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电导法测定土壤全盐量应用条件的探讨-武得礼

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文档简介:

电导法测定土壤全盐量应用条件的探讨武得礼王夏仙*(甘肃草原生态研究所景泰站730400)摘要通过不同水土比、盐土类型和含盐量三个方面,就电导率与土壤全盐量(%)的相关性和回归关系进行比较,结果表明:水土比1∶1和5∶1相比较,相关性大小基本相等;不同盐土类型之间在水土比1∶1时回归关系无显著差异,5∶1时有显著差异;以1%为界,高盐量和低盐量相比较回归关系也明显不同。由此认为,电导法在本地区的应用条件是:使用1∶1水土比,全盐量<1%,估算公式为y=0.02571+0.08719x,其它地区的盐土不能照搬用此式。关键词电导率全盐量水土比盐土类型电导法测定土壤全盐量具有简便、快速等许多优点,但我国习惯上常用土壤含盐百分数表示盐渍度,电导法测定结果须经换算才能应用[1]。由于使用的水土比及土壤盐分组成和全盐量等都有影响,使换算结果误差较大。目前国外直接用饱和泥浆浸出液的电导率来表示土壤盐渍度;但由于饱和泥浆的制备经验性很强,在国内普及应用条件还不成熟;国内也有人提倡用25℃的电导率直接表示,由于水土比和盐分组成等因素的影响,应用指标未能确定[2]。因此目前不少人仍然应用含盐百分数表示盐渍度;80年代后期制定的中国土壤分类系统中盐渍土的分类诊断指标也是用含盐百分数[3]。可见,测定土壤浸出液的电导率并换算成土壤含盐量百分数的方法,在目前乃至今后一段时间内,仍然需要应用。探讨这一方法的应用条件,提高其精度则是目前值得研究的问题。本文通过不同水土比、盐分组成和盐分含量三个方面就电导率和土壤全盐量(%)的相关性和回归关系进行比较研究,探讨这种方法在本地区的应用条件。1材料和方法1.1土样来源*工作单位为甘肃景泰县土肥站。采自甘肃省景泰灌区,该地区位于腾格里沙漠南缘,大陆性气候特征明显,年降水量182mm,年蒸发量3038mm;土壤类型为灰钙土;70年代提取黄河水灌溉,使地下水位上升,引起严重的次生盐渍化。本项研究土样采集与中低产田改造工作结合进行,取样范围2万km2,各点的盐分组成、盐化程度都有一定差异。1.2土样处理和分析方法土样风干后过1mm筛,用常规方法分别以水土比1∶1和5∶1进行浸提,浸出液用DDS-11A型电导仪测定并换成25℃电导率,电导率单位一律用mS/cm,用5∶1浸出液按常规法测定8种离子组成,土壤全盐量为8种离子重量之和;根据离子组成测定结果划分盐土类型。相关性和回归方程的计算在PC-1500计算机上编程运算。2结果分析2.1不同水土比的比较选取20个土样同时测定1∶1与5∶1电导率,结果见表1。统计分析结果表明,电导率(x)与全盐量(y)的相关系数在两种水土比都达到极显著水平,回归标准误也差异不大。可以认为,用两种水土比测定,计算结果的精度基本相等(表2)。—37—土壤肥料1997(4)1∶1电导率(y)与5∶1电导率(x)之间也有极显著的相关性,回归方程为:y=0.2806+3.37x(n=20,r=0.9906)表1不同水土比浸出液电导率测定结果氯化物—硫酸盐型硫酸盐—氯化物型全盐量(%)1∶1电导率(mS/cm)5∶1电导率(mS/cm)全盐量(%)1∶1电导率(mS/cm)5∶1电导率(mS/cm)0.0730.6280.1680.0870.7740.2010.0820.7620.1940.1282.4840.5130.0830.7010.1740.3924.9501.2470.0980.7510.2010.4515.2801.4690.1000.8670.2210.4605.7301.3750.1161.0460.2780.5807.0351.9440.1941.1960.2680.7057.8652.2800.2293.1150.8511.04710.2553.1510.4955.3401.5901.35613.3403.5670.6118.8952.3430.92910.1653.3591∶1电导率为5∶1电导率的3.37倍,小于水的稀释倍数,但大于辛景峰等人在曲周的试验结果[5]。2.2不同盐土类型的比较根据格拉鲍夫卡雅的方法划分盐土类型,以Cl-/SO2-4为指标,≥4为氯化物型,4~1为硫酸盐—氯化物型,1~0.5为氯化物—硫酸盐型,<0.5为硫酸盐型。因土样中未发现氯化物型盐土,因此用3种类型分1∶1和5∶1两种水土比进行比较。每类型各选取12组数据统计,为了提高计算精度,所选土样的全盐量都在1%以下(见表3、表4)。统计结果表明,不同盐土类型的电导率(x)与全盐量(y)都呈极显著正相关,但相关系数大小有一定差异,回归系数(斜率)也略有不表2不同水土比电导率与全盐量相关性计算结果盐土类型水土比回归方程rnSy/x硫酸盐—氯化物1∶15∶1y=-0.1054+0.1066xy=-0.05749+

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