Как вылечить почву солончак

  Итак, что же делать с этой проблемой? Как ее не допускать и какие меры предпринимать, если она уже случилась? Начнем с профилактики.

Первым делом возьмите в привычку всегда контролировать уровень содержания солей в почве, как минимум ежегодно, а в орошаемом земледелии лучше и 2-3 раза за сезон. Поскольку накопление солей в почве может происходить достаточно быстро, и если вовремя не заметить проблему, то можно упустить момент, когда еще есть возможность что-то исправить.

При малейшей тенденции к росту засоленности — найдите причину этого (либо выпарной режим полива, либо завышенные дозы удобрений, либо полив засоленной водой, либо подъем минерализованных грунтовых вод).

Нашли причину — сразу же правильно реагируйте.

Как можно удалить растворимые соли из почвы?

Конечно же промывкой. На то они и растворимые соли, чтобы быть способными вымываться.

Для эффективной промывки солей нам нужны две вещи — качественная вода (пресная, с низким содержанием солей) и хорошая водопроницаемость почвы.

    Начнем с водопроницаемости. Хорошо тому, кто работает на легкий почвах — песках и супесях. А как быть, если вам достались глинистые или тяжелосуглинистые почвы? 

В этом случае водопроницаемость должны обеспечить вы сами. Начните с осенней обработки почвы чизелем на глубину 50-70 см. Этот агроприем является одним из самых действенных в борьбе с засолением, причем даже для неорошаемых полей, ведь он позволяет максимально использовать для промывки солей осенние и зимние осадки (а это как правило чистая вода, лучше всего справляющаяся с задачей снижения уровня засоления).

  В особо сложных случаях используйте профилирование почвы — формирование гряд и гребней. Это облегчает промывку солей из зоны корневой системы, размещенной в гребне, в межгребневое пространство. 

 Далее уже после посева и получения всходов на пропашных культурах очень хорошо проводить щелевание междурядий. Эта операция немного похожа на чизелевание,но в отличие от него щелевание не сплошная а междурядная обработка и потому рабочие органы щелевателя уже, чем у чизеля. Глубина щелевания 35-45 см и такие щели выполняют свою функцию повышения водопроницаемости почвы в течение нескольких месяцев.

Но и этого недостаточно. Ведь промыть соли на 30-50 см ниже уровня почвы недостаточно, желательно их убрать с поля максимально подальше. И потому перед промывкой солей на поле нужно обустроить дренаж. Дренажные канавы помогут отвести соли за пределы поля, в ближайший овраг или прочий малоценный для земледелия участок. Эти же траншеи помогут в будущем контролировать уровень грунтовых вод (если они залегают высоко и имеют высокую степень минерализации). Расчет дренажа должны делать специалисты, на основе изучения всех характеристик почвы (в том числе и гранулометрического анализа).

 Теперь к вопросу качества воды для полива и для промывки солей. Это качество тоже определяется проведением лабораторного анализа и по его результатам вода относится к одному из классов:

Качество поливной и дренажной  воды по классификации FAO

Для промывки засоленных почв можно использовать воду первого класса — неминерализованную. Впрочем, в ряде случаев, когда засоление высоко и стоит задача хотя бы снизить уровень содержания растворимых солей в почве, то для промывки можно использовать и воду второго класса — слабоминерализованную.

Но что делать если ваша вода имеет более высокое содержание солей, чем допустимо для промывки и вообще для полива?

Чем же тогда промывать соли на ваших грядках?

Вариантов тут два.

Первый, упомянутый выше — максимально использовать естественные осадки, дождевую и снеговую талую воду. Осеннее чизелевание, снегозадержание, профилирование почвы — все эти операции окажут неоценимую помощь в подобных случаях.

Вариант второй — покупка фильтра обратного осмоса и очистка воды от растворенных в ней солей.

Конечно же это весьма недешевое «удовольствие», но при разумном подходе эти затраты можно существенно сэкономить.

Для этого нужно просто разбить ваше поле на 7 поливных блоков. И при заказе расчета фильтра обратного осмоса (а он рассчитывается из требуемой производительности куб/час, исходной еС воды и желаемой еС воды) вы исходите из стратегии периодической промывки солей.

То есть шесть из семи поливных блоков вы поливаете неочищенной водой (с повышенным содержанием солей) а седьмое поле — водой после опреснения фильтром обратного осмоса. На следующий день пресная вода подается на блок номер два и так далее по кругу.

Такая стратегия позволяет удерживать концентрацию солей на каждом участке в пределах допустимой за счет еженедельных промывок, но при этом очень существенно снизить стоимость приобретаемого оборудования.

Если почвы очень глинистые и не позволяют промыть соли даже при всех упомянутых выше рыхлениях и щелеваниях, то в этом случае делают поверхностные промывки, многократно затапливая участок, периодически сбрасывая в дренаж воды, впитавшие в себя растворимые соли. Такая операция требует тщательной планировки почвы и обустройства чеков для затопления.

Промывку солончаков лучше делать в конце лета или осенью, чтобы свести до минимума подтягивание солей за счет активного испарения влаги с поверхности почвы. Все эти операции достаточно сложные и должны проводиться под контролем специалистов, но зачастую без них успешное интенсивное овощеводство может стать невозможным.

Читайте также:  Как быстро и эффективно вылечить кашель у взрослого

 Кроме радикальных способов мелиорации солончаков, есть еще ряд мероприятий, которые способствуют хотя бы временному снижению остроты проблемы. К таким операциям относится внесение высоких доз соломистого полуперепревшего навоза или компостов на поля.   Очень эффективен также и посев сидеральных культур с последующей их запашкой в почву.

Частицы соломы, перегнивающих стеблей растений обеспечивают дополнительный дренаж и улучшают условия промывки солей, а в процессе разложения органики часть лишних ионов связывается бактериями, разлагающими органику, что и обеспечивает эффект рассоления.

А можно ли «лечить» засоление гипсованием?

И да и нет.

Гипсование применяется для мелиорации солонцов. А это несколько иная проблема почвы (к сожалению фермеры часто их  путают).

Внесение гипса не является методом мелиорации солончаков, но нередко облегчает их промывку за счет повышения водопроницаемости почвы.

  Солонцы (солонцеватые почвы) формируются в условиях непромывного водного режима при накоплении в почвенном поглощающем комплексе натрия (реже – магния). Солонцы вовсе не характеризуются высокой концентрацией ионов в почвенном растворе и  выглядит они иначе, чем солончаки.

Солонцеватые почвы расчленены в вертикальном срезе на горизонты, сверху вниз – гумусовый, солонцовый и переходный.
  Такая почва во влажном состоянии вязкая, липкая, а при подсыхании становится сразу же твердой, на поверхности образуется толстая корка каменной твердости, которая нередко не дает возможности всходам пробиться через нее. Солонцеватая почва фактически не имеет состояния «физической спелости», из переувлажненного состояния она моментально переходит в пересохшее, а нередко под сухой и твердой коркой скрывается мокрая вязкая почва. В почве остро не хватает воздуха для нормального развития корневой системы, что приводит к сильному угнетению растений. Такие почвы непригодны для выращивания овощей.
    Так вот именно солонцы и гипсуют. Кальций, содержащийся в гипсе, замещает натрий в ППК и почва становится рыхлой и водопроницаемой.

А при чем тут наша обсуждаемая проблема?

А при том, что эффективность нашей промывки засоленных почв прямо пропорциональна водопроницаемости почвы и если мы не обратим внимание и на этот важный показатель (уровень солонцеватости почвы, доля обменнопоглощенного натрия в общей емкости поглощения), то можем иметь серьезную проблему — льем воду для промывки солей, а соли не вымываем.

И как раз в этом случае гипсование, не являясь по сути самостоятельным методом мелиорации солончаков, может помочь нам очистить почву от растворимых солей наиболее эффективно.

Засоление почвы, одна из самых распространенных в мире и самых опасных для растений проблем.  Этот параметр в ряде случаев имеет гораздо более решающее значение при выборе участка под выращивание той или иной культуры чем содержание гумуса, механический состав или содержание элементов питания.

Но и эта проблема решаема. И если внимательно контролировать здоровье вашей почвы, вовремя и грамотно реагируя на опасные отклонения, вы сможете в течение многих лет получать высокие урожаи, не только не снижая плодородия почвы, но и наоборот, повышая его.

Эта статья была опубликована в майском номере журнала «Лидер-агро».

Согласно договоренности с редакцией, по истечении двухмесячного от передачи
материала срока,
я выкладываю ее у себя в блоге.

Но в случае появления у кого то желания опубликовать ее в ином журнале,

согласование прошу проводить с редакцией журнала «Лидер- агро»

Источник

В районах свеклосеяния засоленные почвы распространены на пониженных равнинах террас Днепра и его притоков, в южной части Тамбовской равнины, на террасах рек Северного Кавказа и в других районах.
Почвы засолены карбонатами (Na2CO3) и бикарбонатами (NaHCO3) натрия, сульфатами (Na2SO4) и хлоридами (CaCl2, NaCl). Наиболее токсичны для растений карбонаты натрия (сода), меньше сульфаты, промежуточное положение занимают хлориды.
По степени засоления различают почвы слабозасоленные (содержание солей до 0,5%), среднезасоленные (0,5—0,8%) и сильнозасоленные (0,8—1%), солончаки (больше 1% водорастворимых солей). Повышенная концентрация солей обусловливает низкое плодородие солончаков и солончаковых почв.
Для улучшения солончаковых почв следует снизить уровень грунтовых вод и применять агротехнические приемы (травосеяние, обработка почвы и др.).
Наряду с солончаками значительные площади занимают почвы солонцового типа, отличающиеся от засоленных почв как морфологическим строением, так и свойствами.
Непосредственной причиной солонцового процесса является поглощенный натрий в почвенном поглощающем комплексе. Поэтому солонцы имеют высокую щелочность, неблагоприятные физические и химические свойства вследствие слабой насыщенности кальцием и наличия поглощенного натрия. У этих почв водонеустойчивая структура. Во влажном состоянии они заплывают, а при подсыхании на поверхности образуется корка. В сухом состоянии почвенная масса распадается на слитые столбы и глыбы, для разрушения которых требуются физические усилия.
Повышенная способность к коркообразованию сочетается с короткими сроками спелости, которая длится всего несколько часов. При вспашке образуются большие, механически очень прочные глыбы. Поверхностная корка и глыбистость оказывают большое сопротивление почвообрабатывающим орудиям, что повышает их износ и уменьшает производительность. Аэрация этих почв затруднена. Недостаточный доступ воздуха в нижние горизонты является одной из причин оглеевания.
Окультуривание солонцовых почв предусматривает применение комплекса агротехнических и мелиоративных приемов. Важнейшие из них: гипсование, внесение навоза и минеральных удобрений, плантажная вспашка, выращивание многолетних трав.
В местах с близким залеганием грунтовых вод прежде всего проводят мелиоративные работы, затем гипсование. В комплексе с агротехническими приемами гипсование способствует рассолению и рассолонцеванию почвы.
При гипсовании важно правильно установить наиболее эффективные и экономически выгодные дозы гипса, которые принято рассчитывать по содержанию обменного натрия. Обычно рекомендуется вносить 3—5 т/га гипса. Эффективность этого приема зависит от равномерности внесения его в почву. Гипсовая мука по своим физическим свойствам близка к минеральным удобрениям, поэтому ее вносят машинами, предназначенными для внесения туков: разбрасывателем PУМ-3, навозоразбрасывателем ТУП-3,0 и 1-ПТУ-3,5 с приспособлением PКМ-500, а также РПТУ-2 и РПТМ-2 с приспособлением РМИ-2.
В зоне недостаточного увлажнения (Алтайский край, южная часть центрально-черноземной полосы) лучшим местом внесения гипса в севообороте является паровое поле, а в зоне неустойчивого и достаточного увлажнения его вносят непосредственно под сахарную свеклу.
На глубоких солонцах 75% установленной нормы гипса вносят под вспашку и 25% под культивацию. На мелких солонцах, где во время вспашки выворачивается на поверхность большая часть солонцового слоя, 50% дозы гипса следует использовать под вспашку и 50% — под предпосевную культивацию.
Для лучшего перемешивания внесенного гипса с почвой его запахивают плугами без предплужников.
Действие гипса на солонцовых почвах проявляется наиболее полно при одновременном внесении органических и минеральных удобрений.
Опыты Украинского научно-исследовательского института земледелия (УНИИЗ) в 1965—1970 гг. на черноземно-луговых среднесолонцеватых почвах показали, что доза гипса 3,6 т/га повысила урожай сахарной свеклы на 26 ц/га, а в сочетании с 40 т/га навоза — на 116 ц/га. Навоз без гипса давал прибавку урожая 73 ц/га. Оптимальной дозой навоза для внесения с гипсом является 25—30 т/га. Вначале разбрасывают гипс, а затем навоз и запахивают.
На фоне гипса повышается эффективность минеральных удобрений — азотных и фосфорных.
Зимой на гипсованных участках следует проводить снегозадержание. При лучшем увлажнении почвы химическая мелиорация солонцовых почв на неорошаемых землях проходит интенсивнее. В результате естественного промывания почвы натрий вымывается в нижние горизонты.
Агробиологическая мелиорация солонцовых почв включает систему мелиоративной обработки, мероприятия по накоплению влаги, посев культур-освоителей солонцов и систему удобрения.
Основой мелиоративной обработки является глубокая вспашка, вовлекающая в пахотный горизонт соли кальция и тем самым положительно влияющая на почвообразовательный процесс.
После глубокой мелиоративной вспашки улучшаются водно-физические свойства почвы, создается мощный корнеобитаемый пахотный слой. На Украине и в центрально-черноземной полосе на глубокосолонцеватых почвах эффективна глубокая плантажная вспашка. Ее проводят в сентябре—октябре плантажными плугами на глубину 55—65 см с последующим чизелеванием весной в 2—3 следа для выравнивания поверхности и лучшего перемешивания почвы.
В Алтайском крае применяют глубокую безотвальную обработку.
Из культур-освоителей солонцов возделывают люцерну, корневая система которой глубоко проникает в почву, разрыхляет иллювиальный горизонт и создает условия для вымывания продуктов обмена натрия из верхних слоев. Сеять ее лучше на гипсованных участках.

Читайте также:  Как вылечить горловые сопли

Источник

Распространение солончаков на планете, данные ФАО

У этого топонима есть и другие значения, см. Солончаки.

У этого топонима есть и другие значения, см. Солончак.

Солонча́к — тип почвы, характеризующийся наличием в верхних горизонтах легкорастворимых солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений, за исключением галофитов (солерос, солянка, сведа, петросимония, аджерек, кермек и др.), которые также не образуют сомкнутого растительного покрова. Формируются в аридных или полуаридных условиях при выпотном водном режиме, характерны для почвенного покрова степей, полупустынь и пустынь. Распространены в Центральной Африке, Азии, Австралии, Северной Америке, России (Прикаспийская низменность), Украине (Херсонской области), Казахстане и Средней Азии.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

А — гумусовый горизонт, выраженность гумусонакопления сильно варьируется от почти неразличимого до заметного, бурой, светло-бурой или серой окраски; иногда с поверхности выделяются остатки дернины в виде серого прерывистого горизонта, густо переплетённого корнями; с поверхности горизонта залегает слой обильного скопления солей в виде солевой корочки или пухлого слоя ярко-белого, белёсого или белёсо-серого цвета;

B(Bg) — под гумусовым горизонтом или под верхним солевым горизонтом выделяются однородный слой или серия слоев, иногда переходный горизонт В;

G — глеевый горизонт разной степени выраженности.

В почвенном профиле выделяются соли в виде мелкокристаллических скоплений — прожилок, крапинок, гнездышек как ярко белого, так и бурого цвета, блестящих. На разной глубине почвенного профиля наблюдаются сизые и ржаво-охристые пятна оглеения; иногда они обнаруживаются по всему профилю, но могут и отсутствовать. В нижней части почвенного профиля нередко отмечается омергелеванность.

Свойства[править | править код]

Профиль солончаков обычно слабодифференцированный. С поверхности залегает солончаковый (солевой) горизонт, содержащий от 1 до 15 % легкорастворимых солей (по данным водной вытяжки). При высыхании на поверхности почвы появляются солевые выцветы и корки. Вторичные солончаки, образующиеся при подъёме минерализованных грунтовых вод в результате искусственного изменения водного режима (чаще всего из-за неправильного орошения), могут иметь любой профиль, на который накладывается солончаковый горизонт.

Читайте также:  Как я вылечил сам туберкулез

Реакция почвенного раствора нейтральная или слабощелочная, почвенный поглощающий комплекс насыщен основаниями. Содержание гумуса в верхнем горизонте от нуля (сульфидные или соровые солончаки) до 4 и даже 10—12 % (тёмные солончаки), чаще всего 1—2 %. Часто встречается оглеение как в нижних горизонтах, так и по всему профилю.

В зависимости от химизма засоления солончаковый горизонт приобретает определённые свойства. При большом количестве гигроскопических солей (CaCl2, MgCl2) почва всегда влажная на ощупь, имеет тёмную окраску. В этом случае говорят о мокром солончаке. Пухлый солончак разрыхляется благодаря накоплению глауберовой соли (мирабилита, Na2SO4·10H2O), увеличивающейся в объёме при кристаллизации. При содовом засолении натрий увеличивает подвижность органического вещества почвы, которое накапливается на поверхности в виде чёрных плёнок, формируя чёрный солончак. Такыровидный солончак имеет на поверхности частично отмытую от солей корку, разбитую трещинами, корковый — солевую корку. В классификации морфология солончакового горизонта учитывается на разных уровнях — от вида (мокрый, пухлый) до подтипа (такыровидный).

Классификация[править | править код]

Солевая корка на поверхности солончака (Австрия)

Согласно классификации почв СССР 1977 года выделялось два типа солончаков: автоморфные и гидроморфные. К автоморфным относились солончаки, приуроченные к выходам засолённых пород или имеющим палеогидроморфное происхождение (чаще всего такая ситуация складывается на речных террасах). В настоящее время грунтовые воды не должны оказывать влияния на профиль автоморфных солончаков. Глубина их залегания — более 10 м.

Гидроморфные солончаки напротив, развиваются при высоком (3—1 м) стоянии грунтовых вод. Выделяемые подтипы:

  • Типичные — свойства солончаков выражены наиболее полно.
  • Луговые — образуются при засолении луговых почв и сохраняют ряд их признаков, таких как высокое содержание гумуса, наличие оглеения. Грунтовые воды залегают на глубине 1—2 м, их степень, а иногда и химизм засоления, подвержены сезонной изменчивости. Почвы могут периодически подвергаться рассолению, тогда в них происходит аккумуляция гумуса, после чего засоляются снова.
  • Болотные — образуются при засолении болотных почв, характерно частичное сохранение болотной растительности, оглеение по всему профилю, возможно наличие торфяных горизонтов.
  • Соровые — образуются на дне котловин периодически высыхающих солёных озёр. Оглеение по всему профилю, отмечается запах сероводорода. Поверхность лишена растительности, покрыта коркой соли. При толщине корки более 10 см такие солончаки относят к непочвенным образованиям.
  • Грязево-вулканические — образуются при излиянии на поверхность засолённых грязей или минерализованных вод.
  • Бугристые (чоколаки) — бугры высотой до 2 м сильнозасолённого материала эолового происхождения, скрывающие кусты тамарикса или чёрного саксаула.

В классификации почв России 2004 года выделяются следующие типы солончаков:

  • Собственно солончаки — соответствующие автоморфным и гидроморфным типичным солончакам старой классификации.
  • Солончаки глеевые — соответствуют низкогумусовым луговым и болотным подтипам гидроморфных солончаков.
  • Солончаки сульфидные (соровые) — соответствуют одноимённому подтипу старой классификации.
  • Солончаки тёмные — характеризуются высоким содержанием гумуса (до 12 %), ниже по профилю — сизые и ржавые пятна, свидетельствующие о периодическом переувлажнении. Соответствуют подтипу луговых солончаков.
  • Солончаки торфяные — характеризуются наличием засолённого торфяного или перегнойно-торфяного горизонта, под которым залегает засолённый глеевый. Соответствуют подтипу болотных солончаков.

Также выделяется группа типов вторичных солончаков, их называют по типам почв, из которых они образованы: солончак по чернозёму, солончак-солонец и др.

Мелиорация[править | править код]

При мелиорации солончаков необходимо решить две проблемы: поддержание грунтовых вод на уровне, не допускающем вторичного засоления, и удаление уже накопившихся в почве солей. Первая решается с помощью создания дренажной системы, вторая — с помощью различных приёмов, целесообразность применения каждого из которых зависит от свойств солончака.

При слабом и неглубоком засолении, ограниченным приповерхностным слоем почвы, допускается запашка солей, равномерно распределяющая их по пахотному горизонту. При этом необходимо чтобы полученные концентрации солей были ниже препятствующих росту культурных растений. При наличии поверхностной солевой корки её необходимо механически удалить в первую очередь. На почвах тяжёлого гранулометрического состава проводятся поверхностные промывки — многократное затопление участка, растворение солей в промывных водах и их сброс. На слабозасолённых автоморфных почвах возможно вмывание солей в нижние горизонты, однако исключить возможность вторичного засоления можно только при сквозной промывке — вымывание солей из всей почвенной толщи в грунтовый поток и его удаление с помощью дренажа.

После мелиоративных работ на солончаке могут выращиваться некоторые культурные растения, возделываемые в данном регионе.

См. также[править | править код]

  • Солонцы
  • Солодь
  • Такыр

Литература[править | править код]

  • Ковда В. А. Происхождение и режим засоленных почв. — М. — Л., 1946—47. — Т. 1–2.
  • Егоров В. В. Засоленные почвы и их освоение. — М., 1954.
  • Базилевич Н. И. Геохимия почв содового засоления. — М., 1965.
  • Снытко В.А., Собисевич А.В., Шёнфельдер Т. Вторичное засоление почв как эколого-географическая проблема // Эколого-географические проблемы регионов России. Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Самара, 2017. С. 225–228.

Источник