土壤办结的原因:
土壤的团粒结构是土壤肥力的重要指标,土壤团粒结构的破坏致使土壤保水、保肥能力及通透性降低,造成土壤板结。
有机质的含量是土壤肥力和团粒结构的一个重要指标,有机质的降低,致使土壤板结。土壤有机质是土壤团粒结构的重要组成部分。土壤有机质的分解是以微生物的活动来实现的。向土壤中过量施入氮肥后,微生物的氮素供应增加1份,相应消耗的碳素就增加25份,所消耗的碳素来源于土壤有机质,有机质含量低,影响微生物的活性,从而影响土壤团粒结构的形成,导致土壤板结。
土壤团粒结构是带负电的土壤粘粒及有机质通过带正电的多价阳离子联接而成的。多价阳离子以键桥形式将土壤微粒连接成大颗粒形成土壤团粒结构。土壤中的阳离子以2价的钙、镁离子为主,向土壤中过量施入磷肥时,磷肥中的磷酸根离子与土壤中钙、镁等阳离子结合形成难溶性磷酸盐,即浪费磷肥,又破坏了土壤团粒结构,致使土壤板结。
向土壤中过量施入钾肥时,钾肥中的钾离子置换性特别强,能将形成土壤团粒结构的多价阳离子置换出来,而一价的钾离子不具有键桥作用,土壤团粒结构的键桥被破坏了,也就破坏了团粒结构,致使土壤板结。
典型的土壤主要有砾石、沙子、泥以及有机质成分构成,根据这些物质含量的不同可以将土壤分为沙土、壤土、粘土。沙质土壤颗粒较大,透气性好,土壤粘性低,基本不会出现板结的问题;粘土中土壤粒径较小,粘度较大,透气性差,最容易发生板结现象;壤土质地处于沙土和粘土之间,是最适宜种植的土壤类型。壤土中的钙、镁等矿质离子以键桥的形式将土壤粘粒和有机质彼此连接起来形成稳定的土壤团聚体结构。由于有机质的参与,各团聚体之间的作用力小于内部的凝聚力,使土壤团聚体不容易进一步粘连,保证了壤土的疏松性。
土壤团聚体结构被破坏是优质壤土开始板结的罪魁祸首,而造成土壤团聚体被破坏的直接原因就是人们普遍大量使用化肥。化肥中的钾离子能够轻易地置换出土壤团聚体中的钙、镁元素,但一价的钾离子不具备键桥作用,造成团聚体有序结构的紊乱,土壤粒径分散,易产生板结;过量施用磷肥时,磷酸根同钙、镁离子结合形成沉淀,破坏原有团聚体结构的同时生成的沉淀会堵塞壤土缝隙,增加土壤容重;土壤微生物每消耗1份氮素就会消耗25份碳素,长期大量施用氮肥,土壤微生物消耗大量氮素的同时会使碳素迅速降低,造成土壤有机质含量减少,影响土壤团粒体的稳定性,严重时土壤团聚体遭到破坏,土壤黏度增大易板结。
采用如金菌(EM菌)生物有机肥可有效增加土壤有机质含量,提供充足的土壤团聚体构成要素,如金菌所特有的解磷解钾菌能够有效释放磷钾元素,恢复钙镁离子在土壤团聚体中所发挥的作用,如金菌代谢过程中产生的有机酸适当降低壤土pH值,利于释放以氢氧化钙、氢氧化镁状态存在的矿质元素,增加土壤透气性,优化果蔬生长环境...
凡是黏性较重的土,干燥时易出现龟裂和板结,这主要是土中缺乏有机质。改良办法是在盆土中掺入一些沙土和含有腐殖质的土壤成分。改良后的土壤质地松软,透气渗水性好,就不会龟裂板结了。
是由于土壤有机成分减少或土壤被践踏、碾压等物理原因使土壤结构发生变化,土壤通透性等理化性能降低。
土壤中的有机物不断分解却得不到补充,使土壤的团粒结构变小,土壤中的空隙超来超小,土壤粘连后形成板结。