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文档简介
1、第七章 土壤氮、磷循环与环境效应主要内容第一节. 土壤中氮素转化与环境质量第二节. 土壤中磷素的转化与环境质量第三节. 土壤中氮磷流失控制第一节. 土壤中氮素转化与环境质量一. 土壤氮素的含量及其来源二. 土壤中氮素的形状三. 土壤中氮素的转化四. 土壤氮素管理与环境质量一. 土壤氮素的含量及其来源含量:普通土壤含量范围:0.02%0.50%我国耕地含量:0.04%0.35%表层高,心、底土低来源:A 生物固氮:包括自生固氮 、共生固氮和结合固氮;B 降水:1.5-10.5 kg/hm2.a;C 灌水;D 施肥;有机肥、无机化肥目前肥料是农田土壤氮肥的主要来源。氮素是土壤中活泼营养元素,作物需
2、求量大。和植物需求相比,全世界大部分土壤缺氮,氮肥的运用有力地促进农业消费的开展,开创了农业历史的新纪元。土壤中氮可以经过一系列化学反响和物理过程以各种形状进入大气和水体,对部分乃至全球环境产生种种负面影响。围绕施用氮肥产生的效益与弊端的讨论不断是土壤、肥料、地球物质循环、农产品质量、环境科学等多个研讨领域亲密关注的问题。 二. 土壤中氮素的形状 有机态氮可溶性有机氮 5%;水解性有机氮5070%;非水解性有机氮3050%。 无机态氮铵态氮(NH4+);硝态氮(NO3-);亚硝态氮(NO2-)。 有机态氮 占全氮的绝大部分,95%以上。可溶性有机氮 5%, 主要为: 游离氨基酸、胺盐及酰胺类化
3、合物;水解性有机氮5070%,用酸碱或酶处置而得。 包括:蛋白质及肽类、核蛋白类、氨基糖类;非水解性有机氮3050%, 主要能够是杂环态氮、缩胺类 。无机态氮 数量少、变化大,表土中占全氮 12% ,最多不超越58%。铵态氮(NH4+ N):可被土壤胶体吸附,普通不易流失,但在旱田中,铵态氮很少,在水田中较多。 在土壤里有三种存在方式:游离态、交换态、固定态。硝态氮(NO3- N) :挪动性大;通气不良时易反硝化损失;在土壤中主要以游离态存在。亚硝态氮(NO2- N):主要在嫌气性条件下才有能够存在,而且数量也极少。在土壤里主要以游离态存在。其他,氨态氮、氮气及气态氮氧化合物。速效氮:土壤溶液
4、中的铵、交换性铵和硝态氮因能直接被植物根系所吸收,常被称为速效态氮。全 氮有效氮:能被当季作物利用的氮素,包括无机氮(高岭石蒙脱石方解石非结晶态铁铝氧化物结晶态铁铝氧化物2土壤pH和电解质 大多数土壤中,pH值在6.0-6.5范围内磷的有效性最高。 pH值较低(7时,土壤中磷酸钙镁盐的固定,又使磷有效性降低。 在吸附动力学研讨中,Langmuir的最大吸附量和Freundlich的吸附常数均与土壤pH成显著的负相关。这是由于在低pH时,铁铝氧化物的活度增大,而且磷酸根离子置换出来的OH-可以很快被中和,而且随着pH降低,土壤阴离子交换吸附才干也加强。3土壤有机质 土壤有机质含量高或施用有机肥料
5、可减少磷的吸附固定,从而提高土壤磷的有效性。主要的缘由: 有机质在铁铝氧化物外表构成胶膜,抑制胶体对磷的吸附; 有机质及其分解产物如胡敏酸、富里酸和有机酸等与磷酸根竞争吸附位点,从而减少磷的吸附。其中简单有机酸阴离子的竞争才干按以下顺序递减:柠檬酸酒石酸草酸。 但是,也有不少资料阐明,酸性土壤中磷吸附与土壤有机质含量呈正相关。以为:有机质可以稳定铁铝氧化物,从而添加其对磷的吸附;有机质本身的羟基也能够被磷酸根所取代而产生磷的配位吸附。2.2 磷的解吸 是指吸附形状的磷重新进入土壤溶液的过程。是吸附的逆过程。 解吸开场阶段速率较快,以后逐渐变慢。吸附态磷的解吸比吸附过程要慢得多。所以,土壤磷素的
6、解吸等温线并不与吸附等温线重合,发生滞后景象。缘由为: 吸附后胶体与磷酸根离子构成双齿键,双齿结合的磷酸根比单齿结合的磷酸根要难以释放; 吸附态磷经过分散进入结晶态合非结晶态铁铝氧化物的内部,从而失去了可解吸性,这种景象又为磷的吸收; 难溶性化合物的再结晶。 磷酸根把粘土矿物四面体中的硅置换下来,从而难以解吸。土壤磷解吸的机理主要有:1化学平衡反响 土壤溶液中磷浓度因植物的吸收而降低,从而失去了原有的平衡,使反响向解吸方向进展;2竞争吸附 一切能进展阴离子吸附的阴离子,在实际上都可与磷酸根有竞争吸附作用,从而导致吸附态磷的不同程度的解吸。 竞争吸附的强弱主要取决于磷与竞争阴离子的相对浓度。3分
7、散 吸附态磷沿着浓度梯度向外分散,进入土壤溶液。 三、土壤磷的化学沉淀和溶解3.1、磷的化学沉淀 由磷化学沉淀作用产生的化合物种类很多,据研讨大约有60多种。在中性和石灰性土壤中以磷酸钙盐为主,而在酸性土壤中以磷酸铁铝盐为主。 化学沉淀反响普通发生在土壤溶液中磷浓度高的微域环境内,如肥料颗粒周围。 当水溶性磷肥如过磷酸钙施入土壤后,磷肥颗粒开场吸收土壤水分,并发生异成分溶解Incongruent dissolution),使颗粒内部磷的浓度升高至饱和或接近饱和,同时pH下降(约1.5)。由于存在着浓度梯度,磷和质子以分散的方式进入周围土壤,分散过程中将会溶解土壤中大量的铁、铝、钙、镁等离子。当
8、溶液中磷与这些阳离子的活度积高于相应难溶性化合物溶度积时,发生磷的化学沉淀。3.2 难溶性含磷化合物的溶解 土壤中难溶性含磷化合物的溶解主要受溶度积控制的,并遭到pH等要素的影响。例如,氟磷灰石在酸性介质中的反响为: Ca5(PO4)3F + 7H+ 5Ca2+ + 3H2PO4- + HF 根据氟磷灰石的溶度积和磷酸的解离常数,可以从实际上计算出氟磷灰石施入土壤后溶液中磷酸根离子 H2PO4- 浓度与土壤pH的关系: pH2PO4- = 2pH - 5.18阐明,土壤溶液中磷酸根离子的浓度与H+浓度呈对数直线关系。土壤pH越低,越有利于氟磷灰石的溶解;土壤中钙离子活度是影响氟磷灰石溶解的另一
9、重要要素,钙活度低那么有利于其溶解;土壤溶液中磷酸根离子活度越低那么有利于氟磷灰石溶解。四、土壤磷的生物转化 Organic-P(available P)Cycling: A slow release mechanismHxPO4x-3mineralizationimmobilizationSolid Phase-PO4(unavailable) 影响土壤生物活性的土壤物理和化学要素,均能够影响有机磷的矿化。 Factors controlling organic P mineralizationC:P ratio of organic residues 200 矿化Soil temperat
10、ure 最适温度35Soil moisture Soil textureTillage4.2 无机磷的生物活化 土壤生物的活动可以促进吸附态磷的解吸和难溶态磷的溶解,其主要作用机理为: 1螯溶作用 2复原作用 3竞争抑制造用 4化学平衡作用 5菌根吸收作用。4.3 植物根系与根际磷的活化 植物积极地参与根际土壤中磷活化作用,促进磷的释放和提高其植物有效性。植物在这方面的作器具有明显的种类和基因型差别的特征。1、植物吸收作用 植物根系对磷的吸收,降低了土壤溶液中磷的活度,可促进根际土壤吸附态磷的解吸和难溶性磷的溶解。 植物根系的吸收呵斥土壤溶液中磷的活度降低,在低磷胁迫下,植物会经过改动根系的形
11、状和构造,添加吸收范围,提高其对磷的吸收利用才干。例如,低磷胁迫下,根系的数量、长度,根毛的数量、长度以及根系比外表积添加,从而添加对磷的吸收才干。 植物对钙的吸收利用也可促进磷的释放。例如,对钙吸收才干强的植物种类,对磷灰石中磷的利用才干也较大。有人以为植物体内CaO/P2O51.3的植物往往具有较强的利用磷矿粉的才干。2、根系的活化作用植物根系对阴阳离子吸收不平衡如吸收NH4+NO3-)可释放H+;根系和根际生物呼吸作用产生的CO2;低磷胁迫下植物根系可分泌各种有机酸如柠檬酸、苹果酸和草酸等。上述过程产生的根际酸化作用可促进难溶性含磷化合物的溶解。根系分泌的有机酸经过与金属离子的螯合,或与
12、磷酸根离子竞争吸附位点,减少磷的吸附固定或促进磷的释放。根系分泌的有机化合物可在铁铝氧化物外表构成胶膜,减少磷的吸附固定。根系的呼吸作用和分泌的复原性物质,降低了根际Eh,导致高价铁的复原,从而活化磷酸铁盐。根系释放铁载体可以与铁、锌等金属离子结合提高其有效性,同时促进与之结合的磷酸根的释放。3、有机磷的酶促分解有机磷的水解作用是由根系分泌的酸性磷酸酶Acid phosphatase)、真菌酸性和碱性磷酸酶、细菌碱性磷酸酶来完成。磷酸酶是一种顺应性酶,它在缺磷胁迫下,根系分泌的磷酸酶活性将大大提高。已证明酸性磷酸酶是一种主要由根系分泌的胞外酶(Ectoenzyme),其分泌部位是根尖部位。由于
13、酸性磷酸酶的分泌,促进有机磷的水解可大大改善植物的磷素营养。 根系与根际生物之间的相互作用可以促进植物磷的活化和吸收。 植物根系与菌根真菌共生,可以扩展根系对磷的吸收范围,而且菌根可以分泌H+、有机酸等而使菌根际pH降低,还可分泌磷酸酶,从而促进有机磷的分解和无机磷的活化,改善植物的磷素营养情况。4、根系与土壤生物的相互作用五、土壤供磷才干及其影响要素5.1 土壤磷素供应才干是指土壤满足作物对磷需求的才干。它是一个综合概念,主要包括土壤磷素供应的强度要素、容量要素、缓冲才干和土壤磷向根表迁移过程。 由于土壤磷的存在形状和组分复杂,其植物有效性的大小也难以确定。因此,人们常简单地把土壤磷分为三个
14、部分来评价土壤磷的植物有效性。三者的关系为:水溶性磷易转化态磷难溶性磷 土壤对磷的供应才干,一是决议于土壤溶液中磷的浓度,称为土壤磷素供应的强度要素I (Intensity factor),水溶态磷通常用0.01mol/L CaCl2浸提测定,并根据溶液中的离子强度、pH值和磷酸根的解离常数计算磷的活度。 二是决议于土壤固相补充溶液磷的数量,称为土壤磷素供应的容量要素Q (Quantity factor),它是易转化态磷又称活性磷,Labile P的数量,即与土壤溶液中磷酸根离子处于平衡形状的固相磷数量,主要是吸附态磷,也包括新沉淀的无定型或结晶态磷以及易分解的有机态磷。 三是取决于土壤固相补
15、充磷的才干,称为土壤磷素供应的缓冲才干BC (Buffering capacity)。缓冲才干是土壤磷素供应的容量要素(Q)与强度要素(I)的比值,它是表征土壤坚持溶液中磷浓度的才干,即土壤向液相补充或释放磷的才干,主要是经过固相磷的解吸和溶解。 BC = Q/ I (b = dCs/dCl)上述3项I、Q、BC)构成了土壤磷素供应才干的主体。1、土壤pH2、土壤有机质3、无机胶体的种类和性质4、土壤质地5、土壤水分6、土壤温度5.2 影响供磷才干的土壤要素六、土壤磷素循环与环境效应The Phosphorus Cycle in SoilSolution PCropharvestManure
16、PLabileorganic P Stableorganic PFertilizer PLabileinorganic PStableinorganic PSoil test PRunoffErosionLeachingPhosphorus in the EnvironmentP is an essential element for plants and animalsHigh P is generally non-toxic to plants or animalsRelatively immobile in soilP causes accelerated eutrophicationE
17、xcessive growth of algae and aquatic plantsLimits use of water for drinking, fishing, recreation, etc.PHOSPHORUS AND WATER QUALITYPhosphorus additions to natural waters can stimulate weed and algae growth.Vegetative growth and oxygen depletion reduce water quality.Phosphorus losses from agriculture
18、can be a major source of P entering lakes and streams.Phosphorus (P) Loss ProcessesIn surface runoff:Soluble (dissolved) PParticulate P (soil particles)By leachingDoes phosphorus leach?Soil P to Water: TransportRainfall:Infiltration & PercolationSurface Runoff:(Dissolved P)Soil Erosion:(Particulate
19、P)Total Surface P Loss:(Particulate & Dissolved P)Release of soluble soil P to runoffZone of surface soil and runoff interaction (5 cm)Subsurface runoff of PP LeachingP Losses due to Runoff from SERA-IEG 17P runoff loss from fields with similar soil P test values, varies with a sites slope and veget
20、ation coverWell-Vegetated SoilBare SoilLand Slope (%)P Runoff LossPotential P loss related to soil test PSoil Test PLowPotential P LossHighMediumSoil P, Crop yield & EnvironmentRelationship of soil P (low-optimal), crop response and potential environmental impacts of PPercent YieldSoil Test P (lbs/a
21、c)Potential Environmental ProblemsMediumOptimalLow 3000100Eutrophication and phosphorusEutrophication is the term used to describe the process of phosphorus enrichment.It can be defined as:The over-enrichment of lakes and rivers with nutrients, usually phosphorus, leading to excessive growth of alga
22、e and other aquatic plants.EutrophicationP is usually limitingIncreased algae rowthDissolve Oxygen Fish kill Palatability is reduced and toxins introducedN vs P BehaviorCrop Uptake PRunoff/ErosionLeaching NRunoff/ErosionLeachingVolatilizationDenitrificationCrop UptakeN BehaviorP BehaviorThe Phosphor
23、us CycleAnimalmanuresand biosolidsMineralfertilizersCrop harvestRunoff anderosionLeaching(usually minor)Organic phosphorusMicrobialPlant residueHumusPrimaryminerals(apatite)Plant residuesPlantuptakeSoil solutionphosphorusHPO4-2H2PO4-1Secondarycompounds(CaP, FeP, MnP, AlP)DissolutionPrecipitationMine
24、ralsurfaces(clays, Fe and Al oxides, carbonates)WeatheringAdsorptionMineralizationImmobilizationDesorptionInput to soilComponentLoss from soilAtmosphericdeposition第三节 土壤氮磷流失污染控制一、土壤氮磷流失与水环境二、土壤氮磷流失时空分布特征三、土壤氮磷流失的影响要素四、土壤氮磷流失的控制措施一、土壤氮磷流失与水环境1.暴雨:在降雨事件下, 各污染物输出浓度总体上高于非降雨条件的污染物浓度。2.土壤淋溶流失:来源于地表径流和土壤水的
25、向下渗漏,在降雨和灌溉水的作用下,土壤中的氮部分直接以化合物的方式渗到土壤下层,大部分以可溶性的NO3-、 NO2- NH4+渗入到土壤下层。 淋溶条件:降雨量、灌溉量、施肥量、土壤厚度、浸透性、温度和地表覆盖度等。二、土壤氮磷流失时空特征1、土壤氮磷流失时间变异特征2、土壤氮磷流失空间变异特征三、土壤氮磷流失影响要素土地利用方式气候条件植被覆盖农田水肥管理与耕作方式四土壤氮磷流失控制措施源头控制措施1合理进展水肥管理2氮磷高效种类资源的利用3合理控水灌溉4采取适当耕作方式、施肥方式 膜下滴灌水肥一体化技术把滴灌技术与地膜覆盖栽培技术结合起来,充分利用滴灌施肥的节水节肥作用,配合地膜覆盖的增温
26、保墒作用,从而到达节水、节肥、高产、优质的目的。 滴灌水肥一体化技术是借助压力灌溉系统,将可溶性固体肥料或液体肥料配兑而成的肥液与灌溉水融为一体,均匀、准确、定时、定量地供应作物吸收的一项农业新技术。也就是利用其灌溉系统设备,把灌溉水或溶于水中的化肥溶液加压(或地形自然落差)、过滤,经过各级管道保送到田园,再经过滴头以水滴的方式不断地潮湿果树根系主要分布区的土壤,使其经常坚持在适宜作物生长的最正确含水形状。 迁移过程控制措施1利用生态措施控制氮磷流失生态缓冲带湿地生态系统2利用工程措施控制氮磷的流失模型与3S技术的运用SWATSoil and Water Assessment Tool是由美国农业部USDA的农业研讨中心Jeff Arnold博士1994年开发的。模型开发的最初目的是为了预测在大流域复杂多变的土壤
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