Основы экологического мониторинга. Белюченко И.С - 24 стр.

UptoLike

Рубрика: 

24
это практически недоступная растениям гигроскопическая влага, а
почва при этом будет сухой на ощупь. Для оценки доступности влаги
растениям в разных почвах, моделирования ее подвижности (массопе-
реноса), активности и других свойств вводится еще один количествен-
ный показатель – термодинамический потенциал почвенной влаги, или
энергия водоудерживания. Другое определение потенциала работа,
которую надо затратить, чтобы извлечь воду из почвы. Эта величина в
системе СИ имеет размерность Дж/кг (на кг почвенной влаги) или, с
учетом равенства плотности воды 1000 кг/м
3
, можно ее выразить через
эквивалентное давление влаги в кПа (1Дж/кг=1 кПа). Поскольку за
стандартный потенциал принимается состояние чистой (не связанной
никакими силами) воды, а любая связь с почвенными частицами,
капиллярами, солями почвенного раствора и т.д. будет понижать энер-
гию воды, термодинамический потенциал, как правило, отрицателен.
Среди многочисленных компонент термодинамического потенциала
почвенной влаги (гравитационной, осмотической нагрузки и т.д.) наи-
больший интерес представляет так называемый матричный, или ка-
пиллярно-сорбционный, потенциал, оценивающий энергию водоудер-
живания собственно капиллярными и поверхностными силами почвы.
Именно его определение составляет задачу настоящей разработки.
Связь матричного потенциала и влажности почвы носит название ос-
новной гидрофизической характеристики почв (ОГХ) и используется
для комплексной оценки физического состояния почв, а также в со-
временных моделях энергомассообмена в том числе и при проектиро-
вании почвенных конструкций (Смагин, 2003, 2012).
Цель работы определить капиллярно-сорбционный (матрич-
ный) потенциал почвенной влаги в зависимости от ее содержания
(влажности).
Метод подготовки проб почвы. Образцы почвы, поступающие
на анализ, доводят до воздушно-сухого состояния, измельчают, про-
пускают через сито с круглыми отверстиями диаметром 1–2 мм. Масса
подготовленной пробы 10 г. В специальных случаях допустимо ис-
пользовать монолиты (образцы ненарушенного сложения) почв. Пес-
чаные и супесчаные почвы исследуются в нативном состоянии без ка-
кой-либо подготовки.
– это практически недоступная растениям гигроскопическая влага, а
почва при этом будет сухой на ощупь. Для оценки доступности влаги
растениям в разных почвах, моделирования ее подвижности (массопе-
реноса), активности и других свойств вводится еще один количествен-
ный показатель – термодинамический потенциал почвенной влаги, или
энергия водоудерживания. Другое определение потенциала – работа,
которую надо затратить, чтобы извлечь воду из почвы. Эта величина в
системе СИ имеет размерность Дж/кг (на кг почвенной влаги) или, с
учетом равенства плотности воды 1000 кг/м3, можно ее выразить через
эквивалентное давление влаги в кПа (1Дж/кг=1 кПа). Поскольку за
стандартный потенциал принимается состояние чистой (не связанной
никакими силами) воды, а любая связь – с почвенными частицами,
капиллярами, солями почвенного раствора и т.д. будет понижать энер-
гию воды, термодинамический потенциал, как правило, отрицателен.
Среди многочисленных компонент термодинамического потенциала
почвенной влаги (гравитационной, осмотической нагрузки и т.д.) наи-
больший интерес представляет так называемый матричный, или ка-
пиллярно-сорбционный, потенциал, оценивающий энергию водоудер-
живания собственно капиллярными и поверхностными силами почвы.
Именно его определение составляет задачу настоящей разработки.
Связь матричного потенциала и влажности почвы носит название ос-
новной гидрофизической характеристики почв (ОГХ) и используется
для комплексной оценки физического состояния почв, а также в со-
временных моделях энергомассообмена в том числе и при проектиро-
вании почвенных конструкций (Смагин, 2003, 2012).
     Цель работы – определить капиллярно-сорбционный (матрич-
ный) потенциал почвенной влаги в зависимости от ее содержания
(влажности).
     Метод подготовки проб почвы. Образцы почвы, поступающие
на анализ, доводят до воздушно-сухого состояния, измельчают, про-
пускают через сито с круглыми отверстиями диаметром 1–2 мм. Масса
подготовленной пробы – 10 г. В специальных случаях допустимо ис-
пользовать монолиты (образцы ненарушенного сложения) почв. Пес-
чаные и супесчаные почвы исследуются в нативном состоянии без ка-
кой-либо подготовки.




                                24