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堿性土壤的改良方法精選(九篇)

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堿性土壤的改良方法

第1篇:堿性土壤的改良方法范文

關鍵詞:城市道路;綠化功能;低碳經濟;科學養護;降低成本

城市綠化具有固碳釋氧、降低城市熱島效應、雨洪控制、綠色交通等作用。充分發揮城市綠地的功能是實現低碳城市發展的重要保障。城市道路綠化作為城市綠地的組成部分,亦是城市低碳經濟可持續發展不可缺少的元素。

1 城市道路綠化基本狀況

城市道路是城市景觀的視覺走廊,同時也是城市文化、品質和風貌的展示窗口。道路景觀是環境、人文、綠化和交通各方面的整合,城市道路綠化是運用豐富的植物元素與人工造景手法,充分利用植物的層次、色彩等各項特征,結合植物生長變化創造出的線性四維空間。

上海歷來十分重視公路綠化,大自然、大生態、大綠化的森林城郊公路綠化理念受到了廣泛關注。有背景、富層次、具有一定綠化深度的路側綠化帶和交通綠島逐漸成為上海城市道路綠化的主流。到2007年底,上海公路管養的里程為3647.125km,管養公路里程中可綠化里程為3631.239km,已綠化里程為3555.524km,占可綠化里程的97.47%。行道樹、喬木為976.32萬余株,公路綠地面積4020.03hm2。形成了“點成景、線成蔭、片成林”的綠色通道,有效地改善和美化了上海交通環境和城市景觀。

1.1 城市道路綠化的功能

隨著城市機動車保有量的不斷增加,交通污染日趨嚴重,利用道路綠化改善城市道路環境已成為當務之急。據統計,汽車尾氣是城市空氣污染的主要排放源,排放量已占大氣污染源的85%左右,對人體危害極大。據檢測分析,2011年北京每90萬輛機動車污染物排放量為237t,其中一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物和顆粒物分別為201t、25.8t、10.4t和0.19t。汽車行駛過程中,揚起的灰塵、廢氣,會隨風飄散,污染半徑往往為數公里,不管是多層或高層居民建筑物都會受此影響。因此,政府應該提高限制汽車廢氣排放標準和嚴格控制機動車數量的增長速度。

城市道路綠化應選擇抗污染或對有害氣體吸收較強的樹種。如抗二氧化硫的樹種有:羅漢松、龍柏、桑樹、夾竹桃、大葉黃楊、女貞、白蠟、丁香、合歡等;抗氟化氫的樹種有:側柏、云杉、棕櫚、圓柏、刺槐、大葉黃楊、木槿、刺槐等;抗氟的樹種有:國槐、檜柏、紫藤、構樹、榆樹、云杉、側柏、地錦等。實踐證明,合理布設綠帶的長度、寬度和間隔距離會產生“微峽谷效應”,能明顯提高綠化帶對污染物的凈化率,有效地降低非機動車道的污染物濃度,減少汽車尾氣污染對城市居民的影響。

1.2 城市道路綠化建設亟待解決的問題

城市道路綠化建設,隨著近十幾年來城市的快速發展取得了可喜的成績。但仍存在重建輕養等問題,道路綠化養護水平低下、滯后的現象仍較為嚴重。突出問題有以下幾點:

1.2.1 道路綠化設計忽視因地制宜。一是設計脫離現實,設計的植物造景根本不適合立地條件,并且大量使用非鄉土植物,不利于保持生物、植物的原地性;二是過分強調當時景觀效果,不重視植物生長規律,不考慮苗木成活率及生長,采用大規格苗木和全冠的大樹移植;三是片面強調綠化景觀效果,忽略道路的交通功能,阻擋行車視線,影響交通安全;四是忽視了綠化與地下管網、架空線路的矛盾,限制了植物的后期生長空間。

1.2.2 土質差,苗木成活率低。上海地區土壤pH值一般在7.5~9.5之間,屬堿性和強堿性土壤,其中堿性土壤占32.67%,強堿性土壤占67.33%,且綠地土壤中又常常混有建筑垃圾,加上日后基本無追肥補充,土壤養分匱乏。土方成分不能滿足大部分苗木健壯生長需求,成活率低。

1.2.3 養護用水技術落后。目前絕大多數的道路綠化給水使用的是灑水車,極少數采用自動噴灌系統。灑水車操作人員作業時灑水量控制不當,用水量失控,造成水資源浪費、增加成本。此外,灑水后,因地面不平而造成局部積水及路面污染,一部分水順路沿流入下水道,白白流失。

1.2.4 病蟲害防治不及時。對病蟲害發生、發展的動態進行缺乏有效的監控,對病蟲害的發生缺乏預見性,如氣候變化引起的病蟲害發生時間的變更,沒有及時觀察跟蹤,不利于在病蟲害發生的各個時期采取相應的有效措施。

1.2.5 修剪不規范。養護作業人員技術水平參差不齊,修剪不及時且形式單一。時常違背樹木的生長特性和自然分枝規律,未充分考慮樹木與生長環境的關系,沒有根據樹齡及生長勢強弱進行修剪。

2 探索低碳化理念的科學養護方式

2.1 科學養護是可持續發展、建設低碳經濟的重要手段

2.1.1 土壤改良。應先利用土壤檢測儀具分析土壤性質和組成,對缺失成分有針對性的進行改良以滿足植物生長的需求。土壤改良方法有多種,可利用城市有機廢棄物修復和改良土壤。如生活污泥,它經過穩定化處理后,含有豐富的氮、磷、鉀、有機質和植物所需的其它營養物質,是一種很好的有機肥料。國內外大量的研究均表明污泥能促進植物生長、增加土壤養分和土壤微生物的活性,可改善土壤的耕性、透水性、降低土壤密度,防止侵蝕和徑流。污泥用在城市道路綠地上,既解決了植物的肥源問題,也不失為低碳環保的一種方式。此外城市道路綠地上每年所產生的枯枝落葉量也相當大,將這些枯枝落葉收集后進行枝葉粉碎堆漚后再施入土壤,這樣既解決了枯枝落葉的處理問題,又增加了綠地有機肥源。

2.1.2 提倡使用噴灌技術。噴灌是類似降雨濕潤土壤的一種先進節水技術,可嚴格控制濕潤深度,基本上不產生深層滲漏和地面徑流,水量比較均勻,且管道輸水損失少,有效利用系數高。比采用灑水車省水30%~50%,還能起到防塵降塵的作用,減少總懸浮顆粒物的數量。

第2篇:堿性土壤的改良方法范文

關鍵詞: 酸性土壤;成因;改良技術

一、礦物和工業廢棄物的改良作用

除了利用石灰改良酸性土壤的傳統方法外,人們還發現利用某些礦物和工業廢棄物也能改良土壤酸度,如白云石、磷石膏、粉煤灰、磷礦粉和堿渣等礦物和制漿廢液污泥等工業廢棄物。白云石是碳酸鈣和碳酸鎂以等分子比形成的結晶碳酸鈣鎂化合物。在安徽酸性黃紅壤上的試驗表明:酸性黃紅壤施用白云石粉可以降低土壤交換性鋁的含量,提高土壤pH值和交換性鈣、鎂的含量,顯著提高作物產量,且有明顯的后效。

磷石膏是磷復肥和磷化工行業的副產物,它的主要成份是硫酸鈣,還有未分解的磷礦粉和酸不溶物等。過去主要用于改良堿性土壤,近年用作酸性心土層的改良劑,效果很好。磷石膏改良底層土壤可概括為“自動加石灰效應”。施用磷石膏提高了心土層土壤鹽基飽和度,改善土壤物理性狀,如容重下降,總孔隙度和非毛管孔隙度增加,土壤結構改善,團聚體破壞率降低,紅壤通透性和結構性增強。

粉煤灰是火力發電廠的煤經高溫燃燒后由除塵器收集的細灰,呈粒狀結構。主要含硅、鋁、鐵和微量元素, pH值在10 - 12之間。粉煤灰中含有CaO、MgO等堿性物質,可以中和土壤中的酸性物質。研究表明粉煤灰施入紅壤性中低產田可以中和土壤酸性,提高土壤養分,降低土壤容重,增加孔隙度,并且有利于保濕保墑,使水、肥、氣、熱趨向協調,為微作物生長創造了良好的土壤環境。

堿渣是制堿廠的廢棄物, pH值為9. 0 - 11. 8,呈堿性。根據X - 射線衍射、掃描電子顯微鏡等綜合分析可知堿渣主要礦物成分是結晶不良的方解石, 次要礦物有伊利石、綠泥石、高嶺石等。堿渣中含有大量農作物所需的Ca、Mg、Si、K、P等多種元素, 用此土壤改良劑代替石灰改良酸性、微酸性土壤, 可調整土壤的pH 值, 加強有益微生物活動,促進有機質的分解, 補充微量元素的不足, 使農作物增產效果顯著。

造紙制漿廢水處理產生的沉淀固體稱之為“木質素污泥”,含有來自制漿原料中的木質素等有機質和相當量的石灰質,與石灰、粉煤灰等具有某些相似的物理化學性質。木質素污泥具有較強的堿性,且含有多種植物生長需要的常量和微量元素及有機質。將其施用于酸性土壤,不僅能中和土壤的酸度,還能補充酸性土壤所缺乏的Ca等有益于植物生長的元素。施用造紙制漿污泥可使中強酸性土壤的酸度降低,抑制土壤中鋁的活性,對削減土壤鋁毒害和提高土壤磷的有效性也有積極作用。

另外,磷礦粉、城市污水處理廠產生的堿性污泥、煉鋁工業產生的赤泥、燃煤煙氣脫硫副產物等也都應用于酸性土壤的改良,并取得一定的效果。

二、有機物料改良劑

在農業上利用有機物料改良酸性土壤已經有千余年的歷史。土壤中施用有機物質不僅能提供作物需要的養分,提高土壤的肥力水平,還能增加土壤微生物的活性,增強土壤對酸的緩沖性能。有機物料還能與單體鋁復合,降低土壤交換性鋁的含量,減輕鋁對植物的毒害作用。用作改良土壤的有機物料種類很多,在農業中取材也比較方便,如各種農作物的莖稈、家畜的糞肥、綠肥和草木灰等等。利用有機物料改良酸性土壤的研究,目前國內的相關報道還很少,多數集中在利用種植綠肥等調節土壤酸度方面。強酸性土壤上分別施用泥碳、泥碳和綠肥、泥碳和水稻秸稈、泥碳和雞糞以及泥碳和油坊軟泥均能不同程度地減少土壤中鋁對作物秧苗的毒害作用。因為泥碳中含有一定量的腐敏酸和富里酸,能與鋁形成不溶性有機物- 鋁絡合物。向土壤中加入綠肥,會增加鋁在土壤固相表面的吸附;綠肥分解產生的有機陰離子與土壤表面羥基的配位交換反應將OH- 釋放至土壤溶液中,可以中和土壤酸度,降低土壤鋁的活性。泥碳可以解除鋁毒,石灰可以降低土壤酸度,將泥碳與石灰混合施用也可以取得更好的改良酸性土壤的效果。

焚燒作物莖稈產生草木灰在農村中很常見,木材工業的殘余物的焚燒也會產生很多的草木灰,這些草木灰對酸性土壤也有很好的改良作用。施用草木灰對酸性貧瘠土壤主要有兩方面的作用:一是草木灰在土壤中會產生石灰效應,使土壤的pH 值大幅度升高;另一方面,草木灰能增加土壤養分含量,特別是K含量豐富能極大提高土壤鉀含量。將豬糞與小麥秸稈混合,在一定條件下腐熟8周后施于酸性紅壤中,發現土壤的pH升高,土壤無機態鋁濃度降低;研究還發現施用豬糞和小麥秸稈對緩解鋁毒的作用比用碳酸鈣更明顯。

近年來的研究結果表明,某些植物物料對土壤酸度具有明顯的改良作用,這種改良作用不僅僅是通過增加土壤的有機質來增加土壤CEC,而且由于植物物料或多或少含有一定量的灰化堿,能對土壤酸度起到直接的中和作用,可在短期內見效。在一定條件下,豆科類植物物料比非豆科類植物物料的改良效果更佳,如將羽扇豆的莖和葉與酸性土壤一起培養,其pH增加的最大值可達1 - 2個單位。豆科植物物料對土壤酸度具有較好改良效果的原因與這類植物生長過程中其根系對無機陰、陽離子的不平衡吸收有關,由于生物固氮作用,豆科植物在生長過程中其根系會從土壤中大量吸收無機陽離子如Ca、Mg、K等,導致植物體內無機陽離子的濃度高于無機陰離子的濃度,為保持植物體內電荷平衡,植物體內有機陰離子濃度增加,這些有機陰離子是堿性物質,當植物物料施于酸性土壤時,這些堿性物質會很快釋放,并中和土壤酸度。測定結果表明,羽扇豆莖和葉所含灰化堿的量是小麥秸稈的7倍多。豆科類植物物料能夠提高土壤pH的另一個原因是有機氮的礦化,豆科植物的固氮作用使其體內積累了大量的有機氮,有機氮的礦化反應是一個消耗質子的過程,這一過程也使土壤pH升高。但礦化反應產生的銨離子的硝化反應是一個釋放質子的過程,這一過程將抵消豆科植物物料對土壤酸度的中和作用。

近年來,人們還開發出營養型酸性土壤改良劑,即將植物所需的營養元素、改良劑及礦物載體混合,制成營養型改良劑。這種改良劑加入土壤后,在改良酸度的同時還提供植物所需的鈣、鎂、硫、鋅、硼等養份元素,起到一舉兩得的效果。另一種復合型改良劑除了供應養分、降低酸度外,還具有疏松土壤、提高土壤的保水性的功能。

結語

隨著化肥的大量使用已經造成土壤氫離子的大量積累,嚴重破壞了土壤PH的平衡,土壤逐年酸化,嚴重影響作物的產量和質量。目前,改良酸化土壤,減緩土壤退化的研究已經成為一個國際性的課題,所以全面了解全區土壤pH現狀和變化對土壤肥力評價和今后的施肥指導十分重要。關于土壤酸化問題的研究,土壤酸化特征、不同物料的改良效果還需更加深入的探討。

參考文獻:

[1]趙明,趙征宇,蔡葵,等,有機肥料對土壤可溶性氮素變化的影響及肥效研究[J]山東農業科學2008,01

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