы являются следствием действия соответствующих физических сил. Такими силами являются сорбционные, осмотические, менисковые и гравитационные.

Почвенная влага удерживается с различной силой, в связи с этим характеризуется неодинаковой подвижностью, обладает разными свойствами, поэтому почвенную воду принято делить на категории, формы и виды.

Предельное количество воды, которое поглощается почвой из парообразного состояния при относительной влажности воздуха близкой к 100 %, называется максимальной гигроскопичностью.

Сорбционные силы поверхности почвенных частиц не насыщаются полностью за счет парообразной воды. При соприкосновении твердых частиц почвы с жидкой водой образуется дополнительная пленка из слабоориентированных молекул воды. Дополнительно сорбированная вода называется рыхлосвязанной, удерживается менее прочно, может передвигаться от почвенной частицы с большей пленкой к тем частицам, где пленка тоньше. От свойств свободной воды отличается менее резко, чем прочносвязанная.

Капиллярная влага находится в тонких порах почвы и передвигается в них под влиянием капиллярных сил, возникающих на поверхности раздела твердой, жидкой и газообразной фаз.

По характеру увлажнения она делится на капиллярноподвешенную и капиллярно-подпертую влагу. Подвешенная форма влаги встречается в четырех видах: стыковая капиллярно-подвешенная, внутриагрегатная капиллярно-подвешенная, насыщающая капиллярноподвешенная, сорбционнозамкнутая (пленочно-подвешенная).

Стыковая капиллярно-подвешенная влага находится в виде разобщенных скоплений вокруг точек соприкосновения твердых частиц, характеризуется отсутствием гидростатической сплошности, удерживается капиллярными силами.

Внутриагрегатная капиллярно-подвешенная влага находится в капиллярах, пронизывающих агрегаты; удерживается капиллярными силами.

Насыщающая капиллярно-подвешенная влага целиком заполняет тонкие поры почвы, удерживается капиллярными силами и силами смачиваемости первоначально сухой почвы.

Сорбционнозамкнутая влага находится в виде микроскоплений в некапиллярных порах, изолированных перемычками из связанной воды; удерживается сорбционными силами.

Подпертая влага делится на подперто-подвешенную капиллярную и подперто-капиллярную. Подперто-подвешенная капиллярная влага находится в мелко пористых слоях почвы, подстилаемых более легкими и более крупнопористыми слоями; удерживается капиллярными силами. Подперто-капиллярная влага находится в капиллярах, подпираемых грунтовыми водами или верховодкой, удерживается капиллярными силами.

Свободная форма воды подразделяется на просачивающуюся гравитационную и грунтовую. Свободная форма воды находится в почве в крупных порах, свободно просачивается вниз под действием силы тяжести. Осмотическое давление этой воды не превышает 0,5 атм., поэтому она доступна растениям, но вследствие быстрого передвижения в почве в водоснабжении растений играет малую роль. Капиллярная и гравитационная формы влаги относятся к категории свободной воды.

Грунтовая вода. Гравитационная влага, просачиваясь вниз до водоупора, заполняет все поры лежащего над ним слоя, в связи с чем этот слой становится водоносным, а содержащаяся в нем влага называется грунтовой водой. Глубина, на которой находятся грунтовые воды от поверхности, называется глубиной залегания грунтовых вод, а верхняя поверхность грунтовых вод называется их зеркалом. Выше зеркала формируется зона капиллярного насыщения, которая называется капиллярной каймой. Глубина залегания грунтовых вод и их химический состав оказывают большое влияние на свойства почвы и жизнь растений. Подача и использование грунтовой воды растениями возможны в том случае, когда зеркало грунтовой воды находится от нижней границы корнеобитаемого слоя в супесчаных почвах не более чем на 0,5–1 м, в легкосуглинистых – на 1–1,5 м, в тяжелосуглинистых – на 3–5 м. Этот уровень залегания грунтовых вод носит название критического.

Читайте также:  когда можно ребенка ставить в ходунки во сколько месяцев

Парообразная влага образуется при испарении всех других форм почвенной влаги. Парообразная влага может передвигаться в почве двояким путем: диффузно и вместе с током почвенного воздуха. Парообразная влага в почве передвигается из более влажных мест, где упругость паров высокая, к менее влажным. При влажности почвенного воздуха близкой к 100 % направление передвижения парообразной влаги будет зависеть от градиента температуры. Пар будет передвигаться от более теплых к более холодным слоям.

Хотя общее количество парообразной воды не превышает 0,001 % веса почвы, она играет большую роль в перераспределении влаги в почве и, кроме того, предохраняет корневые волоски от высыхания.

При понижении температуры парообразная вода, конденсируясь, может переходить в жидкую.

Твердая вода образуется в почве в форме льда при ее промерзании в осенне-зимний период (сезонное промерзание) или сохраняется на определенной глубине в промерзшей толще почвогрунта, не оттаивая даже летом (вечная, многолетняя мерзлота). Твердая вода в почве, способная таять и испаряться, представляет собой потенциальный источник жидкой и парообразной воды.

Твердая вода неподвижна, растениям недоступна. Накопление воды в почве на протяжении осенне-зимнего периода имеет решающее значение для формирования урожая озимых и ранних яровых культур.

Большой практический интерес представляет накопление почвенной влаги за счет восходящего тока ее из нижних горизонтов почвогрунта в зимний период. В процессе промерзания почвогрунтов в подмерзлотной зоне аэрации возникает разрежение (вакуум). Вакуум в подмерзлотной зоне способствует интенсификации процессов испарения влаги из капиллярной каймы грунтовых вод, восходящей миграции, конденсации и кристаллизации в зоне нижней подвижной границы промерзания. В период весеннего таяния мерзлотного слоя мерзлотная перемычка между верхней и нижней границами таяния исчезает, возникает резкая нисходящая миграция (компрессионный подсос почвенной влаги) в нижележащие слои, где давление меньше атмосферного. Подсос влаги приводит к выносу подвижных органических и минеральных веществ из корнеобитаемого слоя.

В естественных природных условиях многолетние травы, кустарники, древесные насаждения с глубокопроникающей корневой системой в ранневесенний период способны за счет перераспределения влаги и воздуха в тканях выравнивать давление в подмерзлотной зоне с атмосферным.

Приемы, исключающие обратимый нисходящий перенос влаги в весенний период, должны быть сориентированы на лесомелиоративные мероприятия.

3. Основные почвенно-гидрологические константы

Границы значений влажности, характеризующие пределы проявления различных форм и категорий почвенной влаги, называются почвенногидрологическими константами. В агрономической практике величинами почвенно-гидрологических констант характеризуются пределы доступности влаги для растений. Роде рассматривает почвенногидрологические константы как точки на шкале влажности почвы, при которых количественные изменения в подвижности влаги переходят в ее качественные отличия.

Выделяют восемь основных почвенно-гидрологических констант, которые выражаются в процентах от массы или объема почвы.

Почвенно-гидрологическим константам, характеризующим водные свойства почвы, соответствуют различные значения влажности в зависимости от типа почвы, ее гранулометрического состава.

Для большинства сельскохозяйственных растений содержание воздуха, обеспечивающее нормальные условия их жизнедеятельности и необходимый газообмен между почвой и атмосферой, составляет 20–40 % порозности. Это обеспечивается уровнем влажности почвы, соответствующим 60–80 % НВ.

Доступная для растений почвенная влага находится в пределах от наименьшей влагоемкости до влажности разрыва капилляров. Это оптимальный диапазон влажности. Однако экологический оптимум влажности почвы у различных растений существенно различается.

Несмотря на влияние многих биологических и физических факторов, определяющих продуктивность сельскохозяйственных угодий, рост и развитие растений, общий уровень накопления органических веществ растениями пропорционален величине суммарного испарения.

Физическое испарение воды из почвы и физиологическое (транспирация) растениями составляют суммарное испарение или эвапотранспирацию. Луга испаряют за год 766–1533 мм, пшеничное поле – 803–1022, кукурузное – 1095–1460 мм и т. д. В зрелых растительных сообществах величина эвапотранспирации прямо пропорциональна годовой первичной продуктивности.

Для интенсивно развивающихся растительных сообществ, какими являются посевы сельскохозяйственных культур, необходимо учитывать величину физиологического испарения – транспирацию. Незначительная часть (от 1,2–1,5 до 5 %) поглощенной растениями воды участвует в процессе фотосинтеза и образует органическое вещество, а основная – идет на транспирацию. Вода необходима растению во все периоды жизни: потребность в воде только доя прорастания семян составляет 30–100 % их массы, в дальнейшем на образование 1 г сухого органического вещества растениям требуется от 200 до 1000 г воды.

Количество воды (г), израсходованное на накопление растением 1 г сухого вещества, называют транспирационным коэффициентом.

Если вода и элементы питания не являются лимитирующими, то рост растений пропорционален общему поступлению энергии на поверхность Земли. Поскольку большая часть энергии поступает в виде тепла и эта часть, в основном обеспечивающая транспирацию, постоянна, то рост растений прямо пропорционален транспирации.

Однако увеличение транспирации и, таким образом, продуктивности сельскохозяйственных культур возможно только при соблюдении оптимальной для каждого растения влажности почвы. Избыток влаги в почвах, когда влажность превышает наименьшую полевую влагоемкость, угнетает рост и развитие растений.

Различные растения по-разному переносят переувлажнение. Растения, приспособленные к избытку влаги, могут образовывать в корнях внутренние воздухоносные ткани (кукуруза, рис). Приспособление к плохой аэрации заключается в развитии неглубокой корневой системы в верхнем слое почвы, который лучше обеспечен кислородом. В переувлажненных почвах воздуха не содержится. Растворенный в воде кислород, поступающий из атмосферы, быстро потребляется верхним слоем почвы. Растения до определенной степени могут приспосабливаться к недостатку кислорода и переносить условия переувлажнения или затопления почв.

Регулирование водного режима, основанное на знании форм почвенной воды и их доступности растениям, а также отношения растений к почвенному увлажнению, – необходимое условие эффективного хозяйствования.

4. Водные свойства почвы

Основными водными свойствами почвы являются водоудерживающая способность, водопроницаемость, водоподъемная способность и водоотдача.

Водоудерживающая способность – свойство почвы удерживать то или иное количество воды, обусловленное действием сорбционных и капиллярных сил.

Сорбция воды тем сильнее проявляется в почве, чем больше ее дисперсность. Сорбция зависит от гранулометрического состава, минералогического и химического состава почвы, а также от содержания гумуса. Различают хемосорбцию, сорбцию парообразной воды и адсорбцию жидкой влаги.

Хемосорбция протекает при образовании новых соединений, в состав которых входит вода. Энергия поглощения при хемосорбции исключительно велика, и сорбированная влага закрепляется весьма прочно.

Почва из всех газов и паров, соприкасающихся с ее частицами независимо от парциального давления, наиболее интенсивно поглощает пары воды, т.к. они лучше других смачивают почву и тем самым максимально уменьшают свободную энергию твердых тел.

Свойство почвы сорбировать парообразную влагу называется гигроскопичностью, а поглощенная влага гигроскопической. Чем больше воздух насыщен парами воды, тем больше ее поглощается почвой. Когда относительная влажность воздуха приближается к 100 %, почва поглощает максимальное количество влаги.

Это наибольшее количество гигроскопической воды, поглощенное почвой и выраженное в процентах от массы сухой почвы, называется максимальной гигроскопичностью. Она в среднем в 1,5–2 раза больше гигроскопической влаги. Величина гигроскопичности зависит от дисперсности, минералогического состава, гумусированности и состава обменных оснований почвы. Чем тяжелее почва, чем больше в ней коллоидных частиц и гумуса, тем выше ее гигроскопичность. Минералы группы монтмориллонита поглощают влаги больше минералов группы каолинита.

По мере увеличения емкости поглощения увеличивается содержание гигроскопической влаги в почве.

Сорбция водяных паров при высокой относительной влажности воздуха сопровождается капиллярной конденсацией, которая проявляется на стыках между почвенными частицами, где скапливается сорбированная влага. В связи с этим максимальная гигроскопичность будет слагаться не только за счет прочносвязанной влаги, но и за счет влаги капиллярной конденсации.

Величина максимальной гигроскопичности в верхних горизонтах подзолистых почв равна 2,5 %, дерново-подзолистых – 5 %, черноземов – 10–11 %, каштановых – 10–11 %, красноземов – 14 %, сероземов — около 5 %. В песчаных и супесчаных по гранулометрическому составу почвах максимальная гигроскопичность равняется 0,5–1 %; в суглинистых почвах – 3–9 %; в глинистых почвах – 9–15 %. Наибольшая величина МГ характерна для торфяных почв (более 30 %).

По данным Г.Б. Гальдина максимальная гигроскопичность в черноземах выщелоченных Пензенской области колеблется в пределах 11–14 %.

Почва, насыщенная до состояния максимальной гигроскопичности, при соприкосновении с водой сохраняет способность притягивать новые порции воды. Такая сорбированная влага удерживается почвенными частицами с меньшей силой, чем гигроскопическая, и поэтому она получила название рыхлосвязанной воды. Рыхлосвязанная влага на песчаных почвах образует более толстую пленку воды по сравнению с глинистыми. Это объясняется тем, что песчаные почвы имеют малую удельную поверхность и больший размер пор по сравнению с глинистыми. В глинистых почвах, имеющих большую удельную поверхность, но малую величину пор, сорбированная влага растекается по большей поверхности, но образует тонкую пленку воды.

Важной гидрологической характеристикой (константой) является влажность устойчивого завядания растений (ВЗ). Она может быть определена прямым методом в опытах с растениями, но чаще ее определяют расчетным путем, умножая показатель МГ на коэффициент 1,5. Влажность устойчивого завядания зависит, главным образом, от гранулометрического состава почвы, состава поглощенных катионов, засоленности, плотности почвы.

Влажность устойчивого завядания зависит не только от свойств почвы, но и от биологических особенностей растений и их возраста.

В песчаных почвах влажность устойчивого завядания составляет 1–3 %, в супесчаных – 4–6 %, в суглинистых – 10–12 % и глинистых – 20–30 %. Глины монтмориллонитового происхождения обладают более высокими показателями влажности завядания, чем глины каолинитовые. Для пахотных горизонтов почв и для обычных полевых культур влажность завядания колеблется, по данным С.И. Долгова, в пределах 10–20 %. Недоступность воды для растений при этих условиях влажности почв объясняется тем, что почва удерживает воду с силой 15–20 атм., что значительно превышает сосущую силу растений. Чем больше в почве органических веществ и особенно неразложившегося торфяного материала, тем выше влажность завядания (у торфа до 60–80 %).

Таким образом, недостаток воды для растений при прочих равных условиях в первую очередь будет наблюдаться на глинистых бесструктурных почвах и на почвах, содержащих большое количество грубого органического вещества.

Присутствие солей в почвах также весьма сильно понижает доступность воды для растений. Величина влажности завядания значительно возрастает по мере роста их засоленности (от 24 до 42 %). Поэтому на засоленных почвах недостаток влаги для растений в засушливый период или перед поливом проявляется раньше и более резко, чем на почвах незасоленных.

Водоудерживающая способность почв определяется их влагоемкостью, отсюда следует, что влагоемкость – это количество воды, характеризующее водоудерживающую способность почвы. В зависимости от сил, удерживающих влагу в почвах, различают полную, наименьшую, капиллярную и максимальную адсорбционную влагоемкости.

Полная влагоемкость – это количество воды, удерживаемое почвой в состоянии полного насыщения, когда все поры, как капиллярные, так и некапиллярные, заполнены водой. Величина полной влагоемкости колеблется в пределах 40–50 %, опускаясь иногда до 30 % и возрастая в отдельных случаях до 80 %.

Вода в насыщенной до полной влагоемкости почве находится в сорбционной, капиллярной и гравитационной формах.

Полная влагоемкость дает возможность подсчитать то максимально возможное количество воды всех категорий, которое почва в состоянии вместить в своей толще. Иначе говоря, полная влагоемкость характеризует водовместимость почвы. Обычно полную влагоемкость рассчитывают по общей пористости почвы: ПВ = Р, если ПВ в процентах от объема почвы, или ПВ = Р/dV, если ее выражают в процентах от массы абсолютно сухой почвы. Однако, вследствие набухания почвы при ее увлажнении, а также наличия защемленного воздуха полная влагоемкость на 5–10 % меньше расчетной.

Читайте также:  о чем заставляет задуматься произведение матренин двор

Наименьшая влагоемкость, или ППВ, – это максимальное количество влаги, которое способна длительное время удерживать почва после обильного увлажнения и свободного стекания воды при условии исключения испарения и капиллярного увлажнения за счет грунтовых вод. Наименьшая влагоемкость является важнейшей характеристикой водных свойств почвы. При наименьшей влагоемкости в почве содержится максимальное количество доступной для растений влаги, т.к. 55–75 % пор почвы заполнено влагой.

Наименьшая влагоемкость зависит главным образом от гранулометрического состава, содержания гумуса и сложения почвы. Чем тяжелее почва по гранулометрическому составу, чем больше в ней гумуса, тем выше ее полевая влагоемкость; очень рыхлая и сильно плотная почвы имеют меньшую влагоемкость, чем почва средней плотности.

Знание наименьшей влагоемкости приобретает важное значение при орошении, т.к. позволяет правильно рассчитать поливную норму:

ОПН = 0,3 ∙ НВ ∙ 10 = м 3 /га НВ = 0,1 Нв ∙ dV ∙ h = мм

Капиллярная влагоемкость – это количество воды, удерживаемое почвой в капиллярно-подпертом состоянии. Капиллярная влагоемкость почвы – величина непостоянная, она зависит от того, на какой высоте над зеркалом грунтовых вод находится тот или иной слой почвы. Чем ближе он к зеркалу грунтовых вод, тем выше и величина капиллярной влагоемкости. Величина ее зависит от общей и капиллярной пористости, а также от плотности почвы.

Максимально-адсорбционная влагоемкость – наибольшее количество прочносвязанной влаги, которое способна удержать почва. Она немного меньше величины максимальной гигроскопичности и составляет около 60–70 % от МГ.

Водопроницаемость – способность почвы воспринимать и пропускать через себя воду. В процессе водопроницаемости различают впитывание влаги и ее фильтрацию. Впитывание – это поступление воды в почву ненасыщенную влагой; фильтрация же начинается с момента, когда большая часть пор почвы данного слоя заполнена водой.

Водопроницаемость измеряется количеством влаги, поступившей в почву с ее поверхности. Водопроницаемость может играть как положительную, так и отрицательную роль. При плохой водопроницаемости влага застаивается на поверхности почвы или стекает по уклону. При очень высокой водопроницаемости влага выпадающих осадков быстро опускается за пределы корневой системы растений.

Водопроницаемость зависит от гранулометрического состава, структуры, сложения, минералогического и катионного состава почв. Лучше всего она выражена на почвах легкого гранулометрического состава, хуже – на бесструктурных суглинистых и глинистых почвах. Сильно снижают водопроницаемость плужная подошва и солонцовый горизонт. При содержании в почве значительного количества поглощенного натрия почвы быстро набухают и становятся практически непроницаемыми для воды.

В почвенной толще водопроницаемость характеризуется различной скоростью:

Качинский предложил градации почв по водопроницаемости. Если почва пропускает за час более 1000 мм воды, водопроницаемость считается провальной, от 1000 до 500 мм – излишне высокой, от 500 до 100 мм – наилучшей, от 100 до 70 мм – хорошей, от 70 до 30 мм – удовлетворительной, менее 30 мм – неудовлетворительной.

Скорость фильтрации со временем снижается. Уменьшение ее зависит от гранулометрического состава, водопрочности агрегатов, плотности сложения и солонцеватости.

Водоподъемная способность – свойство почвы вызывать капиллярный подъем влаги. Водоподъемная способность определяется агрегатностью, гранулометрическим составом и сложением почвы. Благодаря капиллярным явлениям и водоподъемной способности почв грунтовые воды оказывают большое влияние на почвообразование и развитие агрономических свойств почвы.

Водоотдача – способность почвы отдавать гравитационную влагу путем стекания. Максимальная величина водоотдачи (МВО) равна разности между величинами ПВ и НВ. В различных почвах и грунтах величина МВО варьирует от 25–30 % в песчаных до 3–6 % в лессовидных и долей процента в тяжелых глинистых породах.

5. Водный баланс почв

Водный баланс почв характеризует приход влаги в почву и ее расход из почвы. Водный баланс – это количественное выражение водного режима почвы.

Поступление воды в почву осуществляется за счет:

Поступившая на поверхность почвы и впитавшаяся в почву влага расходуется в результате:

Зная приходные и расходные статьи баланса, можно легко составить уравнение баланса:

В0 – начальный запас влаги в мм, В1 – конечный запас влаги в мм. Если в климате не наблюдалось существенных изменений, то запасы воды в начальный и конечный период цикла можно принять за равные величины (В0 = В1). В таких случаях водный баланс бывает равным нулю.

Для склоновых элементов рельефа Вб = ВС. Содержание конденсирующейся влаги по сравнению с другими статьями настолько мало, что ее можно не учитывать. С учетом этих допущений уравнение примет следующий вид:

Водный баланс характеризуется годовыми циклами, когда через годичный период процессы поступления и расхода влаги повторяются. Водный баланс может быть составлен применительно к разным почвенным слоям.

При составлении водного баланса и вычислении запасов воды необходимо правильно определить суммарную мощность почвенной толщи. Расчетная мощность почвогрунтов прежде всего определяется глубиной проникновения корневой системы. Корни лесных и плодовых насаждений распространяются на глубину 6–10 м, корни травянистых многолетних растений – на глубину 4–6 м, корни злаков – до 1,5–2 м.

При составлении годового водного баланса учитывают также глубину залегания грунтовых вод.

Запасы воды в отдельных генетических горизонтах, необходимые для расчета баланса, определяют по формуле:

В = а ∙ dV ∙ Н = м 3 /га

Запасы воды в почве, учитываемые в течение вегетационного периода, позволяют судить об обеспеченности сельскохозяйственных растений влагой. В агрономической практике важно учитывать общий и полезный запасы воды в почве.

Общий запас воды (ОЗВ) – суммарное ее количество на заданную мощность почвы, выраженное в м 3 /га:

ОЗВ, м 3 /га = (а 1 ∙ dV 1 ∙ H 1 ) + … + (a n + dV n + H n ) Полезный запас воды в почве – суммарное количество продуктивной, или доступной растениям, влаги в толще почвогрунта. Чтобы рассчитать ПЗВ, нужно определить ОЗВ и ЗТВ (запас труднодоступной влаги).

Разность между ОЗВ и ЗТВ дает количество полезной воды в почве.

По А.М. Шульгину оптимальный запас продуктивной влаги в метровом слое почвы в период вегетации находится в пределах от 100 до 200 мм, а в пахотном слое – от 20 до 50 мм.

Водный режим – это совокупность явлений поступления, передвижения, изменения физического состояния и расхода воды в почвах. Поступление воды в почву и ее расход характеризуется водным балансом.

Статьи прихода воды в почву:

Статьи расхода воды из почвы:

Все величины прихода и расхода выражаются в мм или в м 3 /га. Обычно рассчитывается годовой баланс влаги.

Если не происходит прогрессирующего иссушения или увлажнения территории, то сальдо водного баланса близко к нулю, а отклонения объясняются погодными условиями года.

Типы водного режима формируются под воздействием основных статей водного баланса, ведущими из которых являются осадки и испаряемость. Отношение осадков к испаряемости характеризуется коэффициентом увлажнения (КУ), предложенным Г.Н. Высоцким и Н.Н. Ивановым.

Основы учения о водных режимах почв были заложены Г.Н. Высоцким и А.А. Роде. Ими было выделено 6 типов водного режима и несколько подтипов. В настоящее время принято выделять 14 типов водного режима.

Промывной водный режим формируется в гумидных областях (таежно-лесная зона, влажные тропики и субтропики), где осадки: превышают испаряемость (КУ > 1). Атмосферные осадки ежегодно промачивают почвенно-грунтовую толщу до уровня почвенногрунтовых вод, часто весной и осенью в таких почвах формируется верховодка. Для почв с промывным типом режима характерен вынос значительной части продуктов почвообразования за пределы почвенной толщи (подзолистые, красноземы, желтоземы и др.).

Периодически промывной водный режим формируется на границе влажных (гумидных) и полувлажных (семигумидных) областей (КУ 0,8–1,2). Для таких территорий характерно промачивание атмосферными осадками почвенно-грунтовой толщи до уровня грунтовых вод один раз в 10–15 лет. Для почв с периодически промывным типом водного режима характерен заметный вынос продуктов почвообразования за пределы почвенной толщи или в нижнюю часть почвенного профиля (серые лесные почвы, оподзоленные и выщелоченные чернозёмы).

Непромывной водный режим формируется в полувлажных (семигумидных) областях и полусухих (семиаридных) областях (КУ 1,0– 0,33). Почвенная толща промачивается в пределах 1–2,5 м. Между промачиваемой толщей и капиллярной каймой грунтовых вод существует горизонт с постоянной в течение всего года низкой влажностью, близкой к ВЗ (мертвый горизонт, по Г.Н. Высоцкому). Для почв с непромывным водным режимом (чернозёмы степной зоны, каштановые почвы сухих степей) характерно накопление продуктов почвообразования в почвенном профиле.

Аридный (сухой) водный режим формируется в аридных областях (КУ 6. Регулирование водного режима почв

Регулирование водного режима почв во влажной зоне с большим количеством годовых, осадков не ограничивается осушительной направленностью. В ряде случаев, например на дерново-подзолистых почвах, летом появляется недостаток влаги и потребность в дополнительном количестве воды. Эффективное средство улучшения влагообеспеченности растений в Нечерноземье двустороннее регулирование влаги, когда избыток влаги отводится с полей по дренажным трубам в специальные источники и при необходимости подается на поля по тем же трубам или дождеванием.

Все приемы окультуривания почвы (создание глубокого пахотного слоя, улучшение структурного состояния, увеличение обшей пористости, рыхление подпахотного горизонта и др.) повышают ее влагоемкость и способствуют накоплению и сохранению продуктивных запасов влаги в корнеобитаемом слое.

В зоне неустойчивого увлажнения и засушливых районах регулирование водного режима направлено на максимальное накопление влаги в почве и на рациональное ее использование. Одни из наиболее распространенных способов влагонакопления – задержание снега и талых вод. Для этого используют стерню, кулисные растения, валы из снега и др. Для уменьшения поверхностного стока воды применяют зяблевую вспашку поперек склонов, обвалование, прерывистое бороздование, щелевание, полосное размещение культур, ячеистую обработку почвы и другие приемы.

Исключительная роль в накоплении влаги принадлежит полезащитным лесным полосам. Предохраняя снег от сдувания в зимнее время, они способствуют увеличению запасов влаги в метровом слое почвы к началу вегетационного периода на 50–80 мм и до 120 мм в отдельные годы. Под влиянием лесных полос сокращается непродуктивное испарение влаги с поверхности почвы, что также улучшает водообеспеченность полей. Наиболее эффективны ажурные и продуваемые лесные полосы. Большое значение в улучшении водного режима почв имеет введение чистых и особенно черных паров. Наибольший эффект чистого пара как агротехнического приема накопления влаги, проявляется в степной зоне и южной лесостепи. Весьма эффективным средством повышения запасов продуктивной влаги являются кулисные пары.

Накоплению и сохранению влаги в почве способствуют многие агротехнические приемы. Поверхностное рыхление почвы весной или закрытие влаги боронованием позволяет избежать ненужных потерь ее в результате физического испарения. Послепосевное прикатывание почвы изменяет плотность, поверхностного слоя пахотного горизонта по сравнению с остальном его массой. Создавшаяся разность плотностей почвы вызывает капиллярный подток влаги из нижележащего слоя и способствует конденсации водяных паров воздуха. В сочетании с увеличением контакта семян с почвенными частицами все явления, связанные с прикатыванием, усиливают прорастание семян и обеспечивают потребность растений в воде ранней весной. Применение минеральных в. органических удобрений способствует более экономному использованию влаги. В овощеводстве для сохранения влаги широко применяют мульчирование почвы различными материалами.

В пустынно-степной и пустынной зонах основной способ улучшения водного режима – орошение. При торошении борьба с непродуктивными потерями воды имеет особо важное значение в целях предотвращения вторичного засоления. В комплексе мероприятий по улучшению водообеспеченности растений в различных зонах важно предусматривать планомерное улучшение водных свойств почв, их структурного состояния.

Источник

Строительный портал