Die Sue-Salzgehaltlo ist ein begrenzender Faktor bei der Verwaltung von Sportböden. Bis in die 1950er Jahre wurde dies durch den Test von gesättigte PasteAllerdings ist die Verwendung von Boden-Wasser-Suspensionen in verschiedenen Verhältnissen wie 1.1, 1:2, 1:5 und 1:10 ist ein schnelleres und einfacheres Verfahren als die Herstellung von gesättigter Paste.
Es wurden Studien zu verschiedenen Bodentexturen durchgeführt: sandig, lehmig und tonig, um die Ergebnisse zu korrelieren und zu den Werten zu gelangen, die ein gesättigter Pastentest liefern würde (Sonmez et al., 2008).
Boden:Wasser Regressionsgleichung r²
Sandiger Boden
1:1 ECe (dSm‾¹) =2,42 x 0,98
1:2,5 ECe=4,41 und 0,99
1:5 ECe=7,98 z 0,98
So ist die Messung von 1 dS/m im EC, gemessen in einer 1:1 Boden-Wasser-Suspension, dasselbe wie 2,42 dS/m, gemessen in gesättigter Paste. Es ist zu beachten, dass die Toleranzen der verschiedenen Sorten in der Bibliographie in Einheiten angegeben sind, die in gesättigten Pasten gemessen wurden. Wenn also die Ergebnisse durch andere Tests angegeben werden, ist es notwendig, deren Äquivalenz zum Referenztest zu kennen.
Lehmboden
1:1 ECe=2,06 x 0,99
1:2,5 ECe=3,96 und 0,99
1:5 ECe=7,62 z 0,99
Lehmboden
1:1 ECe=1,96 x 0,99
1:2,5 ECe=3,75 und 0,99
1:5 ECe=7,19 z 0,98
Ebenso wurden die Konzentrationen der verschiedenen gelösten Stoffe in diesen verschiedenen Boden-Wasser-Oberflächen, die mit denen der gesättigten Paste korreliert sind, gemäß der folgenden Tabelle bestimmt (wir zeigen nur diejenigen mit einer sandigen Textur, die typisch für Grünflächen ist):
Parameter Regressionsgleichung r²
1:1 Boden:Wasser-Suspensionen
EC, dSm‾¹ SP=2,42 x 0,98
Cl, mel‾¹ SP=3,33 x 0,92
K, mel‾¹ SP=1,31 x 0,41
Na, mel‾¹ SP=2,55 x 0,99
Ca, mel‾¹ SP=3,14 x 0,59
Mg, mel‾¹ SP=4,88 x 0,97
Wenn wir also das Chlor in einer Boden-Wasser-Suspension im Verhältnis 1:1 messen und der Gehalt an Cl 1 me/l beträgt, ist dies dasselbe, als wenn wir sagen würden, dass der Gehalt in der gesättigten Paste 2,55 me/l beträgt.
Suspensionen 1.2.5 Boden:Wasser
EC,dSm‾¹ SP=4.41 y 0.99
Cl, mel‾¹ SP=6,02 und 0,99
K, mel‾¹ SP=2.49y 0.81
Na,mel‾¹ SP=4.48y 0.99
Ca,mel‾¹ SP=5.36y 0.99
Mg,me‾¹ SP=10.52y 0.99
1:5 Boden:Wasser-Suspensionen
EC,dSm‾¹ SP=7.98z 0.98
Cl,mel‾¹ SP=10.24z 0.98
K,mel‾¹ SP=3.08z 0.67
Na,mel‾¹ SP=8.42z 0.99
Ca,mel‾¹ SP=9.75z 0.97
Mg,mel‾¹ SP=16.40z 0.96
Ausgehend von den hoch korrelierten Ergebnissen mit den erhaltenen Regressionsgleichungen lässt sich schließen, dass die Boden-Wasser-Extrakte 1:1, 1:2,5 und 1:5 zur Schätzung der Leitfähigkeit des gesättigten Pastenextrakts und der Konzentrationen der verschiedenen gelösten Stoffe im Boden verwendet werden können. Es gibt auch Korrelationen für Lehm- und Tonböden. Mit dieser Strategie lassen sich die Tests schneller und mit geringerem analytischen Aufwand durchführen. Ein Vorteil der Verwendung der Boden-Wasser-Suspension im Verhältnis 1:2,5 ist, dass sie auch für die Messung der Leitfähigkeit verwendet werden kann. pH-WertSie ist auch diejenige mit dem geringsten Fehler bei der Kaliumberechnung. Die höchste Genauigkeit wird jedoch durch den Test mit gesättigter Gülle selbst erreicht.




4 Antworten
Ausgezeichneter Artikel.
Dabei werden wir Landwirte mit den Werten der Leitfähigkeitsumrechnung verwirrt.
Der kolumbianische Standard hat z.B. andere Umrechnungswerte entsprechend dem Bodenwasserverhältnis 1:2 1:5.
Interessant
Dieser Punkt ist sehr wichtig, da einige Labors den Wassergehalt des Bodens NICHT angeben, so dass man den Fehler machen kann, ihn nicht mit dem Faktor für die Äquivalenz in gesättigter Paste zu korrelieren.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Bestimmung des pH-Wertes von der Art des Bodens abhängt. Wenn der Boden sehr sauer ist, sollte die Bestimmung mit einem neutralen Salz, wie z. B. Kaliumchlorid 0,1 molar, durchgeführt werden, da das Salz stabil gegenüber Hydrolyse ist.
Ich grüße Sie und danke Ihnen, dass Sie mich zu Wort kommen lassen.
Vielen Dank für die Klarstellung. Wir sind sehr erfreut, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt.
Mit freundlichen Grüßen.