泥炭土壌:定義、形成、種類およびプロセス
泥炭の定義
泥炭土壌は、半腐敗した植物の残骸の蓄積から形成される土壌の一種です。 したがって、有機物の含有量が高い。 主に湿地で形成される土壌は、英語では泥炭と呼ばれます。 そして、世界のさまざまな地域の泥炭地は、沼地、湿原、ムスケグ、ポコシン、泥などのさまざまな名前で知られています。 泥炭という用語自体は、バンジャル語の現地語から吸収されています。
有機材料として、泥炭はエネルギー源として使用することができます。 世界の泥炭の総量は4兆m³と推定され、約3の面積をカバーしています 百万平方キロメートル、または世界の土地面積の約2%であり、約800万のエネルギーポテンシャルが含まれています terajoules。
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泥炭土壌形成
- 泥炭は、地元の水域での高い酸性度または嫌気性条件のために、通常は湿地の土壌で、植物の部分が遅延崩壊を流すときに形成されます。 当然のことながら、泥炭土壌のほとんどは、残りのハーブ、葉、小枝、樹皮、さらには完全に分解されていない大きな木材の残骸やスクラップで構成されています。
- 時には、分解を阻害する酸素がない場合、泥炭層にも保存されている死んだ動物や昆虫の残骸が見つかることもあります。
- 通常、世界では、土壌中の有機物含有量が30%を超えると、泥炭と呼ばれます。 しかし、インドネシアの泥炭湿地林は一般に65%以上、深さ50cm以上を含んでいます。 35〜65%の有機物を含む土壌は、シルトとも呼ばれます。
- 泥炭の追加層と分解(腐植)の程度は、主に泥炭の組成と氾濫の強さに依存します。 非常に湿った状態で形成された泥炭は、乾燥した土地で形成された泥炭と比較して、分解が少ないため、蓄積が速くなります。
- この特性により、気候は過去の気候変動の指標として泥炭を使用することができます。 同様に、泥炭の組成、特に有機物の作者の種類と数を分析することで、考古学者は古代の生態学的な状況を再構築することができます。
- 適切な条件下では、泥炭は石炭形成の初期段階でもあります。 約9、000年前の最終氷河期の終わりに高緯度で形成された最新の泥炭湿地。
- 泥炭の厚さはまだ年に約数ミリメートルの割合で成長しています。 しかし泥炭は、世界が3億6000万年以上前に形成され始めたと信じています。 現在、約550Gtの炭素を貯蔵しています。
泥炭土タイプ
スマトラ島の泥炭地の面積は、730万から970万ヘクタール、または熱帯の泥炭地の総面積の約4分の1と推定されています。 その条件と特性に応じて、泥炭は次のように分類できます。
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トポジェニックピート
は、海岸の背後、内陸、または山の沈んだ土壌の排水によって遮断された停滞水によって形成される泥炭土壌の層です。 このタイプの泥炭は、一般にそれほど深くはなく、最大約4 mで、あまり酸性ではなく、比較的肥沃です。 流域の底のミネラル土壌層、川の水、植物の残骸、雨水に由来する栄養素が含まれています。 内因性泥炭は比較的まれです。
オムブロゲン泥炭
より一般的ですが、すべてのオンブロゲン泥炭は内因性泥炭として始まります。 オムブロゲン泥炭は古く、一般に泥炭層が厚く、深さ20 mであり、泥炭土壌の表面は近くの川の表面よりも高い。 土壌養分含有量は非常に限られており、泥炭層と雨水からのみ供給されるため、肥沃ではありません。
ombrogen泥炭地域から出てくる川や排水路は酸性水を排水します 高(pH 3.0 – 4.5)、フミン酸を多く含み、色は茶水の色のように黒褐色です。 濃縮。 そのため、このような川は黒水の川とも呼ばれます。
中部カリマンタンの泥炭地域の概要
中部カリマンタンの泥炭地域はかなり広い範囲をカバーしており、 3,472万ヘクタールの面積、または1,579万8千に達する中部カリマンタン州の総面積の約21.98%をカバーしています ハ。
泥炭は、分解プロセスで障害が発生している地域にバイオマスまたは植生が豊富にある場合にのみ形成できます。 主な阻害要因は、年間を通しての浸水または湿地の状態です。 このような状況において、中部カリマンタン地域を支配する豊富なバイオマスの生産者としての森林(約65.05% 総面積の)、特に常に水が氾濫している地域では、形成の可能性のある地域です 泥炭。 一方、すべての森林地域が泥炭地を形成できるわけではありません。
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泥炭土壌形成プロセス
泥炭は、植物の有機物の嫌気性分解の結果として形成され、有機物の蓄積速度は分解速度よりも高くなります。 泥炭の蓄積は、一般に、飽和または浸水した環境、または微生物の活動を阻害する条件で泥炭地を形成します。 泥炭を形成する植生は、一般に、マングローブ、湿地草、淡水林などの嫌気性または氾濫した環境に非常に適応します。
沿岸および低地地域では、有機物の蓄積により、ドーム型のストレッチを備えた同種の泥炭の上にオンブロゲン泥炭が形成されます。 オムブロゲン泥炭は、最大数十メートルの厚さで数千年続く森林植生から形成されます。 泥炭は、雨水と水からの栄養素の投入に完全に依存している湿地の植生から形成されます 下のミネラル土壌や地下水の浸透からではないので、土壌は栄養不足になり、 サワー。
泥炭堆積物の形成過程の段階
- 海洋協会(リゾフォラ)
- 汽水協会(ヒルギダマシ)
- 移行協会(コノカルパス)
- クライマックス協会(熱帯林)
泥炭層の形成速度:
- 泥炭土壌を発達させるプロセスは、嫌気性条件下で水はけの悪い土地で泥炭材料の層を厚くすることであるPaludiationです。
- 泥炭の形成速度は、気候、酸性植生、好気性および嫌気性条件、および微生物の活動に依存します。
- 海に近い海岸では、耐塩性微生物のみが活動しているため、BOの分解過程が阻害されるため、塩の影響で泥炭土壌の成長が促進されます。
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泥炭土壌の物理的性質
- 分解率:
- 粗い泥炭(フィブリスト):粗いBO> 2/3の泥炭(ほとんどまたは未組成または元の材料がまだ見える)紫-赤(2.5 YR 3/2)-赤褐色(5 YR 3/2)
- ミディアムピート(粗ヘミスタクトBO1 / 3-2 / 3赤褐色(5 YR 3/2)-ダークブラウン(7.5 YR 3/2)
- ファインピート(サプリスト):粗いBO <1/3、>
- 地盤沈下:要因:
- 排水
- 植物栽培活動
- 泥炭の成熟度
- 埋め立て年齢
- 泥炭層の厚さ
- 開墾の燃焼時間
沈下の速度に関する研究の結果:繊維>ヘミック>黒泥土
- リンダックの密度(かさ密度= BD)
- BD泥炭土0.05-0.2g / cc
- 土壌のBDが低いと、土壌の支持力が低くなり、その結果、一年生植物が傾いたり倒れたりする傾向があります。
- BDが深いほど、土壌は小さくなります。
- 泥炭の成熟度が低いほど、BD値は低くなります
- 気孔率と気孔サイズの分布
- 構成材料と分解レベルによって決定されます
- 泥炭が成熟すればするほど、気孔率は低くなり、細孔径の分布は非常に均一になります。
- 未熟な泥炭は非常に多孔質で不均一です
- 草や低木泥炭の土壌多孔度と細孔径分布は、木質泥炭よりもはるかに優れています
- 保水(保水力)
- 水は双極性で有機酸分子が多いため、保水性が高く、大量の水が遊離有機酸に結合します。
- 泥炭が成熟すればするほど、水分保持が高くなります。
- 透水係数(HC)
- HCの量は、泥炭の種類、成熟度、BDによって決まります。
- ファイバーピートHCはウッディピートよりも遅い
- 農業に適した率<0.36>
- HCは水平方向に非常に速く、垂直方向に非常に遅い
- HC泥炭が成熟すればするほど遅くなります
- ドライが戻ってこない
- 泥炭が水を貯蔵、保持、放出する能力に関連する
- 深刻な干ばつを経験する泥炭は、水を保持する能力を低下させます
- 戻らない乾燥の原因は、防水毛布の形成の結果です
- 水位調整による予防
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泥炭の利点
泥炭地の利用のために行われたいくつかの努力のうち、今日ではそれらは湿地からの多様化のために利用されています。 当初、湿地の利用は、さまざまな目的で行われたため、米の自給自足を支援することを目的としていました。 したがって、湿地の開墾は常に無機質土壌または浅い泥炭地(<1 メートル)。 さらなる発展は、湿地がますます制約されていないことを示しています。
したがって、非食糧耕作のための厚い湿地(> 1メートル)の使用。 多様化の一形態は、ハイブリッドココナッツとアブラヤシの両方のココナッツ植物の栽培に泥炭湿地を使用することです。 泥炭へのココナッツの植え付けを成功させるには、施肥と昆虫防除に加えて、水管理要素も非常に重要です。
ココナッツ農園の泥炭地の水位管理システムは、本質的に水位を維持することです それが根域の下にあるように、しかし土壌中の利用可能な水分はココナッツの成長にとって理想的でなければなりません それ。 アブラヤシとハイブリッドココナッツの根の成長はほぼ同じです。つまり、4歳で60〜80cmの深さに達します。
したがって、多くの専門家は、地下水位が地域の地下水位より70〜120 cm低くなるように、「排水間隔」を計画する必要があることに同意しています。 泥炭層の厚さに基づいて、泥炭地は3つの土地カテゴリに分類されます。
a)泥炭層の厚さが50〜100 cmの浅い泥炭、b)層の厚さが中の泥炭 泥炭101– 200 cmおよびc)泥炭層の厚さが2 mを超える深い泥炭(Widjaja Adhi et al。、 1992). 浅い泥炭地は、特に野菜作物のために農地に発展する可能性があります(Kristijono、2003)。
湿地の分類、土地の類型、および使用パターンに基づいて、野菜および園芸作物はこの分類での栽培に適しています 浅い泥炭沖積土の類型(R / A-G1)を伴うlebak湿地、および浅い泥炭地の類型を伴う淡水潮汐湿地 (G1)。 これらの2つの土地の類型は、現場での管理を容易にするために異なる化学的特性を持っています 施肥量を決定するには、土壌の化学的性質を知る必要があります(Widjaja Adhi et al。、 1993).
泥炭土壌の特徴
熱帯地方の泥炭土壌の重要な特性には、次のようなものがあります。構成材料は木質で、浸水状態では、 排水による収縮と沈下(泥炭表面の減少)、乾燥が戻らない、pHが非常に低い、土壌の肥沃度が低い 低。 農業ビジネスの発展は、上記のいくつかの事柄によって非常に制限されています(Andriesse、1988)。
物理的特性
泥炭の物理的特性は、泥炭の水管理と密接に関連しています。 泥炭は、有機物、無機物、水、空気の4つの成分で構成されています。 泥炭の再生による含水量の変化は、他の物理的特性も変化させます(Andriesse、1988)。 泥炭土の物性は相互に関連していることを考えると、泥炭土の物性について個別に議論することはできません。 泥炭の物理的特性に関するこの説明は、泥炭土壌の化学的特性に関連しています。 物理的特性を理解することは、泥炭利用戦略を決定するのに非常に役立ちます。
化学的特性
有機地平線の厚さ、下層土の性質、川の氾濫の頻度は、泥炭の化学組成に影響を与えます。 溢れ出ることが多い泥炭土壌では、土壌のミネラル含有量が多いため、比較的肥沃です。
泥炭の肥沃度は、非常に肥沃なものから非常に貧しいものまでさまざまです。 海洋粘土または粘土堆積物上に形成された薄い泥炭は、一般に深い泥炭よりも肥沃です(Widjaya Adhi、1988)。 泥炭は、肥沃度に基づいて、肥沃な泥炭(ユートロピック)、中程度の泥炭(メソトロピック)、貧しい泥炭(オリゴトロピック)に分けられます。
生物学的特性
Andriesse(1988)のWaksmanによると、泥炭形成中の有機物の再シャッフルは、この再シャッフルで嫌気性微生物によって実行され、メタンガスと硫化ガスが生成されます。 泥炭が農業目的で排水された後、土壌の表面の泥炭の状態は好気性になります、 したがって、真菌やバクテリアが成長して、セルロース、ヘミセルロース、およびセルロース化合物を分解することができます タンパク質。
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熱帯泥炭は一般的に木材で構成されているため、リグニンやバクテリアが多く含まれています 熱帯の泥炭に見られるのは、白カビとペネシリウム菌に加えてシュードモナスです(Suryanto、 1991). シュードモナスはリグニンを再構築することができる細菌です(Alexander、1977)。 パランカラヤでの泥炭分解に関する研究は、泥炭の表面分解は主に真菌によって行われる好気性分解によって引き起こされることを示しています(Moore and Shearer、1997)。
したがって、泥炭土壌に関する講師Pendidikan.co.idからの記事:定義、形成、タイプ、 プロセス、概要、ステージ、プロパティ、種類、特性、この記事がお役に立てば幸いです すべて。