第三节土壤与环境的空气交换课件.ppt
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- 关 键 词:
- 三节 土壤 环境 空气 交换 课件
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1、第四节 土壤与环境的空气交换一、土壤空气含量和组成1、含量 容重 孔隙度 田间持水量 空气量 g/cm3 g/g cm3/cm3 cm3/cm3 砂壤土 1.30 0.51 0.28 0.364 0.146 重粘土 1.30 0.51 0.35 0.455 0.055 水多则气少。soil air content(v%)=total porosity(%)-soil water content(v%)土壤空气的组成含量不是固定土壤空气的组成含量不是固定不变的,土壤水分、土壤生物活不变的,土壤水分、土壤生物活动、土壤深度、土壤温度、动、土壤深度、土壤温度、pH值,值,季节变化及栽培措施等都会影响
2、季节变化及栽培措施等都会影响土壤空气变化。土壤空气变化。随着土壤深度增加,土壤空气随着土壤深度增加,土壤空气中中CO2含量增加,含量增加,O2含量减少,含量减少,其含量其含量相互消长相互消长。lSoil air content 土壤空气含量土壤空气含量Soil depthContentCO2O2OO2 2(%)(%)COCO2 2(%)(%)NN2 2(%)(%)其它气体其它气体(%)(%)atmosphere20.940.0378.050.98soil air18.020.030.150.6578.880.240.98l土壤空气与大气组成的差别 (volume%)2、组成二、土壤通气性一)、
3、土壤与大气交换的机制1、质流交换 整体交换,100次/年2、扩散交换 土壤呼吸,主要机制 Fick定律总压力梯度的产生:总压力梯度的产生:气压变化、温度梯度、土壤表层风力、降水或灌溉等。气压变化、温度梯度、土壤表层风力、降水或灌溉等。土壤空气对流方程:土壤空气对流方程:空气对流量随土壤透气率和气压梯度增加而增大空气对流量随土壤透气率和气压梯度增加而增大l Mass flowMass flow 质流(对流)质流(对流)土壤与大气间由土壤与大气间由总压力梯度总压力梯度推动的气体整体流动。推动的气体整体流动。对流方向:对流方向:高压区高压区 低压区低压区qv=-(k/)pQv空气的容积对流量(单位时
4、间空气的容积对流量(单位时间通过单位横截面积的空气容积)通过单位横截面积的空气容积)“-”表示方向表示方向 k通气孔隙通气率通气孔隙通气率 土壤空气的粘度土壤空气的粘度 p土壤空气压力的三维(向)梯土壤空气压力的三维(向)梯度度 在大气和土壤之间在大气和土壤之间CO2和和O2浓度的不同形成浓度的不同形成分压梯度分压梯度,驱使土壤从大气中吸收驱使土壤从大气中吸收O2,同时排出,同时排出CO2的气体扩散作用,的气体扩散作用,称为称为土壤呼吸土壤呼吸。lDiffusionDiffusion 扩散扩散扩扩散散过过程程气相扩散气相扩散液相扩散液相扩散通过充气孔隙扩散保持着通过充气孔隙扩散保持着大气和土壤
5、间的气体交流大气和土壤间的气体交流作用作用通过不同厚度水膜的扩散通过不同厚度水膜的扩散 扩散公式扩散公式Fick law:qd扩散通量扩散通量(单位时间通过单位面单位时间通过单位面 积扩散的质量积扩散的质量)dc/dx-浓度梯度;浓度梯度;“-”表示方向表示方向 D-扩散系数扩散系数(面积面积/时间时间)扩散通量扩散通量(qd)与其扩散系数与其扩散系数(D)和浓度梯度和浓度梯度(dc/dx)或分压梯度或分压梯度(dp/dx)成正比。成正比。浓度梯度是不易控制因素,所以只有浓度梯度是不易控制因素,所以只有调整扩散系调整扩散系数数D来控制气体扩散通量。来控制气体扩散通量。qd=-Ddc/dx D0
6、-自由空气中的扩散系数自由空气中的扩散系数 S-未被水分占据的孔隙度未被水分占据的孔隙度 l-土层厚度土层厚度 le-气体分子扩散通过的实际长度气体分子扩散通过的实际长度 l/le和和S的值都小于的值都小于 1 结构良好土壤中,气体结构良好土壤中,气体在团聚体间大孔隙间扩散,而团聚体内小孔隙在团聚体间大孔隙间扩散,而团聚体内小孔隙则较长时间保持或接近水饱和状态,限制团聚体内部通气性状。所以紧实则较长时间保持或接近水饱和状态,限制团聚体内部通气性状。所以紧实大团块,即使周围大孔隙通气良好,在团块内部仍可能是缺氧。所以通气大团块,即使周围大孔隙通气良好,在团块内部仍可能是缺氧。所以通气良好的旱地也
7、会有厌气性微环境。良好的旱地也会有厌气性微环境。D=D0Sl/leDiffusion coefficient D 扩散系数扩散系数D值的大小取决于土壤性质,通气孔隙状值的大小取决于土壤性质,通气孔隙状况及其影响因素况及其影响因素(质地、结构、松紧程度、土壤含水量质地、结构、松紧程度、土壤含水量等等)。二)、影响土壤通气性的因素1、质地2、结构3、土体构型4、土壤含水量&Influenced factors of soil air movement and exchange 影响土壤空气运动和交换的主要因素影响土壤空气运动和交换的主要因素气象因素气象因素土壤因素土壤因素农业措施农业措施气温、气压
8、、风力和降雨气温、气压、风力和降雨等等通气孔隙状况及其影响因素通气孔隙状况及其影响因素(质质地、结构、松紧程度、土壤含水地、结构、松紧程度、土壤含水量等量等)。耕作、施肥、灌水等耕作、施肥、灌水等三)、土壤通气指标1、气体扩散系数2、土壤呼吸商3、土壤通气量4、通气孔隙度5、土壤氧化还原电位 总孔隙度总孔隙度5055%或或60%,其中通气孔,其中通气孔度要求度要求 810%,最好,最好1520%。使土壤有一定保。使土壤有一定保水水 能力能力又可透水通气。又可透水通气。单位时间通过单位断面的单位时间通过单位断面的CO2数量土壤呼吸强度不仅作为数量土壤呼吸强度不仅作为土壤通气指标,而且是反映土壤肥
9、力状况的一个综合指标。土壤通气指标,而且是反映土壤肥力状况的一个综合指标。土壤孔隙度土壤孔隙度Soil porosity 土壤呼吸强度土壤呼吸强度Soil respiratory intensity土壤透水性土壤透水性Soil filtration土壤氧化还原电位土壤氧化还原电位Soil redox potential三、土壤氧化还原状况一)、土壤氧化还原体系 土壤中产生氧化还原反应的物质很多,存在着多种氧化还原体系。主要有:n 氧体系 n 氮体系n 铁体系n 锰体系n 硫体系n 氢体系 n 有机物体系 包括各种有机酸类、酚类、醛类和糖类化合物。l土壤氧化还原体系的特点土壤氧化还原体系的特点
10、Characteristics of redox systems in soils 是主要氧化剂是主要氧化剂:在通气良好的土壤中,氧体系控制氧化还原反在通气良好的土壤中,氧体系控制氧化还原反应,使多种物质呈氧化态,如应,使多种物质呈氧化态,如NO3-、Fe3+、Mn4+、SO42-等。等。SOM(特别是新鲜有机物特别是新鲜有机物)是还原剂是还原剂:土壤缺土壤缺条件下,将氧化物条件下,将氧化物转化为还原态。转化为还原态。土壤氧化还原体系可分为无机体系和有机体系土壤氧化还原体系可分为无机体系和有机体系:无机体系的反应一无机体系的反应一般是可逆的,有机体系和微生物参与条件下的反应是半可逆或不可般是可
11、逆的,有机体系和微生物参与条件下的反应是半可逆或不可逆的。逆的。氧化还原反应不完全是纯化学反应,很大程度上有微生物参与氧化还原反应不完全是纯化学反应,很大程度上有微生物参与如如:NH4+NO2-NO3-(分别在亚硝酸细菌和硝酸细菌作用下完成分别在亚硝酸细菌和硝酸细菌作用下完成)土壤是不均匀的多相体系,不同土壤和同一土层不同部位,氧化土壤是不均匀的多相体系,不同土壤和同一土层不同部位,氧化还原状况会有不同差异。还原状况会有不同差异。土壤氧化还原状况随栽培管理措施特别是灌水、排水而变化土壤氧化还原状况随栽培管理措施特别是灌水、排水而变化。二)、土壤氧化还原反应 有机碳易丢失电子,是土壤中最重要还原
12、剂。氧气最易接受电子,是土壤中最重要氧化剂。三)、土壤氧化还原电位EhEh随随pH升高而降低,每单位升高而降低,每单位pH引起的引起的Eh变化为变化为59mV(25)。)。同一氧化还原反应在碱性溶液中比在酸性溶液中容易进行。同一氧化还原反应在碱性溶液中比在酸性溶液中容易进行。土壤氧化还原反应总有土壤氧化还原反应总有H+参与,参与,H+活度对氧化还原平衡有直接影响。活度对氧化还原平衡有直接影响。Eh变化范围:1、旱地:400700mV700mV有机质矿化速率快,土壤肥力下降2、水田:氧化层土壤250400mV 耕作层-200mV 100200mV 氧化层300400mV通常把 Eh值 300 m
13、V作为土壤氧化还原状况的分界线,Eh300 mV时土壤呈氧化状态,300mV时的土壤呈还原状态。Eh值过高或过低都对植物生长不利。当 Eh750 mV时,土壤中好气条件太强,有机质分解过旺,易造成养分的大量损失。而Fe、Mn完全以高价化合物的形式存在,溶解度极小,植物易造成缺Fe而发生“失绿病”,也会因缺Mn而发生“灰斑”、“白斑”病。当m值200 mV时,Fe、Mn化合物呈还原态,土壤溶液中 Fe 2+浓度高,会使水稻田秧苗中毒。我国南方有些地区,水稻受害的水溶态 Fe 2+的临界浓度为 50100mg/kg。随着Fe、Mn的还原,土壤颜色由红棕、黄褐色变为青灰色。当Eh值降为负值后,某些土
14、壤可能出现H2S,对作物产生毒害。水田大量施用绿肥或有机肥后,在高温淹水嫌气条件下,使水稻根系变黑,土壤发出臭味,这主要是由于 Fe2+与 S2-化合生成 FeS沉淀附着在根的表面呈黑色所致。土壤中的硝化过程及硝酸盐的累积是在Eh值很高的好气条件下进行的。土壤通气不良,引起Eh下降和反硝化过程的发展。影响Eh的因素:1、土壤通气状况2、生物过程3、有机质4、土壤中氧化剂含量 Eh=-59pH四、土壤通气和氧还状况对土壤功能的影响一)、成土过程影响 季节性降水、积水,干湿交替二)、对土壤养分影响1、N2、P 由氧化态到还原态 有效性提高3、Fe、Mn 由氧化态到还原态 有效性提高三)、还原条件的
15、毒害问题 1、有机酸/醛 2、亚硝酸根积累 3、Fe2+、Mn2+4、S2-、H2Sl土壤空气与植物生长土壤空气与植物生长 Effect of soil air on plant growth 土壤空气与根系土壤空气与根系 若土壤空气中若土壤空气中O2的含量小于的含量小于9或或10,根系发育就会,根系发育就会受到影响,受到影响,O2含量低至含量低至5以下时,绝大多数作物根系停止以下时,绝大多数作物根系停止发育。发育。O2与与CO2在土壤空气中互为消长,当在土壤空气中互为消长,当CO2含量大于含量大于1时,时,根系发育缓慢,至根系发育缓慢,至520,则为致死的含量。,则为致死的含量。土壤空气中还
16、原性气体,也可使根系受害,如土壤空气中还原性气体,也可使根系受害,如H2S使水使水稻产生黑根,导致吸收水肥能力减弱,甚至死亡。稻产生黑根,导致吸收水肥能力减弱,甚至死亡。五、土壤空气与生态和环境的关系五、土壤空气与生态和环境的关系 土壤空气与种子萌发土壤空气与种子萌发 种子萌发,所需氧气主要由土壤空气提供,缺氧时,种子萌发,所需氧气主要由土壤空气提供,缺氧时,葡萄糖酒精发酵,产生酒精,使种子受害。葡萄糖酒精发酵,产生酒精,使种子受害。土壤空气状况与植物抗病性土壤空气状况与植物抗病性(1)植物感病后,呼吸作用加强,以保持细胞内较高的氧)植物感病后,呼吸作用加强,以保持细胞内较高的氧水平,对病菌分
17、泌的酶和毒素有破坏作用。水平,对病菌分泌的酶和毒素有破坏作用。(2)呼吸提供能量和中间产物,利于植物形成某些隔离区)呼吸提供能量和中间产物,利于植物形成某些隔离区阻止病斑扩大。阻止病斑扩大。(3)伤口呼吸增强,利于伤口愈合,减少病菌侵染。)伤口呼吸增强,利于伤口愈合,减少病菌侵染。l土壤空气与微生物活性土壤空气与微生物活性 Effect of soil air on micro-organism activity 土壤空气影响微生物活动,影响有机质转化。土壤空气影响微生物活动,影响有机质转化。通气通气良好利于有机质矿质化。良好利于有机质矿质化。根系吸收养分,需通气良好条件下的呼吸作用提供能根系
18、吸收养分,需通气良好条件下的呼吸作用提供能量量。l 土壤空气与大气痕量温室气体的关系土壤空气与大气痕量温室气体的关系 Relationship between soil air and greenhouse gases in atmosphere 大气中痕量温室气体(大气中痕量温室气体(CO2、CH4、N2O、氯氟烃化合、氯氟烃化合物)导致的气候变暖,是人们关注的重大环境问题。物)导致的气候变暖,是人们关注的重大环境问题。土壤向大气释放温室气体,因此说土壤是大气痕量温室气土壤向大气释放温室气体,因此说土壤是大气痕量温室气体的体的源源(source)。土壤对大气中温室气体的吸收和消耗,称为土壤对
19、大气中温室气体的吸收和消耗,称为汇汇(sink)。miss sink未探明汇未探明汇一、土壤中热能收支一、土壤中热能收支1、土壤热量来源、土壤热量来源 Sources of heat 土壤热量的最根本来源。太阳能的土壤热量的最根本来源。太阳能的99%为短波辐射。为短波辐射。当太阳辐射通过大气层时,一部分热量被大气吸收散射,当太阳辐射通过大气层时,一部分热量被大气吸收散射,一部分被云层和地面反射,而土壤只吸收其中一少部分。一部分被云层和地面反射,而土壤只吸收其中一少部分。微生物分解有机质过程是放热过程。释放的热量一部微生物分解有机质过程是放热过程。释放的热量一部分作为微生物能源,大部分用来提高土
20、温分作为微生物能源,大部分用来提高土温。地壳传热能力差,对土壤温度影响极小,可忽略不计地壳传热能力差,对土壤温度影响极小,可忽略不计 太阳辐射能太阳辐射能 Solar radiant energy生物热生物热 Biological heat地热地热 Underground heat第五节 土壤与环境的能量交换2、土壤表面的辐射平衡及影响因素、土壤表面的辐射平衡及影响因素 Radiation balance on soil surface and its influence factorsl地面辐射平衡地面辐射平衡 Radiation balance 太阳直接短波辐射太阳直接短波辐射(I)地面短
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