土壤学 第9章土壤养分循环ppt课件.ppt
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1、第八章提问,1、什么叫潜性酸?表示其大小的指标是什么?2、土壤缓冲性的概念?和意义?3、交换性Al3和H+何者是南方土壤酸化的主要 原因,为什么?4、在砂质和粘质土壤上施入同品种等量的化 肥,在何种土壤上见效快?为什么?5、对于等量的交换性Ca2+而言,它在酸性土上的有效高?还是在碱性土上的有效性高?为什么?,第九章 土壤养分循环,Soil Nutrient Cycling, 土壤养分是指主要依靠土壤来供给的植物必需营养元素。土壤养分是土壤肥力的物质基础,是土壤肥力的重要组成部分,是四大肥力因素之一。,土壤养分的基本概念,在植物必需的17种营养元素中:(碳、氢、氧、氮、磷、钾、 钙、镁、硫、硼
2、、铁、锰、铜、锌、钼、氯和镍 ) 碳、氢、氧、氮四种元素约占植物体干重的95。 碳主要来自空气中的二氧化碳; 氢来自水; 氧可来自水,也可来自空气; 氮除豆科作物大部分取自于根瘤菌固定空气中的氮 外,其它所需的矿质养料都是作物从土壤中吸取的。,土壤养分的基本概念,作物所必需的营养元素,亚农(Arnon)1954年对植物“必需”的养料元素定了三条标准: (1)如果缺少这种元素,植物就不能正常生长或不能完成 生命周期 (2)这种元素不能被其他元素所代替,它有其本身所具有 的营养作用。 (3)这种养料元素在植物的代谢过程中具有直接的作用。,17种必需的营养元素,一般根据植物体内含量的多少划分为大量营
3、养元素和微量营养元素: 大量元素(macronutrients): C、H、O N、P、K、 S、 Mg、Ca(9种) 微量元素(micronutrients): B、Cl、Mn、Fe、Cu、Zn、Mo、Ni (8种),这是路密斯(Loomis)和许尔(Shull)于1973年首先使用的名称。按习惯标准: 大量元素:植物对这种元素的需要量超过1%。前九种属之。前九个占干体重的绝大多数,即植物吸收的数量大,通常占植物干重千分几到百分之几十。 微量元素:植物对这种元素的需要小于植物干重的0.1%。,大量元素和微量元素,土壤养分三要素,氮、磷、钾称为“氮、磷、钾三要素”或“肥料三要素”。简称土壤养分
4、三要素。其所以重要就在于必需经常调节其供不应求的状况,而不是指它们在作物营养中所起的作用。,指来自土壤的养分元素通常可以反复的再循环和利用,典型的再循环过程。包括: 生物从土壤中吸收养分; 生物的残体归还土壤; 在土壤微生物的作用下,分解生物残体,释放养分; 养分再次被生物吸收。,土壤养分循环,是土壤圈物质循环的重要组成部分,是一个复杂的生物地球化学循环过程。,本章要求要求深刻理解和熟练掌握的重点内容有: 1、土壤中各种养分的含量、形态和转化规律。 2、影响土壤养分有效性的因素。 3、土壤养分状况的调节途径。 4、土壤养分的动态平衡。 要求一般理解和掌握的内容有: 土壤养分的含量。 难点: 土
5、壤养分的循环与转化,养分的调节,影响土壤 养分有效性的因素。,本章内容,第一节 土壤氮素循环第二节 土壤磷和硫的循环 第三节 土壤中的钾钙镁 第四节 土壤中的微量元素循环第五节 土壤养分平衡及有效性,第一节土壤氮素循环SOIL NITROGEN CYCLING,第一节土壤氮素循环SOIL NITROGEN CYCLING,土壤氮素循环,一、土壤氮的来源、形态和含量Sources、 forms and content of Soil Nitrogen,1含量 土壤中氮素的含量受自然因素(气候、地形及植被)和农业措施(耕作、施肥、灌溉及利用方式)的影响,变异性很大。我国耕地土壤含N量一般都在0.0
6、2%-0.2%之间,高于0.2%的很少,大部分低于0.1%。而华北、西北大部分地区土壤耕层含N量不足0.1%;南方土壤的含N量介于二者之间。(如表11-1)。,含N量 0.2% 0.2-0.1% 0.1-0.05% 0.05% 等级 高 中 低 极低,一般把作物在不施氮区的全年生长期所吸收的氮量为土壤供氮能力的良好指标。,生物固氮雨水和灌溉施肥:有机肥和化肥,2、来源,氮素的来源,1生物固氮作用,土壤中有固氮作用的微生物有三大类:,(1)共生固N菌,包括根瘤菌和一些放线菌、蓝藻菌,与豆科作物共生为主,固N能力强。温带耕地中:紫花苜蓿每年每公顷固N量约为225300kg三叶草根瘤菌固N约为150
7、210kg紫云英根瘤菌固N约为90112kg绿萍蓝藻为150225kg,(2)自身固氮菌,有两种:分为好气性和嫌气性细菌,它们均需要有机质作为能源。还有具有光合作用能力的蓝绿藻也能自生固N,自生固N菌的固N能力不高,在温带耕地土壤中好气自生固N菌的固N量每年每公顷只有7.545kg,在热带森林地约为75225kg,草地约45450kg。 嫌气性自生固菌的固N能力不如好气性固N菌强,但它在水田中对土壤氮素的补给具有重要意义。,(3)联合固N菌,某些固N微生物与植物根系有密切关系,有一定的专一性,但不如共生关系那样严格,如固N螺菌与玉米,多黏杆菌与小麦都有较强的亲和性,能联合固氮。,2大气降水及雷
8、电现象,NO2、N2O、NO和NH3;烟道排出的氮化物;N2、H2通过雷电合成NH3随降水一起输入土壤。据测定在温带随降水进入土壤的NO3-和NH4+约为15.0kg/公顷/年。,3由灌溉水输入的氮,地下水中NO3-,高达10mgL-1,群众称为“肥水”。,4施用肥料,包括农家有机肥料和化学氮素肥料,SoilOrganicN(R-NH2),SoilInorganicN(NH4+, NO3-),氮的来源:,NH4+,Colloid,晶格释放,生物固氮,有机残体,化肥N,大气中的氮,灌溉,降雨,Colloid,3、形态,1有机态氮 占全氮的绝大部分,9298%。有机氮的矿化率只有 36%。(1)可
9、溶性有机氮 5%,主要为: 游离氨基酸、胺盐 (速 效 氮)及酰胺类化合物(2)水解性有机氮5070%,用酸碱或酶处理而得。包 括:蛋白质及肽类、核蛋白类、氨基糖类(3)非水解性有机氮3050%,主要可能是杂环态氮、 缩胺类,土壤氮素的存在形态,2无机态氮 土壤无机氮占全氮 12%(150ppm)。最多不超过58%; (1)铵态氮(NH4) 在土壤里有三种存在方式:游离态、交换态、固定态。 (2)硝态氮(NO3-N)在土壤主要以游离态存在。 (3)亚硝态氮(NO2-N)主要在嫌气性条件下才有可能存在,而且数量也极少。在土壤里主要以游离态存在。3游离态氮(N2),4、土壤氮素含量的影响因素,(1
10、) 植被,土壤氮素含量与土壤有机质丰缺程度一般呈正相关, 故土壤氮素的累积取决于进入土壤的有机物质数量。一般:草本植物 木本植物 豆科植物 禾本科植物 阔叶植物 针叶植物 落叶植物 常绿植物,(2) 气候,对有机质的累积有极大的影响。其中起决定作用的是温度和湿度。温度越高,有机质分解越快,OM含量低,N少。湿度越高,有机质分解越慢,OM累积多,N多。,(3) 质地,粘土壤土砂土,(4) 地形和地势,地形和地势影响土壤水、热条件的再分布 地势愈高, 含氮量愈多 土壤氮素南坡低于北坡,(5) 耕作措施及其它,二、土壤N循环,(一)固氮作用Nitrogen Fixation,N2 + 6H+ + 6
11、e-,2NH3,1、共生固氮 Symbiotic nitrogen fixation,豆科植物:固氮细菌(苜蓿根瘤菌、三叶草根瘤菌)豆科植物(紫花苜蓿、三叶草、大豆、苕子)根瘤豆科植物供养固氮细菌,固氮细菌固氮,结构,根瘤菌,共生关系:,植物光合作用向根瘤菌提供C源 根瘤菌向植物提供N, 共生,根瘤菌,固氮量:,紫花苜蓿 100 - 250 kg N/ha/yr大豆和豌豆 较低 施氮肥 降低氮的固定,共生固氮 非豆科,微生物放线菌 - Frankia 植物: 非豆科木本双子叶植物与固氮放线菌 Frankia共生形成根瘤固氮,这些植物对绿化 荒山、防止水土流失和保护生态环境等具有 重要的作用,它
12、们是陆地生态系统中的重要供 氮者.(能与25个属的植物共生固氮,如桤木 、杨梅、苏铁、罗汉松等),2、非共生固氮Nonsymbiotic N-fixation,* 细菌和蓝绿藻 blue-green algae-好气和嫌气 -固氮量很低: 5 - 50 kg/ha/yr -与土壤中有效N有关,(二)矿化作用和同化作用Mineralization vs. Immobilization,1、概念:土壤中的有机氮在土壤微生物的作用下逐渐分解成氨的过程。,2、步骤:,有机氮,RNH2,NH3,3、条件:,通气和嫌气条件营养条件(异养型的微生物、细菌、真菌和放射菌)温度敏感pH 4.8 5.2,4、铵离
13、子的去向,与土壤胶体上的阳离子进行阳离子交换被晶格固定和土壤有机质形成氨基和酰氨基.挥发硝化同化,同化作用:土壤中的无机态N被土壤微生物(或植物)吸收转变为有机氮的过程。,(三)硝化作用Nitrification,1、概念:氨在亚硝化细菌和硝化细菌的作用下氧化成硝酸的过程。,2、步骤:,+3 O2,+ O2,(1)亚硝化作用(nitrosification),(2)硝化作用(nitrification),3、特点:,需要分子态氧的参加酸化吸附态的转化成非吸附态的,4、条件,好气条件(空气中氧气的含量不能小于5%)温度25 35湿度:田间持水量的50% 70%pH: 5.5 10,最适:7 9营
14、养:Cu和Mo有利,但过量的NH4+有害,(四)反硝化作用Denitrification,1、概念: 土壤中硝酸盐,在反硝化细菌的作用下,最后还原成氧化氮或氮气的过程。,2、过程:,3:条件:,嫌气(土壤空气中的氧气含量小于1%)湿度:淹水有利有机质含量:高(异养型,还原需要能量)pH:7 8.2温度:30 35 NO3- ,NO2-,N2O的存在(基质,电子接受体),注意!,* 代谢还原不是反硝化作用,因为没有产生氮气 。, NH4+ organic-N,- N 被还原成蛋白质的形态,旱地土壤中能否存在反硝化作用?,局部存在嫌气条件;施用过量的有机质;根际范围内。,即使在通气良好的旱地土壤中
15、,氮肥的反硝化损失可达15%以上。,反硝化作用带来的问题,植物有效氮的损失;增加了大气中N2O的含量。,反硝化作用的益处:,减少了NO3-和NO2-对地下水的污染。,(五)氮的淋失Nitrogen Leaching,Nitrogen (nitrate) Leaching,富营养化 Eutrification,(六)氨的挥发Ammonia Volatilization,尿素Urea: CO(NH2)2 NH3 + CO2 + H2O氨或铵离子NH4OH( NH3 H2O) NH3 H2O,有利于氨挥发的条件,H值高;CEC低;质地轻;土壤含水量低;施肥深度浅。,(七)晶格固定Crystal la
16、ttice fixation of nitrogen,P = 层面 I = 层间 e = 边,2:1型 蒙脱石,发生固定的条件:,粘土矿物类型水分条件氨离子的数量,水分条件,三、土壤氮素调节,土壤氮素的调控,土壤氮素调节,有效化过程:氨化和硝化作用无效化过程:反硝化、氨挥发、化学脱氮作用缓效化过程: 晶格固定,1利用有机物质C/N比值与土壤有效氮的相互关系,来调节土壤氮素状况(如图所示),C/N 30, 3015 , 15,2人为施用肥料,一 是施用化学氮肥,以增加土壤有效氮素的不足。二 是施用鲜嫩的秸秆、绿肥等,因C/N很小,开始分解就有多余的氮素供给,又能激发原有有机质的分解,称为激发效应
17、。同时,施用矿质氮肥后,也有激发效应。目前,这一现象的机理不十分清楚。,C/N,Alfalfa, peas, grass,Low C:N (high N content),straw, bark, sawdust,High C:N (low N),施肥,淹水、灌溉,1、在水田剖面的不同层次上,氮素的形态不同;2、在水田中无机氮素以铵态氮为主;3、反硝化作用明显;,第二节 土壤磷和硫的循环Soil Phosphorus and Sulfur,水体的质量,富营养化藻类的生长 - 嫌气,(一)土壤P含量 0.02% 0.11%(P)(P2O5) 0.44 = P,一、土壤磷的含量和形态,土壤磷含量,
18、土壤中磷素的来源 自然土壤中的全磷最初来源是由岩石矿物风化而来的,原生矿物的含磷量为0.12%左右,主要取决于母质类型和风化成土条件;耕作土壤与施肥密切相关。,土壤磷的含量及影响因素 1土壤磷的含量 一般来说,土壤的磷素含量都在0.2%以下,红壤、黄壤含磷只有0.04%。我国土壤全磷的含量在0.02%0.11%之间。从总体来说,自北而南,土壤磷的含量是逐渐降低的 。,2影响土壤磷含量的因素 (1)母质中矿物成分的不同; 基性岩 酸性岩 碱性沉积体酸性沉积体 如,由石灰性风化体形成的红壤的含磷量比别的 红壤多得多。 (2)土壤质地的差别 土壤细粒部分所含的磷主要是次生的磷化合物。 (3)P在土壤
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