第九章土壤养分课件.ppt
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- 第九 土壤 养分 课件
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1、第九章第九章 土土 壤壤 养养 分分第一节第一节 土壤养分概述土壤养分概述第二节第二节 土壤中的大量元素土壤中的大量元素第三节第三节 土壤中的微量元素土壤中的微量元素第四节第四节 土壤和植物的营养诊断土壤和植物的营养诊断1、大量营养元素:大量营养元素:有效形态、评价标准有效形态、评价标准2、微量营养元素:微量营养元素:有效形态、评价标准、影有效形态、评价标准、影响微量元素有效性的因素响微量元素有效性的因素本本 章章 提示提示第一节、土壤养分概述第一节、土壤养分概述1 1、土壤养分:、土壤养分:由土壤提供的植物生长所必须的营养元素。由土壤提供的植物生长所必须的营养元素。2、土壤养分分类、土壤养分
2、分类:大量元素和微量元素大量元素和微量元素 大量元素、中量元素和微量元素大量元素、中量元素和微量元素 MnBFeSNCOHCaKPCuClZnMgMoMnBFeSNCOHCaKPCuClZnMgMoNi一、土壤养分一、土壤养分 目前目前 国内外公认的国内外公认的高等植物所必需的营养元高等植物所必需的营养元素有素有16 16 种。它们是碳、氢、种。它们是碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、硼、锰、铜、锌、硫、铁、硼、锰、铜、锌、鉬、氯。鉬、氯。镍镍MnBFeSNCOHCaKPCuClZnMgMo必需营养元素必需营养元素Ni镍:镍:1987年,年,P.H.Brown等等
3、必需营养元素的分组必需营养元素的分组分组原则:分组原则:根据植物体内含量的多少分为根据植物体内含量的多少分为(0.1%)大量营养元素:大量营养元素:含量占干物重的含量占干物重的0.1%以上以上 C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S 9种种 微量营养元素:微量营养元素:微量营养元素含量一般在微量营养元素含量一般在0.1%以下以下 Fe、B、Mn、Cu、Zn、Mo、Cl、Ni 8种种 大量元素大量元素 植物干重的植物干重的0.X%X0%碳(碳(C)氢()氢(H)氧()氧(O)氮()氮(N)磷()磷(P)钾()钾(K)中量元素中量元素 植物干重的植物干重的0.1%1%钙(钙(Ca)镁()镁(Mg)
4、硫()硫(S)微量元素微量元素 植物干重的植物干重的0.000X%0.0X%铁(铁(Fe)硼()硼(B)锰()锰(Mn)铜()铜(Cu)锌()锌(Zn)钼(钼(Mo)氯()氯(Cl)镍()镍(Ni)必需元素的分类必需元素的分类按植物需要的量区分如下按植物需要的量区分如下:肥料三要素肥料三要素 氮、磷、钾氮、磷、钾 土壤中的有效含量不能满足植物生长发 育需求,需要施肥进行补充。必需养分元素间的相互关系必需养分元素间的相互关系 同等重要同等重要 不可替代不可替代Ni二、土壤养分来源二、土壤养分来源1、土壤养分的基本来源、土壤养分的基本来源矿物岩石矿物岩石 P、K、Ca、Mg、Fe、B、Mo、Cu、
5、Mn、S等等2、土壤养分的主要来源、土壤养分的主要来源森林凋落物森林凋落物3、土壤养分的、土壤养分的其他来源其他来源生物固氮、大气降水、生物固氮、大气降水、人工施肥人工施肥、客土、灌溉等、客土、灌溉等N灰分元素灰分元素凋落物凋落物灌、草、伐根等灌、草、伐根等保存保存聚集聚集三、土壤养分形态三、土壤养分形态1 1、水溶态养分:水溶态养分:土壤溶液中溶解的离子和少量的低分子有机化合物土壤溶液中溶解的离子和少量的低分子有机化合物 2 2、代换态养分:代换态养分:是水溶态养分的来源之一是水溶态养分的来源之一 3 3、矿物态养分:矿物态养分:大多数是难溶性养分,有少量是弱酸溶性的大多数是难溶性养分,有少
6、量是弱酸溶性的(对植物有效)(对植物有效)4 4、有机态养分:有机态养分:矿质化过程的难易强度不同矿质化过程的难易强度不同 根据在土壤中存在的化学形态分为:根据在土壤中存在的化学形态分为:根据植物对营养元素吸收利用的难易程度分为:根据植物对营养元素吸收利用的难易程度分为:速效养分速效养分:不经转化就可被植物直接吸收利用的养分:不经转化就可被植物直接吸收利用的养分 迟效养分迟效养分:不能直接利用,只有经分解转化为速效态才能被植物利用:不能直接利用,只有经分解转化为速效态才能被植物利用的养分的养分四、土壤养分的有关概念四、土壤养分的有关概念 有效养分有效养分能够直接或经过转化被植物吸收利用的能够直
7、接或经过转化被植物吸收利用的 土壤养分土壤养分 速效养分速效养分在作物生长季节内,能够直接、迅速为在作物生长季节内,能够直接、迅速为 植物吸收利用的土壤养分。植物吸收利用的土壤养分。迟效(缓效)养分迟效(缓效)养分 无效养分无效养分不能被植物吸收利用的土壤养分。不能被植物吸收利用的土壤养分。土壤养分状况土壤养分状况是指土壤养分的含量、组成、形态是指土壤养分的含量、组成、形态 分布和有效性的高低。分布和有效性的高低。五、土壤养分转化与消耗五、土壤养分转化与消耗1、养分形态的转化养分形态的转化 养分的有效化过程养分的有效化过程 养分的固定过程。养分的固定过程。2、养分的消耗养分的消耗 土壤内部复杂
8、的转化过程;土壤内部复杂的转化过程;植物吸收利用;植物吸收利用;损失:损失:淋失;气态损失;侵蚀流失;人为活动引起的损失;淋失;气态损失;侵蚀流失;人为活动引起的损失;NO3-NOxNH4+4地下水地下水腐殖质腐殖质微生物微生物NO3-NH4+NO3-N2NOxN H3N2生生物物与与非非生生物物固固氮氮湿沉降湿沉降干沉降干沉降收获收获枯枝落叶枯枝落叶矿化矿化固持固持硝化硝化粘粒矿物粘粒矿物可交换态可交换态固定态固定态吸收吸收淋淋 洗洗风化风化固固持持氨氨挥挥发发灌水灌水施肥施肥径流径流气 态 损 失气 态 损 失 NH3 土壤氮素转化过程与氮素循环示意图 第二节第二节 土壤中的大量元素土壤中
9、的大量元素 氮素是构成一切生氮素是构成一切生命体的重要元素命体的重要元素 在植物生产中,植物在植物生产中,植物对氮的需要量较大对氮的需要量较大:肥料三要素肥料三要素 氮素肥料施用过剩氮素肥料施用过剩会造成江湖水体富会造成江湖水体富营养化、地下水硝营养化、地下水硝态氮(态氮(NO3-N)积累积累及毒害等。及毒害等。一、土壤中的氮一、土壤中的氮1 1、土壤中氮的来源:、土壤中氮的来源:生物固氮、降水、灌溉、施肥等生物固氮、降水、灌溉、施肥等 土壤氮素的土壤氮素的60%60%来自生物固氮。三叶草固氮量来自生物固氮。三叶草固氮量4545670 670 KgN/ha/aKgN/ha/a。固氮的树木固氮的
10、树木8080500 KgN/ha/a500 KgN/ha/a 降水带入氮素降水带入氮素101020 KgN/ha/a20 KgN/ha/a,据测定在温带随降水进入,据测定在温带随降水进入土壤的土壤的NO3-和和NH4+约为约为15.0kg/公顷公顷/年年(一)土壤中氮的来源和含量(一)土壤中氮的来源和含量 地下水中地下水中NO3-,高达,高达10mg L-1,群众称为,群众称为“肥水肥水”。包括农家有机肥料和化学氮素肥料包括农家有机肥料和化学氮素肥料 土壤中氮素的含量受自然因素(气候、地形及植被)和林业土壤中氮素的含量受自然因素(气候、地形及植被)和林业措施(耕作、施肥、灌溉及利用方式)的影响
11、,变异性很大。措施(耕作、施肥、灌溉及利用方式)的影响,变异性很大。我国耕地土壤含我国耕地土壤含N量一般都在量一般都在0.02%-0.2%之间,之间,高于高于0.2%的的很少,大部分很少,大部分低于低于0.1%。而华北、西北大部分地区土壤耕层含。而华北、西北大部分地区土壤耕层含N量不足量不足0.1%;南方土壤的含;南方土壤的含N量介于二者之间。量介于二者之间。2 2、土壤中氮的含量:、土壤中氮的含量:P207表表10-2 含含N量量 0.2%0.2-0.1%0.1-0.05%0.05%等级等级 高高 中中 低低 极低极低耕种土壤:耕种土壤:0.074%自然土壤:自然土壤:0.115%辽宁省辽宁
12、省(一)土壤中氮的来源和含量(一)土壤中氮的来源和含量与有机质含量与有机质含量有密切关系有密切关系分为分为无机态和有机态无机态和有机态两大类两大类 1无机态氮无机态氮 土壤中无机土壤中无机N数量很少,表土占全氮量的数量很少,表土占全氮量的1.0%2.0%,最多不超过最多不超过5.0%,表土以下的土层含量更少。,表土以下的土层含量更少。铵态氮铵态氮(NHNH4 4+)有三种存在形态:有三种存在形态:游离态、交换态、固定态游离态、交换态、固定态硝态氮硝态氮(NONO3 3-)能直接被植物吸收利用,易流失,不)能直接被植物吸收利用,易流失,不宜在水田中施用宜在水田中施用亚硝态氮亚硝态氮(NONO2
13、2-)主要以游离态存在)主要以游离态存在 固定态、游离态(空气)固定态、游离态(空气)(二)土壤中氮的形态(二)土壤中氮的形态2有机态氮有机态氮 土壤中的氮主要以有机态为主,一般可占全氮量的土壤中的氮主要以有机态为主,一般可占全氮量的95%以上。按其以上。按其溶解度和水解难易程度溶解度和水解难易程度可分为以下三类:可分为以下三类:(1)水溶性有机氮水溶性有机氮 不超过全氮的不超过全氮的5%,很容易水解,很容易水解游离态氨基酸、胺盐、酰胺类化合物游离态氨基酸、胺盐、酰胺类化合物 (2)水解性有机氮)水解性有机氮 用用酸、碱或酶处理酸、碱或酶处理能水解成简单的易溶性氮化合物能水解成简单的易溶性氮化
14、合物 约占全氮量的约占全氮量的50%70%蛋白质及多肽类蛋白质及多肽类(30%50%)氨基酸和氨基氨基酸和氨基 核蛋白质类核蛋白质类(迟效氮源)(迟效氮源)氨基糖类氨基糖类(约占水解氮的约占水解氮的7%-18%)(3)非水解性有机氮)非水解性有机氮(不溶于水,用酸、碱处理不水解不溶于水,用酸、碱处理不水解)杂环态氮化物杂环态氮化物 糖与铵的缩合物糖与铵的缩合物 铵或蛋白质与木质素类物质作用形成复合物。铵或蛋白质与木质素类物质作用形成复合物。无机氮(占全氮的无机氮(占全氮的2 25 5)NHNH4 4+N N NONO3 3-N N NONO2 2-N N水溶性氮水溶性氮5 5水解性氮水解性氮5
15、0507070非水解性氮非水解性氮30305050 有机氮(占全氮的有机氮(占全氮的95959898)土壤氮土壤氮(三)土壤中氮的转化(三)土壤中氮的转化(1)有机态氮的氨化:有机态氮的氨化:(2)NH4+N的硝化:旱地通气条件下,铵态氮转化为硝态氮。的硝化:旱地通气条件下,铵态氮转化为硝态氮。(3)NO3-N的反硝化:通气不良情况下,硝态氮转化为的反硝化:通气不良情况下,硝态氮转化为 N2、N2O等,是土壤氮素的损失过程。等,是土壤氮素的损失过程。(4)无机态氮的生物固定无机态氮的生物固定(5)无机态氮的晶格固定与释放、吸附与解吸无机态氮的晶格固定与释放、吸附与解吸氮损失途径:氮损失途径:反
16、硝化反硝化氨挥发氨挥发氮素的淋洗氮素的淋洗表表3-8 化肥氮在冬小麦季的去向化肥氮在冬小麦季的去向Table 3-8 The fate of nitrogen fertilizer in winter wheat season处理处理Treatment作物吸收作物吸收 Crop uptake0100 cm土壤残留土壤残留 Soil residue损失损失 Losses吸收量吸收量N uptake(kg/hm2 N)利用率利用率Recovery rate(%)残留量残留量Residue(kg/hm2 N)残留率残留率Residue rate(%)损失量损失量Losses(kg/hm2 N)损失率
17、损失率Losses rate(%)N7533.6 d44.926.0 c34.715.3 c20.4N15072.6 c48.440.2 c26.837.2 b24.8N22599.4 b44.282.2 b36.543.4 b19.3N300113.2 a37.7117.2 a39.169.6 a23.2氨挥发:氨挥发:小麦:小麦:1-7%,玉米:,玉米:2-8.5%NO3-NOxNH4+4地下水地下水腐殖质腐殖质微生物微生物NO3-NH4+NO3-N2NOxN H3N2生生物物与与非非生生物物固固氮氮湿沉降湿沉降干沉降干沉降收获收获枯枝落叶枯枝落叶矿化矿化固持固持硝化硝化粘粒矿物粘粒矿物可
18、交换态可交换态固定态固定态吸收吸收淋淋 洗洗风化风化固固持持氨氨挥挥发发灌水灌水施肥施肥径流径流气 态 损 失气 态 损 失 NH3 土壤氮素转化过程与氮素循环示意图(四)土壤中氮的有效性(四)土壤中氮的有效性无机氮(占全氮的无机氮(占全氮的2 25 5)NHNH4 4+N N NONO3 3-N N NONO2 2-N N水溶性氮水溶性氮5 5水解性氮水解性氮50507070非水解性氮非水解性氮30305050 有机氮(占全氮的有机氮(占全氮的95959898)土壤氮土壤氮(1 1)、土壤全氮:凯氏消煮土壤全氮:凯氏消煮 (2 2)、剖面无机氮:剖面无机氮:0 0100 cm 100 cm
19、的的NONO3 3-N+NH-N+NH4 4-N-N 40 mg/kg 40 mg/kg(NminNmin)(3 3)、土壤碱解氮:土壤碱解氮:1mol/L NaOH 1mol/L NaOH 120 mg/kg 120 mg/kg 土壤诊断土壤氮素丰缺指标土壤诊断土壤氮素丰缺指标(化学分析方法)(化学分析方法)土壤硝态氮速测箱土壤硝态氮速测箱N-kit玉米缺氮二、土壤中的磷二、土壤中的磷梨梨 树树 缺缺 磷磷 土壤中磷的土壤中磷的主要来源于矿物质主要来源于矿物质,在长期的风化和成土过,在长期的风化和成土过程中,经过生物的积累而逐渐聚积到土壤的上层程中,经过生物的积累而逐渐聚积到土壤的上层 土壤
20、有机质土壤有机质 开垦后,则主要来源于施用开垦后,则主要来源于施用磷肥磷肥 1 1、土壤中磷的来源:、土壤中磷的来源:(一)土壤中磷的来源和含量(一)土壤中磷的来源和含量2 2、土壤中磷的含量:、土壤中磷的含量:我国大多数土壤表层(我国大多数土壤表层(0-20cm)的含磷量变动在)的含磷量变动在0.04%-0.25%之间,不同土壤类型变幅很大。之间,不同土壤类型变幅很大。全磷含量虽然受人为因素的影响变幅很大,但由于土壤全磷含量虽然受人为因素的影响变幅很大,但由于土壤磷的迁移率小,因而仍表现出明显的地带性分布规律磷的迁移率小,因而仍表现出明显的地带性分布规律 从总体看,我国从总体看,我国自南而北
21、自南而北或或自东而西自东而西土壤含磷量呈土壤含磷量呈递增递增趋势。以华南的砖红壤含磷量最低,东北的黑土、黑钙土和趋势。以华南的砖红壤含磷量最低,东北的黑土、黑钙土和内蒙的栗钙土含磷量最高,华中的红、黄壤以及华北的褐土、内蒙的栗钙土含磷量最高,华中的红、黄壤以及华北的褐土、棕壤介于以上二者之间。棕壤介于以上二者之间。(耕作施肥影响)耕作施肥影响)辽辽宁宁省省全全P0.02%-0.08%0.2%属中等水平(全国)属中等水平(全国)山地山地 平原平原 洼地洼地 平地平地 自然自然 耕种耕种速效速效P 3-7mg/kg P 3-7mg/kg 变动在变动在1 1100mg/kg100mg/kg(二)土壤
22、中磷的形态(二)土壤中磷的形态1土壤中的有机磷化合物土壤中的有机磷化合物(简称有机磷)(简称有机磷)土壤磷素可分为两大类:土壤磷素可分为两大类:有机态磷有机态磷和和无机态磷无机态磷 一般有机磷含量约占全磷量的一般有机磷含量约占全磷量的10%25%在侵蚀严重的红壤中不足在侵蚀严重的红壤中不足10%,而东北地区的黑土有机,而东北地区的黑土有机磷的含量较高,可达磷的含量较高,可达70%以上。以上。粘质土粘质土有机磷含量比有机磷含量比砂砂质土质土高高 主要有:主要有:植素植素核酸类核酸类磷酯类磷酯类70%左右左右不明态有机态磷不明态有机态磷 20%30%尚有:尚有:2无机磷化合物(无机磷化合物(用用P
23、表示)表示)(1 1)磷酸钙(镁)类化合物(磷酸钙(镁)类化合物(CaP)磷酸一钙磷酸一钙Ca(H2PO4)2 磷酸二钙磷酸二钙CaHPO4磷酸三钙磷酸三钙Ca3(PO4)2磷酸八钙磷酸八钙Ca8(PO4)6 5H2O磷酸十钙磷酸十钙Ca10(PO4)6(OH)2羟基磷灰石羟基磷灰石Ca5(PO4)3OH磷灰石磷灰石Ca5(PO4)3 F、它们是石灰性或钙质土壤中磷酸盐的主要形态它们是石灰性或钙质土壤中磷酸盐的主要形态Ca/P比越大,比越大,稳定性增大,稳定性增大,溶解度越小,溶解度越小,对植物的有效对植物的有效性越低性越低 溶解度降溶解度降低低(2)磷酸铁和磷酸铝化合物()磷酸铁和磷酸铝化合
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