Мелиорация почв. Часть 1. Беляев А.Б. - 10 стр.

UptoLike

Составители: 

10
мениски). Это приводит к повышению влажности на контакте слоев. Этот
принцип положен в основу антифильтрационных экранов (почвенно-
грунтовые экраны А . Ф . Лебедева и Н . А . Качинского) в мероприятиях по
борьбе с фильтрационными потерями воды из оросительных каналов.
Н .А . Качинский отмечает, что силы, удерживающие капиллярную
воду (напряжение капиллярной незасоленной воды), колеблются от 3-4
атм . в тонких капиллярах (порах ) до 0.5 атм . в крупных. Это ниже
величины осмотического давления клеточного сока корней растений , что и
делает эту воду легко доступной им. Эта форма воды, являясь основным
источником водного питания растений , ценна и важна в том плане, что ее
можно регулировать , применяя различные агротехнические и
мелиоративные мероприятия .
Гравитационная вода находится в почве преимущественно в
крупных порах и передвигается исключительно под влиянием силы
тяжести . Эта жидкая форма воды, обладающая высокой растворяющей
способностью и возможностью переносить в растворенном состоянии
соли, коллоидные растворы и т.д. Эта вода легко доступна для растений (ее
осмотическое давление менее 0.5 атм .), в случае проточности грунтовой
воды она может быть источником их нормального водного питания .
Ее подразделяют на просачивающуюся гравитационную,
передвигающуюся сверху вниз по порам и трещинам в случае превышения
ее количества над удерживающей силой менисков в капиллярах и воду
водоносных горизонтов. В последнем случае это грунтовые, почвенно-
грунтовые и почвенные воды. Они образуются при заполнении всей
скважности грунта свободной водой . Это может быть результатом наличия
водопроницаемого горизонта, задерживающего нисходящий ток
гравитационной воды, а также превышения объема поступающей
гравитационной воды над объемом ее оттока. Улучшение водно-
воздушного режима переувлажненных свободной гравитационной водой
почв является главной задачей осушительных мелиораций .
1.2. 5. Твердая вода лед
Лед является потенциальным источником жидкой и парообразной
воды при его таянии. Превращение воды в лед при пониженных
температурах играет большую роль в почвообразовательных процессах
( структурообразование, наличие временных и постоянных водоупоров и
т. д.). Различные категории воды в почве имеют неодинаковые точки
замерзания . Так , свободная вода в незасоленной почве замерзает при
отрицательных температурах , близких к 0
О
С, капиллярная вода до
десятков градусов, а прочносвязанная (МГ) не замерзает и при 78
О
С. В
целом можно сказать , что лед является особой разновидностью свободной
воды. Все эти характеристики рассмотренных форм воды были сведены
В . А . Ковдой в таблицу и дают наглядное представление о спектре
складывающегося водного режима почв (табл . 1.3).
                                     10


 мениски). Э то приводитк повыш ению влаж ности наконтактеслоев. Э тот
принцип полож ен в основу антиф иль трационных э кранов (поч венно-
гру нтовые э краны А .Ф . Лебедева и Н .А . К ач инского) в мероприятиях по
борь бес ф иль трационными потерями воды из ороситель ных каналов.
      Н .А . К ач инский отмеч ает, ч то силы, у держ иваю щ ие капиллярну ю
воду (напряж ение капиллярной незасоленной воды), колеблю тся от 3-4
атм. в тонких капиллярах (порах) до 0.5 атм. – в кру пных. Э то ниж е
велич ины осмотич ескогодавления клеточ ного сокакорней растений, что и
делает э ту воду легко досту пной им. Э та ф орма воды, являясь основным
источ никомводного питания растений, ценна и важ на в томплане, ч то ее
мож но регу лировать , применяя различные агротехнич еские и
мелиоративныемероприятия.
      Г равит ацион н ая вода находится в поч ве преиму щ ественно в
кру пных порах и передвигается исклю ч итель но под влиянием силы
тяж ести. Э та ж идкая ф орма воды, обладаю щ ая высокой растворяю щ ей
способность ю и возмож ность ю переносить в растворенном состоянии
соли, коллоидныерастворы и т.д. Э таводалегкодосту пнадля растений (ее
осмотич еское давление менее 0.5 атм.), в слу ч ае проточ ности гру нтовой
воды онамож етбыть источ никомих нормаль ноговодногопитания.
      Е е подразделяю т на просач иваю щ у ю ся              гравитационну ю ,
передвигаю щ у ю ся сверху вниз по порами трещ инамвслу ч аепревыш ения
ее колич ества над у держ иваю щ ей силой менисков в капиллярах и воду
водоносных горизонтов. В последнем слу ч ае э то гру нтовые, поч венно-
гру нтовые и поч венные воды. О ни образу ю тся при заполнении всей
скваж ности гру нтасвободной водой. Э то мож етбыть резу ль татомналич ия
водопроницаемого горизонта, задерж иваю щ его нисходящ ий ток
гравитационной воды, а такж е превыш ения объ ема посту паю щ ей
гравитационной воды над объ емом ее оттока. У лу ч ш ение водно-
возду ш ного реж има переу влаж ненных свободной гравитационной водой
поч вявляется главной задач ей осу ш итель ных мелиораций.

                            1.2. 5. Т вердая вода– лед
       Лед является потенциаль ным источ ником ж идкой и парообразной
воды при его таянии. Превращ ение воды в лед при пониж енных
температу рах играет боль ш у ю роль в поч вообразователь ных процессах
(стру кту рообразование, налич ие временных и постоянных водоу поров и
т.д.). Различ ные категории воды в поч ве имею т неодинаковые точ ки
замерзания. Т ак, свободная вода в незасоленной поч ве замерзает при
отрицатель ных температу рах, близких к 0 О С, капиллярная вода – до
десятков граду сов, а проч носвязанная (М Г) не замерзает и при –78 О С. В
целоммож но сказать , ч то лед является особой разновидность ю свободной
воды. В се э ти характеристики рассмотренных ф орм воды были сведены
В .А . К овдой в таблицу и даю т наглядное представление о спектре
складываю щ егося водногореж имапоч в(табл. 1.3).