Статья: Взаимодействие известковых удобрений с органическим веществом торфяных почв

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

1. Почвенные ресурсы и их рациональное использование

65

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Взаимодействие известковых удобрений с органическим веществом торфяных почв

Н.Н. Бамбалов

Summary

The increase of the decomposition degree of peat take place if calcareous fertilizers have been used on the weakly decomposed peat soils, but decomposition degree is not changing by introduction of calcareous fertilizers into soils developing on the middle or highly decomposed peat. The content of total nitrogen, humic and fulvic acids is increasing, but С:N ratio, the quantity of the light- and heavy hydrolysable substances are decreasing in soils developing on a weakly decomposed peat. The elemental and group composition of or-ganic matter are not changing if calcareous fertilizers have been used on the soils developing on the middle and highly decomposed peat.

At entering of calcareous fertilizers into peat soils calcium and magnesium cations interact with the car-boxyl groups located at aromatic nucleus belonging to different molecules of humic acids. The new organic-mineral components with the increased electronic paramagnetism are forming into peat soils as a result of such interaction.

Оптимальная величина кислотности для возделывания сельскохозяйственных культур на торфяных почвах соответствуют значениям рн 5,0-5,3. Из общей площади торфяных почв, используемых в сельском хозяйстве республики, доля почв с кислотностью ниже оптимальной составляет 20,8 %, из них сильнокислых с величиной рн ниже 4,5 лишь1,8 % [1].

Большинство исследований по известкованию торфяных почв посвящено обоснованию доз и форм известковых удобрений для различных сельскохозяйственных культур, и лишь единичные публикации содержат сведения о влиянии известкования на органическое вещество почв [2-5]. Механизм взаимодействия известковых удобрений с органическим веществом почв до сих пор остается неизученным. Известно, что водород карбоксильных групп гуминовых кислот замещается кальцием или магнием известковых удобрений, однако нет ясности, взаимодействует ли двухвалентный ион с карбоксильными группами, принадлежащими одной или двум молекулам гуминовой кислоты, и в какой части молекул гуминовых кислот находятся карбоксильные группы, прореагировавшие с кальцием или магнием: у ароматического ядра или в боковой цепи? Получить такую информацию методами элементного и фракционно-группового анализа невозможно, поскольку они фиксируют лишь химический состав органического вещества до и после известкования.

Цель данной работы - восполнить дефицит научных знаний о механизме взаимодействия известковых удобрений с органическим веществом торфяных почв на основе данных термического анализа, чувствительного к изменениям органических и минеральных компонентов [6], и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), чувствительного к изменению систем полисопряженных химических связей в органических молекулах, в том числе в ароматических ядрах гуминовых кислот [7, 8].

Методика и объекты исследования. Опытный участок «Дукора» расположен в Пуховичском районе на торфяной почве верхового типа. В ботаническом составе торфа доля сфагновых мхов составляет 90 %, остальное - остатки пушицы, сосны и березы, до осушения степень разложения была 10-15 %, зольность 7-8 %. Повышенная величина зольности верхового торфа объясняется наличием привнесенного песка. Содержание общего азота около 1 %, Р5 - 0,11, К2О - 0,05, СаО - 0,03 %. Уровни грунтовых вод на глубине 0,8-1,2 м. В качестве известкового удобрения использовали мел. Возделывались культуры: ячмень, вико-овсяная смесь, клевер розовый. Пробы почвы отбирали через 3 года после известкования. Обработка почвы общепринятая для указанных культур.

Опытный участок «Морочно» расположен в Столинском районе на торфяной почве переходного типа. Ботанический состав торфа представлен остатками тростника, осок и гипновых мхов, до начала опыта степень разложения была 35-40 %, зольность - 6- 8 %. Содержание общего азота около 1,8-1,9 %, Р2О5 - 0,1, К2О - 0,04, СаО - 0,05 %. Уровни грунтовых вод на глубине 0,8-1,1 м. В качестве известкового удобрения использовали доломитовую муку. Возделывались злаковые многолетние травы (тимофеевка + овсяница). Пробы почвы отбирали через 3 года после известкования. известковый удобрение торфяной почва

Опытный участок «Чудин» расположен в Ганцевичском районе на торфяной почве низинного типа. Ботанический состав торфа представлен остатками древесных пород, осок и гипновых мхов, степень разложения 25-30 %, зольность - 6- 8 %. Содержание общего азота около 2,9 %, Р2О5 - 0,33, К2О - 0,07, СаО - 1,9 %. Уровни грунтовых вод на глубине 0,8-1,3 м. В качестве известкового удобрения использовали доломитовую муку. Возделывались злаковые многолетние травы, пробы почвы отбирались через 3 года после известкования.

Образцы почв сушили в тени до воздушно-сухого состояния, измельчали и просеивали через сито с размером ячеек 1 мм. Углерод, водород и азот определяли по [9], групповой состав - по [10], термический анализ - по [6], ЭПР - на радиоспектрометре Р-1301 [8], кислотность - по ГОСТ- 26483-65, влажность и зольность - по СТБ 2042-2010.

Результаты исследований и их обсуждение. Известкование почв улучшило реакцию среды (табл. 1) не только для возделываемых растений, но и для почвенных микроорганизмов, что привело к повышению степени разложения органического вещества малоразложившегося торфа на объекте «Дукора» с 10 до 15-20 %, в то время как на других объектах степень разложения была одинаковой на контрольных и известкованных вариантах. Последнее объясняется тем, что на объектах «Морочно» и «Чудин» еще до известкования степень разложения торфа была на уровне 35-40 % и 25-30 % соответственно, поэтому дальнейшее ее увеличение может происходить либо замедленными темпами, либо она не будет возрастать из-за исчерпания ароматических соединений сохранившихся фрагментов растений-торфообразователей, в частности, структурных единиц лигнина, для образования новых гуминовых веществ.

В почве минерализуются как безазотистые, так и азотсодержащие органические вещества. Основными конечными продуктами минерализации являются вода, диоксид углерода и аммиак. Диоксид углерода уходит в атмосферу, а аммиак в зависимости от реакции среды по-разному взаимодействует с органическим веществом. В кислой среде он реагирует с имеющимися в торфе органическими и минеральными кислотами и выносится в виде водорастворимых аммонийных солей за пределы почвенного профиля. Это подтверждается данными [11], согласно которым коэффициент аккумуляции азота при образовании верхового торфа меньше 1, что однозначно указывает на преобладание процессов геохимического выноса соединений азота за пределы верховых болот. В слабокислой, нейтральной и щелочной средах низинных и переходных болот аммиак включается в реакции вторичного взаимодействия с органическим веществом, обогащая его азотом [12-15].

Таблица 1. Влияние известкования торфяных почв на элементный состав органического вещества пахотных горизонтов, % (числитель - в расчете на сухое вещество, знаменатель - на органическое)

Вариант

Вид и степень разложения торфа, %

зола, %

рН в КСl

C

H

N

O

C:H

C:N

C:O

Объект «Дукора» (опыт В.С. Брезгунова, Институт мелиорации)

Целина осушенная

Сфагновый, 10

7,22

2,8

46,01

49,90

5,15

5,79

0,86

0,93

40,76

43,38

8,93

53,50

1,13

Контроль (NPK)

Сфагновый, 10-15

13,36

2,9

44,25

51,07

5,11

5,89

1,15

1,33

36,13

41,71

8,66

38,48

1,22

Контроль + мел, 5,3 т/га

Сфагновый, 15-20

15,96

4,6

42,69

50,71

4,71

5,60

1,28

1,52

35,36

42,17

9,06

33,35

1,21

Контроль + мел, 15,9 т/га

Сфагновый, 15-20

23,86

6,9

38,00

49,90

4,11

5,79

1,32

1,73

32,71

42,58

9,26

28,79

1,16

Объект «Морочно» (опыт А.И. Барсукова, ПОСМЗиЛ)

Целина осушенная

Тростниковоосоковый, 35-40

7,60

3,5

53,58

57,99

5,66

6,12

1,92

2,08

31,24

33,81

9,47

27,91

1,72

Контроль (NPK)

Тростниковоосоковый, 35-40

11,48

3,6

50,86

57,46

4,21

4,76

1,87

2,10

31,58

35,68

12,08

27,20

1,61

Контроль+ доломитовая мука, 8 т/га

Тростниковоосоковый, 40-45

12,94

5,9

51,85

59,56

5,49

6,31

1,94

2,23

27,78

31,90

9,99

26,73

1,87

Объект «Чудин» (опыт А.З. Барановского, Институт мелиорации)

Целина осушенная

Древесногипновый, 25-30

11,38

4,3

49,12

55,42

5,33

6,01

3,28

3,70

30,89

34,87

9,22

14,98

1,59

Контроль (NPK)

Древесногипновый, 25-30

14,47

4,4

47,64

55,70

5,14

6,01

2,96

3,46

29,79

34,83

9,27

16,10

1,59

Контроль+ доломитовая мука, 8 т/га

Древесногипновый, 25-30

14,14

5,7

47,60

55,44

5,30

6,17

2,95

3,43

30,01

34,96

8,98

16,14

1,59

Известкование исследуемых почв по-разному повлияло на элементный состав органического вещества в зависимости от геоботанической природы торфа (табл. 1). Известкование сильнокислой торфяной почвы, развивающейся на верховом малоразложившемся сфагновом торфе объекта «Дукора», привело к увеличению содержания общего азота с 0,86 до 1,32 %, что можно объяснить следующим образом. При сельскохозяйственном освоении этой почвы усилились процессы минерализации и гумификации, за счет чего даже на контроле без известкования содержание азота возросло до 1,15 %, поэтому в почве уменьшилось отношение С:N с почти в два раза - с 53,5 до 28,8 по сравнению с целинной почвой.

В данном случае оптимизация рн среды для почвенной микрофлоры создала условия для активизации в почве окислительно-гидролитических ферментов, расщепляющих органические азотсодержащие компоненты торфа с образованием аммиака, поэтому на известкованных вариантах начал действовать второй механизм обогащения органического вещества азотом - путем взаимодействия аммиака с карбонильными группами лигнина, углеводов, гуминовых и фульвокислот. Доказано, что в результате реакций карбонил-аминной конденсации образуются азотсодержащие производные, в том числе гетероциклические соединения с одним или двумя атомами азота в кольце [12-14]. Вероятно, за счет течения таких реакций и возросло содержание общего азота в известкованной торфяной поч-ве до 1,28-1,32 %. При известковании менее кислых почв объектов «Морочно» и «Чудин» таких радикальных изменений в содержании общего азота не произошло, потому что компоненты органического вещества этих почв еще в процессе формирования торфяных залежей на неосушенных болотах прореагировали с аммиаком, о чем свидетельствует высокое содержание азота в органическом веществе целинных почв (1,9 и 3,3 % соответственно), поэтому на известкованных вариантах этих почв выделяющийся при минерализации органического вещества аммиак не имел вакансий для взаимодействия с функциональными группами органических соединений. Этот факт подтверждает правильность данного выше объяснения. Более того, по-видимому, механизм обогащения торфяных почв азотом путем взаимодействия органического вещества с аммиаком является одним из основных. Действием именно этого механизма можно объяснить наличие большой разницы в содержании азота в разных типах торфа.

Данные о групповом составе органического вещества представлены в таблице 2. на объекте «Дукора» в результате известкования возросла степень разложения торфа вследствие увеличения в пахотном слое количества гумифицированных частиц органического вещества. В процессе гумификации содержание неустойчивых к разложению микроорганизмами гидролизуемых веществ уменьшилось: легкогидролизуемых с 16,9 до 8,5-9,3 %, трудногидролизуемых - с 11,3 до 6,9-9,3 %. Содержание сравнительно более устойчивых компонентов - битумоидов увеличилось с 7,5 до 9,3-9,9 %, гуминовых веществ - с 41,2 до 51,8 %. Особенно существенно возросло содержание фульвокислот, которые, как известно, являются наиболее окисленными соединениями почвенного гумуса. Увеличение их количества свидетельствует об усилении окислительно-гидролитических процессов органического вещества вод влиянием известкования почвы, сформированной на малоразложившемся сфагновом торфе.

В отличие от этого, известкование кислой торфяной почвы, развивающейся на среднеразложившемся торфе, и последующее ее использование для возделывания многолетних трав на объекте «Морочно» не привели к существенным изменениям группового состава органического вещества, достоверных отличий в содержании отдельных групп органического вещества на контрольном и известкованном вариантах не выявлено. Однако это не означает, что нет взаимодействия известковых удобрений с органическим веществом почвы, так как ионы кальция легко вступают во взаимодействие с карбоксильными группами органических кислот, гуминовых и фульвокислот и др.

наши попытки определить количество гуминовых веществ, связанных и не связанных с двух- и трехвалентными катионами, путем извлечения щелочью до и после декальцирования по методике [10] дали неопределенные результаты, зависящие от количества проводимых экстракций, их продолжительности и температуры. неопределенность связана с обратимостью реакции взаимодействия едкого натра (или другой щелочи) с гуматами поливалентных катионов:

ГумСаv + 2NaОн ? ГумNa2 + Са(OH)2

Таблица 2. Влияние известкования торфяных почв на групповой состав органического вещества пахотного слоя, %

Варианты

Битумоиды

Гуминовые вещества, всего

В том числе

Легкогидролизуемые вещества

Трудногидролизуемые вещества

Негидролизуемый остаток

гуминовые кислоты

фульвокислоты

Объект «Дукора»

Целина осушенная

7,5

41,2

33,4

7,8

16,9

11,3

23,1

Контроль (NPK)

9,3

45,8

36,2

9,6

8,5

8,3

28,1

Контроль + мел, 5,3 т/га

9,9

50,3

39,3

11,0

9,3

9,3

21,2

Контроль + мел, 15,9 т/га

9,4

51,8

36,0

15,8

9,0

6,9

22,9

Объект «Морочно»

Контроль (NPK)

5,9

49,7

45,7

4,0

16,2

6,2

22,0

Контроль + доломитовая мука, 8 т/га

5,8

48,9

43,8

5,1

14,2

6,1

25,0

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1095554/