Список почв Тосненского района Ленинградской области

Почвенный покров района характеризуется большим разнообразием. На территории района на повышенных участках, занятых песчаными наносами, в сухих условиях формируются почвы:

Лесные почвы:

Скрытоподзолистые иллювиально-железистые почвы формируются на повышениях, сложенных несортированными песками и супесями под сосняками с травяным покровом. Развивающийся в них гумусовый горизонт полностью маскирует все следы слабого оподзоливания.

Поверхностно-подзолистые иллювиально-железистые почвы формируются на бедных перемытых песках под сухими сосняками-беломошниками, верещатниками и брусничниками, приспособленными к контрастному водному режиму. Эти почвы залегают в виде обширных массивов, а нередко образуют своеобразные сочетания со скрытоподзолистыми иллювиально-железистыми почвами.

Иллювиально-железистый гумусовый подзол является конечным представителем ряда песчаных почв, в котором наиболее сильно выражен подзолистый процесс. Эти почвы приурочены к плоским водораздельным грядам или пологим склонам, сложенным супесями и песками, обычно подстилаемыми водоупорами.

Дерново-подзолистые почвы без признаков глееватости залегают в пределах описываемой территории на хорошо дренированных возвышенных участках, сложенных как супесчаными, так и суглинистыми наносами.

Подзолисто-болотные почвы характеризуются повышенным увлажнением почвенного профиля. Повышенное увлажнение района обусловлено малой водопроницаемостью почвообразующих пород (особенно это относится к ленточным суглинкам) и дополнительным притоком поверхностных и почвенно-грунтовых вод с повышенных элементов рельефа. По механическому составу подзолисто-болотные почвы представлены легкими и тяжелыми разновидностями.

Дерново-подзолистые глееватые почвы являются наиболее распространенной группой почв, развивающейся в подавляющем большинстве на суглинистых наносах. По степени оподзоленности разделяются на две группы: дерново-среднеподзолистые глееватые и дерново-сильноподзолистые глееватые.

Торфянисто-подзолисто-глеевые почвы широко распространены на территории района. В большинстве случаев эти почвы развиваются на маломощных песчаных и супесчаных наносах, близко подстилаемых суглинками, которые образуют водоупор. Приурочиваются эти почвы к суглинистым наносам, однако подзолистый горизонт в этом случае выражается менее четко.

Болотные почвы:

Болотные почвы на территории района имеют широкое распространение, занимая более 14% площади. Почвы представлены в основном мощными торфяниками. На территории района преобладают верховые болота с характерной комплексностью растительности. Островки и повышения покрыты мелкой сосной, пушицей, багульником, подбелом, карликовой березкой, вереском и одеты моховым сфагновым ковром. В понижениях наблюдаются сфагновые ковры.

По строению профиля торфяно-болотные почвы болот делятся на три группы:

1. торфянисто-глеевые с мощностью горизонта Ат до 30 см;

2. торфяно-глеевые – Ат (до 50 см);

3. торфяные с мощностью торфяного пласта больше 50 см.

Заложенный в Лисинском лесничестве в заболоченном сосново-березовом редколесье разрез показал следующий морфологический профиль торфянисто-глеевой почвы:

Ат0, 0 – 10 см – очес из живого зеленого мха с примесью сфагнума.

Ат, 10 – 22 см – плохо разложившийся коричневый мох

В1, 22 – 42 см – сизовато-серый тяжелый суглинок, прокрашенный гумусом, с ржавыми пятнами.

Вg, 42 – 80 см – ярко-сизый тяжелый суглинок; начиная с поверхности, яма заливается водой, которая сочится по всему профилю разреза.

Пойменные аллювиальные дерновые заболоченные почвы занимают сравнительно незначительные площади в поймах рек Тосны и Мги. В весеннее половодье поймы заливаются, и на них остается после спада воды небольшой наилок аллювия – плодородного ила, удобряющего почву. В некоторых местах этот процесс прослеживается в почвенном профиле в виде чередующихся слоев аллювия и погребенного гумусового горизонта.

Плодородие аллювиальных почв сильно зависит от механического состава. Суглинистые почвы обладают высоким плодородием, и на них развивается мощный травостой. Песчаные почвы речных долин характеризуются более изреженным и низкорослым травостоем.

Почвы лугов:

Почвы лугов не выделяются в качестве самостоятельных систематических единиц. Так, дерново-подзолистая глееватая почва формируется как под лесной, так и под луговой растительностью. Однако длительное нахождение почвы под луговой растительностью способствует усилению дернового процесса и потому создает определенную специфику луговых почв. Все луговые угодья образовались на месте лесов. Очень часто луга представляют собой заброшенные пашни. Для представления о морфологическом строении профиля дерново-подзолисто-глееватой почвы приведем описание разреза, заложенного на естественном лугу в окрестностях селения Андрианово.

А1, 0-17 см – серый непрочнокомковатый суглинок, верхней части сильно задерненный.

А2, 17 – 30 см – светло-серый оподзоленный суглинок; нижняя граница неровная, с затеками.

В1, 30 – 50 см – буровато-коричневый ореховато-комковатый плотный суглинок.

ВС, 50 – 120 см – буровато-коричневый безвалунный, глубже 1 м постепенно переходит в ленточный суглинок.

Пахотные почвы:

Почвы полевых угодий, или, как их обычно называют, окультуренные почвы района, можно сгруппировать в три группы: пахотные дерново-слабоподзолистые иллювиально-железистые супесчаные и песчаные; пахотные дерново-подзолистые глееватые суглинистые; пахотные перегнойно-торфяные.

Пахотные дерново-слабоподзолистые иллювиально-железистые супесчаные и песчаные почвы представлены на территории района довольно широко. Почвы легкого механического состава приурочены к северной части района, а также к обширным озовым грядам.

Пахотные дерново-подзолистые глееватые суглинистые почвы имеют в районе широкое распространение. Территориально они приурочены как к водораздельным элементам, так и к дренированным берегам рек и ручьев, особенно в южной части района.

Пахотные перегнойно-торфяные почвы занимают небольшую территорию среди пахотных почв района, однако по своему генезису и плодородию они резко отличаются от минеральных почв.

Основные почвообразовательные процессы, формирующие профили главных генетических типов почв и их сущность.

Общая схема почвообразовательного процесса.

Почвообразовательный процесс, или почвообразование, - это сложный природный процесс образования почв из слагающих земную поверхность горных пород, их развития, функционирования и эволюции под воздействием комплекса факторов почвообразования в природных или антропогенных экосистемах Земли.

По определению А. А. Роде, почвообразовательным процессом называется совокупность явлений превращения и передвижения веществ и энергии, протекающих в почвенной толще. В результате биологического круговорота веществ, процесса синтеза и разрушения органического вещества почвообразующая порода непрерывно взаимодействует с растениями и животными, с продуктами их жизнедеятельности, а также с продуктами разложения органических остатков. Эти процессы в совокупности приводят к постепенному формированию почвы и составляют сущность почвообразовательного процесса.

Наиболее важные слагаемые почвообразовательного процесса: превращение (трансформация) минералов горной породы, из которой образуется почва, а в дальнейшем и самой почвы; накопление в ней органических остатков и их постепенная трансформация. Взаимодействие минеральных и органических веществ с образованием сложной системы органоминеральных соединений; накопление (аккумуляция) в верхней части почвы ряда биофильных элементов, и прежде всего элементов питания; передвижение (миграция) продуктов почвообразования с током влаги в профиле почвы и по ее поверхности.

Проявление этих слагаемых почвообразовательного процесса на разных этапах возникновения и развития почвы имеет свои особенности, что позволяет говорить о ряде стадий развития почвообразовательного процесса. Генезис любой почвы состоит из трех последовательных стадий: начало почвообразования (иногда называемого первичным почвообразовательным процессом); стадия развития почвы, на которой субстрат материнской породы последовательно приобретает характерные почвенные признаки и стадия сформированной (зрелой) почвы, на которой преобладают циклические обратимые процессы.

Почвообразовательный процесс на поверхности земли протекает под влиянием огромного разнообразия сочетаний факторов почвообразования, что приводит к разнообразию типов почвообразования и соответствующих им почв. В то же время в различных почвах повторяются одни и те же процессы, однокачественные по существу, но различающиеся по интенсивности и в деталях своего проявления. Примером таких процессов может служить накопление в почве гумуса (гумусонакопление), проявляющееся во всех почвах, хотя и на разных качественном и количественном уровнях. Другим примером может служить процесс рассоления – вынос нисходящими токами воды легкорастворимых солей из профиля, изначально засоленной почвы. Важно подчеркнуть, что эти процессы являются специфическими почвенными процессами.

Такие общие для разных типов почвообразования процессы получили название элементарных почвообразовательных процессов (ЭПП). Эти процессы являются довольно сложными по своей природе, и понятие «элементарный» не следует трактовать буквально.

В настоящее время выделено несколько десятков элементарных почвообразовательных процессов. Все их многообразие разделено на несколько групп по балансу вещества, определяемого этими процессами, и по качественному составу соединений, являющихся результатом проявления этих процессов.

Как уже отмечалось ранее, почвенный покров Тосненского района очень разнообразен. Самые распространенные почвы на территории района это болотные почвы. Болотные почвы представлены в основном мощными торфяниками. На территории района преобладают верховые болота с характерной комплексностью растительности.

Образование на поверхности почвы торфяного покрова коренным образом меняет ее водный режим. На поверхности образуется влагоемкая, постоянно влажная масса. Наличие торфяного пласта смягчает колебания температуры почвы и резко уменьшает колебания влажности в летний период. Повышенное переувлажнение снижает активность микрофлоры и тесно связанное с ней разложение органического вещества. Последнее приводит к накоплению на поверхности почвы грубых остатков торфяной массы.

Процесс образования этих почв.

Формирование и развитие болотных почв неразрывно связано с избыточным увлажнением, которое возникает вследствие различных причин и может быть вызвано поверхностным и грунтовыми водами. Современное болотообразование охватывает всю эпоху голоцена1 и продолжается в настоящее время в результате заболачивания водоемов и суши. Заболачивание водоемов происходит в результате их зарастания или нарастания (развития

сплавины) с образованием торфа разного состава соответственно стадии заболачивания. Верховые олиготрофные болота образуются при нарастании сплавины. Непосредственной причиной заболачивания служит застой воды на поверхности в результате развития мерзлоты, слабой водопроницаемости почв и пород, наличия влагоемкого органического покрова на поверхности - мощной подстилки или мохово-лишайникового ковра.

Для болотообразования и формирования болотных почв характерны два сопряженных процесса – торфообразование в верхней части профиля и оглеение в нижней. Их часто объединяют под одним термином – «болотный процесс».

Голоцен – эпоха четвертичного периода, которая продолжается последние 11 тысяч лет вплоть до современности.

Торфообразование – накопление на поверхности почвы полуразложившихся растительных остатков в результате замедленной их гумификации и минерализации в условиях избыточного увлажнения. В начальной стадии заболачивания появляются влаголюбивые автотрофные травянистые растения, которые в последующие стадии сменяются зелеными мхами, кукушкиным льном и, наконец, белым мхом – сфагнумом. Избыточное увлажнение сказывается не только на составе растительности, но и на темпах и характере разложения ее остатков.

В анаэробных условиях интенсивность окислительных процессов сильно ослабляется и органические вещества до конца не минерализуются. Разложение их при анаэробиозисе приводит к образованию промежуточных продуктов в виде низкомолекулярных органических кислот (масляная, уксусная, молочная и другие), которые подавляют жизнедеятельность микроорганизмов, играющих основную роль в процессах превращения органических веществ в почве.

При разложении органических остатков в анаэробных условиях на поверхности почвы накапливаются полуразложившиеся органические вещества в виде торфа. Мощность слоя торфа может достигать 10 м и более.

В образовании торфа важная роль принадлежит разнообразным почвенным микроорганизмам.

В превращении органических веществ в болотных почвах участвуют представители многих групп почвенных микроорганизмов. Вначале на отмершей растительности активно развиваются неспороносные бактерии и грибы. По мере разрушения органических веществ отмечается значительное развитие спорообразующих бактерий, сменяемых целлюлозоразлагающими и другими микроорганизмами.

Следовательно, торфообразование – биохимический процесс, в котором участвуют многочисленные микроорганизмы, выполняющие сложные функции по разложению и синтезу органического вещества, приводящие, в конечном счете, к образованию торфа болотных почв.

Термины «глей» и «глееобразование» были введены в научную терминологию Г. Н. Высоцким, который впервые указал на биохимическую природу глееобразования. Под глеем Г. Н. Высоцкий понимал «более или менее плотную суглинистую или глинистую породу серого цвета с зеленоватым оттенком», формирующуюся в условиях длительного переувлажнения.

Дальнейшие исследования подтвердили и показали, что оглеение представляет собой сложный биохимический восстановительный процесс, протекающий при переувлажнении почв в анаэробных условиях при непременном наличии органического вещества и участии анаэробных микроорганизмов.

При глееобразовании происходит разрушение первичных и вторичных минералов. Кроме того, существенным превращениям подвергаются соединения элементов с переменной валентностью (Fe, Mn, S и N).

Наиболее характерная особенность глееобразования – восстановление окисного железа в закисное. Оно может происходить в результате, как ферментативной деятельности микроорганизмов, так и воздействия продуктов жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов. К таким продуктам могут относиться газообразные соединения (H2, H2S), низкомолекулярные органические кислоты и гуминовые кислоты.

При периодически повторяющемся переувлажнении соединения железа могут находиться то в окисной, то в закисной форме в зависимости от продолжительности периода увлажнения и периода аэрации.

Первое вещество, которое образуется при восстановлении железа, - двууглекислое железо Fe (HCO3)2, которое в природных условиях довольно хорошо растворимо в воде и при смене восстановительных условий на окислительные легко окисляется с образованием гидроокиси железа:

4 Fe (HCO3)2 + O2 + 2 H2O = 4 Fe (OH)3 + 8 СО2.

Ржавые и охристые пятна, примазки и другие железистые образования в слабозаболоченных почвах обусловлены соединениями гидрата окиси железа, возникающими при смене окислительно-восстановительных явлений.

При длительном и постоянном избыточным увлажнении в условиях устойчивого развития глеевого процесса ионы закисного железа вступают в реакцию с кремнеземом и глиноземом. Образуя с ними, вторичные аллюмоферрисиликаты, в состав которых входит закисное железо. Такие минералы в отличии от минералов содержащих окисное железо, имеют сизоватую, грязно-зеленоватую или голубоватую окраску. Почвенные горизонты, в которых накапливаются эти минералы, называются глеевыми. Если избыточное увлажнение непродолжительно, то сплошной глеевый горизонт может и не образовываться, а вместо него в почвенном профиле появляются отдельные сизоватые или зеленовато-голубоватые пятна. Такие горизонты называются глееватыми. Поскольку при оглеении образуются активные органические соединения с кислыми свойствами и подвижные компоненты разрушения с кислыми свойствами и подвижные компоненты разрушения и восстановления минеральной части почвы, то создаются благоприятные условия для возникновения разнообразных органоминеральных соединений, которые имеют большое значение в миграции железа, марганца и алюминия из оглеенных горизонтов.

Второй наиболее распространенной группой почв является дерново-подзолистые глееватые почвы. Он развиваются в подавляющем большинстве на суглинистых наносах.

Дерново-подзолистые почвы образуются под травянистыми или мохово-травянистыми лесами. Развивающаяся под их пологом травянистая растительность приводит к формированию в профиле подзолистой почвы дернового горизонта. В результате совместного проявления подзолистого и дернового процессов и формируются дерново-подзолистые почвы. Это происходит также при сведении леса, когда на его месте возникают суходольные луга; в данном случае подзолистый процесс сменяется дерновыми из подзолистой почвы постепенно образуется дерново-подзолистая.

Таким образом, дерново-подзолистые почвы могут образовываться в результате как попеременного, так и совместного воздействия подзолистого и дернового процессов. В. В. Пономарева рассматривает появление дернового и подзолистого горизонтов этих почв как единый синхронный процесс. По ее мнению, гумусовые вещества типа гуминовых кислот закрепляются в гумусовом горизонте, а их более подвижные и агрессивные фракции типа фульвокислот оподзоливают подгумусовый горизонт.

Даже при длительном развитии травянистой растительности под пологом леса в подзолистой почве обычно не накапливается большого количества гумуса и питательных веществ. Во-первых, это связано с тем, что дерновому процессу противостоит подзолистый, который хотя и слабо проявляется, но полностью не снимается под травянистыми или тем более под мохово-травянистыми лесами. Во-вторых, органические остатки травянистых растений, выросших на бедной подзолистой почве, содержат сравнительно мало зольных элементов и азота, кроме того, дополнительно обеззоливаются при промывании почвы осадками. Недостаток зольных элементов, азота, кальция и магния в самой почве и в органических остатках замедляет минерализацию последних микроорганизмами; образуются кислые подвижные гумусовые вещества. Лишь небольшая часть их закрепляется в почве биогенным кальцием, железом или глинистыми минералами. Поэтому в гумусово-аккумулятовном горизонте дерново-подзолистой почвы не накапливается больших количеств гумуса.

Физико-химические характеристики главных генетических почв на территории Тосненского района.

Почва – многофазная полидисперсная система, состоящая из четырех фаз: твердой (минеральные и органические частицы), жидкой (почвенный раствор), газообразной (почвенный воздух) и живой (почвенные организмы). Эти фазы находятся в тесном взаимодействии. Отличительные особенности почвы как природного тела; чрезвычайно сложный вещественный состав и закономерные изменения важнейших параметров, наличие специфических органических веществ (гумуса), значительное разнообразие соединений для большинства химических элементов.

Ритмы поступления на поверхность почвы солнечной энергии и влаги (суточной, годовой, многолетней) и биологические ритмы развития растительности обусловили резко выраженную сезонную цикличность почвообразования, имеющую огромное значение для формирования почвенного плодородия.

Ряд процессов, протекающих в почвах, определяется их физико-механическими свойствами, которые проявляются при воздействии внешних нагрузок и подразделяются на деформационные, прочностные и реологические.

Деформационные свойства характеризуют поведение почв при нагрузках, не приводящих к их механическому разрушению. К ним относятся сжимаемость, просадочность, консолидация (уплотнение).

Прочностные свойства характеризуют поведение почв при нагрузках, вызывающих их разрушение - сдвиг, разрыв.

Реологические свойства характеризуют поведение почвы под давлением во времени. К ним относятся вязкость, пластичность, тиксотропность.

Понятие «физико-механические свойства» в почвоведении имеет более широкий диапазон применения, чем в механике, геологии и грунтоведение. В почвоведении к физико-механическим свойствам относят также набухание, усадку, липкость, то есть свойства высокодисперсных систем, проявляющиеся без механических воздействий со стороны.

Изучение физико-механических свойств почв важно не только с позиций понимания механизмов физических процессов, протекающих в них, но имеет большое прикладное значение для сельского хозяйства. Физико-механические свойства определяют условия обработки почв, дают возможность получить количественные оценки энергетических затрат на их обработку и выбрать оптимальные сроки полевых работ, при которых в наименьшей степени деформируются почвы и обработка производится с наименьшими затратами горючего.

Почва состоит из минеральных, органических и органоминеральных веществ. По химическому составу она существенно отличается от исходных почвообразующих пород.

Главные особенности химического состава почвы – присутствие органических веществ и в их составе специфической группы – гумусовых веществ, разнообразие форм соединений отдельных элементов и непостоянство (динамичность) состава во времени.

Источник минеральных соединений почвы – горные породы, из которых слагается твердая оболочка земной коры – литосфера. Органические вещества поступают в почву в результате жизнедеятельности растительных и животных организмов, населяющих почву. Взаимодействие минеральных и органических веществ создает сложный комплекс органоминеральных соединений почв.

Минеральная часть составляет 80-90 % и более массы почв и только в органогенных почвах снижается до 10 % и менее.

В составе почв обнаружены почти все известные химические элементы.

На территории Тосненского района Ленинградской области большое разнообразие почв. На примере некоторых рассмотрим физико-химические свойства.

Дерново-подзолистые почвы.

Тосненский район, как уже описывалось ранее, представлен довольно плоским бессточным рельефом, который обуславливает широкое развитие процессов заболачивания. Именно поэтому в районе широко распространены дерново-подзолистые глееватые почвы. Оподзоленный профиль лесных суглинистых почв имеет сероватые тона. Почвы с довольно кислой реакцией, хотя обменная кислотность незначительна. Накопление гумуса происходит в верхней части профиля. Аккумуляция гумуса и обменных оснований в горизонте А1 свидетельствуют о наличии здесь дернового процесса.

Для предоставления о морфологическом строении профиля дерново-подзолистой глееватой почвы приведем описание разреза, заложенного в еловом лесу в районе селения Андрианово.

А0, 0 - 2 см – лесная подстилка.

А1, 2 – 13 см – серый рыхлый горизонт непрочнокомковатый структуры, пронизанный корнями; граница перехода в нижележащий неровная.

А2, 13 – 27 см – белесый интенсивно-оподзоленный суглинок; переход неровный, в виде затеков.

В, 27 – 50 см – буровато-коричневый тяжелый суглинок; слабые потеки гумуса по структурным отдельностям; переход постепенный.

ВС, 50 – 100 см – буровато-коричневый, с сизоватым оттенком, безвалунный суглинок; глубже 1 м постепенно переходит в ленточный суглинок.

Данные химического анализа, приведенные в таблице № 1, свидетельствуют о накоплении гумуса в перегнойно-аккумулятивном горизонте, мощность которого достигает 13 см. Максимальная кислотность приурочена к гумусовому горизонту и постепенно убывает с глубиной. Обменная кислотность верхних горизонтов обусловлена ионами А1, что является характерным признаком поверхностного оглеения.

Таблица 2 - Содержание гумуса, обменных оснований и кислотность в дерново-подзолистой глееватой почве

Генетические горизонты Глубина (в см) Гумус (в %) рН Обменная кислотность Обменные основания Содержание ила < 0,001 мм (в %)
водный солевой H+ Al 3+ Ca 2+ Mg 2+
В мг –экв на 100 г почвы
А0 0-2 64,28 4,7 3,8 1,0 1,0 41,8 4,6 -
А1 2-13 4,62 4,3 3,6 0,2 3,2 5,8 1,3 6,47
А2 15-25 2,02 4,9 3,8 0,1 2,1 3,5 0,9 11,25
В 30-40 0, 62 5,2 3,7 0,1 0,9 3,8 6,6 13,87
ВС 70-80 0,43 6,0 4,1 0,1 0,2 10,8 8,6 41,78

Распределение обменных оснований имеет характерный прогиб в подзолистом горизонте. В элювиальной толще наблюдается характерное разрушение и вынос илистой фракции без накопления в иллювиальном горизонте. Последний в дерново-подзолистых глееватых почвах на суглинистых породах выражен слабо.

Данные валового химического анализа (таблица № 2) свидетельствуют о довольно интенсивном развитии подзолистого процесса. В подзолистом горизонте происходят накопление кремнезема и вынос алюминия и железа. Вместе с тем в этих почвах развит дерновый процесс, который выражается накоплением в горизонте А1 фосфора, марганца, серы и кальция.

Таблица 3 - Валовой химический состав дерново-подзолистой глееватой почвы

Генетические горизонты Глубина (в см) Потери от прокаливания (в %) SiO2 AL2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO SO3 K2O Na2O
В % на прокаленную почву
А0 0-2 64,28 70,17 11,53 6,07 1,06 0,67 0,22 4,03 1,09 2,49 2,85 0,92
А1 2-13 9,94 73,31 14,14 4,44 0,91 0,13 0,07 1,26 0,91 0,95 2,72 0,99
А2 15-25 5,74 73,43 13,04 5,08 0,88 0,12 0,07 1,08 1,03 0,33 3,33 0,96
В1 30-40 4,75 69,22 16,36 5,90 0,85 0,07 0,05 1,08 1,45 0,43 3,88 1,20
С 70-80 4,91 64,21 18,20 7,32 0,86 0,09 0,06 1,32 2,02 0,45 3,93 1,22

Иллювиальный горизонт, по данным валового химического анализа, приведенного в таблице № 2, не выражен.

Довольно широко на территории района представлены пахотные почвы: пахотные дерново-слабоподзолистые иллювиально-железистые супесчаные и песчаные; пахотные дерново-подзолистые глееватые суглинистые; пахотные перегнойно-торфяные. Несмотря на кажущуюся разбросанность этих почв, распространение их имеет определенные закономерности.

Для морфологической характеристики почвы приведем описание разреза, заложенного в 1 км севернее села Апраксин Бор на пахотной дерновой иллювиально-железистой песчаной почве.

Апах, 0 – 30 см – коричневато-светло-серый мелкозернистый песок.

В1, 30 – 55 см – ярко-желтый мелкозернистый песок; переход весьма постепенный.

В2, 55 – 75 см – тот же песок, но светлее предыдущего.

В3, 75 – 125 см – светло-серый с желтоватым оттенком мелкозернистый песок.

С1, 125 – 175 см – светло-серый мелкозернистый песок.

В среднем мощность пахотного слоя в этих почвах составляет 20 – 25 см, он серого цвета, бесструктурный, часто с примесью щебня и гравия. Для подпахотного горизонта В характерна буровато-желтая окраска иллювиального горизонта, образующего своеобразный пояс ожелезнения.

В условиях плоского рельефа под пахотным слоем нередко образуются белесые оподзоленные пятна, что приводит к расчленению горизонта В на два подгоризонта – А2В и В. К низу горизонт В постепенно светлеет и приобретает светло-желтый или белесоватый цвет.

Буровато-желтая окраска горизонта В обусловлена накоплением в нем окислов железа и алюминия, сумма которых часто бывает больше, чем в пахотном горизонте. Это связано с отложением здесь окислов железа и алюминия, которые были вымыты из гумусового горизонта.

Для представления о химических свойствах этих почв приводим результаты аналитической обработки пахотной дерново-слабоподзолистой иллювиально-железистой почвы.

Таблица 4 - Содержание гумуса, обменных оснований и кислотность пахотная иллювиально-железистая почва

Генетические горизонты Глубина (в см) Гумус (в %) рН Обменная кислотность Обменные основания Содержание ила <0,001 (в %)
водный солевой Н+ Al3+ Ca2+ Mg2+
В мг-экв на 100 г почвы
А пах 0-10 2,22 5,8 4,6 0,0 0,1 3,4 7,7 -
А пах 20-30 1,94 5,9 4,5 0,0 0,1 4,5 8,0 -
В1 35-45 0,28 5,8 4,5 0,0 0,1 2,8 2,5 -
В1 45-55 0,16 5,9 4,5 0,0 0,1 2,7 4,4 -
В2 65-75 0,15 5,8 4,3 0,0 0,1 2,7 5,3 -
С 140-150 0,04 6,3 4,7 0,0 0,0 1,0 5,8 -

Данные таблицы 4 показывают малое содержание гумуса в профиле почвы. Актуальная и обменная кислотности здесь ниже, чем у суглинистой пахотной почвы. Профиль почвы слабо насыщен обменными основаниями. Все перечисленные признаки являются весьма характерными для почв легкого механического состава.

Степень сельскохозяйственной освоенности почв.

Тосненский район – крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции в Ленинградской области. На его территории расположены 10 сельхозпредприятий, которые имеют четко выраженную специализацию: овощеводство, картофелеводство, молочное животноводство, более 50 фермерских хозяйств, а также 8 предприятий перерабатывающей промышленности. Доля Тосненского района в общем объеме сельскохозяйственной продукции Ленинградской области составляет: овощи – 48,2%, картофель - 26%. Район традиционно занимает лидирующее положение в Ленинградской области по урожайности овощей и картофеля. По объемам сельхозпродукции в 2011 году район признан лидером. Значительно увеличилось производство картофеля. По подсчетам агрономов, сегодня каждая четвертая картофелина в Ленобласти – тосненская.

Привлечение инвесторов в развитие сельского хозяйства позволили району возродить отрасль свиноводства. И сегодня Тосненский район является первым в Ленинградской области в этой отрасли. На территории района работают два новых свиноводческих комплекса - ООО «Рюрик-Агро» и ООО «Агрохолдинг «Пулковский», а также вошедший в триста лучших хозяйств России СПК «Племзавод «Детскосельский».

Значительные площади Тосненского района занимают земли лесного фонда, около 80% от общей площади территории. Леса на территории образования выполняют защитные функции (водоохранные, противоэрозионные).

Основные мероприятия по повышению плодородия почв.

Для почвенного покрова рассматриваемой территории характерна бедность естественных и освоенных почв элементами плодородия. В них недостаточна мощность гумусового горизонта, он беден содержанием гумуса, обменных оснований, подвижных форм питательных элементов. Имеет кислую среду. Большая часть территории представлена в различной степени переувлажнеными почвами.

Все это указывает на необходимость проведения мероприятий по окультуриванию почв не только вновь осваиваемых, но и значительной части старопахотных почв. В связи с широким проведением работ по осушению переувлажненных старопахотных почв и вовлечением в оборот переувлажненных целинных почв возникает проблема создания в них оптимальных условий для непрерывного повышения плодородия и урожайности.

Решением этой проблемы является развитие производства органических удобрений на промышленной основе за счет использования торфяных залежей, а также применение минеральных удобрений. Особо стоит подчеркнуть необходимость развития известкования почв, так как осваиваются в основном кислые почвы; кроме того пахотные почвы ежегодно подкисляются минеральными удобрениями.

Применение органических и минеральных удобрений не только обеспечивает растения легкодоступными элементами питания, но и повышает содержание гумуса, создает необходимые запасы органического вещества, подвижного азота, фосфора, калия и других элементов, что является наиболее важным в повышении плодородия почв.

Важным обстоятельством при окультуривании почв является создание мощного гумусового горизонта и оптимальных почвенных условий в отношении накопления гумуса, обменных оснований, подвижных питательных элементов и снижения кислотности. Это обеспечивается комплексом мероприятий в севообороте, важнейшими из которых являются правильная обработка, осушение переувлажненных почв, внесение удобрений и извести.

Известкование кислых почв занимает особое место среди приемов окультуривания почв, как прием переделки почвенного поглощающего комплекса. Положительное действие известкования проявляется в том, что почва обогащается обменными основаниями, в ней уменьшается кислотность, в результате чего усиливается жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, улучшаются физические свойства почвы и ее структурное состояние, увеличивается подвижность элементов питания. Вполне очевидно, что известкование является незаменимым и длительно действующим фактором повышения плодородия кислых почв.

Составной частью мер по окультуриванию почв является рациональное использование созданного почвенного плодородия. Освоение правильных севооборотов служит предпосылкой наиболее эффективного использования почвенного плодородия, последействия удобрений и извести.

Обработка почвы, которая включает различные приемы углубления пахотного слоя и предпосевной подготовки почвы. Являясь самым мощным приемом окультуривания почв с маломощным гумусовым горизонтом, обработка почвы коренным образом изменяет условия, и характер почвообразования в наиболее активной верхней части почвенного профиля.

Приемами обработки почвы регулируются физические, химические и биологические процессы в почве, что ускоряет переход труднодоступных питательных веществ в легкоусвояемые для растений формы. В сочетании с удобрением и известкованием обработка почвы составляет основное звено системы мероприятий по окультуриванию почв.

Сельскохозяйственные растения также могут выступать фактором окультуривания почв. Плодородие почвы тесно связано с растительным покровом, и в частности с жизнедеятельностью корневой системы. Непрерывно отмирая, корни и послеуборочные остатки обогащают почву органическим веществом, повышают ее плодородие. Создавая высокий агрофон для растений, мы не только повышаем урожай основной продукции, но и создаем условия для обогащения почвы органическим веществом.

Среди сельскохозяйственных растений способностью накапливать большую массу органического вещества и азота обладают многолетние бобовые травы, что позволяет успешно возделывать их как кормовые культуры и как зеленое удобрение.