Лизиметры

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2013 в 14:50, реферат

Описание работы

Лизиметрический метод – это способ исследования свойств почвы, фильтрующегося в ней почвенного раствора и жизнедеятельности растений в полевых условиях.

Содержание работы

Введение
Насыпные и монолитные лизиметры
Агрохимические или почвенно-агрохимические лизиметры
Агрохимические лизиметры-воронки
Ячеистые или секционные лизиметры
Гидрологические лизиметры
Заключение
Список использованной литературы

Файлы: 1 файл

СОДЕРЖАНИ1.docx

— 158.46 Кб (Скачать файл)

Положительным качеством  лизиметров конструкции Шиловой, является отсутствие контакта лизиметрических  вод с атмосферным воздухом и  близость условий получения фильтрационных вод к природным процессам  гравитационного стекания влаги. Она  рекомендует проводить регулярную откачку лизиметрической влаги  из водоприемников, чаще, чем раз  в сезон, т.к. особенно в теплые периоды  возможно значительное изменение химического  состава вод в результате биохимических  процессов.

К недостаткам метода она относит следующее:

1) невозможность полной откачки влаги из бутылей и неизбежное смешивание разных порций фильтрата в ходе эксперимента,

2) невозможность получения почвенных растворов при влажности почв ниже значений НВ,

3) вероятность бокового притока влаги, за счет периодически создаваемого разрежения в бутылях при откачке влаги,

4) возможность скопления подвешенной влаги на нижнем срезе почвенных слоев над лизиметрами.

 

  1. Ячеистые или секционные лизиметры

В Московском университете разработаны и успешно используются с ячеистые или секционные лизиметры, позволяющие исследовать неоднородность гравитационного переноса влаги  почвах, возможность поступления  загрязняющих и питательных веществ в грунтовые воды, оценить массоперенос, определить гидрохимические параметры движения веществ в почвах. Они по своим характеристикам ближе всего располагаются к лизиметрам агрохимического ряда, однако, принципиальным отличием является то, что в экспериментах с применением секционных лизиметров моделируется ситуация поступления на поверхность почвы загрязняющих или питательных веществ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лизиметры представляют собой пластиковые подносы, разделенные  на сектора. Каждый сектор имеет отверстие, в которое вставлена силиконовая  трубка. Под лизиметром на дне ниши устанавливается поднос с тарированными  пластиковыми стаканчиками (флаконами) для сбора фильтрующейся влаги. Все сектора и стаканчики нумеруются, на дно каждого сектора необходимо положить кружок фильтровальной бумаги во избежание закупорки трубок. Почвенная  влага, попадающая в сектор лизиметра, через трубку поступает в пластиковые  флаконы. Фиксируется время и объемы лизиметрических вод для расчета интенсивности вертикального стока отдельно в каждом секторе. При постановке фильтрационного эксперимента с использованием веществ-меток, возможен порционный сбор влаги в сектора лизиметра для получения информации о явлениях выноса и проскока растворенных веществ по характеру возрастания концентраций.

При подготовке лизиметрических  установок к работе после выбора площадки, заложения разреза и  определения глубины установки  лизиметра следует соблюдать  следующие рекомендации и последовательность работы.

1. Подготовка площадки - зачистка, выравнивание и препарирование поверхности во избежание закупорки пор почвы.

2. Установление рам. Представляется удобным использование рам площадью не менее 600 см2. Их следует осторожно врезать в почву на глубину 2-3 см с целью сохранения структуры почвенного покрова. Рекомендуется устанавливать с учетом горизонтального растекания поливной воды на расстоянии не менее 20-30 см от края разреза (траншеи). Рамы следует устанавливать на поверхность почвы до сооружения ниши для лизиметра по двум причинам: во-первых, во избежание дополнительного иссушения почвенной толщи, т.к. увеличивается испаряющая поверхность, во-вторых, во избежание обвала исследуемого профиля при дополнительном давлении во время установки рамы. Во время подготовки ниши поверхность почвы и рамы укрывается полиэтиленовой пленкой для снижения испарения, а сверху, чтобы не увеличивалась температура почвы накрывают скошенной травой или сеном.

3 . Сооружение и подготовка ниши для установки лизиметров. Ее размер должен соответствовать размеру лизиметра. Верхняя стенка (потолок) должна быть строго горизонтальна во избежание стекания влаги по наклонной плоскости и отпрепарирована, т.к. только срезание почвы приводит к смазыванию и закупорке почвенных пор.

4. Установка лизиметра к потолку ниши должна быть очень плотной. В таком случае они выполняют двойную функцию: сбор фильтрационных вод строго с площади, четко очерченной отдельным сектором лизиметра, и механическая поддержка промачиваемой почвенной толщи. Поэтому врезанный в потолок ниши лизиметр необходимо укрепить досками или фанерой для обеспечения его устойчивости.

5. Фильтрация воды и раствора. В рамы подается вода или раствор, при необходимости поддерживается определенный уровень (1-5 см). Сбор фильтрационных вод производится до полного прекращения фильтрации, иногда лизиметры оставляются на ночь. Возможно вскрытие почвенной толщи над лизиметрами с целью исследования особенностей свойств почвы и переноса и сорбции веществ.

Почвенно-агрохимические лизиметры различных конструкций, основаны на принципе свободного стока гравитационной влаги. Недостатком этих лизиметрических установок является то, что не представляется возможным использовать для точных балансовых исследований (за исключением взвешиваемых лизиметров) переноса влаги и веществ. Этого недостатка лишены лизиметры для водно-балансовых исследований.

 

 

 

 

 

 

  1. Гидрологические лизиметры

Гидрологические лизиметры  или лизиметры для водно-балансовых исследований - лизиметры, позволяющие  кроме количественного сбора  инфильтрата, определять различные  составляющие водного баланса почв, в частности, определять влажность  почвы, уровень грунтовых вод, расход влаги на испарение, транспирацию.

Отметим, что четкое разделение на агрохимический и гидрологический  типы лизиметров провести иногда сложно, т.к. они зачастую имеют сходные  конструкторские характеристики, совпадающие  задачи, например определение выноса питательных элементов из почвы  невозможно без определения количества профильтровавшейся влаги. Именно поэтому  агрохимические лизиметры Рыкачева и Ключарева, предполагающие извлечение их из почвы, можно отнести и к водобалансовым. Большинство авторов сходятся во мнении, что принципиальным отличием гидрологических лизиметров является возможность точного определения влажности почвы путем взвешивания и/или наличие постоянно действующего горизонта грунтовых вод.

Для прямого определения  эвапотранспирации применяется  метод гидрологических лизиметров, получивших название испарителей. Они  предполагают установку почвенного монолита в почву, периодическое  его извлечение и взвешивание. Недостатком  множества испарителей с глухим дном, как лизиметры Ключарева, является то, что режим влажности изолированных  почвенных монолитов отличается от режима влажности окружающей почвы. Т.е в засушливые периоды можно  ожидать меньшую влажность в  испарителе, а в дождливые - наоборот, повышенные значения. Для устранения этого недостатка Поповым В.П. была предложена система парных испарителей с сетчатым дном, позволяющим как отводить избыток почвенной влаги из монолита, так и, соприкасаясь с почвой, выравнивать влажность в соответствии с окружающим пространством.

В системе гидрометеослужбы стандартным методом исследования испарения является испарители, разработанные  Государственным гидрологическим  институтом, ГГИ-500-50 - для измерения  испарения из почвенного слоя 0-50 см, а для зон недостаточного увлажнения ГГИ-500-100 - для слоя почвы 0-100 см.

Испарители представляют собой лизиметры цилиндрической формы, площадь испарения - 500 см2, помещаемые установленные в почву цилиндры с дном большего размера. Испарители периодически извлекаются из почвы специальными лебедками и взвешиваются, измерения проводятся в теплое время года.

Урываевым также были предложены гидравлические испарители, которые в рабочем положении находятся в плавающем положении, по их вертикальному перемещению можно судить об увеличении или уменьшении влаги в почвенном монолите.

Лизиметры с имитацией  грунтовых вод были предложены Коньковым. Они состоят из двух цилиндров, внутреннего с сетчатым дном заправленного почвенным монолитом и внешнего со специальной трубкой для заливки воды с целью моделирования горизонта грунтовых вод. Таким образом, можно задавать различный уровень грунтовых вод и наблюдать за ним в процессе испарения и поступления влаги на поверхность почвенного монолита.

Автоматическая  система подачи и слива фильтрующейся  влаги была разработана и применена А.А. Роде на основе специальной системе по принципу сосудов Мариотта.

Одними из типов  лизиметрических установок являются вакуумные пробоотборники и сорбционные  лизиметры (хроматографические колонки).

Почвенные тензиометры  могут служить пробоотборниками почвенной влаги из различных  горизонтов профиля, они разрабатывались  и усовершенствовались Муромцевым Н.А. Удобство данного метода заключается в простоте выполнения эксперимента, возможности получения почвенного раствора в динамике. Хотя возникает ряд методических вопросов, связанных с длительностью вакуумирования, экспозиции и восстановления равновесия в зоне действия тензиометра и др. И.С. Кауричевым и Е.М. Ноздруновой в 1960 г. был предложен метод сорбционных лизиметров (МСЛ) или метод лизиметрических хроматографических колонок. Суть метода заключается специальных колонок с различными сорбентами для изучения масштаба миграции целого ряда веществ, в первую очередь водорастворимых органических веществ.

Таким образом, с  помощью лизиметрических установок  можно решить целый ряд вопросов, их используют для:

  • оценки качественных и количественных показателей потока вещества, оценки поступления, миграции и аккумуляции различных веществ в почвенном профиле;
  • оценки периодичности и доминирующих факторов формирования лизиметрического стока;
  • проведения мониторинговых почвенно-экологических исследований и мониторинга ландшафта в целом;
  • изучения эволюции физических и химических свойств в условиях многолетнего лизиметрического опыта;
  • проверки, параметризации и адаптации математических моделей переноса веществ и тепла в почве;
  • при исследовании специфики и масштаба антропогенного воздействия на почвы.

 

Важным преимуществом  лизиметрического метода исследования водного режима почв является возможность  проведения целого комплекса динамических наблюдений на объекте, отличающемся небольшой  латеральной протяженностью и низкой пространственной неоднородностью. Кроме  того, большое значение имеет то, что различные режимные данные связаны  друг с другом по времени их получения, что в свою очередь позволяет  оценить с максимальной точностью  реальную обстановку в почвенном  профиле.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Лизиметрические опыты  используют в земледелии, мелиорации, почвоведении, агрометеорологии, физиологии, агрохимии и селекции для выяснения  таких вопросов, как водный баланс под различными сельскохозяйственными  культурами, вымывание и перемещение  питательных веществ атмосферными осадками и поливными водами, определение  транспирационных коэффициентов в  естественной обстановке и др.

Лизиметрический метод  в агрохимии позволяет установить состав фильтрующихся вод, вести  наблюдения за просачиванием атмосферных  осадков, динамикой влажности почвы, определением (в природных условиях) транспирационных коэффициентов отдельных  растений, изменением некоторых свойств  почв под влиянием удобрений и  т. д.

В настоящее время  лизиметрические установки широко используются для различного рода исследований - агрохимических, гидрологических, экологических, генетических.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  использованной литературы

  1. Особенности формирования элементов водного режима дерново-подзолистых почв в годовой, сезонной и суточной динамике [Текст] / А. Б., Шеин Е Умарова // Вестник Московского университета. Сер. 17, Почвоведение. - 2002. - N 3. - С. . 22-29. 
  2. Формирование микроэлементного состава почв в лизиметрах стационара факультета почвоведения Московского университета [Текст] / И. О. Плеханова, Манагадзе Н. Г., Васильевская В. Д. // Почвоведение. - 2003. - N 4. - С. . 409-417. 
  3. Всероссийская научная конференция "Лизиметрические исследования в агрохимии, почвоведении и мелиорации" [Текст] / А. П. Смирнов // Агрохимия. - 2005. - N 5. - С. . 90-92
  4. Гравитационный поток влаги и его роль в эволюции почв: прямые лизиметрические исследования [Текст] / Умарова А. Б., Иванова Т. В., Кирдяшкин П. И. // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2006. - Т. 2, N 6. - С. 102-109.  
  5. Перспективы использования лизиметров при изучении почвенных процессов [Текст] / И. И. Судницын // Почвоведение. - 2008. - N 10. - С. 1279-1280. 
  6. Исследования на ячеистых лизиметрах [Текст] / С. В. Затинацкий [и др.] // Вавиловские чтения-2007: материалы конференции, посвященной 120-й годовщине со дня рождения акад. Н. И. Вавилова, 26-30 нояб. 2007 г. / ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова". - Саратов: Научная книга, 2007. - Ч. 1. - С. 283-285
  7. Шеин Е.В. // Почвоведение. 1996. №3. С.320-323.
  8. Шеин Е.В. // Почвоведение. 1999. №1. С.49-53.
  9. Методы полевых, вегетационных и лизиметрических исследований в агрономии: учебное пособие / Кузнецова ЕИ, Алещенко МГ, Закабунина ЕН. М.: РГАЗУ, 2010. С.75-94.

Информация о работе Лизиметры