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21.
片石砂土地区封山育林效益分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
片石砂土地区从1984年起至1994年止,共封山育林1.10万hm^2现已基本成林,原来绿化难度大的近0.67万hm^2荒山。成为多树种,多层次的立体结构混交林。封山育林成本低,效益好,对恢复植被,涵养水源、防治病虫害等都有较大的效果,它是解决农村能源紧缺问题的有效手段之一,并能减少地表径流,减轻水旱灾害,保障农业丰收。  相似文献   
22.
利用二维颗粒流软件PFC 2D对砂土的抗剪强度进行研究。通过建立数值试样模型、设立相对合理参数、引用"橡皮膜"程序等方法对砂土的三轴剪切试验进行数值模拟,模拟的结果较好地反映了砂土的力学性质。  相似文献   
23.
砂土供磷特性及磷肥效应的研究结果表明,砂土磷的活度在0.64~1.39之间,土壤磷素活性高低的顺序为轻砂潮土>细砂潮土>粗砂潮土。砂土磷素形态以无机磷为主,有机磷甚少,仅占全磷含量的8.84%,无机磷占91.15%。无机磷形态组成以磷酸钙为主,Ca-P 平均为无机磷总量的86.1%,O-P 占9.6%,Al-P 占3%,Fe-P 占1.3%,各种形态无机磷与速效磷的关系为:y(速效磷)=49.30x_1(Al-P)+21.854 7x_4(Ca-P)-3.420 9。Al-P 和 Ca-P 对砂土速效磷的贡献具有一定的意义。磷酸铁铝和磷酸钙盐均可以作为砂土磷素的给源。砂土全磷和有效磷的消长决定于磷素收支平衡。施入土壤中磷的形态转化主要受土壤本身性质的制约。磷肥的作用主要在作物生育前期,而在中、后期则更多地吸收利用土壤中的磷素。磷肥肥效随土壤供磷水平和速效磷含量的增高而降低,粗、细砂潮土中磷肥对小麦的肥效分别比轻砂潮土高41.1%和17.7%。  相似文献   
24.
以两种性质不同的水稻土为材料,研究水稻和小麦在不同锌用量环境中的生长情况,以及锌在土壤、植株中积累的状况。结果如下:(1)土壤有效锌随施锌量的增加而增加,增加的幅度因土壤类型而异,黑粘土有效锌积累率为35.4%,是黄砂土的4倍。(2)水稻能在所设计的锌用量范围内正常生长。小麦耐锌能力因土壤类型而有很大差异,_黄砂土上的小麦表现出较强的耐锌能力,黑粘土施锌量在20mg/kg土时,小麦出现受害现象。(3)糙米含锌量为17.8~33.15ppm,麦粒含锌量17.02~66.72ppm,黑粘土Zn_(20)和Zn_(40)处理的麦粒中锌已超过自然含量范围。  相似文献   
25.
污泥中几种重金属元素在砂土中的运移   总被引:8,自引:0,他引:8  
通过土柱实验,研究了污泥中几种重金属元素Cu,Zn,Ni,Pb的运移特点和形态。实验表明,表层4cm土壤混入6%的污泥后,显著增加了Cu,Ni,Zn的淋出量,而Pb没有显著增加。淋出液中Cu,Ni几乎都是配位态重金属,Zn则有较高比例的非配位态离子。土壤对Cu^2+的吸附能力大于Zn^2+,Cu^2+与有机物的配位能力强于Zn^2+。水溶性有机物与重金属的配位反应对Cu,Ni运移影响较大。Zn的运  相似文献   
26.
在公路工程建设中,级配不良细砂土做为路基填筑材料,存在表面水分散失快,失水后易松散,不易压实,干稳定性差的缺陷.针对级配不良细砂土表面水分散失快、失水后易松散、采用常规压实方法无法压实、干稳定性差的特点,经过反复试验,通过掺灰粘土包边、含水量控制、调整压实设备配备(采用配重装载机、胶轮压路机替换常规路基填筑采用的光轮压路机)的方法,确保级配不良细砂土路基填筑质量,达到了降低工程造价的目标.  相似文献   
27.
应用土壤测试磷评估砂土中磷的可淋洗性   总被引:3,自引:0,他引:3  
章明奎 《土壤学报》2004,41(6):996-1000
河流、湖泊的富营养化是当今水质管理面临的最大问题之一。地表水体的富营养化一般与养分年输入量增加有关[1] ,因此控制地表径流和地下排水中养分 (特别是磷 )的输出被认为是降低富营养化风险最有效的途径[2 ,3] 。以往的研究表明 ,地表径流中可溶性磷的浓度与土壤测试磷有关[  相似文献   
28.
白术,别名于术、冬术、种术,为菊科植物,以根茎入药. 一、栽培管理 白术生长表现三喜三怕:喜燥怕湿;喜凉怕热;喜生怕熟.因此,选地以气候凉爽、地势高燥、排水良好、坡地朝北为宜,要避免高湿、低洼、朝西南或朝南的地方.土壤以土层深厚的砂壤土或底层有墒的黄泥砂土为好.所以,田、地、山坡均可种植,但以田种为佳.  相似文献   
29.
30.
采用室内土柱淋溶模拟方法,研究1次中等强度降雨条件下,沿海耕作风砂土施用猪粪及其配施贝壳粉钙和壳灰钙在土壤垂直方向上的淋溶迁移及转化特征.结果表明:60 mm中等强度降雨条件下,肥料钙淋失强烈,以水溶钙和吸附钙为主要淋失形态.砂土中混合施用猪粪可降低钙肥的淋失,但淋失率仍高达79.8%~83.1%,且壳灰淋失率高于贝壳粉.此外,1次60 mm中等强度降雨可使表层的贝壳粉钙集中分布在l0~15cm,迁移深度至15cm或20 cm;壳灰钙集中分布在15~20 cm,迁移深度至20 cm以下.未随降雨淋失的钙在土壤中12.31%~14.6%转化为吸附钙,4.7%~5.8%以水溶钙态存在,只有不到0.6%的钙转化为非酸溶钙和非交换钙.  相似文献   
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