Dynamics of pHKCl of calcified sod-podzolic sandy loam soil by meliorants of various chemical nature

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

The possibility of accelerating the reaction of meliorant-freshly calcified soil in a solution of 1 n. KCl is shown. Changes in the pH value during 20 days of soil-solution interaction were traced. Differences in the reaction rate have been established when using ameliorants of various chemical nature for liming. It was revealed that the reclamation effect when using silicate materials in the experiment was less than that of carbonate. According to the effect achieved as a result of liming, all meliorants used in the experiment can be arranged in the following descending order: dolomite flour (DF), crushed stone screening (CSS) > > conversion chalk (CC), dolomitized limestone flour (DLF) > blast furnace slag (BFS) > shale ash (SA). Empirical models of changes in the pHKCl value over the entire experimental interval have been developed for all lime fertilizers. Clustering of individual variants of the experiment, produced by various meliorants, according to their effect on the pHKCl index over the entire period of study was carried out.

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

A. Litvinovich

Agrophysical Research Institute; St.-Petersburg State Agrarian University

Autor responsável pela correspondência
Email: av.lavrishchev@yandex.ru
Rússia, 195220, St.-Petersburg–Pushkin, Grazhdansky prosp., 14; 196601, St.Petersburg–Pushkin, Peterburgskoe shosse, 2

P. Manakov

Agrophysical Research Institute; St.-Petersburg State Agrarian University

Email: av.lavrishchev@yandex.ru
Rússia, 195220, St.-Petersburg–Pushkin, Grazhdansky prosp., 14; 196601, St.Petersburg–Pushkin, Peterburgskoe shosse, 2

A. Lavrishchev

St.-Petersburg State Agrarian University

Email: av.lavrishchev@yandex.ru
Rússia, 196601, St. Petersburg–Pushkin, Peterburgskoe shosse, 2

Yu. Khomyakov

Agrophysical Research Institute

Email: av.lavrishchev@yandex.ru
Rússia, 195220, St.-Petersburg–Pushkin, Grazhdansky prosp., 14

K. Nelson

St.-Petersburg State Agrarian University

Email: av.lavrishchev@yandex.ru
Rússia, 196601, St. Petersburg–Pushkin, Peterburgskoe shosse, 2

V. Bure

Agrophysical Research Institute; St. Petersburg State University

Email: av.lavrishchev@yandex.ru
Rússia, 195220, St.-Petersburg–Pushkin, Grazhdansky prosp., 14; 199034, St.-Petersburg, Universitetskaya nab., 7–9

Bibliografia

  1. Литвинович А.В., Павлова О.Ю., Лаврищев А.В., Бирюков В.А. Разложение конверсионного мела в дерново–подзолистой почве в связи с угрозой ее загрязнения стабильным стронцием // Агрохимия. 2001. № 11. С. 64–68.
  2. Литвинович А.В., Павлова О.Ю., Лаврищев А.В., Буре В.М., Ковлева А.О. Мелиоративные свойства, удобрительная ценность и скорость растворения в почвах различных по размеру фракций отсева доломита, используемого для дорожного строительства // Агрохимия. 2016. № 2. С. 31–41.
  3. Литвинович А.В., Павлова О.Ю., Лаврищев А.В., Буре В.М., Салаев И.В. Скорость растворения в почвах мелиорантов карбонатной природы (эмпирические модели динамики растворения) // Агрохимия. 2016. № 12. С. 42–50.
  4. Павлова О.Ю., Берсенева А.О., Литвинович А.В., Лаврищев А.В., Салаев И.В., Буре В.М. Исследование скорости растворения крупных частиц доломита в кислой дерново-подзолистой супесчаной почве по данным лабораторного опыта // Агрофизика. 2020. № 3. С. 23–28.
  5. Литвинович А.В., Берсенева А.О., Павлова О.Ю., Лаврищев А.В., Хомяков Ю.В., Дубовицкая В.И. Разложение крупных частиц доломита в кислой дерново-подзолистой супесчаной почве; влияние известкования и различного уровня минерального питания пшеницы на изменение кислотно-основных свойств и урожайность растений (по данным модельного опыта) // Агрофизика. 2021. № 1. С. 14–18.
  6. Литвинович А.В., Берсенева А.О., Павлова О.Ю., Лаврищев А.В., Буре В.М. Процесс разложения крупных частиц доломита в сильнокислой дерново-подзолистой супесчаной почве. Динамика убыли массы доломита на разных стадиях растворения (по данным лабораторного опыта) // Агрохимия. 2022. № 3. С. 52–60.
  7. Литвинович А.В., Небольсина З.П. Продолжительность действия известковых мелиорантов в почвах и эффективность известкования // Агрохимия. 2012. № 10. С. 79–94.
  8. Небольсин А.Н., Небольсина З.П. Теоретические основы известкования почв. СПб., 2005. 252 с.
  9. Литвинович А.В., Павлова О.Ю. Изменение величины почвенной кислотности в процессе взаимодействия мелиорантов с почвами (по данным лабораторных и вегетационного опытов) // Агрохимия. 2010. № 10. С. 3–10.
  10. Кабанина Л.Н., Южанина Е.Н., Юлушев И.Г. Влияние осажденного карбоната кальция на продуктивность сельскохозяйственных культур в условиях Кировской области // Действие удобрений и отходов промышленности на продуктивность сельскохозяйственных культур, качество урожая и свойства почвы. Тр. Горьков. СХИ. 1984. С. 12–15.
  11. Лаврищев А.В. Кальций и стронций в системе почва–растение при известковании почв конверсионным мелом (на примере АО “Акрон” Г. Новгород): Автореф. дис. … канд. с.-х. наук. СПб. – Пушкин, 2000. 16 с.
  12. Лаврищев А.В., Литвинович А.В. Стабильный стронций в агроэкосистемах. Сер. Учебники для вузов. СПб., Спец. лит-ра, 2019. 192 с.
  13. Литвинович А.В., Небольсина З.П., Лаврищев А.В., Павлова О.Ю., Ковлева А.О., Куземкин И.А. Некоторые результаты изучения мелиоративных свойств тонкодисперсных фракций доломитовой муки и доменного шлака Череповецкого металлургического комбината // Агрофизика. 2013. № 2. С. 44–51.
  14. Литвинович А.В., Лаврищев А.В., Ковлева А.О., Буре В.М. Химический состав растений яровой пшеницы на кислой дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, произвесткованной кальцийсодержащими отходами промышленности. Эмпирические модели транслокации макро– и микроэлементов в вегетативные и генеративные органы растений // Агрохимия. 2023. № 1. С. 73–82.
  15. Буре В.М. Методология статистического анализа опытных данных. СПб., 2007. 141 с.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Fig. 1. Dynamics of the pH value of KCl in soil reclaimed by KM (a), DIM (b), DM (c), OSH (d), NW (d), DSH (e).

Baixar (1MB)

Declaração de direitos autorais © The Russian Academy of Sciences, 2024