Правила отбора почвенных проб. Определение в почве нитратного азота дисульфофеноловым методом по Грандваль-Ляжу
Изучение правил отбора средней почвенной пробы и подготовки ее к анализу. Контроль знаний методики определения нитратов в почве. Взятие почвенных образцов в поле, подготовка их к анализу. Возможный урожай озимой пшеницы на основе содержания азота в почве.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 11.11.2018 |
Размер файла | 305,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Правила отбора почвенных проб. Определение в почве нитратного азота дисульфофеноловым методом по Грандваль-Ляжу
Цель занятий:
а) изучение правил отбора средней почвенной пробы и подготовки ее к анализу;
б) контроль знаний методики определения нитратов в почве;
в) контроль знаний условий, способствующих нитрификации;
г) определение содержания NО 3Ї в сухих образцах почвы по методу Грандваль - Ляжу;
д) постановка почвы на компостирование (начало).
1. Взятие почвенных образцов в поле и подготовка их к анализу
Взятие почвенных образцов в поле - очень ответственная часть работы по составлению агрохимических картограмм. Если не обеспечить правильного взятия образцов, то последующие анализы почв будут в значительной мере обесценены.
Данные массовых анализов распространяются на определенную площадь. Поэтому почвенный образец должен быть типичен для всего пахотного слоя характеризуемой площади или, по крайней мере, преобладающей ее части.
Учитывая неоднородность территории, принять брать смешанные образцы. Их составляют из "индивидуальных" проб, взятых в различных точках характеризуемой площади.
Почвенные образцы берут в продолжение 1,5-2 месяцев весной (до внесения удобрений и до посева) и в продолжение 1,5-2 месяцев осенью (сразу же после уборки урожая).
Образцы почв на пашне берут с глубины пахотного слоя (обычно 0-20 см). Из подпахотных горизонтов образцы почв берутся на орошаемых землях, а также при сильной пестроте почвенного профиля (близкое залегание карбонатов, гипса, растворимых солей и т.д.)
На полях с плантажной вспашкой (например, под сады, виноградники) берут два (три) образца: на глубину 15-25 см из слоя систематической обработки и внесения удобрений и на глубину 20-40 и 40-70 см.
Количество образцов из подпахотных горизонтов не должно превышать 15% от количества образцов из пахотного слоя, иначе это сильно замедлит сбор почвенных образцов.
На лугах и пастбищах образцы берут на глубину 15-116 см, т.е. из слоя наибольшей биологической активности, и небольшое количество 10-15 % - на глубину 20-40 см.
Частота взятия смешанных почвенных образцов в зависимости от почвенных условий следующая:
категория - один смешанный образец на 1 - 30 га берется в сельскохозяйственных районах лесной зоны (дерново-подзолистые и подзолистые почвы), а также в других районах с волнистым сильно расчлененным рельефом;
категория - один смешанный образец на 3 - 6 га для лесостепных и степных районов с расчлененным рельефом;
категория - один смешанный образец на 5-10 га для степных и сухостепных районов с равнинным или слаборасчлененным рельефом и однообразным почвенным покровом.
В условиях орошаемого земледелия смешанный образец берут с площади 2 - 3 га. В горных районах, где размер хозяйственных полей небольшой и велика комплексность почвы, почвенный образец отбирают с площади 0,5-3 га.
В настоящее время наиболее распространено взятие проб по маршрутной линии, проходящей по оси участка.
При отборе смешанных образцов этим методом, поля разбиваются на прямоугольники, у которых короткие стороны равняются длине одной из сторон элементарного участка, а длинные - соответственно равны коротким границам поля. Посредине каждого прямоугольника прокладывается маршрутная линия (ход), в начале и конце которой ставятся двухмерные вешки. При длине маршрутного хода более 500 м ставятся дополнительно одна или две вешки в середине части хода.
В каждом прямоугольнике маршрутная линия делится на части, равные более длинной стороне элементарного участка (рис. 7).
Делением части маршрутной линии, равной по длине стороне элементарного участка, на число индивидуальных проб, из которых составляется один смешанный образец (например, 20), определяется расстояние между пунктами взятия проб, т.е. то расстояние, пройдя которое, нужно сделать "укол" буром.
Все пробы, взятые буром по маршрутной линии в пределах элементарного участка, ссыпаются в полотняный мешок и снабжаются этикеткой с номером, соответствующим номеру элементарного участка на плане. При отборе образцов в дневнике делают записи о состоянии посевов, особенностях почвенного покрова и т.д.
При отборе образцов по маршрутным линиям следует избегать взятия индивидуальных проб в местах, резко отличающихся по почвенным свойствам и условиям залегания. Смешанный образец следует составлять из индивидуальных проб, взятых на преобладающей почвенной разности, не допуская смешивания с пробами почв, не имеющих значительного распространения на данной площади.
Контроль над проведением отбора почвенных образцов осуществляется руководителем оперативной группы путем повторного отбора почвенных образцов по маршрутным ходам почвоведа-агрохимика. Отобранные образцы шифруются. Сравнение результатов анализа этих образцов с результатами анализа образцов, отобранных ранее агрохимиком, является основным критерием для оценки качества выполнения этих работ.
Каждый смешанный образец снабжается этикеткой, на которой указывается: номер образца (образцы нумеруются в порядке очередности взятия - 1, 2, 3 и т.д.), глубина взятия его (для смешанного пишется "см", для индивидуального - глубина взятия его). Затем указывается название колхоза (совхоза), севооборот и номер поля, сельскохозяйственная культура, дата взятия и фамилия взявшего образец.
Подготовка образцов к анализу
Собранные почвенные образцы в тот же день должны быть положены для просушки в хорошо проветриваемом, защищенном от солнца помещении.
Почву рассыпают тонким слоем на бумаге, разминают крупные комочки, этикетку кладут под почву. В хорошо оборудованных лабораториях массовых анализов сушку образцов проводят в сушильных камерах воздухом, подогретым до не менее 40°. Высушенные образцы размалывают, просеивают и ссыпают в коробки.
Образцы регистрируют в специальной ведомости, в которой указывают, какие виды анализов будут выполняться.
2. Ход определения нитратов (NО 3)
Подготовить водную вытяжку, для чего:
а) отмерить мерным цилиндром 100 мл дистиллированной воды и небольшими порциями добавить в стакан с почвой (20 г), перенося ее в бутылку;
б) взбалтывать вручную 3 минуты и отфильтровать в колбу;
в) для ускорения фильтрации и избежания окрашивания вытяжки к дистиллированной воде добавляют 1-5 кристалликов алюмокалиевых квасцов;
Отмерить пипеткой 25 мл вытяжки и поместить в фарфоровую чашечку.
Отмерить пипеткой 1, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80 мл образцового раствора (искусственно приготовленный раствор из КNО 3, содержащий 0,01 мг/мл NО 3) и перенести в фарфоровые чашечки.
Фарфоровые чашечки с рабочими и образцовыми растворами поставить на водяную баню и досуха выпаривать.
Снять чашечки с бани и к сухому выпаренному осадку прибавить 1 мл дисульфофеноловой кислоты (соблюдать осторожность).
Стеклянной палочкой равномерно смочить (растереть) внутреннюю поверхность чашечки, дать постоять 10 минут и вновь растереть.
В чашечки добавить 10 мл дистиллированной воды.
Содержимое чашечки нейтрализовать NаОН (КОН) по лакмусовой бумажке (до перехода ее розовой окраски в синюю).
Полученные растворы декантацией перелить из чашечки в 50 мл мерные колбы, тщательно перемешать и довести водой до метки.
Через 10 минут растворы (вначале образцовые) исследуют, строят калибровочный график и по нему находят концентрацию NО 3 для искомого образца.
Содержание нитратов вычисляют в мг/кг абсолютно сухой почвы по формуле:
где N - содержание NО 3, мг/кг;
а - концентрация NО 3 по графику, мг/мл;
b - количество растворителя, приливаемого к почве, мл;
с - количество раствора, взятого для исследования, мл;
d - навеска почвы, г;
1000 - для пересчета на 1 кг почвы;
100 - для пересчета на абсолютно сухую почву;
у - гигроскопическая влажность образца почвы.
В задачу студента входит:
1. Рассчитать содержание азота в пахотном слое почвы в кг/га NО 3 и N, если 10 см слой карбонатной почвы весит 1200 т, некарбонатной - 1340 т, коэффициент пересчета NО 3 в N - 0,226.
2. Определить возможный урожай озимой пшеницы на основе содержания азота в почве (при оптимальном обеспечении другими элементами), если коэффициент использования его из почвы составляет 50 %. Вынос азота урожаем этой культуры берется из результатов анализа растений. почвенный урожай азот
3. Рассчитать ориентировочную дозу азотных удобрений под озимую пшеницу на данной почве по разности между выносом азота с урожаем и запасом его в почве.
Форма записи:
1. Содержание NО 32. Действие на интенсивность нитрификации (вариант удобрения)3. Обеспеченность почвы азотом (группа почвы)4. Содержание в пахотном слое NО 3N5. Использование азота из почвы6. Возможный урожай7. Ориентировочная доза удобрений |
мг/кгмг/кгкг/гакг/гакг/гац/гакг/га |
8. Заключение о степени влияния удобрения на нитрификационную способность почвы.
Реактивы, материалы, посуда и оборудование:
дисульфофеноловая кислота.
гидроксид калия КОН (NаОН) 10 %-ный.
образцовый раствор нитрата.
алюмокалиевые квасцы.
дистиллированная вода.
бутылки для взбалтывания почвы.
бюретки.
фильтры.
воронки
конические колбы на 200 или 250 мл.
мерные колбы на 50 мл.
водяная баня.
фарфоровые чашки для выпаривания.
миллиметровая бумага.
стеклянные палочки.
лакмусовая бумага.
фотоэлектроколориметр КФК-2, спектофотометр UNICO 1200/1201.
Контрольные вопросы:
1. Для каких целей отбираются почвенные образцы?
2. Каким образом отбираются смешанные образцы?
3. С какой глубины берутся почвенные образцы?
4. В форме каких соединений находится азот в почве?
3. Спектрофотометр UNICO 1200/1201
Общие сведения. Приборы UNICO 1200/1201 являются однолучевыми спектрофотометрами (рис.8), сконструированными для общих целей, и пригодными для нужд стандартной лаборатории. UNICO 1200/1201 предназначен для решения аналитических задач нефтехимии, клинической химии, биохимии и экологии, широко используется в пищевых лабораториях, лабораториях качества воды и в других сферах контроля качества и химического состава. При соблюдении условий эксплуатации спектрофотометр UNICO 1200/1201 является надёжным и удобным в использовании аналитическим оборудованием.
Принцип работы. Принцип действия спектрофотометра основан на сравнении светового потока Ф, прошедшего через исследуемое вещество (раствор) со световым потоком Ф 0, прошедшим через растворитель или контрольный раствор, по отношению к которому производится измерение.
Диапазон длин волн светового потока: 325-1000 нм.
Рисунок 8. Спектрофотометр UNICO 1200/1201.
Спектрофотометр состоит из следующих основных частей:
источник светового потока - галогеновая лампа. Монохроматор для выделения спектрального диапазона требуемых длин волн. Кюветное отделение для размещения проб и калибровочных растворов. Детектор для регистрации светового потока и преобразования его в электрический сигнал. Цифровой дисплей для вывода значений измеренной оптической плотности (% пропускания).
На рисунке 9 схематично показано взаимодействие между этими частями прибора:
Источник Монохроматор. Кюветное Детектор Дисплей света отделение для проб.
Рисунок 9. Блок - схема спектрофотометра.
Свет от галогеновой лампы фокусируется на входной щели монохроматора, где зеркало направляет пучок света на решетку. Решетка, с помощью коллиматора создает в плоскости выходной щели монохроматора изображение входной щели, разложенное в спектр.
Выходная щель выделяет из спектра монохроматический пучок света, который через один из фильтров, устраняющих рассеянный свет после дифракционной решетки, направляется в отделение для проб. На выходе из отделения для проб пучок попадает на кремниевый фотодиод и преобразуется в электрический сигнал.
Световые потоки Ф 0 и Ф преобразуются фотоприемником в электрические сигналы U0, U и Ut (Ut - сигнал при неосвещенном приемнике), которые обрабатываются на микропроцессоре и выводятся на дисплей спектрофотометра, в формате коэффициента пропускания, оптической плотности или концентрации. Коэффициент пропускания (Т%) исследуемого раствора определяется как отношение световых потоков (или сигналов):
Т% = Ф/Ф 0 · 100% = (U - U0) / (U0 - Ut) · 100%
Оптическая плотность (А): А = lgl/T = lg ((U0 - Ut)/(U - U0))
Концентрация (С): C = A · F,
где F - коэффициент пересчёта оптической плотности в концентрацию.
4. Фотоэлектроколориметр КФК-2
Общие сведения. Прибор позволяет измерять коэффициенты светопропускания и оптической плотности растворов в отдельных участках диапазона длин волн 315-98 нм (1 нм - 10-9 м), выделяемых светофильтрами. Оптическую плотность растворов можно определить в диапазоне от 0 до 1,3, коэффициенты светопропускания в диапазоне 100-5%.
Сущность измерения коэффициента светопропускания состоит в том, что сначала на пути светового потока ставят кювету с растворителем или контрольным раствором. Изменяя чувствительность прибора, выводят стрелку микроамперметра на 100, т. е. полный световой поток I0,, условно принимая его равным 100%. Затем в световой поток вводят кювету с исследуемым раствором. Отсчет по шкале дает коэффициент светопропускания:
Т = I1 : I0 • 100
По шкале D прибора можно отсчитать коэффициент оптической плотности.
Оптическая схема прибора представлена на рисунке 10. Видно, что световой поток с узким диапазоном длин волн проходит через кювету с раствором, где ослабляется, а затем попадает или на регистрирующий фотоэлемент Ф-26, работающий в пределах 315-540 нм, или на фотодиод ФД-7К при измерении в пределах спектра 590-980 нм. Встроенная наклонная пластина 9 делит световой поток на две части, из которых ? 90% направляется на фотоэлемент Ф-26, а = 10% - на ФД-7К. Для уравновешивания фототоков при работе с различными цветными фильтрами перед фотодиодом установлен светофильтр 10.
Рисунок 10. Оптическая схема фотоэлектроколориметра КФК-2.
1 - лампа накаливания; 2 - конденсатор; 3 - диафрагма; 4 - объектив; 5 - теплозащитные фильтры; 6 - светофильтр фотоэлемента Ф-26; 7 - защитные стекла; 8 - кювета; 9 - делитель светового потока; 10 - светофильтр фотодиода ФД-7К; 11 - матовые стекла; 12 - фотоэлемент Ф-26; 13 - фотодиод ФД-7К.
Фотоколориметр снабжен одиннадцатью цветными светофильтрами с шириной полосы пропускания 20-40 нм. Светофильтры находятся в гнездах диска, жестко связанного с переключателем длин волн 3 (рис. 11). С помощью этой же ручки включают нужный фотоприемник.
Рисунок 11. Фотоэлектроколориметр КФК-2.
1 - микроамперметр; 2 - источник освещения; 3 - переключатель длин волн; 4 - смена кювет; 5 - чувствительность; 6 - ручка установки грубого отсчета; 6' - ручка установки точного отсчета; 7 - тумблер включения; 8 - кюветная камера.
Порядок работы. Сначала необходимо убедиться, что ручка чувствительности 5 находится в положении минимальной чувствительности "1", а ручка 6 "Установка 100 грубо" - в крайнем левом положении, соответствующем минимальной чувствительности. В противном случае усилитель прибора и микроамперметр могут выйти из строя от перегрузки. Затем вилкой электрошнура и тумблером 7 прибор включают в электросеть. Ручкой 3 устанавливают необходимый светофильтр.
После 15-минутного прогревания прибора в световой пучок помещают кювету с растворителем или контрольным раствором. Контрольным должен быть раствор, не содержащий исследуемого вещества, или раствор, по отношению к которому проводят измерения.
Закрывают крышку кюветной камеры 8 и ручками 5 "Чувствительность", 6 "Установка 100 грубо" и 6' "Точно" устанавливают отсчет по шкале Г на 100% светопропускания ("О" оптической плотности). Затем поворотом ручки 4 в световой пучок вводят кювету с исследуемым раствором и снимают отсчет коэффициентов светопропускания Т в процентах или по шкале D в единицах оптической плотности. Проводят 2-3 измерения и берут их среднее значение.
При работе нужно строго следить, чтобы наружные стенки кювет были чистыми и без капель жидкости.
После работы ставят ручку 5 в положение минимальной чувствительности "1", а ручку 6 - в крайнее левое положение, прибор выключают тумблером 7, отсоединяют от сети, кюветы вынимают, моют и вытирают насухо. Кюветную нишу прибора несколько раз протирают влажной тряпкой, а затем вытирают насухо, крышку закрывают.
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение оптической плотности
2. Сравните порядок работы Спектрофотометра UNICO 1200/1201 и КФК-2
3. Какие принцип работы спектрофотометра?
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Определение степени опасности веществ, загрязняющих почву. Метод определения содержания микроэлементов в почве. Атомно-абсорбционное определение меди в почвенной вытяжке. Методы определения вредных веществ в почве. Применение ионоселективных электродов.
реферат [27,4 K], добавлен 31.08.2015Биологические особенности озимой пшеницы. Отзывчивость озимой пшеницы на минеральное питание. Динамика содержания влаги и подвижного фосфора в почве. Экономическая эффективность внесения доз фосфорных удобрений под озимую пшеницу после занятого пара.
дипломная работа [118,2 K], добавлен 06.02.2011Характеристика почвенной корки и плужной подошвы грунта. Основные задачи, виды и технология подготовки почвы к посеву. Роль микроэлементов в питании растений. Особенности возделывания озимой пшеницы. Отношение картофеля к теплу, свету, влаге и почве.
контрольная работа [28,6 K], добавлен 08.10.2012Взаимосвязь между содержанием цинка в почве и его накоплением в различных частях растения. Влияние хелата цинка в дозе 25 мг/кг на урожай ячменя на дерново-подзолистой почве и черноземе. Оценка изменения поступления цинка под действием фитогормона.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 24.09.2012Биологические особенности озимой пшеницы: особенности роста и развития, требования к теплу, свету, влаге, почве и элементам питания. Разработка технологии возделывания культуры: выбор сорта, планирование уровня урожайности; уход за посевами и уборка.
курсовая работа [39,3 K], добавлен 19.03.2014Органические вещества в почве. Органические вещества растительных остатков. Гумус почв и его свойства. Гумификация растительных остатков в почве. Происхождение и состав плодородного слоя почвы. Химический состав почв. Количество коллоидов в почве.
реферат [216,1 K], добавлен 25.04.2012Биологические особенности, требования к теплу, почве и увлажнению яровой пшеницы. Методы обработки почвы под яровую пшеницу. Методы выбора мест посева ценных культур по их предшественникам. Расчет программируемой урожайности возделываемой культуры.
курсовая работа [54,3 K], добавлен 27.08.2009Использование биологического азота при расширении площади посева бобовых культур. Общая характеристика ячменя. Оценка динамики изменения содержания в почве подвижного фосфора и обменного калия. Влияние сульфата аммония на урожайность и качество зерна.
дипломная работа [56,3 K], добавлен 25.11.2013Заселение гиф Ophiobolus эубактериями, актиномицетами и грибами в естественных почвах. Антибиотическая активность некоторых особенно продуктивных грибов по отношению к другим грибам. Заражение обитающих на почве насекомых, состав бактерий в почвах.
реферат [293,6 K], добавлен 03.07.2011Источники поступления меди в почве, ее поступление в растения. Токсикологическое действие меди на растения, животных, человека. Агрохимическая характеристика чернозёмов выщелоченных Челябинской области. Применение мелиорантов на почве, загрязненной медью.
дипломная работа [63,4 K], добавлен 14.07.2010Природно-климатическая характеристика района исследования, характеристика представленных типов почв их оценка. История и достижения отдела картофелеводства и овощеводства. Определение общего азота и гумуса в почве, анализ и динамика данных показателей.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 14.03.2015Оценка почвенных условий для роста и плодоношения различных сортов озимой пшеницы. Почвенный покров Тамбовской области, влияние зернового агрофитоценоза на его свойства. Климатические условия, рельеф, почвообразующие породы, поверхностные, грунтовые воды.
курсовая работа [68,8 K], добавлен 22.11.2013Личинки жесткокрылых и двукрылых насекомых, обитающие в почвах пашни, сенокосов и пастбищ. Особенности личинок почвенных насекомых. Благоприятное действие на структуру и плодородие субстрата роющего и сверлящего образа жизни. Нанесение вреда урожаю.
реферат [777,2 K], добавлен 08.07.2011Значение жизнедеятельности насекомых в аграрных ландшафтах. Характеристика семейства мертвоедов как обычного, обитающего в почве компонента фауны сельскохозяйственных угодий. Аграрные биотопы - пауки, многообразие их видов, среда и условия обитания.
реферат [352,8 K], добавлен 12.07.2011Влияние предпосевной обработки семян микробиологическими фунгицидами (Ризоплан, Алирин, Бинорам) на величину урожая и качество зерна яровой пшеницы. Фенологические и фитопатологические наблюдения. Динамика элементов питания в почве и ее влажности.
дипломная работа [236,2 K], добавлен 01.10.2015Изучение эффективности применения сульфата аммония в сравнении с аммонийной селитрой под ячмень на чернозёме выщелоченном. Влияние сульфата аммония на запас минерального азота в почве и показатели ее кислотности, урожайность и качество зерна ячменя.
курсовая работа [89,9 K], добавлен 25.11.2013Исследование влияния применения вспашки, проводимой обычным и оборотным плугом, нулевой, плоскорезной и комбинированной обработок почвы на развитие и продуктивность озимой пшеницы. Влияние применения гербицидов на величину урожайности озимой пшеницы.
дипломная работа [664,1 K], добавлен 25.05.2012Описание фаз вегетации и особенностей роста и развития озимой пшеницы как сельскохозяйственной культуры. Анализ полеводства в ООО "Авангард-Агро-Орел": почвы и агроклиматические условия. Технология возделывания озимой пшеницы: посев, уход, уборка урожая.
курсовая работа [59,8 K], добавлен 31.03.2019Формы воды в почве и степень ее доступности для растений. Предупредительные меры борьбы с сорняками. Обработка почв, подверженных ветровой эрозии. Характеристика яровых зерновых культур как предшественников. Фосфорные удобрения, их свойства и применение.
контрольная работа [21,9 K], добавлен 19.10.2010Характеристика почвенно–климатических условий отрасли растениеводства в колхозе "50 лет Октября" Речицкого района Гомельской области. Биологические и морфологические особенности озимой пшеницы. Определение возможного урожая за счет плодородия почвы.
курсовая работа [388,8 K], добавлен 13.03.2014