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  • 發布時間:2019-01-08 17:11 原文鏈接: 土壤板結主要有這7大因素!(附如何消除?)

    土壤板結是指土壤表層因缺乏有機質,結構不良,在灌水或降雨等外因作用下結構破壞、土料分散,而干燥后受內聚力作用使土面變硬,這個硬度的檢測可以先用土壤硬度儀進行測定。土壤板結會導致透氣性下降,這樣就會使得根吸收到的氧氣減少,直接導致的結果就是根系的有氧呼吸減弱甚至進行無氧呼吸,然后就是根系提供的能量減少,這樣就很不利于植物的生長
      形成土壤板結的原因主要有以下7因素:
      1.農田土壤質地太粘,耕作層淺。粘土中的粘粒含量較多,加之耕作層平均不到20cm,土壤中毛細管孔隙較少,通氣、透水、增溫性較差,下雨或灌水以后,容易堵塞孔隙,造成土壤表層結皮。
      2.有機肥嚴重不足、秸稈還田量減少。使土壤中有機物質補充不足,土壤有機質含量偏低、結構變差,影響微生物的活性,從而影響土壤團粒結構的形成,造成土壤的酸堿性過大或過小,導致土壤板結。
      3.塑料制品過多的投入。地膜和塑料袋等沒有清理干凈,在土壤中無法完全被分解,形成有害的塊狀物。我國每年隨著生活垃圾進入填埋場的廢塑料,占填埋垃圾重量的3%-5%,其中大部分是塑料袋垃圾,施入土壤中不易降解,造成土壤板結。
      4.長期單一地偏施化肥。農家肥嚴重不足,重氮輕磷鉀肥,土壤有機質下降,腐殖質不能得到及時地補充,引起土壤板結和龜裂。
      (1)氮肥過量施入:微生物的氮素供應增加1份,相應消耗的碳素就增加25份,所消耗的碳素來源于土壤有機質,有機質含量低,影響微生物的活性,從而影響土壤團粒結構的形成,導致土壤板結。
      (2)磷肥過量施入:磷肥中的磷酸根離子與土壤中鈣、鎂等陽離子結合形成難溶性磷酸鹽,既浪費磷肥,又破壞了土壤團粒結構,致使土壤板結。
      (3)鉀肥過量施入:鉀肥中的鉀離子置換性特別強,能將形成土壤團粒結構的多價陽離子置換出來,而一價的鉀離子不具有鍵橋作用,土壤團粒結構的鍵橋被破壞了,也就破壞了團粒結構,致使土壤板結。
      5.翻耕等農耕措施導致上層土壤結構破壞。由于機械耕作過深的影響,破壞了土壤團粒結構。而每年施入土壤中的肥料只有部分被當季作物吸收利用,其余被土壤固定,形成大量酸鹽沉積,造成土壤板結。
      6.有害物質的積累。部分地方地下水和工業廢水及有毒物質含量高,長期利用灌溉使有毒物質積累過量引起表層土壤板結。
      7.風沙、暴雨水土流失。遇到風沙、暴雨后表土層細小的土壤顆粒被帶走,使土壤結構遭到破壞而引起土壤板結。
      土壤板結的消除辦法 
      1.以菌抑菌、動態長效有效解決作物重茬病害。
      2.重視優質有機肥的使用。腐殖質是形成團粒結構的主要成分,而腐殖質主要是依靠土壤微生物分解有機質得來的。因此,提高團粒結構的數量需向土壤補充足量的有機質,使用底肥時加大優質有機肥的用量。藻富硒菌肥特別添加海藻生物誘導素,增加土壤有效微生物菌群。富含硒元素,增強作物體內抗氧化能力,提高了植株的抗逆性和抗衰老能力,含有中微量元素和活性菌能活化土壤、調理鹽堿、以菌制菌、抑病害防死顆、抗重茬、免深耕。可與有機無機復混肥一起復配使用效果更好。重茬速克菌絲蛋白生物菌肥是針對作物重茬病害、土壤板結日益嚴重,及黃葉、萎焉、臍腐等生理病害問題,篩選出多種具有疏松土壤、抗重茬、生根壯苗、防根腐、抗重茬、固氮解磷、解鉀、顯著增產的特異功能內生復合菌株,采用獨有的高新生物工程技術生產的復合微生物菌肥,使作物防病增產的革命性綠色高新技術產品。
      3.強力解毒、顯著強根壯苗。
      4.解磷解鉀、大幅度提高肥料利用率。

     

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