Nguyên tắc và phương pháp xác định hệ số khô kiệt

Một phần của tài liệu khảo sát thành phần cơ giới, độ chua, nhôm di động, sức đệm của đất ở nông trường cao su nhà nai – bình dương (Trang 38)

L ỜI NÓI ĐẦU

5.2. Nguyên tắc và phương pháp xác định hệ số khô kiệt

5.2.1. Nguyên tắc

Độ ẩm là lượng nước chứa trong đất tính theo tỉ lệ % so với trọng lượng đất khô tuyệt đối (độ ẩm tuyệt đối) hoặc so với trọng lượng đất còn ẩm (độ ẩm tương đối).

Xác định độ ẩm để xác định thời kì làm đất, nhu cầu tưới nước cho cây.

Từ độ ẩm suy ra hệ số K qui về đất khô kiệt dùng trong các công thức tính kết quả phân tích đất.

Đất vừa lấy về ngoài nước hút ẩm còn có các dạng nước khác, còn đất đã hong khô trong không khí chỉ còn lại nước hút ẩm, vì vậy mà người ta xác định độ ẩm trên đất đã hong khô.

SVTH: Hà Như Huệ Trang 35

5.2.2. Phương pháp

Phương pháp thường dùng để xác định độ ẩm đất là sấy ở 105 – 1100C đến lúc trọng lượng không đổi, từ lượng nước bay hơi đi có thể suy ra độ ẩm của đất. Ở nhiệt độ này nước hút ẩm và nước tự do đều bị sấy khô và chất hữu cơ không bị phân hủy.

5.3. Nguyên tắc và phương pháp phân tích thành phần cơ giới đất 5.3.1. Ý nghĩa 5.3.1. Ý nghĩa

Thành phần cơ giới đặc trưng cho nguồn gốc phát sinh của đất, các tính chất và độ phì của đất. Việc phân loại đất dựa vào thành phần cơ giới của đất. Ngoài ra, thành phần cơ giới còn ảnh hưởng đến dinh dưỡng cây trồng. Nhiều tính chất vật lí của đất như độ xốp, độ trữ ẩm, tính thấm, khả năng giữ nước, nhiệt… đều phụ thuộc vào thành phần cơ giới.

5.3.2. Nguyên tắc

Dựa trên cơ sở xác định thành phần cát và sét, từ đó suy ra được phần bụi của mẫu đất

• Cát: các hạt có đường kính 1 – 0,05mm, khả năng giữ nước từ 5 – 15% khối lượng cát.

• Bụi: các hạt có đường kính 0,05 – 0,001 mm, nếu cỡ hạt trung bình và nhỏ chiếm ưu thế trong đất thì đất có kết cấu kém, thấm khí, thoát nước không tốt.

• Sét: các hạt có đường kính nhỏ hơn 0,001mm có chứa nhiều nguyên tố như Ca, Mg, K, Na, N, P, hợp chất mùn và các nguyên tố vi lượng, do đó nó quyết định sự dự trữ chất dinh dưỡng trong đất.

Bảng 5.1: Phân loại đất dựa vào tỉ lệ sét Loại đất % sét Đất cát < 3% Đất cát pha nhẹ 3 – 6% Đất cát pha nặng 6 – 10% Đất thịt nhẹ 10 – 15% Đất thịt trung bình 15 – 20% Đất thịt nặng 20 – 30% Đất sét nhẹ 30 – 60% Đất sét nặng > 60%

SVTH: Hà Như Huệ Trang 36

5.3.3. Các phương pháp phân tích

Các phương pháp phân tích thành phần cơ giới đất bao gồm: phương pháp ngoài đồng ruộng, phương pháp rây, phương pháp trong môi trường nước (phương pháp lắng, gạn, phương pháp tỉ trọng kế và phương pháp pipet)

5.3.3.1. Phương pháp ngoài đồng ruộng

Phương pháp này xác định nhanh và không cần có dụng cụ, nếu được thực hiện cẩn thận cũng cho những kết quả tốt gần đúng với kết quả phân tích trong phòng.

Phương pháp ướt: tẩm ướt mẫu đất, dùng hai lòng bàn tay vê thành sợi dài 5–6cm. Sau khi vê thành sợi, tiếp tục uốn thành vòng tròn. Sự thể hiện hình dạng của vòng tròn ứng với thành phần cơ giới của đất theo bảng.

Bảng 5.2: Thành phần cơ giới và hình dạng sợi đất

Hình dạng sợi đất Thành phần cơ giới

Hạt cát rời rạc Cát

Vê thành từng phần, đoạn rời rạc Cát pha

Bị đứt quãng khi vê tròn Thịt nhẹ

Có thể vê tròn nhưng khi khoanh tròn bị đứt quãng Thịt trung bình Có thể vê tròn nhưng khi khoanh tròn có những khe nứt Thịt nặng

Vê tròn, khi khoanh tròn không bị nứt Sét

5.3.3.2. Phương pháp Rutcopski

Dựa trên nguyên tắc cơ bản là các hạt to nhỏ khác nhau sẽ có tốc độ chìm lắng trong nước khác nhau. Do vậy có thể dựa vào tốc độ chìm lắng để phân chia cỡ hạt.

Có thể xác định thành phần trăm sét trong đất bằng cách đo thể tích đất nở ra (ứng với 1cm3) đất sau khi để qua đêm.

Bảng 5.3: Thành phần trăm sét theo thể tích đất nở ra Thể tích tăng % sét Thể tích tăng % sét 4,50 97,07 1,75 39,63 3,75 85,03 1,50 34,00 3,50 73,67 1,25 28,34 3,25 70,36 1,00 22,67 3,00 62,35 0,75 20,75 2,75 60,01 0,50 11,33 2,50 56,68 0,25 5,66 2,25 51,01 0,12 2,32 2,00 45,35 0,10 1,26

SVTH: Hà Như Huệ Trang 37

5.3.3.3. Phương pháp pipet

Phương pháp này phân tích thành phần cơ giới đất trong môi trường nước yên tĩnh. Đầu tiên, tiến hành loại cacbonat, canxi, magie và oxi hóa các chất hữu cơ. Dùng rây cỡ 0,25mm để giữ lại các cấp hạt có kích thước từ 0,25 – 1mm. Phần có kích thích cấp hạt nhỏ hơn được dùng pipet chuyên dụng để phân tích dựa vào vận tốc lắng của phương trình Stock. Tương quan giữa kích thước cấp hạt và độ sâu pipet trong dung dịch như sau

Bảng 5.4: Tương quan cấp hạt và độ sâu pipet Cấp hạt Độ sâu ống hút

< 0,05 mm 25 cm

< 0,005 mm 10 cm

< 0,001 mm 7 cm

Sau khi tiến hành tính toán có thể xác định được thành phần trăm các cấp hạt từ đó suy ra thành phần cơ giới đất.

5.4. Nguyên tắc và phương pháp xác định độ pH 5.4.1. Nguyên tắc

pH = −lg(αH+) là đại lượng biểu thị hoạt động H+ trong môi trường đất. Đây là chỉ tiêu đơn giản đầu tiên về độ chua thường được xác định nhất, nó có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá tính chất của đất.

Đa số đất Việt Nam là đất chua. Độ pH phản ánh mức độ rửa trôi các cation kiềm và kiềm thổ cũng như mức độ tích tụ các cation sắt, nhôm trong đất.

Có 3 loại pH thường xác định:

+ pHH2Olà pH đo tác động của đất và nước.

+ pH muối trung tính là pH đo tác động đất và muối trung tính. Ví dụ: pHKCl

+ pHNaF là pH đo tác động của đất với NaF 1M là một loại muối thủy phân có môi trường kiềm.

Đối với đất chua pHH2O > pHKCl và tác động NaF do phản ứng tạo phức của Al3+ với F− tạo thành OH− do đó làm tăng mạnh độ pH. Mức độ tăng pH khi tác động với NaF so với pHKCl phản ánh mức độ có mặt của Al3+.

SVTH: Hà Như Huệ Trang 38

5.4.2. Phương pháp

Phép đo thông dụng và tiêu chuẩn hiện nay là phép đo điện thế, sử dụng pH meter điện cực thuỷ tinh.

5. 5. Nguyên tắc và phương pháp xác định độ chua trao đổi 5.5.1. Nguyên tắc 5.5.1. Nguyên tắc

Mẫu đất cho tác động với KCl, các cation Al3+ và H+ được chuyển vào dung dịch và được xác định bằng dung dịch NaOH.

KĐ]AlH+3+ + 4KCl → KĐ]4K+ + AlCl3 + HCl AlCl3 + 3H2O ⇌ Al(OH)3 + 3HCl

H+ + OH− → H2O

5.5.2. Phương pháp

Phương pháp chuẩn độ trung hòa. Dùng dung dịch NaOH chuẩn độ H+ để tính độ chua trao đổi.

5.6. Nguyên tắc và phương pháp xác định nhôm di động 5.6.1. Phương pháp chuẩn độ trung hòa 5.6.1. Phương pháp chuẩn độ trung hòa

Sau khi xác định Al3+

và H+ bằng phản ứng trung hòa với dung dịch chuẩn độ NaOH có thể xác định Al3+

dựa trên nguyên lí tạo phức Al3+

với NaF. Sau đó tiến hành chuẩn độ dung dịch theo 1 trong 2 phương pháp sau:

Phương pháp Xocolop (1939): phương pháp hai mẫu riêng biệt

- Mẫu thứ nhất: chuẩn độ tổng số độ chua trao đổi Al3+

và H+.

- Mẫu thứ hai cho tác động với dung dịch NaF và chuẩn độ H+ riêng biệt. Hiệu của kết quả chuẩn độ mẫu thứ nhất và mẫu thứ hai tương ứng với hàm lượng Al3+

trong mẫu chuẩn độ.

Phương pháp chuẩn độ liên tiếp: phương pháp một mẫu

Sau khi trung hòa Al3+ và H+ bằng NaOH đến điểm tương đương H+ + OH− ⇌ H2O

Al+ + 3OH− ⇌ Al(OH)3 Tiếp tục cho NaF vào mẫu có phản ứng

SVTH: Hà Như Huệ Trang 39

Số lượng NaOH mới tạo thành bằng số đương lượng Al . Chuẩn độ NaOH

bằng dung dịch chuẩn HCl xác định được hàm lượng Al3+

NaOH + HCl → NaCl + H2O

5.6.2. Phương pháp chuẩn độ tạo phức

Là phương pháp chuẩn độ tạo phức với Trilon B.

Dùng Trilon B chuẩn độ ngược hàm lượng Al3+. Trong độ đệm thích hợp Trilon B tạo phức với Al3+

theo phản ứng

Al3+ + Na2H2Y → AlY− + 2H+ + 2Na+

Sử dụng lượng dư thuốc thử Trilon B, sau đó dùng dung dịch chuẩn ZnSO4

chuẩn độ lượng dư Trilon B này

Zn2+ + Na2H2Y → ZnY2− + 2H+ + 2Na+

Tại điểm tương đương, một giọt dư dung dịch ZnSO4 sẽ làm chỉ thị kết tủa màu đỏ đào.

5.6.3. Một số phương pháp khác

+ Phương pháp xác định Al bằng quang phổ hấp phụ nguyên tử: nhôm trao đổi trong dung dịch trao đổi đất với dung dịch KCl 1M có thể xác định bằng quang phổ hấp phụ nguyên tử ở bước sóng 309,3nm với ngọn lửa N2O/C2H2.

+ Phương pháp trắc quang sử dụng Aluminon

Nguyên tắc: Aluminon tạo màu đỏ với nhôm trong dung dịch axit yếu độ pH từ 4 − 4,9 và tốt nhất ở pH = 4,2. Độ nhạy của phương pháp này rất cao, trong 50ml dung dịch so màu chỉ có thể chứa 0 – 40μg Al.

5.7. Độ chua thủy phân 5.7.1. Nguyên tắc 5.7.1. Nguyên tắc

Độ chua thủy phân được xác định khi sử dụng dung dịch CH3COONa 1N (pH≈8) tác động với đất. Ngoài vai trò trao đổi cation của Na+ giống như độ chua trao đổi lại thêm vào vai trò của anion CH3COO− và OH−. Hai anion này có khả năng lôi kéo H+ và Al3+ sâu hơn, bền hơn trong keo đất. Do đó độ chua thủy phân cao hơn độ chua trao đổi, mức độ chênh lệch phụ thuộc vào hàm lượng sét và Al tổng số.

SVTH: Hà Như Huệ Trang 40

5.7.2. Phương pháp (Chuẩn độ trung hòa)

Dùng dung dịch CH3COONa 1N tác động vào đất

KĐ]H+ + CH3COONa → [KĐ]Na+ + CH3COOH (1)

Dùng dung dịch NaOH đã biết nồng độ để chuẩn độ lượng H+trong phương trình (1)

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + HOH.

5.8. Xác định sức đệm của đất

Nguyên tắc

Dựng đồ thị sự biến thiên pH của dung dịch đất khi thêm một một lượng xác định dung dịch axit và bazơ mạnh.

Dựng tiếp đồ thị thứ hai biểu diễn sự thay đổi pH khi thay lượng đất ở trên bằng một lượng cát thạch anh tương ứng.

So sánh mẫu đất và cát để rút ra kết luận về khả năng đệm của từng mẫu đất. Khả năng đệm được xác định bằng diện tích đệm. Diện tích đệm là phần diện tích nằm ở giữa hai đường cong biểu diễn pH khi cho đất và cát tác dụng với dung dịch axit và kiềm mạnh. Diện tích đệm càng lớn thì khả năng đệm càng cao.

SVTH: Hà Như Huệ Trang 41

PHẦN B: THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NÔNG TRƯỜNG CAO SU NHÀ NAI

BÌNH DƯƠNG

1.1. Vị trí địa lí - Địa hình

• Vị trí địa lí: Nông trường cao su Nhà Nai thuộc xã Tân Thành – huyện Tân Uyên – tỉnh Bình Dương.

Hình 1.1: Văn phòng nông trường cao su Nhà Nai

• Ranh giới hành chính

Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai

Phía Tây giáp huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương Phía Nam giáp thị xã Thuận An – tỉnh Bình Dương Phía Bắc giáp huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương

SVTH: Hà Như Huệ Trang 42

• Địa hình: chủ yếu là những đồi thấp, thế đất hơi nghiêng, nền địa chất ổn định, vững chắc, phổ biến là một trong những đồi phù sa cổ nối tiếp nhau với độ cao trung bình 20 – 25m so với mặt biển, độ dốc 2 – 5%, độ chịu nén 2 kg/cm².

1.2. Khí hậu – Thời tiết

Khí hậu ở nông trường cao su Nhà Nai – Bình Dương cũng như khí hậu của khu vực miền Đông Nam Bộ: nắng nóng và mưa nhiều, độ ẩm khá cao (khí hậu nhiệt đới gió mùa ổn định). Trong năm, khí hậu chia thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 kéo dài đến cuối tháng 10 dương lịch.

Vào những năm đầu mùa mưa, thường xuất hiện những cơn mưa rào lớn, rồi sau đó dứt hẳn. Những tháng 7, 8, 9 thường là những tháng mưa dầm. Có những trận mưa kéo dài 1 – 2 ngày liên tục.

Nhiệt độ trung bình trong năm là 260C – 270C, nhiệt độ cao nhất có khi lên tới 39,30C, thấp nhất từ 160C – 170C (ban đêm) và 180C vào sáng sớm.

Vào mùa nắng, độ ẩm trung bình hàng năm từ 76% – 80%, cao nhất là 86% (vào tháng 9) và thấp nhất là 66% (vào tháng 2).

Lượng nước mưa trung bình hằng năm từ 1.800 – 2.000 mm.

Chế độ gió tương đối ổn định, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới. Về mùa khô gió thịnh hành chủ yếu là hướng Đông, Đông – Bắc, về mùa mưa gió thịnh hành chủ yếu là hướng Tây, Tây – Nam. Tốc độ gió trung bình khoảng 0,7 m/s, tốc độ gió lớn nhất quan trắc đo được là 12 m/s thường là theo hướng Tây, Tây – Nam.

Chế độ không khí ẩm tương đối cao, trung bình 80 – 90% biến đổi theo mùa. Độ ẩm được mang lại chủ yếu do gió mùa Tây Nam trong mùa mưa, do đó độ ẩm thấp nhất thường xảy ra vào giữa mùa khô và cao nhất vào giữa mùa mưa. Giống như nhiệt độ không khí, độ ẩm trong năm ít biến động. Với khí hậu nhiệt đới mang tính chất cận xích đạo, nền nhiệt độ cao quanh năm, ẩm độ cao và nguồn ánh sáng dồi dào, rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng cây công nghiệp ngắn và dài ngày. Khí hậu Bình Dương tương đối hiền hòa, ít thiên tai như bão, lụt…

SVTH: Hà Như Huệ Trang 43

1.3. Lịch sử hình thành nông trường

Lịch sử hình thành Công ty cổ phần cao su Phước Hòa

Công ty Cao su Phước Hòa là đơn vị thành viên của Tổng Công ty cao su Việt Nam, được thành lập ngày 25 tháng 2 năm 1982. Đến năm 1993, Công ty Cao su Phước Hòa được thành lập lại theo quyết định số 142NN/QĐ ngày 04/03/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Đơn vị tiền thân của Công ty là đồn điền cao su Phước Hòa, sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đổi tên thành Nông trường Cao su Quốc Doanh Phước Hòa. Và trước năm 1975, đó là đồn cao su J.lab be’ (Plan tationse de Phước Hòa) do người Pháp quản lí và khai thác.

Lịch sử hình thành nông trường

Nông trường cao su Nhà Nai là 1 trong 8 đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, được thành lập năm 1982 với nhiệm vụ trọng tâm trồng mới chăm sóc và khai thác mủ cao su, phủ xanh các vùng đất xám bạc màu chiến khu D bị tàn phá khốc liệt bởi bom đạn trong chiến tranh. Hiện nông trường đang quản lý

2556,02 ha cao su trải dài trên 4 xã Tân thành, Tân Định, Đất Cuốc, Tân Lập thuộc huyện Tân Uyên – tỉnh Bình Dương.

Tổng số cán bộ, công nhân viên là 922 người

Diện tích vườn cây : 2556,02 ha, gồm 2482,67 ha cao su kinh doanh và 73,35

ha cao su kiến thiết cơ bản.

Tổng số đơn vị trực thuộc : 12 đội sản xuất và 01 đội bảo vệ

Lĩnh vực hoạt động: Trồng, chăm sóc, khai thác chế biến mủ cao su

Do vị trí địa hình vườn cây nghiêng, đồi dốc và một số vườn cây đan xen với khu dân, nên song song với công tác khai thác là bảo vệ mủ. Với tinh thần vượt khó, ngày nay nông trường đã được phủ xanh bởi bạt ngàn cây cao su trải dài trên 20km. Nông trường không chỉ giải quyết việc làm cho hơn 900 lao động mà con chăm lo đời sống công nhân ngày một tốt hơn. Nông trường luôn cố gắng cải thiện và nâng cao năng suất bình quân 2 tấn/ha và phát triển xa hơn trong tương lai.

SVTH: Hà Như Huệ Trang 44

1.4. Lược đồ nông trường

SVTH: Hà Như Huệ Trang 45

Một phần của tài liệu khảo sát thành phần cơ giới, độ chua, nhôm di động, sức đệm của đất ở nông trường cao su nhà nai – bình dương (Trang 38)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(74 trang)