土壌特性への影響
石灰施用は粘土質土壌の団粒安定性を向上させることもできます。この目的のために、炭酸カルシウム (CaCO 3 ) と混合した酸化カルシウム (CaO) または水酸化カルシウム (Ca(OH) 2 ) を含む構造石灰がよく使用されます。構造石灰施用は、土壌団粒からの粘土と栄養素の損失を減らすことができます。[ 3 ]土壌体積あたりの一定量の石灰が土壌 pH をどの程度上昇させるかは、土壌の緩衝能力 (これは一般的に土壌陽イオン交換容量または CECに関連しています) に依存します。
ほとんどの酸性土壌は、水素イオンではなくアルミニウムで飽和しています。土壌の酸性度は一般的にアルミニウムの加水分解によって生じます。[ 4 ]土壌の塩基飽和度を定義する この「補正石灰ポテンシャル」[ 5 ]の概念は、現在土壌検査ラボで使用されている土壌の「石灰要求量」を決定する手順の基礎となりました。[ 6 ]
CECが低い土壌は、通常、CECが高い土壌よりもpHの上昇がより顕著になります。しかし、CECが低い土壌では添加された塩基の溶脱がより速く起こるため、追加の石灰施用を行わない限り、元の酸性度に早く戻ります。過剰な石灰施用は、有機物や粘土などの緩衝剤が不足している砂など、CECが低い土壌で最も起こりやすくなります。[ 7 ]
土壌有機炭素への影響
土壌石灰施用による土壌有機炭素への正味の効果は、主に3つのプロセスの結果である。[ 8 ]
- 植物の生産性の向上により、有機物の投入量が増加します。土壌石灰施用は植物の生育を阻害する土壌条件を改善するため、植物の生産性の向上が期待されます。石灰施用による収量の増加は、枯死した根や腐敗した作物残渣の形で土壌への有機物の還元量を増加させます。[ 9 ]
- より好ましいpHにより有機物の鉱化作用が増加する。石灰施用は土壌の生物活性に短期的な刺激効果をもたらすことが知られており、それによって有機物の鉱化作用が促進され、土壌中の有機物のターンオーバー速度が加速される可能性が非常に高い。[ 10 ]
- 土壌有機炭素を保護することによって、土壌構造の改善により鉱化作用が軽減される。石灰施用は土壌構造を改善することが知られており、土壌溶液中の高濃度のCa 2+と高イオン強度は粘土鉱物の凝集を促進し、より安定した土壌団粒を形成する。[ 9 ]
ドイツのフライジングにある森林学部で行われた農業研究では、石灰施用後2年と20年後の樹木を比較した結果、石灰施用は硝酸塩の溶脱を促進し、一部の葉のリン含有量を減少させることがわかった。[ 11 ]
参考文献
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- ↑ 「修正石灰ポテンシャル(式)」。Sis.agr.gc.ca。2008年11月27日。 2010年5月3日取得。
- ↑ 「100の収穫研究部門 カナダ農業省 1886-1986」。歴史シリーズ / カナダ農業省 - Série historique / カナダ農業省。カナダ政府。 2008年12月22日取得。このリンクは読み込みが遅いのでご注意ください。
- ↑土壌酸性度と石灰施用(概要) 2007年5月9日にWayback Machineにアーカイブされました
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さらに読む
- Narendrula-Kotha, Ramya; Nkongolo, Kabwe K. (2017-01-04). Gomes, Newton CM (編). "パイロシークエンシングとリン脂質脂肪酸分析によって明らかになった、損傷した生態系の土壌石灰施用に対する微生物の応答" . PLOS ONE . 12 (1) e0168497. Bibcode : 2017PLoSO..1268497N . doi : 10.1371/journal.pone.0168497 . ISSN 1932-6203 . PMC 5215397 . PMID 28052072 .
- Holland, JE; White, PJ; Glendining, MJ; Goulding, KWT; McGrath, SP (2019-04-01). "石灰施用に対する耕作作物の収量反応 ― 長期石灰施用実験における収量と土壌pHの関係の評価" . European Journal of Agronomy . 105 : 176– 188. Bibcode : 2019EuJAg.105..176H . doi : 10.1016/j.eja.2019.02.016 . ISSN 1161-0301 . PMC 6472519 . PMID 31007524 .
さらに読む
- 「石灰の可能性に関する研究、RCターナー、農務省研究部、1965年」