Материал: GOSY-1_vmeste

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Засоление

1.Засоление — процесс накопления водорастворимых солей в почвенном профиле при выпотном (десукционном) водном режиме при наличии минерализованных грунтовых вод. Накапливание не компенсируется выносом солей за его пределы; в результате формируются солевые гор-ты и солевой почвенный профиль.

Л.р соли, те, чья растворимость > чем у гипса (хлориды Na,Mg,Ca,сульфат Na,сода, гидрокарбонат Na).

Механизм накапливания солей в почв: испарительное концентрирование и осаждение (аккумуляц.на геохим. барьере), чем> растворима соль, тем > жаркие условия нужны для ее накапливания.

Другой фактор аккумуляции - глубина грун. вод. 2 м -100мм расход на испарение воды,>3 m-не расходуется. Содержание Н20 в пленочной воде > чем капиллярной (> связь с ТВ частью).

По составу солей аккумуляция различна по климатич. условиям:

с све->юг увелич-ся аридность,t. наиболее северый а)сульфатно-содовая(лесостепи)б)Сl-S04 в)S04-Cl г)C( средняя азия)

Оценка интенсивности засоления-рассоления:.

а)по электропроводности 2-3 мСм/cm в год - средняя, 5-оч. высокая.

б)Сl:S04 в гр водах и почве . <1-засоление, >1-рассоление.

в)распределение л.р. солей по профилю: увеличение солей к низу-рассоление.

г)состав солей: если л.р соли вверху, а ниже гипс и С03-засоление.

Основными источниками солей в почвах являются засоленные почвообразующие породы, грунтовые воды и соли, поступающие с атмосферными осадками, эоловой пылью, поливными водами, а также образующиеся в профиле почв за счет выветривания и биогенной аккумуляции.

В почвах гидроморфного ряда основным источником солей являются грунтовые воды,

в автоморфных условиях – соленосные почвообразующие или подстилающие породы, а также биогенная аккумуляция солей.

Процессы засоления могут проявляться практически в любой природной зоне Земли при одном условии: количество поступающих или содержащихся в почве солей превышает количество солей, выносимых из нее. В гумидных природных зонах засоленные почвы встречаются эпизодически. Повышение аридности климата, начиная от зоны степей и далее в полупустынях и пустынях, обусловливает широкое развитие засоленных почв

Главным диагностическим показателем засоленных почв является наличие в их почвенном профиле одного или нескольких солевых горизонтов, формирующих солевой профиль в пределах зоны активного почвообразования (1-2 м). Солевой горизонт — это горизонт, содержащий легкорастворимые соли в количестве, превышающем условно принятые пороги токсичности, которые соответствуют: 3—5 г/л солей почвенного раствора. Белые выцветы на поверхности почвы — первый признак интенсивного сезонного или по­стоянного процесса засоления, если преобладают сульфаты и хлориды в составе солей. При содовом засолении поверхность почвы черная, вязкая, растрескивающаяся при высыхании, очень медленно просыхающая.

Гипс: гидрогенное накопление

Гидрогенное накапление гипса основано на осаждении на испаренном барьере, концентрировании в-ва в отличие от мех-в Fe Si и л.р солей.

Новообр-ия-целые гипсовые коры сцементированные. ГТ услвия- сухие степеи и еще суше.

Геоорафическое положение гипса между С03 и л.р соли, так на русской равнине (С03)-(гипс)-(л.р соли).

Основными отличиями ЭПП гипсообразования как одного из процессов выветривания от огипсовывания как ЭПП миграции — аккумуляции и цементации являются: 1) литолого геоморфологические условия (огипсо-вывание развивается в понижениях с близким залеганием грунтовых вод, на мелкоземистых породах); 2) своеобразный солевой профиль почв с огипсовыванием, в котором снизу вверх выделяются: зона накопления солей закисного железа, далее зона скопления карбонатов (часто до 40% веса горизонта почвы) и вверху — гипсовый горизонт, в котором содержание гипса может достигать 80% от общей массы горизонта; здесь

Большие аккумуляции гипса в почвах всегда связаны с древними или современными грунтовыми водами, из которых он выпадает после карбоната кальция; в частности, гипсовые новообразования формируются при обработке карбонатных горизонтов сульфатно-натриевыми грунтовыми водами. Не всегда просто отделить внутрипочвенные новообразования гипса от реликтовых его скоплений, связанных с формированием почвообразующей породы.

Каштановые полупустынные пустнынные.

Для миграции гипса в почве характерны два основных механизма: механический и химический, идентичные для всех процессов солепереноса. Механическая миграция гипса происходит, как правило, эоловым путем. Вертикальная механическая миграция осуществляется под действием силы тяжести и выражается в "просыпании" мелких кристаллов гипса по трещинам и порам, что имеет узколокальный характер. Химическая миграция протекает лишь в водной среде и обусловлена растворением гипса, переносом продуктов растворения с током влаги и осаждением из перенасыщенных растворов. Можно выделить и специфические химические механизмы. биогенный механизм огипсовывания, заключающийся в замещении корневых тканей растений гипсом. Все процессы хемогенной гипсовой миграции (кроме огипсовывания) при обработке карбонатов сульфатными водами) лимитируются: а) растворимостью гипса и б) количеством и скоростью движения почвенной влаги. Дополнительным фактором влияния на скорость миграции гипса являются морфологические формы его новообразований. Последние определяются влагопроводностью почвы, поступлением влаги с поверхности и с грунтовыми водами и испаряемостью. Растворимость гипса и скорость его. растворения (и выпадения в осадок) определяются степенью насыщенности растворов по гипсу и формами гипсовых новообразований. Константа растворимости в зависимости от способов расчета колеблется от 2.310-5 до 4,910~5

Новообразования гипса также характерны для почв полузасушливых и засушливых областей земной суши, особенно для пустынь и молодых водно-аккумулятивных поверхностей морских, озерных и речных побережий внутриконтинентальных районов. сухих степей и пустынь.

Наиболее широко распространены крупные кристаллы гипса в форме одиночных кристаллов, двойников, «ласточкиных хвостов», сростков, друз, «гипсовых роз», особенно крупные и четко оформленные в песчаных почвах, но более многочисленные в тяжелых. Они обычны в нижних горизонтах сухостеп-ных почв, начиная с южных черноземов (ниже слоя карбонатов), солончаков, солонцов.

В полупустынях и пустынях часты мощные выделения гипса в виде гипсовых кор: «гажи», «шестоватый гипс», мелкокристаллические либо крупнокристаллические прослои. Очень часто при этом формируются смешанные гипсово-известковые и известково-гипсовые коры.

Све-жеотложенные новообразования гипса характерны в виде светлых налетов и выцветов, белых крапинок и прожилок мучнистого облика, более редок гипсовый псевдомицелий. Крупные прозрачные кристаллы характерны для более древних образований.

Микроморфологически выделяются все формы кристаллических новообразований гипса: кристаллические камеры, кристаллические трубки, включенные кристаллы, гранотубулы, гипсаны (по терминологии Брюэра), наиболее четко выраженные в относительно крупных свободных порах.

В виде конкреций и желваков гипс также встречается в почве, но более редко.

Большие аккумуляции гипса в почвах всегда связаны с древними или современными грунтовыми водами, из которых он выпадает после карбоната кальция; в частности, гипсовые новообразования формируются при обработке карбонатных горизонтов сульфатно-натриевыми грунтовыми водами.Не всегда просто отделить внутрипочвенные новооб­разования гипса от реликтовых его скоплений, связанных с формированием почвообразующей породы. В ча­стности, большие пластинчатые кристаллы гипса в подпочвах Северного Крыма имеют явно лагунное происхождение; по мнению имеет реликтовый характер, связанный с древним лагунным режимом.

В пустынях часто встречаются гипсовые коры со значительной примесью аморфного опаловидного кремнезема, причем обычно это древние образования. Встречаются и псевдоморфозы гипса по окаменелым остаткам растений

Гидрогенное формир карбонатного гор-та, окарбоначивание

Окарбоначивание - процесс иллювиальной или грунтово-водной аккумуляции карбонатных солей Са и Mg в различных морфологических формах в пределах почвенного профиля. Передвижение солей по профилю происходит в виде водных растворов бикарбонатов этих солей.

Трудно отличить от атвоморфного накапления. Но, Наличие коровых образований свидетельствует скорее о гидрогенной природе горизонта (современной или прошлой). Твердые крупные конкреции, по мнению ряда

автором могли образоваться также только при участии жестких грунтовых вод.

При гидрогенной аккумуляции образование карбонатного горизонта осуществляется в зоне капиллярной каймы при достижении грунтовыми водами состояния насыщенности в отношении гидрокарбонатных солей. С гидрогенной аккумуляцией, помимо карбонатных горизонтов с характерными, уже упоминавшимися новообразованиями, могут быть связаны различные норовые заполнения.

По Розанову: окарбоначивание – процесс вторичной аккумуляции карбоната кальция в почвенной толще при отложении его из минерализованных грунтовых вод при достижении ими насыщения карбонатом или гидрокарбонатом кальция или при обработке гипсосодержащего слоя щелочными содовыми водами.

Окарбоначивание при неизменяющихся гидробиоклиматических усло­виях относится к постоянно действующим, не затухающим во времени процессам, так как объем аккумуляции солей не скомпенсирован объемом оттока насыщенного раствора.

Процесс окарбоначивания широко развит и охватывает практически все природные зоны. В почвах высоких широт и нивального пояса гор формируется криогенно-литогенный кальцит. В почвах сухостепной, полупустынной и пустынной зон образуются преимущественно малоподвижные формы карбонатов, почвенный мелкозем пропитан карбонатными солями. Глубина залегания карбонатного горизонта уменьшается по мере нарастания сухости климата, и в пустынных почвах карбонаты присутствуют уже в поверхностном горизонте. В почвах степной и лугово-степной зон накапливаются более миграционноспособные формы, а сам карбонатный горизонт опущен на некоторую глубину и залегает ниже гумусового горизонта. Для этих почв характерны сезонные миграции карбонатов.

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124385