Peat properties and unsaturated hydraulic conductivity of peat soils.
Drainage of organic soils is closely connected with water supply of plants by the capillary fringe of the groundwater. Unsaturated flow of water was measured by the double‐membrane apparatus described by Vetterlein, which was modified for experiments with undisturbed peat samples. The influence of decomposition, nature of peat, ash content, bulk density (consolidation) and flux direction on unsaturated flow of water in peat soils was determined.
The correlation to unsaturated water conductivity decreased in the sequence: decomposition, flux direction, ash content, bulk density. A dependence on bulk density exists only below pF 2.
Die Phosphatdynamik saurer Hochmoorböden unterscheidet sich sehr von der der Mineralböden. Neben hoher Phosphataufnahme durch die Pflanzen werden gegenüber Mineralböden 10 bis 20 mal höhere Phosphatverluste durch Auswaschung gemessen. Diese hohe Phosphatmobilität wird durch Höhe, Form und Zeit der Phosphatdüngung, Plazierung des Düngemittels auf oder in dem Moorboden und durch die Kulturart (Acker‐, Grünland) geprägt. Die dazu durchgeführten Feld‐ und Lysimeterversuche ergaben:
1. Wasserlösliche Phosphate werden schnell verlagert und ausgewaschen.
2. Wasserunlösliche Phosphatdünger werden relativ schnell im sauren Hochmoorboden aufgeschlossen und dann ausgewaschen. Schon eine Erhöhung des pH‐Wertes der Krume und Ausbringen der Phosphate auf den Boden und nicht in den Boden kann die Mobilität deutlich einschränken. So wurden im Lysimeterversuch bei pH 4, 0 ca. 80% des Thomasphosphat‐P und ca. 70% des Hyperphos‐P, bei pH 4,5 nur 17% Thomasphosphat‐P und 15% Hyperphos‐P ausgewaschen.
3. Um den Phosphataustrag so niedrig wie möglich zu halten, sollte stets nur eine Phosphatersatzdüngung, möglichst im Frühjahr, durchgeführt werden.
4. Durch Grünlandnutzung saurer Hochmoorböden kann der Phosphataustrag um den Faktor 2‐3 im Vergleich zur Ackernutzung gedrosselt werden.
Es werden erste Ergebnisse aus Feldversuchen auf zwei lithogen mit Schwermetallen (Cd und Cu) hoch belasteten Standorten dargestellt. Hierbei zeigt sich, daß die zusätzlich aufgebrachte anthropogene Belastung (Cd‐Oxid bzw. Cu‐Oxid) vor allem beim Cd eine stärkere Auswirkung auf die Pflanzengehalte (Hafer) hat als die höhere lithogene Grundbelastung. Beim Cu deutet sich an, daß entgegen den bisherigen Kenntnissen hohe lithogene Grundgehalte zu erhöhten Pflanzengehalten (Gerste) führen. Die CaCl2‐ Extraktion des Bodens enwies sich zur Kennzeichnung des pflanzenverfügbaren Cu‐Gehaltes besser geeignet als für Cd. Die DTPA‐Extraktion zeigte bei beiden Elementen schlechtere Beziehungen zu den Pflanzengehalten.
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