Лабораторная работа по экологии. Лабораторная работа 4 Влияние механического состава почвы на влагоемкость и водопроницаемость
Скачать 98 Kb.
|
Лабораторная работа №4 Влияние механического состава почвы на влагоемкость и водопроницаемость Цель работы: определить влияние механического состава почвы на влагоемкость и водопроницаемость. Оборудование и материалы: весы технические, цилиндр мерный емкостью 500 мл, мерные стаканы, штатив, нефть, почва, дистиллированная вода. 4.1.Определение водопроницаемости различных образцов почвы Ход работы: Определение водопроницаемости и полной влагоемкости почвы проводили на установке, изображенной на рисунке 1. Рисунок 1 – Установка для определения водопроницаемости и полной влагоемкости почвы 1. В первый цилиндр с фильтром насыпали слоем 10 см предварительно взвешенную чистую воздушно-сухую почву. 2. Во второй цилиндр насыпали слоем 10 см предварительно взвешенную загрязненную нефтепродуктами (6 мл) почву. Почву уплотнили, осторожно постукивая о стенки цилиндра. 3. На поверхность почв тонкой струей из мерных цилиндров наливали воду так, чтобы ее уровень был на 1 см выше уровня почвы, который необходимо поддерживать в течение всего опыта. 4. Воду, просочившуюся через почву, собирали в мерные стаканы. Продолжительность опыта – 1 час. Обработка результатов: 1. Полную влагоемкость определили в процентах по отношению к массе сухого воздушного образца почвы после просачивания последней капли воды через цилиндры с почвой. Чистая почва: Загрязненная почва: 2. Количество удержанной воды определили по разности масс налитой и просочившейся воды, занося данные в таблицу:
3. Водопроницаемость оценили по таблице 6: Таблица 6 – Шкала определения водопроницаемости почвы
Чистая почва (65 см3)- удовлетворительная водопроницаемость Загрязненная почва (20 см3) - неудовлетворительная водопроницаемость 4. Сравнили полученные соответствующие показатели у чистой и загрязненной почвы. 4.2. Определение скорости поднятия капиллярной воды и капиллярной влагоемкости различных образцов почвы Ход работы: Для определения скорости поднятия капиллярной воды и капиллярной влагоемкости использовали цилиндры с делениями, нижний конец которых обвязан марлей. 1. Цилиндры заполнили чистой и загрязненной нефтепродуктами (6 мл) почвой слоем 10 см. Во время заполнения цилиндры с почвой слегка постукивали о стол для более равномерного распределения почвенных комочков. 2. Цилиндры с почвой взвесили. После этого цилиндры с почвой поставили в ванну для насыщения капиллярной водой (рисунок 2) Рисунок 2 - Установка для определения скорости поднятия капиллярной воды и капиллярной влагоемкости почвы 3. Вода через марлю подходила к нижнему концу цилиндра и по капиллярным порам почвы поднималась вверх, увлажняя почву. Уровень поднятия воды замечали по изменению цвета почвы. 4. Через определенные промежутки времени уровень отметили и записали. Опыт продолжали до тех пор, пока поднятие воды не прекратилось.
Обработка результатов: 1. Скорость поднятия капиллярной влаги за определенный промежуток времени определили путем деления высоты поднятия на продолжительность. Скорость поднятия капиллярной влаги изобразили графически, откладывая на оси абсцисс продолжительность опыта от начала наблюдения, а на оси ординат высоту поднятия воды в момент наблюдения (график 3): График 3- Скорость поднятия капиллярной влаги tср. (чист) = 14,4 мин tср. (гряз) = 20,6 мин hср. (чист) = 5,5 см hср. (гряз) = 3 см Скорость подъёма воды в чистой почве равна 0,38 см/мин Скорость подъёма воды в загрязнённой почве равна 0,15 см/мин 2. Капиллярную влагоемкость определили по разнице масс цилиндра с почвой до и после насыщения водой. Влагоемкость определяли в процентах по отношению к массе сухого воздушного образца почвы. Влагоёмкость в чистой почве: Влагоёмкость в загрязнённой почве: 3. Сравнили полученные показатели соответствующие чистой и загрязненной почве. Вывод: почва, загрязненная органическими веществами, обладает более высокой водопроницаемостью, чем чистая почва. Нефтепродукты, обволакивая частицы почвы, препятствуют впитыванию воды. Влагоемкость загрязненной воды меньше, чем у чистой, так как вода и нефтепродукты не смешиваются. |