Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Подпочва

Таблица 1.4. Средняя месячная и годовая температура почвы по вытяжным термометрам по Стерлитамаку (почва до глубины 0,8 м, подпочва - красная глина) [Справочник по климату. .., 1965] Таблица 1.4. Средняя месячная и <a href="/info/1417896">годовая температура</a> почвы по <a href="/info/1453783">вытяжным термометрам</a> по Стерлитамаку (почва до глубины 0,8 м, подпочва - <a href="/info/175462">красная глина</a>) [Справочник по климату. .., 1965]

    Из таблицы 4.2 видно, что виды приурочены к определенным предприятиям, но эта приуроченность связана не с различием состава выбросов этих предприятий, а с их расположением относительно агроландшафтов (см. рис. 1.2). На АО Каустик встречаются виды, мигрирующие с расположенных рядом полей. Более достоверным объяснением дифференциации почвенной мезофауны в пределах названных сообществ является, уже отмеченное в главе 2, изменение проницаемости подпочвы и, соответственно, режима увлажнения почв в зависимости от соотношения органических и неорганических выбросов. Ряд массовых видов являются сквозными. В то же время имеется группа видов распределение которых нельзя объяснить ни одним из анализируемых факторов. [c.106]

    Газы земной поверхности и субаквальных отложений а) почвы и подпочвы СО2, N2, О2 И другие газы — СН4, СО, N20, Н З, Нг, летучие органические вещества, благородные газы (из воздуха) Газы преимущественно биохимического происхождения с примесью других газов. Газообмен с атмосферой приводит к тому, что основной образующийся в почве газ и другие газы примешаны к воздуху [c.310]

    Подпочва, глинистая фракция  [c.508]

    Еще в 1900 г. С. Н. Никитин в своей работе Грунтовые и артезианские воды Русской равнины дал вполне четкое определение грунтовых вод. Согласно этому определению, к грунтовым водам следует относить воду, ...образованную за счет поглощенных атмосферных осадков в первом от поверхности водоносном горизонте, расположенном в подпочве или в более глубоких коренных породах на первом от поверхности водонепроницаемом слое, воду, оставшуюся свободной, за удовлетворением наименьшей влагоемкости водоносной породы . [c.124]

    Сахарная свекла развивает сравнительно мощную корневую систему. Углубление центрального корня в нижние слои почвы вначале идет быстрее, чем рост боковых корней. При достаточно проницаемой почве и подпочве корни сахарной свеклы могут проникать вглубь до 2 м и более. Ко времени своего максимального развития корневая система сахарной свеклы распространяется в стороны на расстояние до 1 м. [c.457]

    В то же время показанные на рис. 2 окатанные частицы класти-ческого кварца оказывали заметное сопротивление действию растворителя. Это объясняет сзш ественные расхождения данных о растворимости кварца, полученных разными исследователями. Приемлемое объяснение устойчивости окатанных частиц к действию растворителя заключается в суш ествовании на большинстве кластических частиц кварца адсорбированных валентных сбалансированных слоев окиси алюминия и железа. Так как частицы кварца подобного типа являются основным источником кремнезема для растений и животных, эта защитная оболочка должна быть удалена прежде, чем кремнезем перейдет в раствор. Следовательно, влияние сахаров л аминокислот на растворимость этих слоев заставляет кремнезем выделяться из почв и подпочв [15]. [c.28]


    Горные породы, на которых образуются почвы, обычно называются почвообразующими, или материнскими. Часто они носят также название подпочв, или грунтов. В зависимости от своего происхождения горные породы могут быть изверженными, осадочными и метаморфическими (видоизмененными в недрах земли под влиянием высоких температур и давления). [c.47]

    Таким образом, массовое нахождение в подпочве бактерий, окисляющих углеводороды, связывается с выходом нефтеносных газов. [c.177]

    Аккумулятивно-перегнойный горизонт различается по мощности в отдельных почвах. В связи с этим сапрофитные микроорганизмы не одинаково глубоко проникают в почву. В основном массовое их распространение связано с горизонтами, богатыми органическим веществом. Тем не менее в некотором количестве они встречаются даже глубоко в подпочве и, повидимому, принимают здесь участие в изменении материнской породы (Соколов, 1932). Данные табл. 11 дают наглядное представление о распространении основных групп микроорганизмов в отдельных горизонтах подзола и чернозема. [c.202]

    Сильно выраженная поглотительная способность почвы по отношению к микроорганизмам делает возможным пропускание через нее большого количества загрязненных вод с целью их очистки. На этом принципе основана работа полей фильтрации. Верхний слой почвы полей фильтрации задерживает микрофлору и нерастворимые неорганические и органические вещества сточных вод. Последние подвергаются здесь минерализации. Растворимая фракция органических соединений разлагается во время прохождения ею почвенного слоя и, отчасти, — подпочвы. [c.548]

    Наибольшей поглотительной способностью по отношению к микроорганизмам обладает илистая фракция почвы. Поэтому подпочвы, относительно более бедные, чем почвы, частицами диаметром менее 0,001 мм, пропускают бактерий на большие расстояния. [c.548]

    Таким образом, введение в подпочву отбросов (при устройстве поглощающих колодцев, подземного орошения и т. д.) может привести к загрязнению грунтовых вод. Следовательно, использование грунтов для целей очистки допустимо лишь при строгом соблюдении специальных санитарных правил. [c.548]

    Виноградова О. С. К вопросу о глубине проникновения бактерий в подпочву. Тр. Н-и. ин-та по удобрению (НИУ), 76, 1930, 112. [c.615]

    Дикамба слабо адсорбируется почвенными коллоидами и постепенно вымывается осадками в более глубокие слои почвы и подпочвы [14, 15], довольно устойчива к действию микроорганизмов и физико-химическим воздействиям [16—19]. Продолжительность токсического действия гербицида в почве 3—18 месяцев в зависимости от дозы, состава и свойств почвы и количества осадков. [c.181]

    Если травы чахлы, бедны соками, а ветви и листва деревьев имеют окраску тусклую, грязную, темноватую вместо блестящего зеленого цвета, это признак, что подпочва изобилует минералами, в которых господствует сера.  [c.262]

    ПРОМЫВКА ПОЧВЫ. Наиболее распространенный прием мелиорации засоленных почв, при котором происходит растворение солей и удаление их из почвы. Промывная норма должна быть достаточной для растворения всех вредных солей и вытеснения их в подпочву. При вычислении промывной нормы надо знать исходное и допустимое остаточное засоление, величину предельной влагоемкости, запас воды в расчетном слое и глубину грунтовых вод. В случае кальциевых солончаков П. сочетается с насыщением поглощающего комплекса кальцием. При П. натриевых солончаков для устранения возникающей солонцеватости рекомендуется внесение гипса. Промывная норма должна превышать дозу гипса в 400 раз для того, чтобы растворить последний. Важнейшее условие промывки почвы — отвод промывных вод с помощью дренажной системы. Повышению эффективности П. п. способствуют тщательная планировка поля и глубокая вспашка. Поливную норму воды рекомендуется вносить дробно, в несколько приемов. [c.247]

    Наоборот, при слабом поглощении почвой удобрения (например, нитратов) может создаваться избыточная, вредная для растений концентрация солей кроме того, эти соли могут вымываться в подпочву до того, как они будут использованы растениями. Нитратные удобрения целесообразно применять перед посевом, притом дробно (по частям), по мере роста растений, без глубокой заделки. Нельзя вносить их с осени под урожай следующего года из опасения вымывания осадками в подпочву. [c.310]

    При строительстве силосных башен приходится выбирать между такими стройматериалами, как цемент н дерево. Однако строительство бетонных башен обходится дорого, в особенности на заболоченной подпочве, где, по существу, их целесообразнее всего ставить. Силосные башни из дерева воздухопроницаемы, и о них вообще не. может быть речи. Бетонные силосные башни остаются навсегда на тех местах, где они построены, и подлежащие силосованию корма приходится, таким образом, подвозить к местам расположения башен, что связано с трудностями, в особенности в периоды пик . [c.112]

    Материалы исследования кротовых дрен, простоявших в течение пяти лет, достаточно хорошо иллюстрируют совокупное влияние, оказываемое биологическими и физическими факторами, выводящими из строя дрену. На месте щели от плуга было обнаружено легкое расслоение почвы, а дрена почти совсем заплыла, так что нельзя было обнаружить разницу в составе стенок щели и окружающей подпочвы. Произведенный анализ материала, заполнившего дрену, не помог разрешить вопроса о его происхождении. Однако можно было установить, что он более пористой структуры, содержит в три раза больше отростков корней и не имеет такой глыбистой структуры, как окружающая подпочва. Определить в [c.184]


    Не обязательно строить инсектарий на совершенно ровном месте. В связи с первостепенным значением регулирования климатических факторов внутри инсектария следует учесть возможные преимущества подземных помещений в отношении теплоизоляции. Там, где позволяют рельеф, уровень грунтовых вод и состояние подпочвы, наличие подвального этажа или заглубление части здания в склон холма может обеспечить громадную экономию в последующих расходах по кондиционированию воздуха, равно как и более точное регулирование климатических условий. Когда надземные сооружения инсектария по длинной оси могут быть ориентированы с востока на запад, то естественное освещение, особенно в местностях с жарким летом, будет более равномерным. Стена на солнечной стороне может быть затенена выступающей крышей или при помощи жалюзи, и только сильно нагреваемую солнцем короткую западную стену требуется затенить маркизой, жалюзи или посадкой деревьев. [c.291]

    Поскольку число градирен, частота проливов техногенных жидкостей и микрорельеф на всех предприяп иях примерно одинаковы, то эти факторы не могут быть причиной данного явления. Более достоверно следующее объяснение в указанном ряду снижается доля неорганических выбросов по отношению к органическим (см. табл. 1.26). В то же время из15естно, что проницаемость глин и суглинков подпочвы при фильтрации минерализованных вод возрастает в десятки раз [Абдрахманов, Попов, 1990]. Установлено также, что тяжелые фракции нефти и нефтепродуктов задерживаются в верхних горизонтах почвы, и их содержание здесь может достигать 10-20% объема почв [Никифорова, 1983 Реуце, Кырстя, 1986 Абдрахманов, Попов, 1990]. [c.56]

    Газы земной поверхности почвы и подпочвы болотные, торфяные морских субаквальных осадков С02, N2, 02 СН4, С02. N2 СОг, СН4, N2 Аг, СН4, N 0, На, благородные газы (из атмос-сЬеры) Аг, Нз, СО, N 3. N 0, НаЗ, благородные газы (из атмосферы) На, ЫНз, НаЗ, Аг СОа, СН4, N30, На преимущественно биохимического происхождения, эти газы примешаны к атмосферному воздуху СН4, СОа, На, NHз, N30. НаЗ преимущественно биохимического происхождения Все газы, кроме благородных, преимущественно биохимического происхождения [c.252]

    Для геологов, собираюш,их образцы для геохимических исследований, огромное значение имеют результаты процессов выветривания. Такие околоповерхностные изменения включают в себя не только процессы окисления. Вторичная минерализация продуктов выветривания часто ведет к образованию новых типов пород, отлича-юш,ихся от первоначальных отложений. На этом этапе процесса, который можно назвать метасоматическим изменением пород, лежащих вблизи поверхности, происходят явления, относящиеся к геохимии подпочв и в конечном счете почв. [c.77]

    Из проб пород и подпочв извлекали углеводороды, экстрагируя их тройным растворителем (равные части спирта, ацетона и бензола) посредством ультразвукового зонда. Таким способом углеводороды были диспергированы количественно в растворитель. Применяя стандартный раствор основного типа нефти этого месторождения, получали значение флуоресценции органических экстрактов. После нанесения данных на карту и проведения изофлуоресцентных линий получили модель, соответствующую положению нефти на глубине более 450 м. Из-за направленной диффузии углеводородов, которые мигрируют вверх от нефтенесущих антиклиналей, флуоресцентные аномалии были отчасти расплывчаты. Тем пе мепее этот пример иллюстрирует применение флуориметрии как быстрого метода исследования больших площадей возможного накопления нефти. [c.257]

    Доказано, что этот микроорганизм способен активно размножаться в почвенном слое. В незараженных почвах Вас. anthra is не встречается. В подпочве возбудитель сибирской язвы погибает относительно быстро. [c.552]

    Агрикола самым наивным образом верил в пирогенных (т. е. огнерожденных) животных, родящихся и обитающих в огне, и в гномов, стерегущих скрытые под землей природные сокровища, но это не мешало ему быть и трезвым наблюдателем. Примером наблюдательности являются его заключения о связи между произрастающими в данной местности растениями и залегающими в ней рудами, в частности залежами серных руд. Если травы чахлы, бедны соками, а ветви и листва деревьев имеют окраску тусклую, грязную, темноватую вместо блестящего зеленого цвета, это признак, что подпочва изобилует минералами, в которых господствует сера . [c.363]

    ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВЫ. Процесс накопления растворимых солей в почве. 3. зависит от содержания солей в грунтовых водах и породе, количества атмосферных осадков, условий поверхностного и внутреннего стока, испарения и физических свойств почвы. Глубинно засоленные почвы называют солончаковатыми, а поверхностно засоленные — солончаковыми. Засоленные почвы подразделяются по составу анионов (хлоридные, сульфатные, карбонатные) и катионов (натриевые, магниевые, кальциевые). 3. различают первичное и вторичное. Вторичное 3. имеет место при неправильном орошении и осушении почв вследствие подъема уровня минерализованных грунтовых вод перемеш ения солей из подпочвы в корпе-обятаемый слой накопления солей за счет минерализованных оросительных вод при осушении минерализованных болот и пойм степных рек. В засоленных почвах распространены три группы солей слаборастворимые (карбонаты кальция и магния), оредне-растворимые (сульфаты кальция) и. иегкорастворимые (хлориды и нитраты кальция, магния, натрия и калия, сульфаты натрия и магния, карбонаты натрия). [c.101]

    ОПОДЗОЛИВАНИЕ. Почвообразовательный процесс, сопровождающийся глубоким распадом почти всех минералов и вымыванием в иллювиальный горизонт и в подпочву труднорастворимых минеральных веществ (в основном гидратов окиси алюминия и железа) и важнейших питательных веществ (особенно фосфора). Обусловлено наличием промывного водного режима, лесной растите.тьно-сти (главньш образом хвойной) и грибной микрофлоры. Органическое вещество при этом разлагается в кислой среде, бедной основаниями. Поглощающий комплекс почвы обогащается водородом, при этом создается ненасыщепность основаниями. Вынос минеральных продуктов и гумуса создает белесый подзолистый горизонт с преобладанием кварца. Более подвижные соли вымываются в грунтовые воды, а коллоидные растворы и мало подвижные сола осаждаются в иллювиальном горизонте, который отличается бурой окраской, наличием конкреций, высокой плотностью и плохой водопроницаемостью. О. приводит к резкому падению плодородия почвы и придает ей ряд отрицательных агрономических свойств. [c.208]

    Виноград — многолетнее плодовое растение. Корневая система его развивается как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях и проникает в глубокие слои почвы и подпочвы. Урожай виноградного растения определяется в значительной мере характером и мощностью его развития в предыдзтдем году, так как плоды образуются на побегах (лозах), выросших из почек прошлогоднего прироста. [c.644]

    В большинстве случаев при повышенной степени карбо-натности почв, при которой железо находится в трудноусвояемой форме, у плодовых культур развивается хлороз. В отдельных случаях повышенное содержание в почве карбоната кальция не оказывает существенного влияния на развитие болезни, что зависит от характера подпочвы и формирования почвенного горизонта. В аналогичных условиях хлороз поражает виноградную лозу. Резко снижается интенсивность фотосинтеза вследствие уменьшения содержания в листьях хлорофилла, нарушается обмен веществ, и прекращается биосинтез различных железосодержащих биологически активных веществ. У растений уменьшается прирост, снижается урожайность, нередко они погибают. [c.13]

    Покровский приводит подробное описание ямного способа гон1 п соснового дв1тя (полагаем, смолы ), применяемого в Тверской губ. с начала ХТХ века и сохранившегося во второй половине того же века Ямы копаются на небольших холмах рыхлой и сухой почвы и подпочвы, не слишком песчаной, чтобы воздух не имел свободного доступа в яму, и не слишком глинистой, чтобы она не трескалась и не сообщала воды. Форма ямы коническая, бока ея уколочены плотно, а передняя стена обкладывается деревом. На дне устанавливается широкий горшок, или блюдо, нз которого сквозь стену ямы выходит сточная труба. Блюдо это покрывают железною решеткой бока ямы обшиваются внутри какою-нибудь корою внутренность ямы наполняется плотно смольем, расколотым на весьма [c.427]

    Аллисон и др. [18] показали, что, кроме содержания органического вещества и кислотности почвы, на фиюса-цию аммиака в почве заметное влияние оказывает также содержание глинных минералов. В почвах, богатых ил-литом или вермикулитом, может иметь место значительная фиксация аммиачного азота влажной почвой, но она увеличивается при высушивании и нагревании этих почв. Глины, содержащие монтмориллонит, плохо фиксируют аммиак, но фиксация возрастает при подогревании. Верхние слон почвы удерживают меньше аммиачного азота, чем подпочва. Это, возможно, объясняется влия- [c.64]

    Удобрительное действие сидератов имеет две стороны бобовые культуры обогащают почву азотом, фиксированным из воздуха, в то время как осенние сидеральные культуры снижают потери азота вследствие вымывания. Установлено, что бобовые сидеральные культуры вносят в почву 50—60 кг азота на 1 га. С другой стороны, культуры на зеленое удобрение оставляют в поверхностном слое почвы в легкоусвояемой форме фосфорную кислоту и калий, которые они частично извлекают из подпочвы. [c.99]

    Чтобы разместить удобрения в непосредственной близости к корням, применяют различные способы удобрения вносятчерезлистья, в развилки ветвей, на дно борозд между рядами деревьев в почву при помощи инжектора и т.д. Значительным достижением было появление аппаратов для глубокой заделки удобрений они состоят из специального рыхлителя подпочвы с узким плужным-ножом, тукового ящика и распределительной [c.297]


Смотреть страницы где упоминается термин Подпочва: [c.606]    [c.606]    [c.663]    [c.266]    [c.32]    [c.547]    [c.163]    [c.14]    [c.111]    [c.163]    [c.176]    [c.138]    [c.115]    [c.33]    [c.68]   
Научные основы экобиотехнологии (2006) -- [ c.121 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте