土壤圈层中的物质循环与环境效应.ppt
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1、第五章 土壤圈中的物质循环与环境效应,生物从土壤吸收无机养分生物残体归还土壤形成有机质土壤微生物分解有机质释放无机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,也是陆地生态系统中维持生物生命周期的必要条件。,大量营养元素:N、P、K、中量营养元素:Ca、Mg、S微量营养元素:Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo、Cl其它营养元素:C、H、O,植物生长必要元素(16种),养分循环过程,大量及中量元素,微量元素,辣椒,番茄,岩石圈:1.81022g陆地土壤:3.51015g土壤含氮量:农耕地0.4-3.8g/kg,自然土壤大气圈:3.861021g水圈:8.01015g生物
2、圈:9.51015-1.41016g,第一节、土壤中氮的循环,一、氮素在自然界的分布,通过微生物的作用,将简单氨基化合物分解成氨的过程,为有机氮矿化的第二阶段。因条件不同,还可产生有机酸、醇、醛等较简单的中间产物。,有机氮矿化的第一个阶段。,三、土壤中氮的转化(N transformation in soils),1.有机态氮的矿化过程(The mineralization of organic nitrogen),氨基化作用,复杂含氮有机化合物,简单含氮有机化合物,铵化作用,土壤有机氮经土壤微生物的分解形成铵或氨的过程,RCHNH2COOH+O2RCOOH+NH3+CO2+能量,在充分通气条
3、件下,嫌气条件下,RCHNH2COOH+2HCH3COOH+NH3+能量或RCHNH2COOH+2HRCH3+CO2+NH3+能量,一般水解作用,RCHNH2COOH+H2ORCH2OH+CO2+NH3+能量或RCHNH2COOH+H2ORCHOHCOOH+NH3+能量,第一步:亚硝化作用,将氨、胺、酰胺等转化成亚硝酸盐,反应为:,2.硝化作用,将氨、某些胺、酰胺等,通过微生物的作用分两步转化成硝酸态氮化合物。,第二步:硝化作用,亚硝态氮转化为硝态氮,其反应为,在嫌气条件下,由多种微生物对硝态氮所产生的一系列生化还原过程,包括反硝化及生物脱氮作用,其反应如下,N2O,N2,NO进入大气,成为环
4、境问题。,3.生物脱氮,4.化学脱氮过程,铵态氮和亚硝态氮的双分解作用,pH5-6.5、较高的温度和干燥的土壤环境中进行,亚硝酸和-氨基化合物相互间进行氧化还原,醋酸的酸度下进行,土壤中可能不存在,RNH2+HNO2,ROH+H2O+N2,RCHNH2COOH+HNO2,RCH2OH+H2O+N2+CO2,亚硝酸分解,酸性愈强,分解愈快,产生的NO大部分仍被土壤所吸收,或在土壤中氧化成NO2,最后溶解于水,生成硝态氮.,3HNO2,HNO3+H2O+2NO,5.铵态氮的晶穴固定作用,铵态氮的离子直径和2:1型粘粒矿物晶架表面孔穴的大小相近,可能陷入晶穴内,变成固定态铵,失去植物有效性。,6.有
5、机质对亚硝态氮的化学固定作用,土壤有机质中的木质素类及其衍生物和腐殖质等与亚硝酸反应,将亚硝态氮固定为有机质成分中的一部分,四、土壤氮素的循环及其环境意义,1.土壤氮素来源,生物固N 微生物(细菌)逐渐积累 土壤空气中的分子态N2 离子态NH4+有效态N根瘤菌 与豆科植物共生 固N能力强(共生固N菌)腐生菌 自生固N菌(包括蓝绿藻)大气降水 含氮氧化物(NO3-NO2-NO NH4+等)溶解在雨滴中、随降水进入土壤灌溉水 硝态N(NO3-N)“肥水”N肥、有机肥 重要来源速效N,2.土壤氮的损失淋洗损失(leaching loss)NH4+、NO3-易溶于水,带负电荷的胶体表面对NH4+为正吸
6、附而保持于土壤中;对NO3-为负吸附(排斥作用),易被淋失。,反硝化作用(denitrification)又称生物脱氮作用。在缺氧条件下,NO3-在反硝化细菌作用下还原为NO、N2O、N2的过程。NO3-NO2-NON2ON2 反硝化临界Eh约334mv,最适pH7.08.2,pH小于5.25.8的酸性土壤或高于8.29.0的碱性土壤,反硝化显著下降。,氨态氮挥发损失(ammonia volatilization)主要发生在碱性土壤中 NH4+OH-NH3H2O,氮循环,3.土壤氮素的平衡,补充途径调节:施肥、灌溉损失途径调节,4.土壤氮素的环境效应,水环境:水体富营养化的最重要因子,过量氮素
7、进入地表水可能引起水体富营养化;导致饮用水硝酸盐超标大气环境:通过氨的挥发、土壤中的反硝化作用释放含氮化合物进入大气,提高了温室气体的浓度生物环境:生物体必需元素,但过量会对生物的健康造成不良影响。,P2O5%=P%2.291 P%=P2O5%0.44 我国土壤全磷(P)含量一般为0.21.1g/kg,并有从南到北渐增的地域变化趋势。溶解 吸附 矿物态 水溶态 吸附态 沉淀 解吸,第二节 土壤磷素循环,二、土壤磷的有效性 土壤中植物可以吸收的磷:溶于水的HPO42-、H2PO4-、PO43-,三、土壤磷的固定(磷的无效化)易溶性或速效态磷酸盐转化为难溶性迟效态和缓效态的过程,通常称之为磷的固定
8、。1.化学沉淀固定机制 土壤溶液中或胶体上的阳离子与土壤溶液中的磷酸根离子发生反应,生成磷酸盐的过程。,1.化学沉淀固定机制,三、土壤磷的固定(磷的无效化),固磷作用发生在土壤固相的表面。具体可分为:表面交换反应(pH 5.56.5)通过土壤固相表面的OH-和溶液中的磷根交换,表面上次生化学反应在土壤CaCO3晶核的表面通过化学反应或吸附形成一层 CaHPO4的膜状沉淀。也是一种配位体交换反应。形成过程:Ca/P的提高,有效性降低,23年。胶体表面磷酸离子及其并存的阳离子的同时吸附(中性土壤)磷酸根的有效性降低,2.表面反应机制,三、土壤磷的固定(磷的无效化),3.闭蓄机制 当磷在土壤中固定为
9、粉红磷铁矿后,若土壤局部的pH升高,可在粉红磷铁矿的表面形成一层无定形的氧化铁薄膜,把原有的磷包被起来,这种机制叫闭蓄机制。Fe(OH)3 pKs=3738 粉红磷铁矿:pKs=3335 胶膜有铁铝质的、钙质的。,4.生物固定 土壤有机质C/P比为20013001,当微生物的C/P比小于土壤有机质时,就可产生生物固定。当土壤中的磷太少时,对磷素,微生物和作物就会发生竞争。特点:表聚性;暂时无效;把无机磷 有机磷。,pH and phosphorus fixation,四、磷的释放,1土壤磷的有效化过程 有机态磷和难溶性磷酸盐在一定条件下,转化为植物可以吸收利用的水溶性的磷酸盐或弱酸溶性的磷酸盐
10、的过程是其有效性提高的过程,称之为磷的释放。,1)有机磷化合物的分解,植素分解(CHO2PO2)6Ca3Mg2(CHOH)6+6H2PO4-,核酸和核蛋白的分解,四、磷的释放,1土壤磷的有效化过程,1)酸性土壤施石灰提高土壤pH,减少土壤活性铁、铝对磷的固定 2)与有机肥混合堆沤后一起施用 有机肥分解过程中所产生的中间产物,对铁、铝、钙能够起到一定的络合作用,减少铁、铝、钙离子对磷的化学固定 3)集中施肥,减少或避免与土壤的接触面 把磷施在根系的附近。,3)土壤磷有效性的调节,有效性的概念:土壤中能被植物吸收的性状。,土壤磷的循环,五、土壤磷的循环及其环境意义,磷对生物的意义:动物、植物和微生
11、物的必需营养元素,磷肥施用将重金属带入到土壤中,磷素与水体富营养化的关系,一、土壤硫来源、含量及形态 1.主要来源:母质、灌溉水、大气沉降和施肥等。矿质土壤含硫量一般在0.10.5g/kg之间,随有机质含量增加而增加。,植物对硫的需要量和矿质土壤含硫量都与磷相类似,但土壤缺硫现象不如缺磷现象常见。其主要原因:土壤对硫的固定远不如磷。施肥、雨水、灌溉水等可向土壤补给一定数量的硫。,第三节 土壤中的硫素循环,有机态硫 碳键合硫含硫的氨基酸;非碳键合硫硫酸脂类化合物无机态硫 可溶态 吸附态被粘土、铁铝氧化物等吸附,土壤对S的吸附能力弱,易于淋失。矿物态石膏(CaSO4.2H2O)、泻盐(MgSO4.
12、7H2O)、芒硝(Na2SO4)或FeS2,3.形态,2.含量,全量0.01%0.5%之间,输入 输出 转化,大气无机硫(SO2)的沉降含硫矿物质和有机质的输入,植物吸收(SO42-)SO42-的淋失H2S的挥发,有机硫的矿化和固定矿质硫(SO42-)的吸附和解吸硫化物和元素硫的氧化:氧化产生 H2SO4,导致土壤酸化。,二、输入、输出和转化,土壤硫的循环 土壤硫循环中,硫酸盐(SO42-)有特别地位,第四节 土壤碳素循环,一、土壤碳素的重要性,土壤有机碳的转化为大气补充CO2,是大气碳的源和库,调节大气中CO2浓度,特别是温室效应直接与土壤碳的转化有关。,土壤碳对植物营养的直接作用不大,植物
13、从大气中吸收CO2,土壤碳对植物营养、土壤肥力及环境都很重要。,一、土壤碳素的重要性,改善土壤物理性质 有助于土壤团聚体的形成 较高的持水量,又有一定的渗透性 降低土壤容重土壤生命体的养分来源保持土壤中的养分,减少淋失碳的源和汇,对大气碳素平衡,全球气候变化有重要影响。,第四节 土壤碳素循环,二、土壤中碳的含量,自然界碳库(1pg=1015g)海洋中碳:39000pg 大气中碳:750pg 陆地中碳:2200pg一般砂质土0-100cm含碳3.1kg/m2,有机土含碳77.6kg/m2,土壤碳以有机碳表示,占总碳的58%左右 有机质含量分级:一级:40 g/kg 二级:30-40 g/kg 三
14、级:20-30 g/kg 四级:10-20 g/kg 五级:6-10g/kg 六级:6 g/kg,第四节、土壤碳素循环,三、土壤碳素的形态,无机碳-主要为碳酸盐,对环境影响不大 有机碳水溶态有机碳:低分子量有机酸、氨基酸、糖酸等。难溶态有机碳:胡敏酸、胡敏素、木质素、植物落叶等。土壤中有机碳的来源:最初源于光合作用,第四节 土壤碳素循环,该过程伴随着能量转换,有全部的生物形式参与,包括每一种生物形式的生命周期,也称碳循环为生物循环(biocycle)或生命循环(lifecycle)。,四、土壤碳素循环的概念,绿色植物和自养微生物利用太阳光能及其它形式的化学能,吸收大气中的CO2,将其转化为贮存
15、能量的有机化合物,人类及其它高等动物从植物中获取物质和能量,并将死亡组织和废物返回土壤,微生物分解这些物质,释放其中的养分后,将一部分C转变为稳定的土壤腐殖质,一部分以CO2形式释放进入大气,再次供植物吸收的过程。,第四节 土壤碳素循环,吸湿水(紧束缚水),吸附水(束缚水),毛管水,重力水,膜状水(松束缚水),受土壤吸附力作用而保持,受毛管力作用而保持,受重力作用,第五节 土壤水分及其平衡,土壤吸湿水含量受土壤质地和空气湿度的影响。粘质土吸附力强,吸湿水含量高,砂质土则吸湿水含量低;空气相对湿度高,吸湿水含量高,反之则吸湿水含量低。,吸湿水,土粒吸附力所保持的液态水,在土粒周围形成连续水膜。,
16、存在毛管孔隙中为弯月面力所保持的水分。分为毛管上升水和毛管悬着水,受重力作用可以从土壤中排出的水分,主要存在于土壤通气孔隙中。,膜状水,毛管水,重力水,土壤中某种水分类型的最大含量,随土壤性质而定,是一个比较固定的数值,故称水分常数。,土壤水分常数 Soil water coefficient,吸湿系数:吸湿水的最大含量(最大吸湿量)。,凋萎系数(wilting coefficient):植物永久凋萎时的土壤含水量。田间持水量(field moisture capacity):毛管悬着水达最大量时的土壤含水量。它是反映土壤保水能力大小的一个指标。毛管持水量(capillary water ca
17、pacity):毛管上升水达最大量时的土壤含水量。饱和持水量:土壤孔隙全部充满水时的含水量。,土壤吸湿水达到最大数量时的土壤水分,作物产生永久萎蔫时的土壤水分,膜状水的膜达到最大厚度时的土壤水分,毛管悬着水达到最大时的土壤水分,土壤水分作用力、土壤水分形态及土壤水分常数的对照关系,土壤水分有效性 Soil water availability,土壤水的有效性是指土壤水能否被植物吸收利用及其难易程度。不能被植物吸收利用的水称为无效水,能被植物吸收利用的水称为有效水。最大有效水含量是凋萎系数至田间持水量的水分。,土壤质地与有效水最大含量的关系,Weight per cent 质量百分数(m,w%)
18、,计算土壤含水量时,以干土重为基础,才能反映土壤的水分状况。,Volume per cent 容积百分数(v,v%)土壤所含水分的容积总量占土壤总容积的百分数,二、土壤水分含量的表示方法 Represents of soil water content,土壤水分质量(Ww)w%=100 干土质量(Ws),土壤水分容积(Vw)v%=100 土壤总容积(Vs)水v%=水w%土壤容重,Soil water storage capacity 土壤水贮量 water depth 水深(mm),优点:与气象资料和作物耗水量所用的水分表示方法一致,便于互相比较和互相换算。,Dw(mm)=v%土层厚度,作用:
19、与灌溉水量的表示方法一致,便于计算库容和灌水量。,V(m3/ha)=Dw(mm)1/100010000=10Dw,Storage capacity 储水容量(m3/ha),Relative water content 相对含水量(%)土壤自然含水量占某种水分常数(一般是以田间持水量为基数)的百分数。土壤含水量 土壤相对含水量=100%田间持水量 通常相对含水量为60%至80%,是适宜一般农作物以及微生物活动的水分条件。,在105110条件下,烘至恒重,为烘干土重,以此为基础计算水分重(蒸发损失量)的百分比(%)。红外线烘干法、微波炉烘干法、酒精烘干法、酒精烧失法等。,三、土壤水分含量的测定 D
20、etermining of soil water content,烘干法,中子法,TDR法,快速烘干法,经典烘干法,此法费事,不便定位测定。,中子水分测定仪包括一个快速中子源和一个慢中子探测器。简便、较精确。只能用于较深土层水分测定,不能用于土表薄层土。有机质中的氢会影响H2O的测定结果。,时域反射仪法(Time-Domain-Reflectometry),类似一个短波雷达系统,可直接、快速、方便、可靠地监测土壤水盐状况。测定结果几乎与土壤类型、密度、温度等无关,独立性很强。,Soil water potential 土水势 土壤水的自由能与标准状态水自由能的差值。标准状态水与土壤水等温、等压
21、、等高的纯净自由水。假定其自由能为零,作为参比标准,土壤水自由能与其比较差值一般为负值。差值大,表明水不活跃,能量低;差值小,表明土壤水与自由水接近,活跃,能量高。水流动方向:土水势高(负值小)低(负值大),四、土水势及其分势 Soil water potential and its sub-potential,为了可逆地等温地在标准大气压下从在指定高度的纯水水体中移动无穷小量的水到土壤中去,每单位数量的纯水所需做功的数量。,第五节 土壤水分及其平衡,Sub-potential 分势 由于引起土壤水势变化的原因或动力不同,土壤水势(t)分为:基质势(m)、压力势(p)、溶质势(s)和重力势(g
22、)等。土壤水势是各分势之和:,t=m+s+g+p,Matric potential 基质势 m 也称基模势,是由土粒吸附力和毛管力所产生的。一般情况下为负值;土壤水完全饱和情况下为最大值零。在土壤水不饱和的情况下,非盐碱化土壤的土水势以m为主。,Solute potential 溶质势 s 也称渗透势,由土壤水中溶解的溶质所产生。一般为负值。土壤水不是纯水,其中有溶质,而水分子是极性分子,与溶质之间可产生静电吸附,产生s。(存在半透膜时对水分运动起作用),Gravitational potential 重力势 g 由重力作用产生的水势。如果土壤水在参照面(地下水位)之上,则重力势为正,反之,重
23、力势为负。,Pressure potential 压力势 p 土壤水饱和情况下,由于受压力而产生的。一般为正值。标准状态水的压力为1个大气压,但如果土壤中有水柱或水层,土壤水所受到的压力在局部地方就不一定为1个大气压,就有一定的静水压。悬浮于水中的物质也会产生一定的荷载压。,土水势的定量表示方法是以单位数量(单位质量、单位容量或单位重量)土壤水分的势能值为准。土水势标准单位:帕(Pa)、千帕(kPa)、兆帕(MPa)习惯上使用的单位:大气压(atm)、巴(bar)、水柱高度 pF值:水柱高度厘米数的负对数 1MPa=103kPa=106Pa 1 Pa=1.0210-2cm水柱 1bar=102
24、0cm水柱=105Pa 1atm=1033cm水柱=pF3.01bar=1000mbar,土壤水分能态的定量表示方法 Represents of soil water energy status,土壤水承受一定吸力情况下的能态。水吸力只相当于土水势的基质势和溶质势,数值相等,符号相反。基质势和溶质势一般为负值,使用不方便,故将其取为正数,定义为吸力(S),分别称为基质吸力(matric suction)和溶质吸力(solute suction)。在土壤水分的保持和运动中,不考虑s,故一般水吸力指基质吸力,其值与m相等,符号相反。溶质吸力只在根系吸水(有半透膜存在)时才表现出来。,五、土壤水吸力
25、 Soil water suction,土壤水的能量指标(基质势或水吸力)与数量指标(容积含水量)的关系曲线。,随着土壤含水量的减少其水吸力增大,基质势降低,植物根系吸水难度增大,水分有效性降低。,六、土壤水分特征曲线 Soil water characteristics curve,Soil water content(v),Soil water suction(S),土壤水吸力(S)与含水量()关系的经验公式:,Soil water content(v),Soil water suction(S),式中:S水吸力(Pa)含水量(%)s饱和含水量(%)a、b、A、n、m为相应的经验常数,In
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