Файл: Мавлянов, Г. А. Инженерно-геологические свойства лессовых пород орошаемых территорий Узбекистана.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 62

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

31

Содержание микроэлементов

в пролювиальных лессо ых породах на неорошаемой площади (Ш.24),

 

 

после 6-(Ш.76)

и 30-летнего орошения (Ш.18а)

 

 

 

Глубина

Содержание микроэлемен­

Содержание микроэлемен­

Глубина

Содержание микроэлемен­

тов1

Номер

Глубина

тов1

Номер

тов!

 

Номер образца взятия

м

обрасиа

взятия

 

образца

взятия

м

 

образца,

образца, м

Мп Си

образца,

Со

 

Zn Мп Си

Со

Zn

Си

 

Zn Мп Си

 

 

 

ш . 24

 

 

 

 

Ш 76

 

 

 

167

0,00

2

4

2

5

177

0,00

-

2

1

4

1563

0,00

J68

0,50

2

3

1

5

178

1,00

-

2

1

3

1564

1,00

169

1,00

3

4

2

5

179

1,50

2

1

3

1565

2,00

170

1,60

3

3

2

5

180

2,00

1

2—3

1-1

3

1566

3,00

171

2,00

2

3

2

5

181

3,00

1 ,

2

1 -2

2

1567

4,00

172

3,00

1

4

2

5

182

3,50

1

. —

2

3 - 4

1569

6,00

173

3,50

1

5

1

5

183

4,00

2

2

5

1573

9,00

174

4,00

1

3

1

5

184

5,00

1

4

3

5

1574

9,50

175

5,00

1

3

1

5

185

5,50

1 -2 2—3 2

6

 

 

176

6,00

2

3

1

4 - 5

185а

6,00

2—3

2

2

5

 

 

в р е д н е е

 

1 - 2 3 - 4 1 - 2

5

 

 

1

1 - 2 1 - 2

1 СО

 

 

 

Ш. 18 а

 

1

3 - 4

1

3

2

 

2

3

2

 

2

3

3

 

1

4

1

4

 

1 -2

3

2

СО

■1

2

4

2

4

 

2

4

1 -2 1 2 - 3

М — >0.001%; 2—0,001 — 0,005 %; 3 — < 0,001 — 0,01 %; 4 — 0,005— 0,05%; 5— 0,05%,


в дальнейшем содержание его с глубиной увеличивается от 0,001

до 0,05% (0,001—0,005%).

Медь в верхних интервалах шурфа 24 содержится в количест­ ве 0,001—0,005%, в нижних — уменьшается до 0,001% (0,001—- 0,005%). В шурфе 76 количество ее с глубиной увеличивается от

0,001% до 0,001—0,005% (0,001—0,005%). В шурфе 18а содержа­ ние меди такое же.

Кобальт во всех шурфах содержится в большом количестве;

в шурфе 24—0,05—0,1% (0,05—0,1%), в шурфе 76-0,005—0,01%

и 0,05—0,1%,

иногда 0,01—0,05%,

редко

6,001—0,005%

и даже

0,1—0,5% (0,005—0,05%), в шурфе

18 а — еще меньше—0,005—

0,01 и 0,01—0,05% (0,005-0,01%).

 

 

 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что»

концентрация

микроэлементов в породе

после орошения

невели­

ка и мало зависит от продолжительности орошения, хотя некото­ рые микроэлементы, например, кобальт, в этом отношении состав­

ляют исключение.

J

При изучении распределения микроэлементов по грануломет­

рическим фракциям1* установлено, что медь,

цинк, кобальт, ни­

кель, марганец и молибден концентрируются

преимущественно

в пылеватых и глинистых. По содержанию микроэлементов мож­ но определить относительный возраст террас: чем меньше кон­ центрация микроэлементов в породе, тем моложе терраса и наоборот.

В результате орошения изменяется содержание микроэлемен­ тов в породах пролювиального генетического типа: на неорошен-

ной территории

их больше,

чем на орошенной.

Например, в

пределах

точности анализа

на

неорошенной площади

(ш. 24)

марганца

содержится 0,005—0,05%, меди — 0,001—0,01,

кобаль­

та — 0,05—0,5%;

по истечении

30 лет орошения

(ш.

18а) —

0,001—0,01, менее 0,001 и 0,01—0,1% соответственно. Содержание этих элементов в лессовых породах измеряется тысячными и меньшими долями процента. Большинство из них являются жиз­ ненно необходимыми. При резкой недостаточности какого-либо элемента возникают так называемые биогеохимические эндамии— заболевание растений, животных и человека (А. П. Виноградов).

Аккумуляция микроэлементов в почве, поступление их из нее в растения с помощью растворителя — природной воды — нахо­ дятся в прямой зависимости от содержания их в почвообразных породах. Поэтому определение качественной и количественной характеристики микроэлементов в лессовых породах имеет очень важное значение при увеличении плодородия почв.

Микроэлементы неодинаково влияют на урожайность хлоп­ чатника и других сельскохозяйственных растений. Например, при

* Анализ производился спектрографически по десятибалльной шкале, коло­ риметрическим методом в лаборатории института ГИДРОИНГЕО Министерства геологии УзССР и Института геологии и геофизики им. X М. Абдуллаева АН УзССР.

115

I


Наличии бора

в почве урожайность

хлопчатника

увеличивается

на 20—40%,

молибдена — 28—32%,

кобальта

30—35% (Яку­

бов, 1959 г,).

Одна из задач настоящей работы — исследование путей рас­ пространения наиболее важных микроэлементов (марганца, цин­ ка, кобальта, меди и молибдена) в лессовых породах средней части р. Зеравшана. Решение этой задачи даст возможность научно обосновать целесообразность применения микроэлементов

всельском хозяйстве.

Взадачу авторов входили подбор методики определения содер­

жания микроэлементов в лессовых породах, установление их кор­ реляции, а также составление картосхем распределения микроэ­ лементов в лессовых породах.

В течение 1964—1971 гг. собрано 300 образцов из средней части долины р. Зеравшана. При определении содержания мар­ ганца, цинка, кобальта, меди и молибдена применен спектроско­ пический метод. В результате установлено количество этих эле­ ментов в лессовых породах, показано распределение их по генетическим типам пород, а также коррелятивная связь их в лессовых породах. На основании полученных данных составлены схематические карты распространения цинка, кобальта, меди и молибдена в лессовых породах изучаемого района.

Как отмечалось выше (глава II), в геологическом строении района принимают участие отложения палеозоя, мезозоя и кайно­ зоя, представленные сланцами, известняками, песчаниками, эффузивами и интрузивами, покрытыми четвертичными лессовыми по­ родами различного происхождения. Источник образования их — разрушение дочетвертичных отложений.

Широко развиты в исследуемом районе лессовые породы (по­ чвообразующие), которые приурочены не только к высоким и низ­ ким террасам, но и к небольшим предгорным возвышенностям и предгорным равнинам, к склонам гор, а также к бортам горных долин. Они состоят из суглинков, супесей с примесью песка, га­ лечника, щебня, дресвы, мощность которых увеличивается посте­ пенно от гор к равнине. Содержание микроэлементов в лессовых

породах различных генетических типов и

почвах изменяется как

в вертикальном,

так и в горизонтальном

(площадном) направ­

лении.

породы, образовавшиеся

при разрушении таких

Лессовидные

материнских пород, как известняк, характеризуются лишь накоп­ лением марганца, титана и никеля с высоким содержанием кар­ бонатов. Остальные микроэлементы (кобальт, ванадий и хром)

содержатся в малых количествах.

Лессовидные породы и почвы, сформировавшиеся за счет продуктов разрушения изверженных пород (гранита, гранодиорита), обогащены марганцем, титаном, хромом и цинком. Содержа­ ние ванадия, никеля, марганца в пролювиальных лессовидных породах (Qn—Qni) с удалением от гор и с глубиной увеличива­ ется, а молибдена уменьшается за счет изменения гранулометри­

116


ческого состава

пород.

Уменьшается также содержание

гумуса

в результате вымывания его атмосферными осадками.

связана

Вопрос о том, какая

часть

микроэлементов в

почвах

с органическими

веществами,

исследован

недостаточно.

Однако

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 32

Сравнительные средние данные вещественного состава

 

пролювиальных лессовых пород на неорошенной площади (Ш.24),

после 6-(Ш.76)

и 30-летнего (Ш.18а) орошения

 

 

 

 

Кол-во

Содержание на площади. %

 

 

 

 

 

30-летнего

Состав

Показатель

образ­

неорошен­ 6-летнего

 

 

 

цов

ной

орошения

орошения

Гранулометрический

Минералогический

Песчаная фракция Пылеватая фракция Глинистая фракция

Легкая фракция с уд. в. < 2,75

Основные породообразующие минералы

кварц полевые шпаты

разложен, глин, минер.

Валовой химиSiO., ческий А12Оз

Ге20 3 MgO

СаО С02

ВоднораствориПлотный остаток мых солей НС03

С1 so4

4

Тип засоления пород

Степень засоления пород

 

 

Карбонатность

 

Гумус

Микроэлемен-

Цинк

тов

Марганец

 

Медь

 

Кобальт

13

12,66

9,12

6,59

,

82,03

81,94

81,01

,

 

5,31

8,94

12,40

 

93,36

88,05

82,36

'

10

37,81

39,43

39,04

 

7,55

5,96

4,68

 

 

16,72

20,22

23,47

 

 

52,81

52,60

52,03

 

3

10,52

10,94

11.01

 

3,02

3,24

3,48

 

13

3,13

3,19

3,09

 

 

11,96

11,79

11,00

 

 

9,22

9,32

9,43 .

 

0,9201

0,7301

0,1413

 

 

0,1723

0,1410

0,0612

 

 

0,0777

0,0334

0,0019

 

 

0,0100

0,1906

0.0075

 

12 Сульфат. Карбон. |Сульфат.

 

Ср.

Сл.

Незасол.

 

25,01

22,01

19,00

 

 

1,0

0,40

0,20

 

 

2

2

' 2

,

10

3

3

2

>

2

1

1

 

5

4

4. '

удалось установить, что процесс гумусирования интенсивнее про­ ходит в верхней лессовой толще (почвенный горизонт), чем в нижней. Это объясняется более активным почвообразовательным процессом в верхних горизонтах.

В зависимости от содержания гумуса, характера и состояния минеральных компонентов меняется цвет почв. Среднее содержа­

117