土壤碱化基本信息

中文名称 土壤碱化 土壤酸碱度计 ZDinstrument ZD-08
检测范围 1-14ph 工作原理 土壤酸度计是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成

在北方冬季,南方的花卉要在温室里度过5个月-7个月,这期间大都浇的是碱性的井水或自来水,最易使土壤碱化。而北方土壤大部分是碱性的。对这样过于碱性的土壤,根本的方法是减低土壤的碱化程度。方法有二:

一是有机改良法。就是在土壤中掺针叶土或阔叶土。针叶土是腐烂的松树的针叶、残枝或锯末沤制而成,是强酸性的,pH值3.5-4。一般的碱性土掺1/5或1/6的针叶土,最适合喜酸性的花卉盆栽用。阔叶土是各种阔叶树的落叶腐烂而成,pH值4.5-5.5。有机改良的优点是有机物质自身腐烂后所含的多种元素,都是花卉生长所必需的,并使土壤疏松,透气性和透水保水性良好。

二是无机改良法。即在1立方土中掺合100克-200克硫黄粉,效用可持续2年?3年。

因土壤碱化而患黄化病的花木,移栽在配制的酸性土中,头10天因根部没有扎到新土内,不能吸收养分,最好用食用醋喷洒叶的正反面。这样通过光合作用,叶片制作了一定的酸性养分返送给植株。若经常喷洒食用醋(兑水10倍),可使植物生长良好,叶色浓绿肥大。经常往喜酸性的花木叶面喷点食用糖(兑水50倍),也可使叶面光亮,花朵硕大。而食用糖又是一种生根的激素,其效果与奈乙、吲哚丁酸和吲哚乙酸并列,且使用比较安全。

土壤碱化造价信息

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土壤碱化专用仪器

土壤酸碱度计:ZDinstrument ZD-08

检测范围:1-14ph

工作原理:土壤酸度计是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即:以金属传感器为核心的硬件系统,由金属传感器与土壤相接触,利用化学反应中的氧化还原反应,所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据(无需电池或其他外部电源支持的方法)

使用方法:

1.使用测试之前,首先用研磨布清洁仪器的金属探头表面,以防影响其测量的精度。如若金属探头表面有油脂类物质,必需先用99%纯度的酒精棉球来清洁后,再用研磨布清洁擦清一遍。

2.按下按钮 OFF/ON开关,打开电源。

3.测定 pH值时,将仪器的金属探头垂直顺时针插入湿润的土壤或其他的被测介质中至少 4-5CM深

度,并将土壤或其他的被测介质与探头金属表面完全均匀接触,响应时间大约 1-2分钟,仪器所显示

的数字,即为实际测量值。测量土壤的 pH值,其密度都直接会影响测量精度,故必须在不同的位置

进行多次测量,以求平均值。

4.测量结束后,立即用研磨布将金属探头的表面清洁干净。

土壤碱化相关资料

喜酸性土壤的茶花、杜鹃、栀子、木兰等花卉,在碱质土壤中常生长不良,有的人认为,只要勤浇硫酸亚铁液就能解决问题,因为硫酸亚铁属强酸性,又是速效, 浇施后能使碱性土壤呈酸性,使患黄化病的苗木很快转绿。但这只是一方面,另一方面,若经常浇硫酸亚铁液,就会产生硫酸结晶体堵塞苗木根部的毛细孔,使植株不能吸取土壤中的养分和水分,也会导致死亡。用硫酸亚铁加饼肥泡制的矾肥水,可以克服单一浇硫酸亚铁产生的弊病。

不过,矾肥水只适合春夏花木生长的旺盛期。因为硫酸亚铁的效用只能持续5天-7天,而饼肥是慢效肥,对于在秋末至初春期间不宜施肥或应少施肥的花卉,不断浇施矾肥水,则易使花卉遭受肥害。

土壤碱化常见问题

  • 为什么滴灌能控制土壤盐碱化?

    滴灌能控制土壤盐碱化其主要原理是因为滴灌所使用的水量少,少量少则水中的无机盐量就会相对减少,由水蒸发后产生的盐碱物质就相对于浇灌要少得多了,这样就会比较有利于控制土壤盐碱化,但需要注意的是,这不能从根...

  • 怎么弄,才能让土壤变成碱性土壤

    (1)施用粉 每平方米的苗床,掺入100~200g的粉,其酸性有效期可维持2~3年。 (2)施用亚铁粉末 每平方米施入150g的亚铁粉末,施后可降低0.5~1.0单位的pH值;对于特别粘重的土壤,用量...

  • 如何改良碱性土壤

    性喜酸性土壤的山茶、杜鹃、栀子、含笑、米兰、茉莉等花卉,在碱性土壤中生长不良,以至死亡。防治强碱性土壤对花卉的伤害,最根本的办法是进行土壤改良。碱性土壤中掺入针叶土可对土壤进行改良。针叶土是由腐烂的松...

土壤碱化文献

盐碱化土壤处理含铬酸性废水研究 盐碱化土壤处理含铬酸性废水研究

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页数: 6页

评分: 4.8

为研究含铬酸性废水和盐碱化土壤综合利用时土壤改良情况以及铬的形态变化,采用土柱充压渗透装置模拟酸性污水渗透通过不同pH值的盐碱土进行实验,对pH值、ORP值(氧化还原电位)、ESP(碱化度)及土柱中钙镁离子之和,铬的不同形态和有机质含量等指标进行测定分析,结果表明:含铬酸性废水渗透通过盐碱土,使盐碱地趋于中性土壤,酸性污水渗透过盐碱土不会降低土壤本身有机质和钙镁的含量;酸性污水中的铬在通过盐碱土后,迁移能力总体较弱,说明盐碱地对含铬酸性废水处理具有明显效果,同时也能够改良盐碱土。

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大庆市不同土壤类型盐碱化特征及评价 大庆市不同土壤类型盐碱化特征及评价

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评分: 4.8

采用野外调查与试验分析相结合的方法,对大庆市五区四县不同类型土壤的全盐量、阴离子组成、pH值、总碱度、交换性Na+和碱化度等指标进行了研究,并运用主成分分析对主要土壤类型的盐碱化进行了综合评价。结果表明:大庆市主要土壤类型的全盐量和碱化度,在盐碱土中最高,分别为3.307g/kg和33.464%;在黑钙土中最低,分别为0.693g/kg和1.823%。全盐量和碱化度在各土壤类型中的排序一致,为:盐碱土>草甸土>沼泽土>风沙土>水稻土>黑钙土。各土壤类型的阴离子组成主要以HCO3-为主,且HCO3-的质量分数随土壤全盐量的增加而增加,SO24-和Cl-,CO32-的质量分数最少。盐碱土中Cl-的质量分数小于SO42-的质量分数,故其属于硫酸盐苏打盐渍土。不同土壤类型的全盐量与各阴离子的相关性有显著差别,除沼泽土外,其他土壤类型全盐量越高,与阴离子的相关性越显著。碱化度与交换性Na+有极显著相关性。pH值与总碱度呈极显著相关。主成分分析结果显示,大庆各土壤类型的盐碱化状况为:盐碱土>草甸土>沼泽土>风沙土>黑钙土>水稻土。

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拟通过室内土柱试验,采用多种试验组合,模拟不同地球化学场中,土壤盐碱化的冻融作用过程和形成机理。特别是冻融过程中的水盐运移速率、过程、驱动力、离子交换过程对土壤碱化作用的影响。为松嫩平原土壤盐碱化的综合防治提供科学依据。该项目的研究成果将补充和完善土壤盐碱化的形成理论,修正“潜水埋深”理论的适用范围。 2100433B

批准号

40273042

项目名称

松嫩平原土壤盐碱化的冻融机制模拟

项目类别

面上项目

申请代码

D0707

项目负责人

张殿发

负责人职称

研究员

依托单位

宁波大学

研究期限

2003-01-01 至 2005-12-31

支持经费

27(万元)

为了防治土壤盐碱化,主要措施就是控制浅层地下水位处于临界水位以下。采取了一些措施。

1钢筋混凝土暗式箱涵输水渠

这是典型的无渗漏防盐碱化措施。钢筋混凝土箱涵埋置地下,在输水过程中,水的渗漏接近于零,因此,避免因渗水而抬高输水渠边沿线地下水位,进而防治土壤盐碱化发生。引滦济津输水渠州河段就是采用的这种结构。

2堤、坝迎水面衬砌加土工膜减渗

这种结构主要在输水明渠和水库减渗工程中采用,其中输水明渠可以是全断面衬砌。衬砌的材料可以是现浇混凝土,也可以是预制混凝土板(块)或块石。衬砌的作用是稳定坝坡和保护土工膜不被破坏以防止老化,下面的土工膜起减渗作用。

3水泥土加土工膜减渗

这种减渗结构是在渠道或水库坝坡表层做50~80cm厚的水泥土,水泥土下面铺设土工膜。水泥土起稳定堤坡和保护土工膜的作用。有资料表明:1:10的水泥土,其强度(d360)可达到15MPa,固坡作用很好。土工膜由于在土下避光,老化缓慢,其寿命可达到50年以上。因此,这种结构是一种材料易取,施工简单,价格低廉的减渗措施。

4垂直铺塑减渗

垂直铺塑是近几年国内研制成功并在水利工程中采用的减渗技术。它是利用泥浆固壁原理,由垂直开槽机随开槽随将0.35~1mm厚的土工膜垂直埋设于槽内,利用泥浆浓缩固结,将土工膜固定在基础槽内,形成一道不透水墙。这一技术垂直铺塑深度可达到10m。目前已在很多河道堤防、平原水库等软基防渗工程中采用。这一技术施工简单,比起其他防渗方式价格低,减渗效果好。沧州市大浪淀水库大坝基础采用此项技术防渗,减渗率达到72%。衡水电厂90万m3储灰池周围500m以内农田严重次生盐碱化,部分地方已成沼泽,采用垂直铺塑后,当年就恢复了耕种。

5减渗与截渗排水结合,控制地下浅层水位低于临界水位

在平原水利工程中,减渗和截渗排水联合运用的工程措施,对控制地下浅层水位保持在临界水位以下,防治土壤盐碱化的效果比单独减渗措施的效果更好,因此,这种措施在工程中采用较多。这种措施的结构布置是:在堤、坝的迎水面做防渗体,最大限度地减少工程内的水向外渗出;在堤、坝外一定范围内做截渗排水沟,将工程内渗出的水拦截在截渗排水沟内排走;在工程运用过程中,保持截渗沟内水位始终低于地下临界水位,有效降低工程向周边地下的渗水压力。截渗排水沟至堤、坝的距离,应根据工程情况而定。沟的底宽、深度应根据地质资料以最大限度地拦截工程向外的渗水并保持沟内水位长期在临界水位以下而定。截渗排水沟与排水河道相通,在入排水河道前应建控制性建筑物(水闸或扬水站),以控制沟内水位。截渗排水沟与周边农田灌溉渠道相通,旱季可利用沟内水灌溉农田,雨季可利用截渗排水沟排除农田沥水。沧州市大浪淀水库采用这种结构型式进行减渗和截渗排水,水库蓄水运用6年来,平均减渗率达到72%,平均截渗率达到70%,周边2km范围内地下浅层水位始终保持在临界水位以下,其土壤含盐量有明显的降低,原有盐碱地的盐碱程度明显减轻。

6灌溉与排水相结合措施

渠水灌溉大部分渗入地下浅层土壤中,如果管理不当,会使地下浅层水位升高,超过临界水位,造成土壤盐碱化。因此,在灌溉的同时,要采取措施降低地下浅层水位。

具体措施是:农田灌溉的斗(或农)渠,即是灌溉用水渠道,又是排水渠道。旱季由渠道输水灌溉,雨季经渠道排沥。据海河流域平原灌区的经验,斗(或农)渠的纵、横间距在700~1000m为宜,使农田形成方田化。渠底高程要低于临界水位1m以下。渠与排水河道相通,并由控制性工程(水闸、扬水站)控制其水位。在农田集中灌溉的短时间内可使渠中水位略高于临界水位,其他长时间中必须控制渠中水位低于临界水位。如果水质允许的话,可以利用地下渗入渠中的水循环灌溉农田。河北省吴桥县杨家寺灌区,自20世纪70年代初采用灌排结合的模式,灌区内原有近50%的盐碱地,到80年代中期,盐碱地基本消失,至今已30多年,始终无返盐碱现象发生。

7渠灌与井灌相结合措施。

在由渠道输水灌溉农田后,适时利用井水灌溉,可防止由于渠灌引起的地下浅层水位升高,是防治农田盐碱化的有效措施。井的密度以每眼井控制面积4~6.67hm2为宜。要以取浅层地下水为主,尽量避免抽取深层地下水。井灌的时间和取水量要根据地下水位情况和渠道配水制度来确定,以控制地下浅层水位不升高,尽量少抽取深层地下水为原则。宁夏引黄灌区正在采取这种措施,一方面降低地下浅层水位,一方面解决供水资源不足问题。

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