Ինչպե՞ս կարող եք չափել հողի խոնավությունը: Հողի խոնավության որոշում (թերմոստատիկ-կշռային մեթոդ). Չորացման պահարանի տեղադրում և կարգավորում

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԽՍՀ

ՀՈՂԵՐ

ՄԵԹՈԴՆԵՐՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՔՍԻՄՈՒՄ
ՀԻԳՐՈՍԿՈՊԻԿ
ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆԵՎԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՅՈՒՆ
ԿԱՄՔԵՐԲՈՒՅՍԵՐ

ԳՕՍՏ 28268 - 89

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԽՍՀՄԿՈՂՄԻՑԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՈՐԱԿ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԵՎՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

Մոսկվա

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՄԻՈՒԹՅՈՒՆԽՍՀ

ամսաթիվըներածություն Հետ 01.06.9 0

նախքան 01.06.95

Ստանդարտին չհամապատասխանելը պատժվում է օրենքով

Սույն ստանդարտը վերաբերում է ոչ քարքարոտ հողերին, այսինքն՝ այն հողերին, որոնցում 3 մմ-ից մեծ մասնիկների զանգվածային բաժինը չի գերազանցում 0,5%-ը և սահմանում է խոնավության պարունակությունը, առավելագույն հիգրոսկոպիկ խոնավության պարունակությունը և բույսերի կայուն թառամող խոնավությունը:

1. ՀՈՂԻ ԽՈՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴ

Մեթոդի էությունը հողը չորացնելիս խոնավության կորուստը որոշելն է։

7 - հողի խոնավությամբ մինչև 10%;

5" » » Սբ. 10%:

1.1. Նմուշառման մեթոդ

1.3.2. Մաքուր համարակալված BC-1 բաժակները չորանում են պահարանում (105±2) ջերմաստիճանում:° C 1 ժամվա ընթացքում, հանված պահարանից, սառեցված չորացուցիչի մեջ կալցիումի քլորիդով և կշռվեց ոչ ավելի, քան 0,1 գ սխալով:

1.4 . Վերլուծության իրականացում

1.4.1. Հողի անալիտիկ նմուշները տեղադրվում են համարակալված, չորացրած և կշռված բաժակների մեջ և ծածկվում կափարիչներով:

1.4.2. Բաժակների մեջ գտնվող գավաթները և հողը կշռվում են 0,1 գ-ից ոչ ավելի սխալմամբ:

1.4.3 . Բաժակները բացվում են և կափարիչների հետ միասին դրվում տաքացվող չորացման պահարանում։

Հողը չորանում է մինչև մշտական ​​քաշը ջերմաստիճանում.

(105±2) ° Գ - բոլոր հողերը, բացառությամբ գիպսային հողերի.

(80±2) ° Գ - գիպսային հողեր.

Չորացման ժամանակը առաջին կշռումից առաջ.

ոչ գիպսային հողեր `ավազոտ` 3 ժամ, մյուսները` 5 ժամ;

գիպսային հողեր՝ 8 ժամ։

Հետագա չորացման ժամանակը.

ավազոտ հողեր - 1 ժամ;

այլ հողեր, այդ թվում՝ գիպսե հողեր՝ 2 ժամ։

1.4.4. Յուրաքանչյուր չորացումից հետո հողով գավաթները փակվում են կափարիչներով, սառչում են կալցիումի քլորիդով չորացուցիչի մեջ և կշռում են ոչ ավելի, քան 0,1 գ սխալմամբ, եթե կշռումը կատարվում է չորացնելուց ոչ ուշ, քան 30 րոպե հետո, կարող եք սառեցնել փակվածը բաժակներ համար դրսումառանց չորացուցիչի: Չորացումը և կշռումը դադարեցվում են, եթե կրկնվող կշռումների միջև տարբերությունը չի գերազանցում 0,2 գ-ը.չորացման ժամանակ օրգանական նյութերի օքսիդացման պատճառով: Նման դեպքերում հաշվարկների համար պետք է վերցնել ամենափոքր զանգվածը։

1.5. Արդյունքների մշակում

1.5.1 . Հողի խոնավության զանգվածային հարաբերակցությունը (Վ) Վ տոկոսը հաշվարկվում է բանաձևով

Որտեղ մ 1 - թաց հողի զանգված բաժակով և կափարիչով, գ;

- չորացրած հողի զանգվածը բաժակով և կափարիչով, գ;

մ- կափարիչով դատարկ բաժակի զանգված, գ.

Որպես վերլուծության արդյունք վերցված է երկու զուգահեռ որոշումների արդյունքների միջին թվաբանականը։ Հաշվարկներն իրականացվում են մինչև երկրորդ տասնորդական տեղը, որին հաջորդում է արդյունքը կլորացվում է մինչև առաջին տասնորդական թիվը:

1.5.2. Զուգահեռ որոշումների արդյունքների թույլատրելի հարաբերական շեղումները դրանց թվաբանական միջինից՝ P = 0,95 վստահության հավանականությամբ, չափված արժեքի % են.

5 - հողի խոնավությամբ մինչև 10%;

3" »» Սբ. 10%:

2. ՄԱՔՍԻՄԱԼ ՀԻԳՐՈՍԿՈՊԻԱՅԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՀՈՂԻ ԽՈՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մեթոդի էությունը հողը գոլորշի խոնավությամբ հագեցնելն է, այնուհետև որոշել հողի խոնավությունը։

P = 0,95 վստահության հավանականությամբ մեթոդի ընդհանուր հարաբերական սխալի սահմանափակող արժեքը չափված արժեքի % է.

10 - առավելագույն հիգրոսկոպիկ խոնավության դեպքում մինչև 5%;

7"""Սբ. 5%:

2.1. Նմուշառման մեթոդ

2.1.1 . Նմուշառում - ըստ .

2.1.2. Անալիզի համար ստացված նմուշից պինցետով հեռացնում են բույսերի խոշոր մնացորդները (ցողուն, խոտածածկ, խոշոր արմատներ և այլն)։ Հողը չորացնում են բաց երկնքի տակ մինչև օդի չոր վիճակ, ձեռքով մանրացնում են շաղախի մեջ և ռետինե ծայրով մուրճով։ Հանքային հողԹույլատրվում է մանրացնել հատուկ ջրաղացներում։

2.1.3 . Մանրացված հողը մաղում են ԳՕՍՏ 214-ի համաձայն՝ հանքային հողը՝ 1 մմ տրամագծով անցքերով մաղով, տորֆահողը՝ 2 մմ։

2.1.4 . Մանրացված և մաղված հողից 5-15 գ կշռող երկու անալիտիկ նմուշ է վերցվում քառորդական մեթոդով:

2.2 . Սարքավորումներ, նյութեր և ռեակտիվներ

Չորացման պահարան 80-ից մինչև 105 °C ջերմաստիճանի կարգավորիչով, մինչև 2 °C կառավարման սխալով:

SN տիպի կափարիչներով կշռման համար ապակե բաժակներ՝ համաձայն ԳՕՍՏ 25336-ի:

Հետագծող թուղթ կամ մագաղաթյա թուղթ, պլաստիկ թաղանթ:

Տեխնիկական վազելին.

Կալիումի սուլֆատ ըստ ԳՕՍՏ 4145, անալիտիկ դասի.

Թորած ջուրը ըստ .

Տեխնիկական կալցիումի քլորիդ.

2.3. Պատրաստվում է վերլուծության

2.3.1. Կալիումի սուլֆատի հագեցած լուծույթով չորացուցիչի պատրաստում

Թորած ջուրը, որը տաքացվում է մինչև (40±5) °C, լցվում է չորացուցիչի մեջ չորացուցիչի հատակից մինչև ճենապակյա ներդիր բարձրության 1/2-ին հավասար շերտով։ Կալիումի սուլֆատը լցնում են մեջ և խառնելով լուծվում, մինչև կալիումի սուլֆատի չլուծվող բյուրեղները հայտնվեն չորացուցիչի հատակին:

2.3.2. Կափարիչներով ապակե բաժակների պատրաստում

Մաքուր համարակալված բաժակները չորանում են պահարանում, սառչում կալցիումի քլորիդով չորացուցիչի մեջ և կշռում մինչև 0,001 գ սխալմամբ:

2.4. Վերլուծության իրականացում

2.4.1. Վերցված վերլուծական նմուշներ՝ ըստ պարբերությունների. - , տեղադրվում են նախապես համարակալված, չորացրած և կշռված բաժակների մեջ՝ ընտրելով գավաթների տրամագիծը, որպեսզի դրանցում հողաշերտը չգերազանցի 4 մմ-ը։

2.4.2 . Առանց կափարիչների հողի գավաթները տեղադրվում են կալիումի սուլֆատի հագեցած լուծույթով չորացուցիչի մեջ՝ հողը ջրային գոլորշիով հագեցնելու համար: Չորացուցիչի կափարիչը հերմետիկորեն փակվում է, հասնելով հատվածների մակերեսին հայելային տեսք, ինչպես նշված է: Սենյակում ջերմաստիճանի հանկարծակի տատանումների ժամանակ ջրի գոլորշիների խտացումը կանխելու համար չորացուցիչը տեղադրվում է ջերմաիներցիոն պաշտպանության մեջ (վերմակ, փրփուր պատյան և այլն): Թույլատրվում է հողը հագեցնել վակուումային չորացուցիչներում կամ վակուումային պահարաններում։

2.4.3. Գավաթների առաջին կշռումը հողով կատարվում է հագեցվածության մեկնարկից 15 օր հետո։ Դա անելու համար բացեք չորացուցիչը, ծածկեք գավաթները կափարիչներով և կշռեք դրանք ոչ ավելի, քան 0,001 գ սխալմամբ, այնուհետև կափարիչները հանվում են և հողով գավաթները կրկին տեղադրվում են կալիումի սուլֆատի լուծույթով: լրացուցիչ հագեցվածության համար՝ բավարարելով պահանջները

2.4.4. Կրկնվող կշռումները կատարվում են 5 օրը մեկ։ Հողի խոնավությամբ հագեցվածությունը համարվում է ամբողջական, եթե բազմակի կշռումների ժամանակ զանգվածի տարբերությունը 0,005 գ-ից ոչ ավելի է:

2.4.5. Հագեցվածությունն ավարտվելուց հետո հողի խոնավությունը որոշվում է , սակայն կշռումը կատարվում է ոչ ավելի, քան 0,001 գ սխալով:

2.5. Արդյունքների մշակում

2.5.1. Առավելագույն հիգրոսկոպիկ խոնավությունը որպես տոկոս հաշվարկվում է

Որպես վերլուծության արդյունք վերցված է երկու զուգահեռ որոշումների արդյունքների միջին թվաբանականը։ Հաշվարկն իրականացվում է մինչև երրորդ տասնորդական տեղը, որին հաջորդում է արդյունքը կլորացնելով մինչև երկրորդ տասնորդական տեղը,

2.5.2. Զուգահեռ որոշումների արդյունքների թույլատրելի հարաբերական շեղումները դրանց թվաբանական միջինից՝ P = 0,95 վստահության հավանականությամբ, չափված արժեքի % են.

7 - առավելագույն հիգրոսկոպիկ հողի խոնավության դեպքում մինչև 5%

5"" »» Սբ. 5%:

3. ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԽՈՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴ.

Մեթոդի էությունն այն է, որ բույսերը աճեցնեն վեգետատիվ մանրանկարչության մեթոդով, նվազեցնելով խոնավության պաշարները հողում մինչև բույսերի տերևների կողմից տուրգորի կայուն կորուստը և հողի խոնավության որոշումը:

P = 0,95 վստահության հավանականությամբ մեթոդի ընդհանուր հարաբերական սխալի սահմանափակող արժեքը չափված արժեքի % է.

10 - մինչև 10% կայուն թառամած խոնավության դեպքում;

7"""Սբ. 10%:

3.1. Նմուշառման մեթոդ

3.1.1. Նմուշառում - ըստ . Նմուշի պատրաստում - ըստ

3.1.2 . Հողը մանրացված է ձեռքով ռետինե ծայրով շաղախի մեջ և մաղում են ԳՕՍՏ 214-ի համաձայն՝ 3 մմ տրամագծով անցքերով:

3.1.3 . Մաղած հողում խոնավության պարունակությունը որոշվում է որպես տոկոս՝ ըստ պարբերությունների: -

3.1.4 . Օգտագործելով քառորդացման մեթոդը, վերցվում է հողի երկու նմուշ: Թաց հողի նմուշի քաշը (մVP) գրամներով հաշվարկվում է բանաձևով

մVP = 1,65 Վ- 165,

Որտեղ Վ - հողի խոնավություն, %.

3.2 . Սարքավորումներ, նյութեր և ռեակտիվներ

Ապակե ակնոցներ 200 սմ 3 տարողությամբ, տիպ B, տարբերակ 1 կամ 2՝ համաձայն ԳՕՍՏ 25336-ի:

Ցերեկային տեղադրում, որն ապահովում է տեղանքի 5000 լյուքս լուսավորություն:

Ասպիրացիոն հոգեմետր.

Կյուվետ՝ կոպիտ ավազով։

100 և 250 սմ տարողությամբ չափիչ բալոններ 3 No.

Չորացուցիչ տարբերակ 2` համաձայն ԳՕՍՏ 25336-ի, ներդիր 1 տարբերակով` համաձայն:

Ճշգրտության 2-րդ դասի լաբորատոր կշեռք՝ 200 գ քաշի ամենամեծ սահմանաչափով։

Հետագծող թուղթ կամ պլաստիկ ֆիլմ:

Ամոնիումի ֆոսֆատ՝ մոնոփոխարինված՝ համաձայն ԳՕՍՏ 3771, անալիտիկ աստիճանի։

Ամոնիումի նիտրատ ըստ ԳՕՍՏ 22867, անալիտիկ դասի.

Կալիումի նիտրատ ըստ ԳՕՍՏ 4217, անալիտիկ դասի.

Թորած ջուրը ըստ .

3.3. Պատրաստվում է վերլուծության

3.3.1. Պատրաստեք սննդարար խառնուրդի լուծույթ մեկ բաժակի համար 50 սմ 3 չափով: Սննդարար խառնուրդի պատրաստումն իրականացվում է 5 դմ 3 ջրի մեջ լուծելով հետևյալ աղերը.

մոնոփոխարինված ամոնիումի ֆոսֆատ - 2,03 գ;

ամոնիումի նիտրատ - 3,88 գ;

կալիումի նիտրատ - 2,68 գ.

3.3.2. Հետագծող թղթից կտրված են բաժակի չափ շրջանակներ՝ հողի մակերեսից գոլորշիացումը կանխելու համար:

3.3.3 . Ցանքի համար ընտրվում են գարու, վարսակի կամ բամբակի սերմեր, որոնց բողբոջման արագությունը կազմում է առնվազն 95% (1-ին կարգի սերմեր՝ համաձայն ԳՕՍՏ 10469, ԳՕՍՏ 10470, ԳՕՍՏ 5895): Բամբակաբուծության վայրերում մշակման համար օգտագործվում են բամբակի սերմեր, գարի կամ վարսակ։

3.3.4 . Սերմերը բողբոջելու համար վերցրեք կյուվետ, որը լցված է առատ խոնավ ավազով: Ավազն այնքան է խոնավանում, որ երբ կյուվետը թեքվում է, մակերեսին ջուր է հայտնվում։ Սերմերը տեղադրվում են հավասարաչափ, ծածկված թղթի թերթիկով և տեղադրվում (20±2) ջերմաստիճան ունեցող սենյակում:° Գ. ԳՕՍՏ 12038-ով սահմանված սերմերի բողբոջման մեթոդները թույլատրվում են ամեն օր վերահսկել սերմերի բողբոջման ընթացքը:

3.4. Վերլուծության իրականացում

3.4.1. Վերլուծության համար ընտրված հողը լցվում է 200 սմ3 տարողությամբ ապակե բաժակների մեջ։ Ապակու հատակը թեթևակի հարվածելով սեղանի մակերեսին կամ սպաթուլայի վրա ապակու պատերին՝ հողը սեղմվում է մինչև 150 սմ 3 ծավալ: Եթե ​​բաժակի մեջ լցնելիս այն գտնվում է գծից ցածր, ապա անալիզն իրականացվում է առանց խտացման։

3.4.2. Բույսերը աճեցվում են օպտիմալին մոտ խոնավությամբ, որը համապատասխանում է հողի խոնավության հետևյալ արժեքներին և.

ավազ, ավազոտ կավ - 10-15%;

թեթև, միջին կավահող - 15-25%;

ծանր կավ, կավ՝ 25-35%։

Հողի մեխանիկական բաղադրությունը որոշվում է լաբորատոր վերլուծության համաձայն. տեսողական որոշումը թույլատրվում է ըստ տրված մեթոդի:

Ջրի զանգված ( մ Վ) խոնավության այս մակարդակին հասնելու համար պահանջվող գրամներով հաշվարկվում է բանաձևով

Որտեղ Վմեծածախ - հողի որոշակի ընդմիջումներին և հողի մեխանիկական կազմին համապատասխան հողի օպտիմալ խոնավություն,%;

Վ- հողի խոնավությունը, որոշվում է %-ով: Հողը տրված մակարդակով ոռոգելն իրականացվում է նախ 50 սմ 3 սննդարար խառնուրդով մեկ բաժակի համար, այնուհետև մաքուր ջուրև վերահսկել ապակու քաշը հողով: Կշռումը կատարվում է մինչև 0,1 գ սխալմամբ։

3.4.3. Բողբոջած սերմերը, որոնց բողբոջած արմատից ոչ ավելի, քան հացահատիկի երկարությունը, ընտրվում են պինցետով և տնկվում խոնավ հողում, միանգամից 5 հատ: մեկ բաժակի համար. Սերմերը տնկվում են նախապես պինցետով արված անցքերում՝ մոտ 0,5 սմ խորության վրա՝ ծածկված հողով։ Սերմերը տնկելուց հետո բաժակները ծածկում են սավանով հաստ թուղթկանխելու հողի մակերեսի արագ չորացումը.

3.4.4. Երբ ընձյուղները հայտնվում են, թուղթը հանվում է, և բույսերը տեղադրվում են բաժակների մեջ՝ արհեստական ​​լուսավորության տակ (5000±500) լյուքս լուսավորության ինտենսիվությամբ։ Տեղադրման կենտրոնում խոտածածկի մակարդակով տեղադրվում է ասպիրացիոն հոգեմետր: Բույսերը աճեցվում են սենյակային ջերմաստիճանում և օրական 16 ժամ լույսի տևողությամբ:

3.4.5. Ապակիների հսկիչ կշռումն իրականացվում է ամեն օր մինչև 0,1 գ սխալմամբ, երբ հողում խոնավության պաշարները նվազում են մինչև համապատասխանաբար օպտիմալ խոնավության ստորին սահմանը(75±5)% օպտիմալ խոնավության, ջուր մինչև օպտիմալ խոնավություն, կառավարելով այն կշռելով մինչև 0,1 գ սխալմամբ։

3.4.6. Առաջին (բամբակի մեջ առաջին իսկական) տերևի հայտնվելուց հետո հինգ բույսերից երկուսը հանվում են՝ թողնելով երեք առավել զարգացած:

3.4.7. Ամեն օր առավոտյան և կեսօրին դիտարկումներ են արվում բույսերի վիճակի վերաբերյալ։ Երբ գարու կամ վարսակի երրորդ տերևը զարգանում է մինչև երկրորդի մակարդակը, և բամբակի բույսը սկսում է երրորդ իսկական տերևի բացման փուլը, անցքեր են կտրվում թղթե շրջանակների վրա, որոնք պատրաստված են բաժակի չափով, որի մեջ տեղադրվում են բույսերը: , իսկ հետագծային թղթի շրջանակները դրվում են հողի մակերեսին այնպես, որ հետագծող թղթի եզրերը չդիպչեն բողբոջներին։ Դրանից հետո ավազը լցվում է գավաթների վրա, առնվազն 2 սմ հաստությամբ հավասար շերտով:

3.4.8. Շրջանակները ավազով լցնելուց հետո հսկիչ կշռումն ու ջրելը դադարեցվում են։ Հենց դիտարկման ժամանակ նկատվում են բույսեր, որոնք բոլոր տերևների վրա նվազեցրել են տուրգորը, դրանք տեղափոխվում են չորացուցիչ, որտեղ օդի խոնավությունը մոտ է հագեցվածությանը։ Չորացուցիչը տեղադրվում է մեկ գիշերվա ընթացքում ջերմային իներցիոն պաշտպանության մեջ, որը պատրաստված է օժանդակ միջոցներից (վերմակ, փրփուր պատյան և այլն)՝ կանխելու ջերմաստիճանի հանկարծակի տատանումները և ջրային գոլորշիների խտացումը չորացուցիչի ներսում: Եթե ​​մինչև առավոտ բույսը վերականգնել է տուրգորը առնվազն մեկ տերևի վրա, ապա ապակին վերադարձվում է արհեստական ​​լուսավորության տեղադրմանը: Եթե ​​մինչև առավոտ ոչ մի տերևի վրա տուրգորը չի վերականգնվել, ապա այս բաժակի հողը հասել է կայուն թառամելու խոնավության, և ապակին ապամոնտաժվում է նույն օրը:

3.4.9. Բույսերը կտրված են: Հեռացրեք ավազը, հետքի թուղթը և վերին 2 սմ հողը: Մնացած հողը ազատվում է արմատներից և հողի խոնավությունը որոշվում է , որը բույսերի կայուն թառամածության խոնավության պարունակությունն է:

3.5. Արդյունքների մշակում

3.5.1. Բույսերի կայուն թառամածության խոնավությունը (Վ B 3) որպես տոկոս հաշվարկվում է բանաձևով.

Չորս զուգահեռ որոշումների արդյունքների միջին թվաբանականը վերցվում է որպես վերլուծության արդյունք։ Արդյունքը հաշվարկվում է որպես տոկոս երկրորդ տասնորդական թվի նկատմամբ, որին հաջորդում է կլորացումը մինչև առաջին տասնորդական թիվը:

3.5.2. Զուգահեռ որոշումների արդյունքների թույլատրելի հարաբերական շեղումները դրանց թվաբանական միջինից՝ P = 0,95 վստահության հավանականությամբ, չափված արժեքի % են.

7 - մինչև 10% կայուն թառամած խոնավության դեպքում;

5 »»»» Սբ. 10%:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Տեղեկություն

ՀՈՂԻ ԽՈՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

1. Կշեռքների տեղադրում և կարգավորում

Ճշգրտության 4-րդ դասի ընդհանուր նշանակության լաբորատոր կշեռքներ՝ 100 գ առավելագույն կշռման սահմանաչափով, այնուհետև դրվում է կշեռքի սկիզբը՝ 0,0 գ-ին համապատասխան. Քթերի ճիշտ տեղադրումը և ճշգրտումը 2-րդ ճշտության դասի կշիռները. Կշեռքի սկիզբը, սանդղակի միջինը, որը համապատասխանում է 50,0 գ-ին, և սանդղակի վերջը, որը համապատասխանում է 100,0 գ-ին, պետք է համընկնի նշված սանդղակի բաժանումների հետ, եթե անհամապատասխանությունը գերազանցում է 0.1 գ, օգտագործեք կարգավորիչ պտուտակներ, որպեսզի հասնեք պահանջվող համընկնումների: Կշեռքները թույլ են տալիս գործել 0-100, 100-200, 200-300, 300-400 և 400-500 գ միջակայքերում Նշված պահանջները պետք է բավարարվեն նշված ընդմիջումներով:

2. Չորացման պահարանի տեղադրում և կարգավորում

Հողի խոնավությունը հողում պարունակվող ջրի քանակի տոկոսային չափումն է:

Խլուրդների ծանր կյանքը, կամ ինչո՞ւ է հողին ջուր պետք։

Ինչ-որ մեկը կարող է մտածել, որ հողը պետք է ջուր պարունակի, որպեսզի խալերը ծարավից չմեռնեն։ Որքան էլ անսպասելի և տարօրինակ թվա այս կարծիքը, դրանում կա որոշակի ճշմարտություն՝ խոնավությունն իսկապես կարևոր է ստորգետնյա շատ բնակիչների համար։ Բայց սա ջրի ամենակարևոր խնդիրը չէ, կան ուրիշներ.

Որո՞նք են այս հիմնական խնդիրները:

  • բույսերին ջրով ապահովելը.
  • Հողի խոնավության մակարդակը ազդում է օդի պարունակության, դրա աղիության և թունավոր նյութերի պարունակության վրա:
  • հողի կառուցվածքի, պլաստիկության և խտության աջակցություն:
  • ազդեցություն վրա ջերմաստիճանի ռեժիմև ջերմային հզորությունը:
  • հողի կլիմայական պայմանների կանխարգելում.
  • որոշում է հողի պատրաստվածությունը գյուղատնտեսական և ագրոտեխնիկական գործունեության համար.

Համ և գույն...

Ջուրն ու հողը պարզապես ստեղծված են միմյանց համար։ Ինչպես օդն ու կրակը։ Էլ ինչի՞ վրա է ազդում հողի խոնավությունը: Հողի մեջ պարունակվող ջրի քանակը ազդում է գույնի վրա։ Որքան խոնավ է հողը, այնքան ավելի մուգ է հայտնվում: Սա կարող է որոշակիորեն ապակողմնորոշիչ լինել, քանի որ հողի գույնը որոշում է նրա բերրիության մակարդակը աչքով: Որքան շատ հումուս է պարունակում հողը, այնքան այն ավելի մուգ է:

Այստեղից, ի դեպ, առաջացել է «չերնոզեմ» տերմինը՝ օրգանապես հարուստ հող, «սև հող»։

Այսպիսով, հողի խոնավությունը կարևոր ագրոտեխնիկական պարամետր է հողագիտության, երկրաբանության, էկոլոգիայի, այգեգործության մեջ, որը լուրջ ազդեցություն է ունենում այդպիսի օբյեկտների լիարժեք գործունեության վրա։ էկոլոգիական համակարգորպես բիոգեոցենոզ։

...չե՞ս կարող ընդհանուր չափանիշով չափել։

Եթե ​​բնության մեջ ինչ-որ պարամետր կա, ապա ցանկություն կա, անշուշտ, չափելու այն՝ հետաքրքրասիրությունից, գիտական ​​կամ գործնական պատճառներից ելնելով:

Ինչպե՞ս է որոշվում հողի խոնավությունը: Իհարկե, կան մի քանի ուղիներ, և ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում են նորերը։

Ինչ-որ մեկը նստած հորինում է հավերժ շարժման մեքենաև զարգացնում է արհեստական ​​ինտելեկտը, և ինչ-որ մեկը խելքահան է անում այն ​​հարցի շուրջ, թե այլ կերպ ինչպե՞ս կարող են խելացի լինել և չափել հողի խոնավության մակարդակը ոչ ստանդարտ ձևով:

Վստահաբար կարելի է ասել, որ այսօր կան հողի խոնավության որոշման հետևյալ մեթոդները.

  1. Թերմոստատ-քաշ.
  2. Ռադիոակտիվ - չափվում է հողում տեղակայված ռադիոակտիվ տարրերի ճառագայթումը:
  3. Էլեկտրական - հողի դիմադրության, հաղորդունակության, ինդուկտիվության և հզորության չափում:
  4. Լարվածության չափիչ - հիմնված է փուլային սահմանների միջև ջրի լարվածության տարբերության վրա:
  5. Օպտիկական - հիմնված է լույսի հոսքերի արտացոլման վրա:
  6. Էքսպրես մեթոդներ (հիմնականում օրգանոլեպտիկ):

Ամենապարզն ու ամենատարածվածը առաջին և վերջին մեթոդներն են՝ թերմոստատ-քաշային և օրգանոլեպտիկ։ Նրանցից առաջինն ավելի ճշգրիտ է, իսկ երկրորդը նվազագույն ժամանակ է պահանջում և չի պահանջում հատուկ սարքավորումներ:

Ոսկե ձեռքեր - օրգանոլեպտիկ մեթոդ

Այս մեթոդով փորձաքննություն իրականացնելու համար բավական է պարզապես ձեռքդ վերցնել մի բուռ հող և գնահատել դրա որակը։ Ինչ վերաբերում է աստիճանավորման մակարդակներին, դրանք հետևյալն են.

    1. Չոր հող - ձեռքը սառը չի զգում, հողի սեղմումը չի հանգեցնում գունդի առաջացման, հողը քանդվում է:


    1. Թարմ հող - դուք զգում եք զովություն, և սեղմվելիս ձևավորվում է բավականին կայուն հողի զանգված:

    1. Թաց հողը ձեռքում ունի զովության հստակ զգացողություն, սեղմումը կազմում է խիտ գունդ, բայց երբ փորձում ես այն գլորել, այն փլուզվում է:

    1. Թաց հող - հողի հետ շփվելուց հետո ձեռքը մնում է թաց, հողը պլաստիկ է, կարող եք քանդակել և գլորել:

  1. Թաց հող - ջուրը հոսում է ձեռքերով, հողը շատ կպչուն է և փայլուն:

Վառարան հող թխելու համար - թերմոստատ-քաշի մեթոդ

Մեթոդը շատ ճշգրիտ է և առանձնապես բարդ չէ: Բայց այստեղ ձեզ անհրաժեշտ կլինի մի քանի սարքավորում՝ կշեռք, թերմոստատ, գայլիկոն և մի քանի կշռող շշեր։ Հորատման միջոցով հողի մի քանի նմուշներ են վերցվում տարբեր խորություններում և տարբեր տարածքներից: Այնուհետև երկիրը կշռվում է և բաշխվում կշռող շշերի մեջ՝ ջերմակայուն բաժակների մեջ (նրանց քաշը նախապես հայտնի է):

Դրանից հետո հողի նմուշները չորանում են թերմոստատի մեջ, մինչև նրանք ամբողջովին կորցնեն խոնավությունը: Մնում է միայն կշռել դրանք և հաշվարկել նախնական և վերջնական զանգվածի տարբերությունը՝ սա կլինի հողում պարունակվող ջրի քաշը։

Բուսաբուծության արտադրողականությունը ուղղակիորեն կախված է հողի ժամանակին և օպտիմալ խոնավությունից: Հողի խոնավության վերահսկում - կարևոր կետոռոգման անհրաժեշտությունը որոշելիս.

Հողի խոնավության վերահսկման մեթոդներ

1. Քաշի մեթոդ՝ հողի նմուշը 105 աստիճան ջերմաստիճանում թերմոստատում չորացնելով մինչև 8 ժամ մշտական ​​զանգվածային արժեք: Հողի նմուշի քաշի տարբերությունը չորացումից առաջ և հետո որոշում է խոնավության պարունակությունը:

2. Արագացված քաշով չորացման մեթոդ՝ օգտագործելով հողի սպիրտային բովումը: Հողի նմուշը թրջում են սպիրտով և այրում հատուկ շշերի մեջ, երբ թթվածնի պակաս կա։ Հողի օրգանական նյութերը գործնականում չեն այրվում ալկոհոլի այրման ժամանակ (տարբերությունները մինչև 1,5%): Խոնավության պարունակությունը գնահատվում է նմուշի զանգվածների տարբերությամբ կրակելուց առաջ և հետո:

3. Հողի խոնավության որոշման տենզիոմետրիկ մեթոդը հիմնված է հողից կլանելու ունակության վրա. միջավայրըխոնավությունը մինչև ամբողջովին հագեցած:

Տենզիոմետր սարքը փակ անոթ է՝ որոշակի ծավալով ջրի միացված տարայի հետ, որտեղ գտնվում է հողի նմուշը։ Սարքի պատերից մեկը պատրաստված է թաղանթի տեսքով, որը ունակ է վակուումի ազդեցության տակ շեղվել հողի ներծծման ուժից։ Մեմբրանի զրոյից շեղման աստիճանը հողի նմուշի խոնավության ցուցանիշն է: Նմուշների խոնավության ճշգրիտ գնահատման լաբորատոր մեթոդ:

4. Խոնավության որոշման մեթոդ՝ կախված էլեկտրամագնիսական ալիքի անդրադարձման աստիճանից. թաց մակերես. Ջրի մոլեկուլները կարողանում են կլանել էլեկտրամագնիսական ալիքի բարձր հաճախականության էներգիայի մի մասը։ Դրա արտացոլման աստիճանը տատանվում է կախված նյութի խոնավության աստիճանից և չափվում է սենսորով, իսկ պրոցեսորը հաշվարկում է ցուցիչը՝ կախված չափվող նյութի տեսակից։

Հողի խոնավության հաշվիչ MG-44 աշխատում է այս մեթոդով և նախատեսված է մասնագիտական ​​աշխատանքհիդրոլոգիայում։ Բացի հողից, այն կարող է չափել տարբեր սորուն ապրանքների (հացահատիկ, մանրացված քար, ավազ), ինչպես նաև մածուկային արտադրանքների (կարագ, մարգարին) և այլ նյութերի խոնավության պարունակությունը։ Սարքը հեշտ է օգտագործել, հուսալի, ունի հեղուկ բյուրեղային էկրան: Չափման ճշգրտությունը մինչև 1% խոնավության միջակայքում 0-100%:

5. Էլեկտրխոնավության չափման մեթոդը հիմնված է ուղիղ հոսանքի էլեկտրաշարժիչ ուժի փոփոխության չափման վրա, երբ հողի մի հատվածն անցնում է երկու մետաղական էլեկտրոդների միջև:

Հողի խոնավության տարբեր մակարդակներում հոսանքի էլեկտրաշարժիչ ուժը տարբեր կլինի: Մեթոդը անուղղակի է, չափման հանդուրժողականության սխալը մինչև 5% է: Խոնավության չափման ճշգրտության աստիճանի վրա ազդում է հողում աղերի առկայությունը։

Այս մեթոդի վրա հիմնված գործիքները նախատեսված են դաշտում խոնավությունը ավելի շատ չափելու համար ճշգրիտ սահմանումՈռոգվող տարածքները 1-50 աստիճան հողի ջերմաստիճանում ջրելու ժամկետները: Չափման ժամանակը – 1 րոպե։

Կենցաղային հողի խոնավության չափիչներ

Հողի խոնավության չափման էլեկտրախոնավաչափ մեթոդի հիման վրա ներկայումս արտադրվում են կենցաղային հաշվիչներ այգեգործների և սիրողական այգեպանների համար:

Հողի խոնավության ամենապարզ ցուցիչը ունի խորացման զոնդ և չափիչ միավորմարտկոցով։ Գծապատկերային մասշտաբով մեխանիկական ցուցիչը (սլաքը) ցույց կտա, թե ինչ հողի խոնավություն է գտնվում ընտրված վայրում որոշակի խորության վրա:

Ավելի բարդ սարքը կարող է կառուցվածքային ձևավորվել որպես բազմաֆունկցիոնալ սարք (4-ը մեկում): Հողի խոնավության, ջերմաստիճանի, թթվայնության և լուսավորության աստիճանի որոշման մոդուլները տեղադրվում են մեկ դիզայնի հիման վրա։

Հարմար են հեղուկ բյուրեղային էկրանով և միկրոպրոցեսորով մոդելները, որոնք ունակ են չափել և հաշվարկել ցուցանիշները՝ կախված մուտքագրված պարամետրերից։ Նման սարքերի օրինակ են PH300 կամ KC-300 հողային անալիզատորները:

KC-300 սարքը կշռում է ընդամենը 75 գ, ունի հետին լուսավորված հեղուկ բյուրեղյա էկրան և 20 սմ երկարությամբ զոնդ, որը սնուցվում է մեկ 9V մարտկոցով, հողի խոնավության չափման 5 մակարդակ, լուսավորության 9 մակարդակ, թթվայնության 12 մակարդակ:

Հողի խոնավության որոշման ավանդական մեթոդներ

Ջերմոցում կամ բարձր օրգանական պարունակությամբ տարածքում առանց գործիքների հողի խոնավությունը որոշելու համար կարող եք 10–20 սմ խորությունից վերցնել մի բուռ հող և սեղմել այն ձեր ձեռքում:

Եթե ​​ափը բացելուց հետո մատների ուրվագծերը մնում են կոմայի վրա, ապա կարելի է ենթադրել, որ նման հողի խոնավությունը մոտ 70% է: Երբ հողեղենը ցրվում է, հողը կունենա 60%-ից պակաս խոնավություն, իսկ կոմայի վրա ցցված խոնավությունը ցույց կտա հողի խոնավության պարունակությունը 80%-ից բարձր:

Կայքերում բաց գետնին 60%-ից պակաս խոնավության դեպքում գունդ չի ձևավորվի, և միայն ծանր կավերի վրա այն կարող է պահպանել իր ուրվագիծը:

Եթե ​​գնդակը կարող է ձևավորվել, բայց թեթև սեղմելիս այն քանդվում է, ապա այդպիսի հողի խոնավությունը 70-75% միջակայքում է:

Ավելի խիտ գնդիկը, որը թրջում է կամ դիպչելիս ֆիլտրի թուղթը խոնավացնում է տեղերում, ցույց է տալիս նման հողում խոնավության առկայությունը 80-85% մակարդակում:

Մի բուռ հողը կավային հողի վրա խիտ մածուցիկ զանգվածի մեջ գլորելը ցույց է տալիս 90%-ից բարձր խոնավությունը, իսկ ավազոտ կավային հողերի վրա նման խոնավության մի կտոր նաև խոնավություն կթափի:

Գարնանային մշակման համար հողի ընդհանուր պատրաստվածությունը որոշելու ևս մի քանի պարզ տեխնիկա:

Մշակության համար պատրաստ հողը արևոտ եղանակին հերկելուց հետո չորանում (թեթևանում է) լեռնաշղթայի երկու երրորդի վրա՝ տարածքը գութանով առանց հալածելու մշակելուց հետո։

Սլացիկ փայտը հերկված տարածքի վրայով քաշվելուց հետո գործնականում չի կեղտոտվում գետնին, և հողը փշրվում է դրա հարվածից:

5–10 սմ խորությունից վերցված մի բուռ հողը սեղմում են ափերի մեջ՝ գոյանալով գունդ և 1 մ բարձրությունից նետում գետնին։
Եթե ​​կտորը մասամբ քանդվում է, ապա տնկումը կարող է սկսվել:
Եթե ​​այն գրեթե ամբողջությամբ քանդվում է, ապա հողն արդեն սկսում է չորանալ։
Եթե ​​միանվագը մնում է անձեռնմխելի դեֆորմացիայի հետքերով, ապա պետք է սպասել ցանելուն:

Հողը բաղկացած է պինդ, հեղուկ և գազային փուլերից։ Հիմնականը պինդ բաղադրիչն է։ Այն ներառում է օրգանական, օրգանական և հանքային միացություններ:

Աշխատանքի նպատակն է որոշել հողում հեղուկ (սովորաբար ջրի) բաղադրիչի պարունակությունը: Հողը, նույնիսկ օդում չոր վիճակում, պարունակում է որոշակի քանակությամբ խոնավություն, որը կոչվում է հիգրոսկոպիկ խոնավություն, ինչը պայմանավորված է օդից գոլորշիների խոնավության կլանմամբ և մասնիկների մակերեսի վրա դրա ուժեղ պահպանմամբ:

Հողը պարունակում է հիգրոսկոպիկ խոնավության ամենամեծ քանակությունը, երբ օդը լիովին հագեցած է ջրային գոլորշիներով (այսինքն՝ φ=100%), սա առավելագույն հիգրոսկոպիկ խոնավությունն է w max.g:

Հողի խոնավությունը դաշտային պայմաններում բնութագրվում է դաշտային խոնավությամբ Հողը կարող է լինել կամ ամբողջովին չոր կամ ջրով լցված:

Հողի մեջ ջրի քանակը գնահատվում է խոնավության ցուցանիշներով։

Հողում պարունակվող m ջրի զանգվածի հարաբերակցությունը նմուշի m ընդհանուր զանգվածին` արտահայտված որպես տոկոս, կոչվում է. հարաբերական խոնավություն ω,

Հարաբերական խոնավությունտատանվում է 0-ից 100%:

Հողի ջրի զանգվածի հարաբերակցությունը նրա չոր նյութի զանգվածին m c, արտահայտված որպես տոկոս, կոչվում է. բացարձակ խոնավություն Վ,

Բացարձակ խոնավությունը տատանվում է 0-ից մինչև անսահմանություն:

Հողի ջրի զանգվածի հարաբերակցությունը չոր նյութի զանգվածին, որը արտահայտված է միավորի կոտորակներով, կոչվում է. խոնավության պարունակությունը U,

U = , կգ/կգ. (3)

Հողագիտության մեջ առավել հաճախ օգտագործվում է բացարձակ խոնավության ցուցիչը։ Հողի մելիորացիայի նախագծերը կազմելիս օգտագործվում է և՛ հարաբերական, և՛ բացարձակ խոնավությունը։

Հարաբերական և բացարձակ խոնավության միջև կապ կա: Այն բխում է հարաբերություններից.

Եթե ​​համարիչը և հայտարարը բազմապատկվում են արժեքով, ապա օգտագործելով (2) արտահայտությունը, մենք կարող ենք ստանալ.

Նման կերպ մենք կարող ենք գրել

Եթե ​​համարիչը և հայտարարը բազմապատկվում են արժեքով, ապա օգտագործելով (1) արտահայտությունը, մենք գտնում ենք.

Կապ կա հողի խոնավության և հողի զանգվածի միջև։ (1) արտահայտությունից կարող եք հաշվարկել հողի ջրի զանգվածը

ինչպես նաև չոր նյութի զանգվածը

m c = m - m in = m - = , կգ.

Նույն նմուշում, երբ խոնավությունը և, համապատասխանաբար, հողի ընդհանուր զանգվածը փոխվում է, չոր նյութի քանակը մնում է հաստատուն։ Այս առումով, m 1 հողի զանգվածը մեկ խոնավության w 1 պարունակությամբ հողի զանգվածին m 2 ω 2 խոնավության պարունակությամբ, կարող եք օգտագործել հավասարությունը.

. (4)

Բանաձևը (4) հաճախ օգտագործվում է պրակտիկայում և հայտնի է որպես հողի զանգվածը խոնավության պարունակությունից մյուսը փոխակերպելու բանաձև:

Խոնավության որոշման մեթոդները բաժանվում են ուղղակի և անուղղակի: Ուղղակի մեթոդները հիմնված են չորացման գործընթացում ջրի հեռացման և գոլորշիացված խոնավությանը համապատասխան զանգվածի կորստի որոշման վրա: Անուղղակի (ֆիզիկաքիմիական) հիմքում ընկած են հողի ֆիզիկական (քիմիական) հատկությունների կախվածությունը դրանում առկա խոնավությունից։

Հողի խոնավության որոշման ուղղակի մեթոդները ներառում են.

· Ստանդարտ.Խոնավությունը որոշվում է չորացման պահարանում 100-105°C ջերմաստիճանում: Մոտ 5 գ հող, մաղված 1 մմ անցքերով մաղով, դրվում է շշի մեջ։ Բաց կափարիչով շիշը տեղադրվում է չորացման պահարանում և չորանում մոտ 3 ժամ։ Այնուհետև շշերը հանվում են պահարանից, կափարիչները փակվում են, սառչում և կշռվում։ Կրկնվող չորացումները 2 ժամվա ընթացքում կատարվում են մինչև հողի մշտական ​​զանգվածի հասնելը կամ մինչև տարբերությունը գերազանցի 0,01 գ-ը:

· Արագացված.Ինչպես ստանդարտը, այն հիմնված է ջեռոցում հողի նմուշների չորացման վրա: Տարբերությունը հողի նմուշը ավելի շատ չորացնելու մեջ է բարձր ջերմաստիճանի, մասնավորապես 150-160°C: Կաբինետում բարձրացված ջերմաստիճանը կարող է զգալիորեն նվազեցնել հողից խոնավությունը հեռացնելու ժամանակը: Այս դեպքում վերլուծության ճշգրտությունը նվազում է, քանի որ այս ջերմաստիճանում օրգանական նյութերի օքսիդացման և տարրալուծման գործընթացները տեղի են ունենում ավելի ինտենսիվ, քան 100-105 °C ջերմաստիճանում:

· Արագացված.Օգտագործվում է լամպերի չորացման համար՝ ջերմային արտանետիչներ և էլեկտրական լուսավորող լամպեր:

Հողի խոնավության որոշման անուղղակի (ֆիզիկական) մեթոդները ներառում են.

· Նեյտրոնային մեթոդ. Դրա էությունը կայանում է նրանում, որ երբ խոնավություն պարունակող նյութը ճառագայթվում է արագ նեյտրոններով, նեյտրոնների արագությունը նվազում է ջրածնի ատոմների ազդեցությունից։ Չափավոր նեյտրոնային հոսքի ինտենսիվությունը համաչափ է ջրածնի ծավալային պարունակությանը, որից կարելի է որոշել խոնավությունը։

· Capacitive մեթոդ. Էլեկտրական հատկությունների կախվածության հիման վրա նյութի խոնավության պարունակությունից: Այս դեպքում նյութի դիէլեկտրական հաստատունը և դիէլեկտրական կորուստները չափվում են էլեկտրական կոնդենսատորի հզորության չափման միջոցով, որում դիէլեկտրիկի դերը կատարում է ուսումնասիրվող նյութը։

· Սառը չորացման մեթոդ. Այն հիմնված է կլանիչներով հողի ջրազրկման վրա՝ CaCl 2, H 2 SO 4, P 2 O 5 և այլն։ Հողի նմուշը (8-10 գ) տեղադրվում է վակուումային չորացուցիչի մեջ, որի հատակին կա մեկը։ նշված կլանիչների: Օդը դուրս է մղվում չորացուցիչից մինչև 1-2 սմ Hg: Արվեստ. Այնուհետեւ չորացուցիչը 4 ժամով դրվում է եռացող ջրի վրա։ ջրային լոգանք, որից հետո չորացումը համարվում է ավարտված։

· Պիկնոմետրիկ մեթոդ. Խոնավ հողի նմուշ m-ը ընկղմվում է պիկնոմետրի մեջ, մինչև նշագիծը լցված ջրով, որից հետո որոշվում է դրա զանգվածը մ 1 ջրի մեջ։ Բացարձակ չոր հողի զանգվածը m c հաշվարկվում է բանաձևով

որտեղ r 1-ը հողի պինդ փուլի խտությունն է:

Այնուհետև հաշվարկվում է հողի բացարձակ խոնավությունը

Հողի խոնավության դաշտային որոշման համար մեթոդն ապահովում է ընդունելի ճշգրտություն:

Աշխատանքի նպատակն է որոշել հողի խոնավությունը:

Աշխատանքի հաջորդականությունը

Աշխատանքի մեջ ցանկացած խոնավության պարունակությամբ հողի խոնավության որոշումն իրականացվում է արագացված մեթոդով՝ չորացնելով ջեռոցում 150-160°C ջերմաստիճանում։

Վերլուծության կարգը

1. Յուրաքանչյուր աշակերտ 1-ին դասարանի տեխնիկական կշեռքի վրա շիշը կշռում է 0,01 գ ճշգրտությամբ:

2. Շշի մեջ դրվում է մոտ 7 գ հող։

3. Հողով կշռող շիշը կշռում են։

4. Սափոր՝ հողով բաց ձևդրվում է չորացման պահարանում, որը նախապես տաքացվում է մինչև 170°C:

5. Չորացումն իրականացվում է 150-160°C ջերմաստիճանում 45 րոպե։

6. Չորացման ավարտից հետո շիշը հանվում է, փակվում է կափարիչով և 5-10 րոպե սառչում չորացուցիչի մեջ։

7. Սառչելուց հետո հողով շիշը կշռում են։

8. Նմուշի զանգվածի ընդհանուր կորուստը վերցվում է որպես անալիտիկ նմուշի խոնավության պարունակություն:

9. Խոնավությունը հաշվարկվում է (1), (2) և (3) բանաձևերով: Արդյունքները մուտքագրված են աղյուսակում: 1.

Փորձարարական տվյալները ստուգվում և ստորագրվում են ուսուցչի կողմից լաբորատոր պարապմունքների ավարտին: Հաշվարկներն ավարտելուց հետո ավարտված աշխատանքը ենթակա է պաշտպանության։

Աշխատանքի ձևավորման օրինակ

Չորացման օբյեկտ.

Չորացման ջերմաստիճանը չորացման պահարանում °C:

Չորացման ժամանակը min.

Աղյուսակ 1. Հողի խոնավության որոշման արդյունքներ

Վերահսկիչ հարցեր

1. Հողի խոնավության տեսակները.

2. Հողի խոնավության ցուցանիշները. Նրանց հարաբերությունները.

3. Հողային զանգվածի փոխակերպումը մի խոնավությունից մյուսը:

4. Չոր հողի զանգված.

5. Խոնավության որոշման ուղղակի մեթոդներ.

6. Խոնավության որոշման անուղղակի մեթոդներ.

Հողի մեջ ջուրն ունի հսկայական և բազմազան նշանակություն։ Հողի մեջ ջրի առկայությունը, դրա քանակն ու որակը կապված են բույսերի աճի պայմանների, միկրոօրգանիզմների ակտիվության, հողի գոյացման և եղանակային պայմանների հետ։

Հողի խոնավության արժեքը անհրաժեշտ է բույսերին հասանելի հողի խոնավության ընդհանուր պաշարները, հողի խոնավության հզորությունը, ռացիոնալ որոշելու համար ոռոգման նորմեր, ինչպես նաև օդի պարունակությունը հողում և այլն։

Խոնավությունը որոշելու համար հողի նմուշները վերցվում են ջրհորից՝ գենետիկ հորիզոնների երկայնքով հորատման միջոցով կամ շերտ առ շերտ յուրաքանչյուր 10 սմ խորության վրա՝ կախված հետազոտության նպատակներից: Նմուշները վերցվում են 3-ից 5 անգամ կրկնություններով:

Ավելի հաստ հողաշերտերում նմուշներ կարելի է վերցնել 20 սանտիմետրանոց շերտերից։ Հողի ջրաֆիզիկական հատկությունները գենետիկական հորիզոններին համապատասխան որոշելիս անհրաժեշտ է ընտրել և վերլուծել հողի նմուշները, քանի որ հողի բոլոր հատկությունները, ներառյալ ջրաֆիզիկականները, էականորեն և երբեմն կտրուկ փոխվում են մի հորիզոնից մյուսը տեղափոխելիս:

Հողի խոնավության որոշման նմուշ

Խորություն կամ հորիզոն

Կրկնություն

Դատարկ քաշ

Թաց հողով շշի քաշը

Չոր հողով շշի քաշը

Չոր հողի քաշը Ա

Ջրի քաշը Բ

Խոնավություն, %

Միջին խոնավությունը, %

0--10 Հորիզոն Ա

Հորատումը ընկղմվում է հողի մեջ մինչև համապատասխան նշագիծը, որը ցույց է տալիս այս խորությունը: Դրանից հետո գայլիկոնը մեկ պտույտ կատարեք իր առանցքի շուրջը, որպեսզի փորվածքի խոռոչում փակված հողի սյունը պոկվի տակի շերտից: Այնուհետև փորվածքը զգուշորեն հանվում է: Հողի նմուշը դանակով ընտրվում է հորատման ներքևից նախապես կշռված չոր ալյումինե բաժակի մեջ՝ կշռող շիշ: Լրացրեք հողը մինչև ծավալի մոտ 1/3-ը: Կշռման շիշն անմիջապես փակվում է կափարիչով և դրվում ստվերում՝ կշռելուց առաջ խոնավության կորուստից խուսափելու համար: Լաբորատորիայում թաց հողով շշերը կշռում են 0,01 գ, չորացնում 105°C ջերմաստիճանի ջեռոցում 6-8 ժամ, ապա հանում ջեռոցից, անմիջապես ծածկում կափարիչներով, սառչում և նորից կշռում։ Դաշտային օրագիրը գրանցում է ջրհորի կամ կրկնության ժամանակը, տեղը և թիվը, տարբերակը, հողի տարբերությունը, նմուշառման խորությունը, շշերի համարները և ընդհանուր թիվըվերցված նմուշներ

Խոնավությունը հաշվարկվում է բանաձևով

a = V/A 100 (0,1%) ճշտությամբ:



 
Հոդվածներ Ըստթեմա:
Ինչպես և որքան ժամանակ թխել տավարի միս
Ջեռոցում միս թխելը տարածված է տնային տնտեսուհիների շրջանում։ Եթե ​​պահպանվեն բոլոր կանոնները, ապա պատրաստի ուտեստը մատուցվում է տաք և սառը վիճակում, իսկ սենդվիչների համար կտորներ են պատրաստվում։ Տավարի միսը ջեռոցում կդառնա օրվա կերակրատեսակ, եթե ուշադրություն դարձնեք մսի պատրաստմանը թխելու համար։ Եթե ​​հաշվի չես առնում
Ինչու՞ են ամորձիները քորում և ի՞նչ անել տհաճությունից ազատվելու համար:
Շատ տղամարդկանց հետաքրքրում է, թե ինչու են իրենց գնդիկները սկսում քոր առաջացնել և ինչպես վերացնել այս պատճառը: Ոմանք կարծում են, որ դա պայմանավորված է անհարմար ներքնազգեստով, իսկ ոմանք կարծում են, որ դրա պատճառը ոչ կանոնավոր հիգիենան է։ Այսպես թե այնպես, այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Ինչու են ձվերը քորում:
Աղացած միս տավարի և խոզի կոտլետների համար. բաղադրատոմս լուսանկարով
Մինչեւ վերջերս կոտլետներ էի պատրաստում միայն տնական աղացած մսից։ Բայց հենց օրերս փորձեցի պատրաստել դրանք մի կտոր տավարի փափկամիսից, և ճիշտն ասած, ինձ շատ դուր եկան, և իմ ամբողջ ընտանիքը հավանեց: Կոտլետներ ստանալու համար
Երկրի արհեստական ​​արբանյակների ուղեծրեր տիեզերանավերի արձակման սխեմաներ
1 2 3 Ptuf 53 · 10-09-2014 Միությունը, անշուշտ, լավն է։ բայց 1 կգ բեռը հանելու արժեքը դեռ ահավոր է։ Նախկինում մենք քննարկել ենք մարդկանց ուղեծիր դուրս բերելու մեթոդները, բայց ես կցանկանայի քննարկել բեռները հրթիռներ հասցնելու այլընտրանքային մեթոդները (համաձայն եմ.