Cтраница 2
Разрушение структуры почвы и ее неблагоприятный гранулометрический состав затрудняют газообмен между атмосферным н почвенным воздухом, приводят к накоплению углекислого газа, тормозят рост растений и снижают урожай. [16]
Разрушение структуры почвы и развитие процессов слитиза-ции характеризуются степенью увеличения плотности почвы, которая является важным показателем деградации почвы. [17]
Регулирование структуры почвы [6, 21, 33] и закрепление грунтов 133, 34 ] относятся к традиционным проблемам прикладной химии. В частности, выявлены условия образования рыхлой и, наоборот, малопористой структур, влияние солей гуминовых кислот на карбонаты и гипс. Высокая карбонатность характерна для почв и грунтов Средней Азии и обусловливает специфические проблемы при их обработке. Она привела к разработке рецептуры растворов, которые уменьшают обвалы скважин, выбуренных в глинистых породах. В работе использованы различные коллоидно-химические подходы, применение поверхностно-активных веществ, гидролизованной желатины, растворов электролитов. Специально обращено внимание на роль влажности глины. [18]
![]() |
Классификация почв по крупности частиц. Диаметр частиц, мм. [19] |
На структуру почвы большое влияние оказывают гумус и из-вгсть. Эти вещества, как цемент, склеивают в комочки отдельные частицы почвы. Сода, наоборот, переводит гумус из твердого состояния в жидкое, и вследствие этого разрушается структура почвы. Влияние структуры на коррозионный процесс проявляется в том, чт о она образует твердый скелет, от которого зависит содержание влаги и газов в почве. [20]
Глубокое познание структуры почвы, как одного из важных факторов ее плодородия, является необходимой научной предпосылкой для разработки способов создания и сохранения агрономически ценной почвенной структуры. [21]
Достаточно обеспечить мелкокомковатую структуру почвы - и все проблемы повышения плодородия решены. Видимо, за это и была соответствующим образом оценена травопольная система земледелия. [22]
К факторам разрушения структуры почвы, ухудшения ее физико-химических свойств и угнетения микробиологической активности ( основного агента почвообразования) относится широкое использование тяжелых и сверхтяжелых тракторов, тяжелых комбайнов, навозоразбрасывателей, почвообрабатывающих машин и др. Оснащение сельского хозяйства новой мощной техникой - само по себе явление прогрессивное, позволяющее повышать производительность труда, но в настоящее время машинная деградация почвы не покрывается ее естественным самовосстановлением и разуплотнением. Это приводит к дополнительным вложениям энергетических ресурсов и трудовых затрат. На уплотнение глыб почвы и на дальнейшее разрушение их сельскохозяйственными орудиями в стране расходуется до 10 - 12 млрд кВт - ч электроэнергии, около 20 % удобрений вследствие уплотнения не усваивается; на рыхление уплотненной почвы дополнительно расходуется большое количество топлива. [23]
Применяются для улучшения структур почв. [24]
Применяется для улучшения структуры почв. [25]
Применяются для улучшения структур почв. [26]
Применяется для улучшения структуры почв. [27]
![]() |
Схема использования продуктов переработки рапса. [28] |
Рапсовые поля улучшают структуру почвы, повышают ее плодородие, очищают от сорняков. В севообороте рапс является хорошим предшественником озимой пшеницы, ярового ячменя, кукурузы, других культур; он оставляет на гектаре около 60 ц корневых остатков, содержащих - 65 кг азота, 34 кг фосфора, 60 кг калия; при цветении рапс - хороший медонос, обеспечивающий получение меда до 90 кг / га. [29]
По размеру агрегатов структуру почвы классифицируют следующим образом. [30]