目前我国土壤状况:土壤酸化,团粒结构性能降低,板结严重,环境恶化,氮肥在土壤中转化为有毒的亚硝酸盐。磷肥,钾肥固化,土壤消化不良,作物根本不易吸收。内容分享土壤修复是什么?土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物,使其浓度降低到可接受水平,或将有

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切莫否定肥料的价值 土壤修复它也能帮忙

2016-07-29 13:31 来源: 张情中农业土壤修复田间工作站 作者: 张情中

目前我国土壤状况:土壤酸化,团粒结构性能降低,板结严重,环境恶化,氮肥在土壤中转化为有毒的亚硝酸盐。磷肥,钾肥固化,土壤消化不良,作物根本不易吸收。

内容分享

土壤修复是什么?

土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物,使其浓度降低到可接受水平,或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。

污染土壤修复的技术原理可包括为:

(1)改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式,降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性;

(2)降低土壤中有害物质的浓度。

主要内容:

目前土壤存在的问题

修复土壤生态坏境,保障土壤持续生产力

调节土壤PH值,控制土壤酸化

合理施肥补充中微量元素和有机质,保障土壤养分供应能力

目前土壤环境

1.土壤溶液浓度过高,造成盐害

即能严重伤根甚至全株枯萎,出现明显的生长障碍。

当盐浓度4000mg/kg(0.4%)-5000mg/kg时,生长良,0.5%-1%时,钙吸收受阻,大于1%

2.肥料淋失,污染环境

3.肥料投入超量,投入与产出不成比例

4..土壤板结、通透性能降低

5.土壤中有机质含量严重缺乏(普遍低于1%)

6.重金属污染

微生物修复土壤最根本原理:

微生物肥料在土壤中能 产生多种生理活性物质,刺激调节植物生长,菌肥在代谢过程中也可产生吲哚乙酸、赤霉素促进植物生长,提高肥料的利用率。同时土壤中有益菌群体的增加就可以有效的抑制有害菌群的生长。

修复土壤生态环境 保持土壤持续生产力之——解决复种指数高连作障碍问题

果树作为多年生生物,对土壤、环境等都有较强的适应性和抗性,但是当果树种植达到一定年限后,就必须进行果园去毒处理才可以再次种植。

果树连作障碍主要表现有:

(1)幼树不能生长或生长较长时间而不能进入盛果期;(小老树)

(2)原有各种病害加重;

(3)易死树等。

在连作果园里,轮纹病、腐烂病病情严重,并且发展迅速。其中腐烂病尤以根腐最为明显。

修复土壤生态环境 保持土壤持续生产力之——土壤调理的意义

要实现农业可持续发展,保障土壤的持续生产力,认为土壤肥力仅由物理肥力和化学肥力构成,提出了质疑?:

一是土壤养分含量增加,但化肥报酬急剧递减

二是土壤物理结构的恶化:

在2001年澳大利亚学者(Lynette K. Abbott and Daniel V. Murphy)提出了生物肥力(soil biological fertility )的概念

土壤肥力包括土壤生物肥力、土壤化学肥力和土壤物理肥力三个组分。土壤物理肥力(组成、原有含量和功能)是土壤物理肥力的核心。

我国土壤修复技术研究起步较晚,加之区域发展不均衡性,土壤类型多样性,污染场地特征变异性,污染类型复杂性,技术需求多样性等因素,主要以植物修复为主,已建立许多示范基地、示范区和试验区,并取得许多植物修复技术成果,以及修复植物资源化利用技术成果。物理/化学修复技术中研究运用较多的是:(1)固化-稳定化;(2)淋洗;(3)化学氧化-还原;(4)土壤电动力学修复。目标是污染场地土壤的原位修复技术。联合修复技术中研究运用较多的是:(1)微生物/动物-植物联合修复技术;(2)化学/物化-生物联合修复技术;(3)物理-化学联合修复技术。目标是混合污染场地土壤修复技术。

修复土壤微生态环境 保持土壤持续生产力之-----有机质缺乏是土壤结构破坏的原因之一

我国耕地有机质含量锐减,化肥这种肥料中的“阳刚一族”失去了有机营养的阴柔滋润,便显露出其狂暴的一面,由此凸显出化学植物营养学的缺陷。真理是相对的,一种理论在某阶段某种条件下是可行的、正确的,但到了另一阶段或另一种条件下就不可行,不那么正确。由西方科技界的前辈创立的化学植物营养学,搬到现今的中国,就产生了大问题。如何修正补充,我们中国人应该有所作为。

忽略了给土壤补充水溶有机碳,是经典的土壤肥料理论一大缺失!

化学植物营养学最重大的失误是对植物碳营养吸收途径的误判,认为CO2被吸收和光合作用是植物唯一的碳源,即“一通道说”。实际上植物还必须并确实存在由根部吸收小分子水溶有机碳(有效碳EC)的另一“碳通道”。

碳对植物,既是营养物质,又是能源物质。植物出现“碳饥饿”,就是缺碳,用化学植物营养学的观点,叫做碳“短板”,这仅仅是影响植物的营养积累,而从能源物质的角度看,缺碳还造成植物能量透支,消耗营养积累,造成植物处于“亚健康”。

缺碳导致农作物出现如下症状:

1、早衰:未老先衰,生长慢或生育年令大大缩短。

2、根系衰弱:作物根系少,发育差,株势弱、低产。

3、黄叶病或失绿症:这在大棚作物或长时间阴雨天最常见。

4、亚健康:作物没明显病症,但却萎顿慢长、纤薄虚长或倒伏。

5、防病抗逆机能低:作物失去自身正常状态下具备的对逆境的抵御机能,抗寒、抗旱、抗涝、抗病虫害功能低,易造成严重失收。

6、农作物种质退化。

与农作物其他病害不同的是,农作物缺碳病具有如下三种特性:

1、全局性——不论东西南北几乎所有农作物都可能发生缺碳病。

2、系统性——不但造成农作物直接病害,还间接发生更多病害,这导致农药用量增加,带来新的经济损失和食品不安全。缺碳病还导致化肥利用率下降,带来生产成本上升和土壤、环保一系列问题。因为缺了一个“碳”,生出一大堆环境问题、社会问题和民生问题。

3、长期性——引起生态循环链条的破坏,农业环境恶化,种质资源退化等问题,都是难以修复和不断延续的。

水溶有机碳是有机肥力的精华,也是土壤微生物的能源。微生物另一主要能源是氮。微生物繁殖最佳C/N值是25左右,土壤板结最根本的原因,是土壤C/N值太低,导致微生物生存障碍、生物多样性出了问题。当耕地有机质含量下降到1%(水溶有机碳含量仅为0.01%),我们的学者们还在人云亦云地谴责化肥,说“由于长期使用化肥造成土壤板结……”,这不是文不对题吗?

在植物原生态情况下,矿物质营养是被植物根系分泌的有机酸和地表腐殖质的水溶物(黄腐酸)所溶蚀,以有机配位态零电价被根系吸收到植物内部的。在贫瘠土地或大量施用化肥时,矿物质营养才以离子态进入植物内部的。

传统土壤肥料学认为矿物质营养以离子态进入,这种理论不完全符合实际,从而导致了土壤和农作物“阳盛阴衰”的局面。实践证明:矿物质营养的有机化合零电价态,具有比离子态更高的生物有效性。所以矿物质营养以离子态进入,是无可奈何的,是不合理态。

如果说以NPK为代表的化学植物营养是肥料之父,那么以C为主要成份的有机植物营养就是肥料之母。长期偏施化肥,土壤和植物“阳盛阴衰”,是当今农业问题的主要病根。“阴阳和谐”应该成为肥料工业和施肥技术的长期指导方针。

传统有机肥存在的问题

由于化学植物营养理论的影响,我国有机肥工厂化生产普遍不重视水溶有机碳,使用高温发酵多次翻堆的工艺和高温烘干,使有机碳转化为CO2排掉,这种有机肥的水溶有机碳含量仅为1%左右,而可被植物根部吸收的小分子水溶有机碳——有效碳(EC)仅为0.5%左右,活体微生物则几乎等于零!有机肥成了无核的“腐殖化”空壳!这是传统有机肥低效慢效的根源。所以普通有机肥没有,也不可能有描述有机营养的技术指标。

有机肥是否合格,应以有机大分子是否分解为土壤微生物和植物根系能直接吸收的小分子,也即施入土中不再耗氧为标志。

综上所述:

1、改良土壤生物菌群的组成结构优化微生态环境

2、改善PH值,改变土壤酸化的现状

3、补充适量的有机质和中微量元素

才能达到改良土壤增加产量优化品质的目的。

原标题:土壤该怎么修复?

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