Т а б л и ц а 59
Вынос химических элементов с дренажным стоком за вегетационный период, кг/га
Показатели
химического
состава
Торфяные
Дерново-глееватые
1977
1978
1979
1977
1978
1979
Na
+
5--11
0,1-2,2
0,21
0-0,4
0-1,4
0,17
K
+
0,1-4,8
0,1-2,2
0,18
0
нет
0,08
NH
4
+
0
0
0,02
0
0
0,01
Ca
++
10--35
3,3-15,5
5,43
0,2-0,8
1,0-24,3
0,38
Mg
++
1,2-6,2
0,5-2,6
1,06
0-0,1
0,3-4,4
0,05
Fe общее
нет
нет
0,03
нет
нет
нет
Cl
-
2,2-29,0
0,4-14,3
0,08
0,1-0,3
0,2-22,7
0,26
SO
4
--
25-59
1,8-31,1
14,57
0,2-2,0
2,5-37,8
0,64
NO
3
-
нет
0,1-0,8
0,19
нет
0-1,8
0,03
HCO
3
-
18-47
6,2-19,1
5,98
0,5-1,6
1,3-11,5
1,34
Одновременно с химическим анализом дренажных вод определялся их
микробиологический состав (Инишева, Васильева, 1982). Выше упоминалось о том, что
обнаружение в дренажных водах нитратов, нитрификаторов и денитрификаторов
позволило сделать предположение об условиях образования в осушаемых почвах
нитратного азота на границе раздела 2 фаз: почвы и почвенного раствора.
Интересные результаты получены по превращению серы в осушаемых
почвах. Так, в дренажных водах торфяных почв постоянно присутствуют сульфат-ионы в
количестве 360-580 мг/л. При этом сульфаты практически отсутствуют в атмосферных
осадках и не входят в состав вносимых в почву минеральных удобрений. Анализ
почвенных растворов, полученных методом центрифугирования, также указывает на
присутствие сульфат-ионов в концентрации 8-111 мг/л. Надо полагать, образование
сульфатов происходит непосредственно в осушаемых почвах. Содержание
сульфатредуцирующих бактерий и фермента сульфатредуктазы в данных почвах
продолжает оставаться высоким. Процесс сульфатредукции протекает активно в
анаэробной части профиля (глубже 60 см) и в анаэробных микрозонах торфяных почв, а в
слоях с окислительными условиями происходит столь же активное окисление
сероводорода до сульфатов. Последние в дальнейшем выносятся дренажным стоком. В
настоящее время данный процесс преобладает, что также является признаком нарушения
биологического состояния почв, так как сера большей частью входит в состав
почвенного органического вещества. Вместе с тем, надо отметить, что сульфатредукция в
определенных пределах является благоприятным фактором для осушаемых почв. Она
способствует закреплению в почвах Ca, Mg и S в виде сульфатов и сульфидов.
Содержание отдельных химических элементов в дренажном стоке зависит и от
его объема, и вариантов дренажа. Следует заметить, что максимальный из замеренных
на исследуемом участке осушения модуль дренажного стока составляет 0,12 л/сек/га
[Маслов, Махлаев, 1982]. Летом при выпадении дождей модули дренажного стока
достигают значений 0,12-0,19 л/сек/га. При отсутствии дождей модуль стока
уменьшается до 0,000026 л/сек/га. В третьей декаде октября дренажный сток
заканчивается. Общий слой данного стока за годы наблюдений составил 24-29 мм, а с
учетом стока весеннего снеготаяния - приблизительно 54-94 мм. Отсюда вынос
химических соединений из почв с дренажным стоком характеризуется невысокими
значениями (см. табл.59). Больший вынос отмечается на торфяных почвах. Данное
различие обусловлено прежде всего большим объемом стока за год, а также
интенсивностью биохимических процессов, протекающих в торфяных почвах. По
величине выноса в торфяных почвах компоненты дренажного стока располагаются в ряд:
Электронная книга СКБ ГНУ Россельхозакадемии