Talajképző folyamatok: szikesedés és a szikes talaj javítása
|
|
- Sarolta Hajduné
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Talajképző folyamatok: szikesedés és a szikes talaj javítása Blaskó Lajos phd-kurzus
2 A szikesdés kb. 3.8 millió hektárra terjed ki Európában
3 Szikes talajok Európában (Forrás: Szabolcs I., 1974) Európában szikes talajok A Kárpát-medencében, Romániában, Bulgáriában, Ukrajnában, Oroszországban Franciaországban és az Ibériai félszigeten fordulnak elő Kontinentális és mediterrán klímaövezetek
4 A szikesedés költségei Európában Yearly cost of salinisation in selected countries (million ) (LB: lower bound; UB: upper bound) Spain Hungary Bulgaria LB UB LB UB LB UB On-site costs Off-site costs Agricultural yield losses Infrastructure damage Environmental damage Total Luca Montanarella min max EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Environment and Sustainability TP 280I Ispra (VA), Italy
5 Szikesedés Na felhalmozódás a talajoldatban és/vagy a kolloidok felületén
6 Szikesedés/sófelhalmozódás (Várallyay et al.,2005) Felhalmozódás Na + a szilárd!!! és/vagy folyadék! Mg 2+ fázisban kics. Na + : ESP (szolonyec) lúgos kémhatás (ph) Oldható sók(semleges, lúgosahidrolizáló) (szoloncsák)! Korlátozott termékenység: fiziológiai víz tápanyag felvétel toxicitás fizikai: extrém vízgazdálkodás!!
7 Salinity/sodicity Salt-affected soils are soils that contain considerable amounts of exchangeable sodium-ions and/or soluble salts. accumulation of Na + in the solid!!! and/or liquid! Mg ++ phases of the soil exch. Na + : ESP (sodicity) soluble salts (salinity)
8 A magnézium hatása Mg 2+ has the largest hydrated radius among all cations although its ionic radius is the smallest. A kedvezőtlen hatás oka: a Mg-ion hidratált ionátmérője nagyobb, mint a kalcium ioné. Következésképp a a kicserélhető magnéziumot tartalmazó talaj több vizet adszorbeál. A magnézium növeli a talajrészecskék duzzadását, diszperzióját, csökkenti az aggregátumok stabilitását. Rontja a talaj vízvezető képességét. hive/volume%2043/ pdf Keren, R Specific effect of magnesium on soil erosion and water infiltration. Soil Sci. Soc. Am. J. 55:
9 Magnézium szikesedés
10
11 Néhány külföldi irodalmi forrás a Mg talajfizikai hatásáról S. NARASIMHA RAO AND PAUL K. MATHEW: EFFECTS OF EXCHANGEABLE CATIONS ON HYDRAULIC CONDUCTIVITY OF A MARINE CLAY Keren, R Specific effect of magnesium on soil erosion and water infiltration. Soil Sci. Soc. Am. J. 55: Summer, M. E Sodic soils: new perspectives. Aust. J. Soil Res. 31:
12 A kedvezőtlen hatások nagy Mg-telitettség mellett mutathatók ki.
13 Saját vizsgálatok magnézium fizikai hatásairól Jelentősebb kedvezőtlen hatás: A humuszminőség (a Ca-mal telített humusz aránya) romlott Mg kezelés hatására. A magnéziumra visszavezethető talajfizikai hatások; úgymint a duzzadás/zsugorodás, peptizációs hajlam, higroszkóposság, holtvíztartalom növekedés, nem túl jelentősek. A magnézium talajfizikai tulajdonságokban is megnyilvánuló károsításával elsősorban a Na és Mg együttes hatásaként kell számolnunk. Blaskó L. Karuczka: Zárójelentés: A T OTKA nyilvántartási számú A magnézium felhalmozódás okainak és talajtani hatásainak kutatása. című témáról ( )
14 A Mg hatásai Többváltozós regresszió analízis az AL-oldható Ca, Mg, Na kapilláris vízemelésre gyakorolt hatásáról réti szolonyec talajon Független változó: X 1 =AL-Ca, X 2 =AL-Mg, X 3 =AL-Na meé/100 g Függő változó: kapilláris vízemelés (5 óra) R 2 = 0, Paraméter Érték Hiba t-érték Prob>/t/ (A) 8, , ,8386 0,0001 b 1 (Ca) 0,004 0, , ,498 b 2 (Mg) -0,0971 0, ,20097 b 3 (Na) -1,6367 0, ,424 0,0001 Blaskó L. Karuczka: Zárójelentés: A T OTKA nyilvántartási számú A magnézium felhalmozódás okainak és talajtani hatásainak kutatása. című témáról ( )
15 Szikes Kicserélhető Na>5 % Kicserélhető Mg>30 %
16 Só-felhalmozódást okozó természeti tényezők: Nátriumot tartalmazó ásványok mállása, a keletkező nátrium sók korlátozott kílúgzódása Talajvízszint emelkedés természetes hatásra. A klímatikus vízhiány (PET-Cs) növekedése A terület elárasztása nagy sótartalmú vizekkel. Széllel szállított nagy sótartalmú talajrészecskék lerakódása (Tengerpart menti sávokban).
17 A terület elárasztása nagy sótartalmú vizekkel. 2004: The total inundated zone is estimated at ca sq. km.
18 Az emberi tevékenységre visszavezethető sófelhalmozódás: Öntözés nagy sótartalmú vizekkel. Emelkedő talajvízszint emberi tevékenység következtében (béleletlen csatornákból való szivárgás, víztározók, mesterséges tavak az öntözővíz egyenetlen kijuttatása, nem megfelelő vízelvezetés). Trágyák, javítóanyagok használata, különösen intenzív agrotechnika körülményei között és korlátozott kilúgzás esetén; Hulladékvizek (termálvíz, stb.) kihelyezése szennyvizzel való öntözés. A talaj szennyezése sós vizekkel és ipari melléktermékekkel.
19 A szikesedés következményei: (Várallyay et al.,2005) Nővényi élet (talajtermékenység, mezőgazdasági termelés: termeszthető növények és ezek termése; természetes vegetáció, ökoszisztémák) A talajélet (biodiverzitás /biológiai sokféleség/ ); A talajok érzékenysége (megnövekedett eróziós potenciál, sivatagosodás, szerkezet leromlás, aggregátumok szétesése, talajtömörödés); Hidrológiai ciklus, vízgazdálkodás (az extrém víháztartási helyzetek (árvíz, belvíz, túlnedvesedés, aszály) növekvő kockázata gyakoriság, tatama, erőssége); Az elemek megváltozott bio-geokémiai körforgalma (növényi tápanyagok, szennyezők, és egyéb káros elemek, vegyületek)
20 Talaj-degradációs folyamatok kölcsönhatásai Erózió Szerves anyag Tőmőrödés Biodiverzitás csökkenése Árvíz, belvíz, főldcsuszamlás Lokális és diffuz szennyeződés Szikesedés Talajkérgesedés (Várallyay et al.,2005)
21 TALAJDEGRADÁCIÓS RÉGIÓK
22 Magyarország talajai Genetikailag szikes talajaink területe 560 ezer ha. A másodlagosan szikesedéstől veszélyeztetett területek mélyben sós nagysága elérte a 400 ezer ha-t.(ksh,1986), vagyis a szikesedés problémája mintegy 960 ezer ha területet érint.
23 0,2-2m talajvíz A szikes talaj kialakulása: csapadék kevesebb, mint a párolgás PÁROLOGTATÓ TÍPUSÚ TALAJ -magas talajvíz -a talajvíz sós - benne sok Na párolgás Na+ Na+ Na+ Na+ Na+
24 Kapilláris emelkedés meghatározó szerepe a sók felemelkedésében A porozitás teszi lehetővé, hogy a víz megtalálja útját az talajban. A víz a kapillárisok ereje révén szívódik fel az anyagban. A kapilláris nedvesség felszívódása mérhető. Ez az erő a víz molekuláinak a pórusok vége felé törekvő tulajdonsága révén alakul ki.
25 Felszálló nedvesség - Kapillárisok r h h = 2 x felületi feszültség r x sűrűség x gravitáció Normál esetben ez azt jelenti, hogy h = m 2 r A nedvesség felszívódásának magassága (h) fordítottan aránylik a kapilláris sugarához (r). Ha a pórus mérete 0,1 mm, a nedvesség 14 cm magasra emelkedik, de ha 0,01 mm a pórus mérete, a nedvesség magassága 1,4 m is lehet. A talajbankialakuló pórusok akár 0,001 mm-esek is lehetnek, tehát >> sok lehetőség van a felszálló nedvesség kialakulására.
26
27 Önszabályozó visszacsatolási folyamat? A Na-tartalom növekedése csökkenti a kapilláris emelkedést
28 Önszabályozó folyamat? A Na-tartalom növekedése csökkenti a kapiilárisemelkedést Mi a helyzet a nyomás alatt levő talajvízzel? Az AL- Na és a kapilláris emelés között meghatározott lineáris összefüggés alapján becsülve a karcag-pusztai réti szolonyec talajon talajon 5,5 meq/100g ALoldható Na tartalomnál (a kicserélő kapacitás 14-15%- ának megfelelő Na) peptizálódnak a talajrészecskék olyan mértében, hogy a talaj kapilláris emelőképessége lecsökken
29 Geomorfológiai és hidrológiai jellemzők, amelyek befolyásol(hat)ják a szikesedést
30 Medence jelleg
31 Medence jelleg
32 A medence két kapuja Dévény gate Dévényi kapu Iron gate Vaskapu
33 H A R M A D K O R N E G Y E D K O R M I O C É N P L E I S Z T O C É N P L I O C É N 25 millió év 10 millió év 600 ezer év Lösz Homok Holocén 12 ezer év A Kárpát medence geológiai múltja Mi töltötte fel a medencét? Kárpátok Tiszia masszivum Nyílt tenger Pannon tenger Lefolyástalan tó Folyóvízi üledék Feltöltődési folyamatok
34 Talajképző kőzet Talajképző kőzetek Alaphelyzet Lösz Ca-ban gazdag Folyóvízi üledék Alpokból eredő: sok Ca Kárpátokból:kevés Ca Homok: Duna-Tisza köze:caos Nyírség: kevés Ca Az elárasztás, a folyók vándorlása változatos kombinációkat hozott létre. A Nagykunságban szigetszerű löszmaradványok, víz által szállított átmosott löszön és folyóvízi üledékeken indult meg a talajképződés.
35 A tengeri eredetű sók elhelyezkedése A medence szélén: a felszínhez közel a medence belsejében: több száz méteres takaróréteg alatt
36 Magyarország vízzel borított és árvízjárta területei a folyószabályozási munkálatok előtt. 1 - időszakosan vízzel borított területek 2 - állandóan vízzel borított területek
37 Vízrajzi múlt
38 A nagykunsági zálogbirtok térképe Mikoviny Sámuel (1731) Hadtörténelmi Térképtár A A
39 Mirhó fok, Kakat ér- Kakat mocsár ----Az első gátépítési helyszín Mirhó fok 1785 Madaras Űllő Kakat ér Kakat mocsár
40 Hortobágyi híd, Zádor híd
41 A Zádoron vezető fábol készlült hidat először 1783-ban említik ben újabb fahíd épült között épült meg a 9 nyílású kőhíd. Építésekor az ország leghosszabb boltozott kőhídja volt. Ezt a nagyszerű építményt pusztította el az 1830-as nagy árvíz. A hatalmas víztömeg sodorta el a Zádor-híd 2-2 szélső nyílását. A híd pusztulása miatt az országos közlekedés is megbénult egy ideig. A forgalom helyreállítása halaszthatatlan érdek volt, így amíg az árvíz nem vonult le, a híd pótlására egy fahidat építették Szvitek Ignác szolnoki ácsmester 24 nap alatt elkészítette az új hidat. A kőhíd helyreállításához 1833-ban kezdtek hozzá.
42 A nagykunsági zálogbirtok térképe Mikoviny Sámuel (1731) Hadtörténelmi Térképtár A A
43
44 A nagykunsági zálogbirtok térképe Mikoviny Sámuel (1731) Hadtörténelmi Térképtár Űllő A Karcag A
45 Mirhó fok, Kakat ér- Kakat mocsár ----Az első gátépítési helyszín Mirhó fok 1785 Madaras Űllő Kakat ér Kakat mocsár
46 Az egykori medreken keresztül a folyók ma is befolyásolhatják a felszínalatti vizeket.
47 Karcag környékének vízborítottsági állapota a folyószabályozás előtt Száraz Német sziget Időszakos vízborítás Szt. Ágota halom Tolvaj hát Kápolna hát Állandó Á vízborítás l Sárga halom Magyarka halom Túri hát Apavára sziget Hegedűs hát Kara János sziget Karcag környékének talajtípusai Mezőségi Szikes Réti
48 A megközelítés módszere: Talaj és vízforgalmi (csapadék, elfolyás, ráfolyás, talajvíz) folyamatok összefüggései catena
49 A megközelítés módszere: Talaj és vízforgalmi (csapadék, elfolyás, ráfolyás, talajvíz) folyamatok összefüggései catena Miért nem szikes a réti talaj? (a szikesedés éghajlati és hidrológiai feltételei fennállnak) Ráfolyás? Kisebb sótartalmú talajvíz?
50 Catena---talaj összefüggés
51 Réti talajok az időszakos átnedvesedés hatására keletkeznek, az időszakos levegőtlenség jellegzetes szervesanyagképződéssel jár. Az aneorob mikroorganizmusok fekete ragacsos humuszt hoznak létre, a mennyisége 3-6%. Az A-szint szemcsés, sokszögletű, szürkés színű. A B-szint hasábos, rozsdafoltok, vasborsók és glejfoltok mutatják a redukciót. Ezek a talajok nehezen művelhetők.
52 Vas kiválások réti talaj B-szintjében
53 Láptalajok: az év nagy részében vagy állandóan vízzel borított területeken buja lápi növényzet alakul ki, és jellemző a tőzegképződés. A talajvíz süllyedése után a láptalaj erősen zsugorodik, fokozódik a levegőzés, és a tőzeg rostos szerkezete átalakul, sötét humusz keletkezik, majd ez tovább bomolva kotu-vá alakul. A tőzeg alatt gyakran találunk mésziszapot. - mohaláp talajok: a tőzegmoha szerves anyagának felhalmozódása és humifikálódása útján keletkeznek. - rétláp talajok: különböző tulajdonságú és vastagságú tőzegrétegek építik fel. Legfelül van a koturéteg, alatta a szuroktőzeg, alatta glejes iszapot találhatunk. A humusztartalom a fölső rétegben 10-15%, az alatta levőben 20%. - lecsapolt és telkesített rétláp talajok: az emberi beavatkozás annyira megváltoztatta, a tulajdonságaikat hogy külön csoportba kell foglalni őket.
54 szoloncsákos réti talajok: ezt a talajtípust a réti talajfejlődés, és a sófelhalmozódás jellemzi. - szolonyeces réti talajok: a réti talajképző folyamatokhoz kismértékű szikesedés társul, amit a kicserélhető Na értékei jeleznek. - típusos réti talajok: löszös alapkőzeten, vagy karbonátos illetve mentes laza üledéken képződnek. A talajvíz szintje 3m-nél magasabban van. - öntés réti talajok: olyan öntésterületen alakul ki, mely mentesült az ismétlődő vízborítás alól, de a talajvíz közelsége vagy a régi elöntések még éreztetik a hatását. A talajfejlődés réti jellegű, de a szelvény morfológiájában az öntési eredet jól felismerhető. - lápos réti talajok: kialakulásukban mind a láposodási, mind a rétiesedési folyamat szerephez jutott. A vízgazdálkodása kedvező, a tápanyagellátottsága jó. - csernozjom réti talajok: olyan réti területek, melyek hosszabb ideje mentesek a felszíni-, és a talajvíz hatása alól.
55 Talajképző kőzet A talajszelvény rétegzettsége Abádszalók: réti öntés arcag: Réti ezőségi Asz. 6 szelvény: Homok Iszap Agyag Kg. 9 szelvény: Homok Iszap Agyag A 0-20 cm B cm B cm C cm C cm % A 0-33 cm B cm BC cm C cm %
56 A megközelítés módszere: Talaj és hidrológiai folyamatok összefüggései Catena
57 A Kárpát-medencét övező hegyvidéki területeken a csapadék meghaladja a lehetséges párolgást, ezért itt nagymérvű éghajlati vízfelesleg alakul ki. A medence belseje felé haladva a vízfelesleg nagysága csökken, sőt a medence belsejét elfoglaló síkvidéki területeken - ahol a lehetséges párolgás sokévi átlagban meghaladja a csapadékot - jelentékeny éghajlati vízhiány lép fel. Éghajlati feltétel
58 A talajok vízfogalmának alaptípusai Erős felszíni elfolyás Kilúgzásos típus Egyensúlyi típus Párologtató típus
59 Szikesedés a párologtató vízforgalmú talajokon
60 Átlagos csapadék és párolgás adatok Karcagon Jan I. Feb II. Már III. Ápr IV. Máj V. Jun VI. Jul VII. Aug VIII Csapadék (mm) Sze IX. Okt X. Nov XI. Dec XII I- XII Párolgás (mm) Csapadék-párolgás (mm) = éghajlati vízhiány Kilúgozás Felfelé irányuló vízmozgás Kilúgozás
61
62 Talajvíz áramlás a medence belsejébe
63 Szikes talajok Magyarországon (Szabolcs,1974) Kloridos/szulfátos szoloncsák Szódás szoloncsák Szódás szoloncsákszolonyec Meszes réti szolonyec Meszes szolonyeces réti Réti szolonyec Szteppesedő réti szolonyec Szolonyeces réti Mélyben sós csernozjom Potenciálisan szikes
64 A szikes talajok típusai Szoloncsák Réti szolonyec talaj
65 Szoloncsák Folyamatok: Jellemző: sófelhalmozódás az A- szintben Talajvíz-szint 1m Nagy sókoncentráció Sókivirágzáok Monoton profil szoloncsák talajok: magasan elhelyezkedő talajvíz hatására alakulnak ki, a talajszelvény fehér vagy világosszürke Kifejezett hidromorf bélyegek
66 Szoloncsák a víz hatására kialakult hidromorf talajok, a tulajdonságaikat a talajvíz közelsége, illetve a benne oldott Na-sók határozzák meg. A vízben oldható sók mennyisége szerint megkülönböztetjük: - kevesebb, mint 0,05% : a termesztett növények nem érzékenyek rá. - 0,05-0,15% : gyengén szoloncsákos, a só-érzékeny növények nem termeszthetők. - 0,15-0,4% : szoloncsákos, csak kevés só-tűrő növény él meg. - 0,4-nél nagyobb % : erősen szoloncsákos, kultúrnövények nem termeszthetők.
67 A felfele áramló nedvesség hatására a talajoldat betöményedik, és a talajkolloidok felületén az Na-ion adszorbeálódik. A kicserélhető ionok mennyisége nem éri el az 5%-ot, akkor a talaj nem szikes. 5-15% között gyengén szikes, 15-25%-ig a talaj szikes és 25%-felett a talaj erősen szikes. A kolloidok felületén megkötött Naionok miatt a talaj nedvesen szétfolyó, szárazon pedig kőkemény. A Nasók milyensége alapján megkülönböztetünk semleges kémhatással oldódó sókat, és lúgosan hidrolizáló sókat. Az utóbbiak inaktiválják a lecserélt Ca-ionokat. A szikes talaj vízgazdálkodása, és a levegőzöttsége egyaránt rossz. -szoloncsák talajok: magasan elhelyezkedő talajvíz hatására alakulnak ki, a talajszelvény fehér vagy világosszürke. - szoloncsák-szolonyec talajok: a szintekre való tagozódás már felismerhető: - az A-szint 5cm körüli, szerkezet nélküli. - A B-szint szerkezete hasábos, tömött színe sötétebb, szürkésbarna. Humusztartalma 1%, a vízgazdálkodása rossz.
68
69 High soluble salt content: Saline soils In the context of agricultural problem soils, saline soils are soils in which a high salt content dominates the problems related to agricultural land use. They are characterized by an electrical conductivity (EC) of typically more than 15 ds/m. In the World Reference Base (WRB) soil classification system saline soils mainly occur in the Reference Soil Group of Solonchaks.
70 - Réti szolonyec talajok - a mélyebben fekvő talajvízszint csak az alsóbb szinteket tudja táplálni sókkal. - Az A-szintben a Na-ionok helyett a Ca-ionok veszik át a szerepet, így kialakulhat a morzsás szerkezet. A humusztartalom 2-3%, a vízgazdálkodásuk kedvezőbb az előbbieknél. - sztyeppesedő réti szolonyec talajok: a talajvízszint még mélyebben van, emiatt az A-szint vastagabb, a szikesedést okozó sók mélyebbre húzódnak. A humusztartalma 2-3%, és jelentős mértékben Ca-mal telített. - másodlagosan elszikesedett talajok: azok a talajok, melyek az emberi beavatkozás hatására. Ez a folyamat kétirányú lehet, másodlagos szolonyecesedés, és másodlagos szoloncsákosodás.
71 A szolonyec típusú szikesek kialakulása Előfeltételek: Száraz és nedves viszonyok váltakozása Kis vízben oldható sótartalom Duzzadó/zsugorodó agyag Átlagos értékek: ESP 5-15% gyengén fejlett szerkezeti elemek ESP>15% oszlopos szerkezet Lekerekített tetejű oszlop: kilúgozás
72 Lekerekített tetejű oszlop: kilúgzás
73 High exch. Na+: ESP (sodicity): Sodic soils In the context of agricultural problem soils, saline soils are soils in which a high sodium content dominates the problems related to agricultural land use. They are characterized by a natric horizon associated with humus-rich surface horizons and saline subsoils In the World Reference Base (WRB) soil classification system sodic soils mainly occur in the Reference Soil Group of Solonetz..
74 Duzzadás/ zsugorodás/ repedezés szerepe a talaj képződésében
75 Zsugorodás(%) 100 KgRM KpRsz KiuR LkMM Asz Nedvességtartalom (W%) 0
76
77 Száradó szikes talaj
78
79 A réti szolonyec talaj altípusai A 0cm A 7cm A 8cm A 15 cm A 16cm A szolonyec típusú szikes talaj termékenysége* a kilúgozott A-szint mélységétől függ. Kérges Közepes Mély *víz és tápanyag tározó képesség, gyökérzóna mélysége
80 A Na-sók milyensége alapján megkülönböztetünk semleges kémhatással oldódó sókat, és lúgosan hidrolizáló sókat. Az utóbbiak inaktiválják a lecserélt Ca-ionokat. A szikes talaj vízgazdálkodása, és a levegőzöttsége egyaránt rossz.
81 A szikesedést okozó sók:nacl,na 2 SO 4, Na 2 CO 3, NaHCO 3 A Na-sók milyensége alapján megkülönböztetünk semleges kémhatással oldódó sókat, és lúgosan hidrolizáló sókat. Az utóbbiak inaktiválják a lecserélt Ca-ionokat. A szikes talaj vízgazdálkodása, és a levegőzöttsége egyaránt rossz. ph(h 2 O) 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 ph(h 2 O) Lin. Y=8,67+5,08X R=0,8357 n=131 p< ,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 Na 2 CO 3 %
82 Na-karbonát és a kicserélhető Na lúgosító hatása
83 A LÚGOS KÉMHATÁS (Na 2 CO 3 NaHCO 3, kicserélhetőna) FIZIKÓ-KÉMIAI HATÁSAI Lúgos kémhatás A talajkolloidok duzzadása nő A duzzadt agyag a vizet nem engedi át A sók nem moshatók ki A szódás szikesedés nehezen, ill. nem visszafordítható folyamat
84 Só és kicserélhető Na Talajfizikai hatások
85 Na a talaj/víz rendszerben Vízoldható só Kicserélhető Na só% elektromos vezetőképesség (EC) ds/m Indikátorok: Kics.NaT% = Kics. Na * 100 / T), Kics.NaS% = (KicsNa Na * 100 / Σ (Kics. Ca+Mg+K+Na) SAR = [Na + ]/([Ca 2+ ]+[Mg 2+ ]) ½
86 Koagulált kolloidokat tartalmazó talajban a víz az aggregátumok közötti nagy pórusokban mozog
87 A diszpergált talajrészecskék eltömik a pórusokat és akadályozzák a víz beszivárgását
88 Másodlagos szikesedés Okok: Talajvíz-szint emelkedés Öntözés Víztározók Halastavak Sós vizek kijuttatása
89 A másodlagos szikesedés jellemző esetei Ok: rossz Minőségű öntözővíz M É L Y S É G M É L Y S É G Ok: talajvízszint emelkedés Só és/vagy kicserélhető and/orsar Na-tartalom and/orsar növekedés A másodlagos szikesedés helye
90 Öntözővíz minősége Oldott anyagok: összes sótartalom (mg/l) vagy vezetőképesség; Na %; SAR érték; szódában kifejezett fenolftalein lúgosság..
91 Sótartalom Veszély TDS (ppm or mg/l) ds/m or mmhos/cm Nincs <500 <0.75 Kicsi Mérsékelt Komoly >2000 >3.0
92 Öntözővíz minősége Összes sótartalom: általában nem következik be sófelhalmozódás, ha az öntözővíz sókoncentrációja 500 mg/l-t nem haladja meg. Mély talajvizű, laza talajokon mg/l megengedett.
93 Az öntözővíz só-tatalma Az öntözés jelentős só-terhelést okoz még jó minőségű öntözővíz használata esetén is, amely általában mg/l oldható sót tartalmaz. 500 mg/l sótartalmú víz 1000m 3 -rében 0,5 t só van m 3 /ha víz kiöntözése 3-5 t/ha só-terhelést okoz évente.
94 Öntözővíz minősége Na %: kationok közötti nátrium részarányt fejez ki % Na Na 100 ( 2 ) ( 2 Ca Mg ) ( Na ) ( K ) Ha a víz hidrokarbonátos: a Na % maximum 35%. Ha a víz klorid, vagy szulfátos: a Na % maximum 45%.
95 Öntözővíz minősége Na 2 CO 3 (szóda) tartalmú vizek fenolftalein lúgosságot mutatnak: Lúgos vizek hatására a Ca és Mg-ionok kicsapódnak és a Na-ionok válnak uralkodóvá. a Na arány nő, SAR-érték Lúgos közegben a talaj peptizálódik, az adszorpciós felület nagyobb lesz, Na adszorpció történik. A talajkolloidok duzzadása megnő
96 Öntözővíz minősége SAR érték: nátrium adszorpciós arány SAR Ca Na Mg Szikesítő hatást fejezi ki. A víz koncentrációjának emelkedésével a szikesedés veszélye fokozódik.
97 Öntözővíz vezetőképessége (ECw) (ds/m 25 C) és SAR-értéke talaj (ECw) < 0.75 Kis só-tatalom (elfogadható) Növekvő kockázat (közepes minőség) > 3.0 Súlyos kockázat (rossz minőség) SAR érték: < 10: elfogadható 10 25: közepes minőség > 25: rossz minőség) ECe talajkivonat (ds/m at 25 C) < 2 Kis hatás, ill. nincs hatása a növényekre 2 4 Csak az érzékeny növényekre hat 4 8 A legtöbb növényre kedvezőtlen hatású 8 16 A toleráns növényekre is hat > 16 A nagyon toleráns növényekre is hat ESP érték < 10 elfogadható közepes > 35 sok From: Plant Nutrient Management in Hawaii s Soils, Approaches for Tropical and Subtropical Agriculture J. A. Silva and R. Uchida, eds. College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawaii at Manoa, 2000
98 Sótartalom átszámítások Vezetőképesség 1 S cm -1 (1 mho/cm) = 1000 ms/cm (1000 mmhos/cm) 1 ms/cm -1 (1 mmho/cm) = 1 ds/m = 1000 ms/cm (1000 micromhos/cm) Vezetőképesség mmol (+) per liter: mmol (+)/1 = 10 EC (ds/m) Öntözővíz és talajkivonat ds/m.tartományban Vezetőképesség átszámítása ozmótikus nyomásra (OP): OP(bar) = 0.36 EC ( ds/m) Vezetőképesség átszámítása mg/l-re: mg/l = 640 EC (ds/m) Forrás:
99 A kritikus talajvízszint meghatározás elvei Só mérleg számításon alapuló módszer: kritikus = Az a talajvízszint mélység, amely adott sótartalmú talajvíz, illetve a kilúgozást befolyásoló talajtulajdonságok mellett még nem okoz só felhalmozódást - Legfontosabb meghatározó tényezői: - talaj és öntözővíz sótartalma - a talaj vízgazdálkodási típusa - Eredmény: táblázatos, illetve grafikus formában a vizsgált talajra leolvasható a kritikus talajvízszint mélysége - Jellemző esetek: üzemi öntözőcsatornából történő öntözésben a mélyebb rétegek só felhalmozódása. Jó minőségű öntözővíz, de béleletlen földmedrű csatornák, csőkútból való öntözés többnyire rossz minőségű víz feltalaj másodlagos szikesedés.
100 A talajvízszint emelkedésre visszavezethető másodlagos szikesedés
101 A 2000 évi és az évek átlagos talajvíz-állás különbsége Forrás: Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. Hidrológiai Intézet Öntözési monitoring
102 Az emelkedő talajvíz-szint által okozott másodlagos szikesedés néhány jellemző esete Hely Talajtípus Öntöző gép Sótartalom növekedés t/ha 0-40cm Sótartalom növekedés t/ha cm Besenyszög Réti talaj Waldhauser Kuncsorba Réti talaj Linear Kisújszállás Csernozjom-réti Bauer
103 Jász- Nagykun- Szolnok megyei öntözési monitoring vizsgált szelvényből 29-ben volt só-tartalon növekedés -20 pozitív szelvény eredetileg is mélyben sós volt -A sótartalom növekedés többnyire a mélyebb rétgekben(40-100cm) volt -A sótartalom ott nőtt, ahol a talajvíz-szint cmig emelkedett
104 Vízborításos sáv a csatorna mentén Karcag-Kisújszállás 2005 tavaszán
105 Rossz minőségű öntözővíz* által okozott másodlagos szikesedés * Németéri csatorna Elektromos vezetőképesség (EC)= mS/cm Na adszorpciós arány (SAR)= Na%=77-96 Növekvő kicserélhető Na Karcag Kunmező
106 A szikesedés napjainkban Fő tendenciák: Csökkenő csapadékmennyiség Növekvő párolgás Növekvő klimatikus vízhiány Csökkenő/ növekvő talajvízszint A szikesedési folyamatokra gyakorolt hatás: Só-felhalmozódás vagy kilúgzás?
107 Vízhiány (P-E0) (mm) Össz. érték (mm) Halmozott csapadék, párolgás és klimatikus vízhiány adatok (Karcag, ) csapadékhiány csapadék párolgás vízhiány : 23=
108 A 2000 évi és az as évek átlagos talajvízállásának különbsége red
109 Éghajlati és hidrológiai tendenciák Csökkenő csapadék Korlátozott kilúgozás Növekvő párolgás Növekvő klímatikus vízhiány Felfelé irányuló víz és só mozgás Talajvíz-szint csökkenés A kapilláris felemelkedés lehetősége csökken Növekvő öntözési igény Másodlagos szikesedési veszély z ellentétes hatású folyamatok eredője: kilúgozás vagy só-felhalmozódás?
110 Liziméter
111
112 Réti szolonyec talaj sómérlege liziméteres kísérletben (Kauczka) Talajvízből Talajvízből Növény kiv. Növény kiv. Talajvízbe. Talajvízbe Dréncsövön Mérleg komponensek; SB:talajvízből bejutott; SK:Talajvízbe kijutott; SD:drénen keresztül ; SN;növény által kivont; SÖ:öntözővízzel bevitt; SE:felszíni vízzel elvitt; SF:műtrágyával bevitt; SM:összes só-mérleg
113 Sómérleg (t/ha) Só-mérleg száraz és csapadékos évben (Karuczka,1999) 1,6 1,2 Talajvíz-mélység:170, 120, 90cm Évjárat: Sz: száraz, N: nedves Kacagi puszta Réti szolonyec 0,8 0,4 0,0-0,4-0,8-1,2 170 Sz 170 N 120 Sz 120 N 90 Sz 90 N Talajvíz-mélység (cm), évjárat (Sz,N)!
114 Talajvíz-szint ( cm) Talajvíz-szint és sótartalom változás a Tisza tó hatásterületén Abádszalók térségében NK1/6 Abádszalók Nk1/
115 A Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) A talajmonitoring célja a talajtulajdonságok térbeni eloszlásának és időbeni változásainak szisztematikus regisztrációja. A hazánkban 1992 óta üzemel Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer pont. Ebből 865 ponttal reprezentálja az ország mezőgazdasági művelésű területeinek talajállapotát
116 1236 pont. Ebből 865 ponttal reprezentálja az ország mezőgazdasági művelésű területeinek talajállapotát A speciális mérőhelyek a veszélyeztetett, illetve már szennyezett területek jellemzését szolgálják 188 ponton, amelyek kijelölését A speciális pontok típusai: - Degradálódott területek. Főleg mezőgazdasági művelésű területeken elsősorban a természeti erők, valamint az ember tevékenységével létrehozott degradációs folyamatok által veszélyeztetett talajok: szél és víz okozta erózió, savanyodás, sófelhalmozódás, szikesedés, tömörödés, talajszerkezet leromlás, biológiai degradáció, talajszennyezés
117 55 monitoring pont közül 38 esetében sótartalom csökkenés volt kimutatható az 1 m- es talajrétegben Rétegenkénti sótartalom változás az 55 pont átlagában Sótartalom változás között Jász Nagykun Szolnok megyei TIM pontok alapján 1.sz sz sz sz sz sz sz sz sz sz ,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 Só (%) Só%...sz.: talajszint TIM Jász- Nagykun- Szolnok m
118 Szikes talajok javítása Előadás anyagát készítették: Dr. Blaskó Lajos
119 A talajjavítás fogalma Talajjavításon, azoknak az eljárásoknak az összességét értjük, amelyek a talaj termékenységét tartósan növelik valamely talajhiba kiküszöbölésével, vagy valamely eddig hiányzó kedvező talajtulajdonság létrehozásával
120 A talajjavítás módjai, eszközei A megcélzott állapot eléréséhez felhasznált eszközöket tekintve kémiai, mechanikai és biológiai talajjavításról beszélünk. A teljes javítási és vízrendezési eszköztár térségi szemléletű együttes alkalmazása az ún. komplex melioráció.
121 A kémiai javítás a talaj kémhatásának 5,5-8,2pH értékek között tartását, és kicserélhető kalcium uralkodóvá tételét célozza. A mechanikai javítás olyan lazítási eljárásokat jelent, amelyek a talaj tömődöttségét a szokásos művelt rétegnél mélyebben (60-90cm) mérséklik. A biológiai javítás fogalomkörébe tatoznak mindazon eljárások, amelyek a talaj biológiai aktivitását, szervesanyag készletét növelik, és ezáltal javítják fizikai, kémiai és kolloidikai tulajdonságait. A teljeskörű vízrendezés a felesleges vizek elvezetését, a talajvízszint szabályozását és esetenként a hiányzó víz öntözéssel való pótlását jelenti
122 Mit kezdjünk szikes talajaikkal? Történeti visszatekintés A szikes talajok hasznosításának és a különböző hasznosítás érdekében szükséges talajjavítási módszerek alkalmazásának kérdése a folyószabályozások, a szántóföldi növénytermesztésnek a korábban vízzel elöntött területekre való kiterjesztése óta napirenden van..
123 A szikes talajok hasznosításának és a különböző hasznosítás érdekében szükséges talajjavítási módszerek alkalmazásának kérdése a folyószabályozások, a szántóföldi növénytermesztésnek a korábban vízzel elöntött területekre való kiterjesztése óta napirenden van Madaras Űllő Mirhó fok Kakat ér Kakat mocsár
124 A talajjavításnak Magyarországon több mint 200 éves Az első útmutató : múltja van TESSEDIK, S. (1804): Über die Kultur und Benützung der so genannten Székes-felder in der Gegend an der Theiß. Lübeck, I.R. Patriotisches Wochenblatt f. Ungarn.
125 Kb év: Hogyan javítsuk a szikes talajt? Száraz, vagy kimosásos, öntözéses Mész, digóföld vagy gipsz Irinyi volt az első tudós, aki a gipszet talajjavításra ajánlotta. Eugene W. Hilgard ( ) Irinyi János ( ) University of Berkeley Hilgard Hall
126 A kémiai és fizikai korlátozó tényezők összefonódása Fizikai szikes Nagy agyagtartalom Duzzadó/zsugorodó agyag Felszíni kérgesedés és cserepesedés Korlátozott vízmozgás a talaj tömegében, gyors átfolyás és kiszáradás a repedéseken keresztül
127 Szikes talajok javításának történeti áttekintése Tessedik Sámuel ( ) meszes altalajterítés (digózás) szikes talajra a sárga altalajból felhozott meszes, agyagos földet terítenek a szolonyec típusú szikesek egyik javítási módja. A szikes terület közelében (v. altalajában) szénsavas meszet és gipszet bőven tartalmazó ún. sárgaföld van. Ezt a (valaha olasz kubikosokkal kitermeltetett és ezért digóföldnek is nevezett) réteget terítik el és keverik össze a szolonyeces feltalajjal. Nagyváthy János ( ) mészkőpor, égetett mész Irinyi János ( ) szódás szikeseken gipsz A konyári tó" (1839), amelyben az ott található sziksóval és annak előállításával foglalkozott. Ebben a szikes talajok javítására is kitért, kalciumsókkal (kalcium-klorid, kalcium-nitrát, mészkő, gipsz) akarta megkötni a sziket. A magyar szódás szikesek gipsszel történő javítását, amely később általánosan alkalmazott eljárás lett, először Irinyi javasolta a mésszel javítható szikesek javítása befejeződött Szikes talajok mélylazítása Komplex meliorációs rendszerek kialakítása
128 Irinyi János ( ) 1817-május 17-én született a Bihar vármegyei Nagylétán (ma: Létavértes). Apja, id. Irinyi János kiváló mezőgazdász volt. Nagyváradon végezte középiskoláit, majd a Debreceni Kollégium joghallgatója lett.1836-ban a bécsi Politechnikumban folytatta tanulmányait, ahol főleg kémiával foglalkozott. Fontosabb évfordulói: 1840 Gyufagyárat alapított 1848 Kossuth kinevezte az állami gyárak főfelügyelőjévé 1849 A szabadságharc leverése után börtönbe került között a debreceni István gőzmalom igazgatója lett december 17-én hunyt el Vértesen. Találmánya mellett tudományos tevékenysége a kémiára és a mezőgazdaságtanra terjedt ki. Egyik első terjesztője volt Magyarországon a korszerű kémiának. Első munkája, "Über die Theorie der Chemie" (Berlin, 1838) a kémia elméleti kérdéseivel foglalkozik. Tankönyvét, "A vegytan elemei"-t háromkötetesre tervezte, de csak egy kötete jelent meg Nagyváradon 1847-ben. Irinyi volt az első tudós, aki a gipszet talajjavításra ajánlotta.
129 A zajtalan és robbanásmentes biztonsági gyufát 1836-ban a magyar Irinyi János szabadalmaztatta még vegyészhallgató korában. Professzora, Meissner Pál egyik sikertelen kísérlete gondolkodtatta el, és a kálium-klorátot ólomperoxiddal cserélte fel. A foszfort meleg vízben oldotta fel, majd a kicsapódott foszforszemcséket ólom-szulfiddal és gumiarábikummal elegyítette. A fenyőfa gyufaszálak fejét a képlékeny masszába mártogatta, majd hagyta keményre száradni. Találmányát és a gyártási jogokat eladta Rómer István bécsi gyógyszerésznek, aki az Irinyi-féle biztonsági gyufa gyártásán meggazdagodott, míg Irinyi szegénységben halt meg 1895-ben. Értekezett a szikes talajok javításáról is. A magyar szódás szikesek gipsszel történő javítását először Irinyi javasolta.
130 Eugene W. Hilgard ( ) From Wikipedia, the free encyclopedia: Eugene W. Hilgard BornJanuary 5, 1833 Zweibrücken, Germany Died January 8, 1916 (aged 83) Berkeley, California Residence U.S.Fields soil science Institutions University of Mississippi University of Michigan University of California, Berkeley Alma mater Royal Mining School University of Zurich University of Heidelberg Doctoral advisor Robert Bunsen Eugene Woldemar Hilgard (January 5, 1833, Zweibrücken, Germany January 8, 1916, Berkeley, California) was a German-American expert on pedology (the study of soil resources). An authority on soil chemistry and reclamation of alkali soils, he is considered the father of modern soil science in the USA.
131 University of Berkeley
132 A szikes talaj javítása A só-felhalmozódás folyamatának megszakítása A sók kilúgzásának javítása A kicserélhető kationok megfelelő arányának beállítása A talaj fizikai vízgazdálkodási tulajdonságainak javítása
133 A talajjavítás első üteme réti szolonyec talaokon a Tessedik-i kezdetektől az 1960-as évekig a mélyebb A-szintű, semleges, legfeljebb gyengén lúgos kémhatású, következésképp CaCO 3 - tartalmú, javítóanyagokkal (meszes altalaj, cukorgyári mésziszap, őrölt mészkőpor) javítható réti szolonyec és szolonyeces réti talajok javítására került sor. Kísérletek, próbálkozások kedvezőtlenebb adottságú területeken is voltak, de a sikertelenség miatt ezeket csak rövid ideig folytatták.
134 Szikes talajok javítása különböző javítóanyagokkal Talajjavító anyag Terület, ha összesen őrölt gipszkő lignites gipsz gyári gipsziszap mészkő őrlemény cukorgyári mésziszap hulladék mésziszap egyéb összesen
135 Talajjavítás és vízrendezés kapcsolata Ca- tartalmú javítóanyag Porózus Ca-talaj Ca A só-felhalmozódás folyamatának megszakítása A sók kilúgzásának javítása A kicserélhető kationok megfelelő arányának beállítása A talaj fizikai vízgazdálkodási tulajdonságainak javítása Nátrium Diszpergált Na-talaj A rendszerből távozó Na-ion
136 A szikes talajok hasznosítása és a különböző hasznosítás érdekében szükséges talajjavítási módszerek alkalmazása Az 1950-es1960 években a szikes talajú gyepek feltörése A jelen : 1985-ben még 2700 ha-n végeztek szikes talajjavítást, 1995 óta megjavított szikes talaj csak néhány száz hektár. Magyarországon a szántóterület a közeljövőben várhatóan 1 millió hektárral fog csökkeni. A szikes talajok területe közel1 millió hektár. Kivonandó terület= Szikes talaj???
137 Javítsuk-e a szikes talajt? Ellenérvek: Elegendő jó minőségű talajjal rendelkezünk. A jobb talajokra irányuló befektetések sokkal nagyobb hatékonysággal térülnek meg. A növénytermesztés ökonómiai mutatói kedvezőtlenek.
138 A szántóhasznosítás és a talajjavítás melletti főbb érvek A szikes talajok aránya egyes tiszántúli kistérségeken belül a 70%-ot is meghaladja. Legeltetés, állatlétszám? A kis mértékben szikes talajokon jó minőségű búza termelhető
139 A szántóhasznosítás és a talajjavítás melletti főbb érvek A Nagyalföld kistájai, a szikesek területének részarányával. A szikes talajok aránya egyes tiszántúli kistájakon belül a 70%-ot is meghaladja. A kis mértékben szikes talajokon jó minőségű búza termelhető
140 A hasznosítási módok hatása a juheltartó képességre Achilleo- Festucetum pseudovinae gyeptársulásban ( ) Hasznosítás Juheltartó képesség (db/ha) Szárazanyaghozam alapján Nyersfehérjehozam alapján Legeltetéses 2,55 3,29 Kaszálásos 2,07 2,21 Vegyes 3,01 3,37 SzD5% 0,36 0,82 Csízi I.: A hasznosítási módok hatása a növényi összetételre, a termésre és a juheltartó képességre extenzív kezelésű gyeptársulásban
141 A jelenlegi juh létszám igényét ha fedezné. (Feltételezve, hogy a juhállomány 70%- a szikes legelőn legel.) Legeltetés, állatlétszám? A gyepet hasznosító állatállományok létszámának nagyarányú csökkenése maga után vonta a gyepről származó takarmány iránti igény mérséklődését, amely következtében drasztikusan visszaesett a gyepek hozamának hasznosítása
142 Ahol nem kérdés a szikes talaj javítása: Alkali Soils Reclamation Land development along with 30cm high bunds to ensure rainwater storage and uniform distribution of irrigation water Soil sampling for determination of gypsum requirement Uniform gypsum application (10-15 t/ha ) in upper 10 cm depth Ponding of water for a minimum of one week before transplanting of rice
143 A szikes talaj javíthatóságának alapkérdései Biztosítható-e drénezés nélkül hosszabb távon a negatív só mérleg? Milyen a javulás sebessége? Melyik a leghatékonyabb javítási mód? Milyen növénnyel hasznosítható a javított szikes talaj?
144 Szikes talajok típusai és javításuk Kialakulásukban és tulajdonságaikban a vízben oldható sók döntő szerepet játszanak. ( talajoldatban oldott állapotban,talajkolloidok felületén, kristályos sók alakjában) Szoloncsák talajok Szoloncsák-szolonyec talajok Réti szolonyec talajok Sztyeppesedő réti szolonyec talajok Másodlagosan elszikesedett talajok
145 Szoloncsák talajok Felsőbb szintjeire a vízben oldható Na sók felhalmozódása jellemző. Szelvényfelépítésük nem mutat erős tagolódást.a vízben oldható sók mennyisége legtöbbször már a feltalajban eléri a %- ot és a sófelhalmozódás maximuma is a feltalajban van (szóda, ritkán NaCl, vagy Na- Mg-szulfát). Legtöbb esetben már a feltalajban van szénsavas mész. Kémhatása erősen lúgos. A ph sokszor 9-nél nagyobb.
146 Előfordulásuk / meszes szódás szikesek / Duna-Tisza közén,főleg a Kiskunságban,Szeged környékén,kiskunfélegyháza környékén, valamint a tiszántúlon kisebb foltokban (Nyírség) Talajvíz:80 cm körül Növényzet:Sziki mézpázsit /Puccinellia limosa/,pozsgás zsázsa /Lepidium cartilegineum/, útszéli zsázsa /L.draba/ Szántóföldi hasznosításra nem alkalmasak! Vízgazdálkodásuk igen kedvezőtlen. Javításuk gipszezéssel (90%-os gipszkőpor) Legelőnek, rétnek, skatulyázással és nitrogén trágyázással javíthatók a kedvezőtlen tulajdonságai.
147 Szoloncsák-szolonyec talajok Hasonló az előző típushoz, a talajvíz mélyebben ( m körül) helyezkedik el. A szintekre való tagozódás határozottan felismerhető,a sok vízoldható sót tartalmazó B szint nehezen ázik át, glejfoltok, rozsdásak, helyenként humuszbemosódás. Egyes változatoknál szologyosodás.
148 Előfordulásuk, növényzetük Összefüggő területeket főleg a Duna völgyben találunk. Kisebb szigetszerű foltokban a szoloncsákos legelő területekből kiemelkedve. Sovány csenkesz (Festuca pseudovina), cickafark (Achillea millefolium) Szántóföldi hasznosításra nem alkalmas talajok.
149 Réti szolonyec talajok Hazánk legelterjedtebb szikes talaja. A legfelső szintekben megindulhat a kilúgzás-a só lefelé mozdul,a sós szint mélyebbre helyeződikszolonyecesedésről beszélünk. A kilúgzási A szint gyengén savanyú v. semleges körüli kémhatású,viszonylag kis só-és és kicserélhető Na tartalmú, kedvezőbb vízgazdálkodású.felszínét sokszor fehér por borítja. Oszlopos szerkezetű B szint! A talajvíz 1,5-3 m között változik.
150 Talajvíz-szint változás réti csernozjom (RCS) és réti szolonyec talaj (RSZ) alatt között 18/8X 18/5 X
151 E C ( m S /c m ) Összefüggés a talajvíz mélysége és sótartalma között 7 6 E C m é rt Y = 4,8 2-0, X R = -0, n = 9 6 P < T a la jv íz m é ly s é g (c m )
152 Réti szolonyec talajok előfordulása, javítása Főleg a Tiszántúlon,Nyugati főcsatorna mentén, Hortobágyon,JNK-Szolnok megye területén,debrecen,körös-berettyó,békéscsaba, Hódmezővásárhely,Szeged,Tisza jobb partja mentén Tokajtól a Zagyváig kisebb foltokban.duna-tisza közén főleg karbonátos változata. Sótűrő gyepnövényzet, szántóföldi művelésre a mély esetleg közepes réti szolonyec alkalmas, ő. árpa, búza, cirok, lucerna, köles, napraforgó. Meszezés, gipszezés, sárgaföld-terítés
153 Sztyeppesedő réti szolonyec A talajvíz mélyebben helyezkedik el (3 m nél mélyebben),ezért egy szántóföldi hasznosítás szempontjából kedvezőbb kilúgzási folyamattal találkozunk. Talajvízszint csökkenés oka lehet: folyók bevágódása,teraszok kialakulása, lecsapolás,ármentesítés. Legjobb tulajdonságú, termősziknek nevezzük. Oldható sók és a mész is mélyebben van.(c szint)
154 Sztyeppesedő réti szolonyec Növényzet, javítás Könnyen javítható szikesek,meliorációval termékenységük javítható.(meszezés, sárgafölddel való terítés, gipszezés) Előfordulása a Tisza völgyéhez kötött,tiszántúl, Nagykunság,Körösök környéke, Tisza jobb partján, karbonátos változatok a Duna-Tisza közén Általában szántóföldi művelés alatt álló területek,v. jó minőségű legelők. Sziki pozdor, fehér tippan, réti ecsetpázsit,sziki utifű, veresnadrágcsenkesz
155 Talajvízszint szabályozás: A magyarországi szikes talajokban a só-felhalmozódás legfőbb forrása, a felszín közelébe emelkedő sós talajvíz. A talajvíz felemelkedése és ezzel a szikesedés végérvényes megszüntetése olyan területeken, ahol talajvízszint emelkedési tendenciák hatnak csak altalajcsövezéssel vagy nyílt árkos drénezéssel oldható meg teljes biztonsággal.
156 Felszíni víz elvezetése: A szikes talajok többsége rossz vízáteresztő képessége következtében még olyan területeken is, ahol a talajvíz mélyebben van felszíni vízborítástól is veszélyeztetett.
157 A mélyebb talajvizű, de belvízképződésre hajlamos talajon nélkülözhetetlen a művelési eljárás a felszíni víz elvezetését biztosító felszínalakítás, amit a tervezett vízvezető vápa vonalában folyamatos szétszántással, valamint vetést követően a csatornanyitó eke használatával oldhatunk meg.
158 Tervszerű, megelőző jellegű, száraz talajállapotban elvégzett felszínalakításra lenne szükség
159 Céldrén a felszíni vizek elvezetésére
160 A vízfelesleg lecsapolása A talajban tárolt túlzott mennyiségű víz elvezetése és a talajvízszint felszín közelbe való emelkedésének megakadályozására a nyílt árkos lecsapolás, illetve az alagcsövezés, a vakonddrénezés, illetve ezen eljárások kombinációja szolgál.
161 Mezőszerű drén a szívócsövek szabályosan, többnyire párhuzamosan futva csapolják le a felesleges vizet, illetve akadályozzák meg a talajvíz felemelkedését.
162 A dréncsövek mélységének megválasztása Figyelembe kell venni az alábbi hatásokat: Minél mélyebb a dréncső, annál hatékonyabb és nagyobb mélységben szabályozza a talajvizet, de emellett számos hátránya is van a mélyebb fektetésű szívó- és gyűjtőrendszernek: Több vizet visz el és hosszabban üzemel, ezért működése drágább. Az elvitt nagyobb mennyiségű víz a száraz periódusban hiányozhat. A mély fekvésű dréncső kötött talajokon csak a talajvizet szabályozza, de nem képes elvezetni a felszíni vizeket, mert nem lehet a dréncső fektetési mélységéig lazítani a talajt.
163 Nagy agyagtartalmú talajokon sekély drénezés Az előnyök és a hátrányok mérlegelése kötött talajokon az ún. sekély, kb. 1-1,5 m fektetési mélységű dréncsövek javára dőlt el. A sekély drén melletti legfőbb érv, hogy a kötött, nagy agyagtartalmú talajok vízvezető képessége mélylazítás és kémiai javítás nélkül rendkívül rossz. A fizikai és kémiai javítás maximális mélységét a rendelkezésre álló mélylazítók határozzák meg. A hazánkban megtalálható mélylazítók többsége legfeljebb 60 cm mélységig képes a talajt meglazítani
164 Miért sekély drén? A sekély drén melletti legfőbb érv, hogy a kötött, nagy agyagtartalmú talajok vízvezető képessége mélylazítás és kémiai javítás nélkül rendkívül rossz. A fizikai és kémiai javítás maximális mélységét a rendelkezésre álló mélylazítók határozzák meg. A hazánkban megtalálható mélylazítók többsége legfeljebb 60 cm mélységig képes a talajt meglazítani
165 Drénezés és talajlazítás kapcsolata Az árok vízáteresztő anyagát olyan magasságig kell visszatölteni, hogy az mélylazítóval elérhető legyen. A felső lazított talajréteg, a drénárok anyaga és a dréncső között létrejövő vízvezetési kapcsolat lehetővé teszi a felszíni vizek viszonylag gyors levezetését.
166 Jól bevált módja a skatulyázás néven ismert eljárás, amikor a rétegvonalak mentén ekével létrehozott barázdákkal gátolt m 2 -es parcellákat hoznak létre, amelyek megakadályozzák a felszíni víz elfolyását. Szikes gyepterületeken a víz visszatartás
167 A talajjavítási döntések megalapozásában első lépés a hidrológiai viszonyok tisztázása. A szikes talajokat a talajvízzel való kapcsolat szempontjából SZABOLCS (1979) az alábbi csoportokba sorolta. 1.csoport: A talajvíz kapilláris emelkedéssel jelenleg is eléri a felszíni rétegeket, a felszíni réteg sótartalma 0,2 %-nál több. Az ide tartozó talajok csak drénezéssel, a sótartalom jó öntöző vízzel való kimosásával, valamint kémiai anyagokkal javíthatók. 2.csoport: A talajvíz csak időnként emelkedik a felszíni rétegekig. A felszíni réteg sótartalma 0,2 %-nál kevesebb. A drénezés nem mindig szükséges, a kémiai és mechanikai talajjavítás általában hatásos, de nedvesebb, magas talajvízállású években a növénytermesztés sikertelen lehet. 3.csoport: A talajvízszint süllyedési tendencia tartósan érvényesül. A felszíni rétegek sótartalma maradvány jellegű. A felhalmozódási szintek kicserélhető Na tartalma %-nál kevesebb. A kilúgzott réteg vastagsága cm-nél mélyebb. Altalaj-drénezés nem, de felszíni vízelvezetés szükséges, az olcsóbb kémiai és mechanikai talajjavítási eljárások sikeresen alkalmazhatók
168 Talajjavítás a talajvíz helyzete szerint Genetiai tipus Talajvíz A felszíni réteg vízoldható sótartalma 1 Szoloncsák-szolonec Réti szolonec szologyos talajok (sekély és közepes) Állandó magas talajvízhatás Több,mint 0.2 % (kb. 4 ms) Talajavítás Drénezés és kémiai javítás 2 Szteppesedő réti szolonec szologyos talajok Időszakos talajvíz-hatás kb 0.2 % (kb. 4 ms) Kémiai javítás, mélylazítás és drénezés, ha szükséges 3 Mély szolonyec és szology, Szolonyeces réti talajok Nincs talajvíz-hatás Kevesebb, mint 0.2 % ( 4mS) Kis mennyiségű javítóanyag, megfelelő agrotechnika és növény (mélylazítás, lucerna stb.)
169 A javítóanyag megválasztása A szikes talajok sokfélesége miatt a javítóanyag meghatározásának módszere sem lehet egységes minden talajon. Az alkalmazható javítóanyagféleségek eldöntéséhez szükség van a feltalaj kémhatásának és a mészmentes réteg mélységének ismeretére. 7,20 ph-ig, ha a karbonátos réteg 30 cm-nél mélyebben van: CaCO 3 -tartalmú javítóanyag (digóföld, mészkőpor, cukorgyári mésziszap, lápi mész) alkalmazható. 7,21-8,20 ph értékek között CaCO 3 CaSO 4 * 2H 2 O tartalmú kombinált javítóanyag alkalmazható. (A gipszből származó Ca aránya ph-tól függően % között változik.) ph>8,21: CaSO 4, 2H 2 O, CaCl 2, Fe,SO 4, Al(SO 4 ) 3 savak, lignit és más kéntartalmú anyag alkalmazására van szükség.
170 7,20 ph-ig, ha a karbonátos réteg 30 cm-nél mélyebben van: CaCO 3 -tartalmú javítóanyag (digóföld, mészkőpor, cukorgyári mésziszap, lápi mész) alkalmazható. 7,21-8,20 ph értékek között CaCO 3 CaSO 4 * 2H 2 O tartalmú kombinált javítóanyag alkalmazható. (A gipszből származó Ca aránya ph-tól függően % között változik.) ph>8,21: CaSO 4 * 2H 2 O, CaCl 2, Fe,SO 4, Al(SO 4 ) 3 savak, lignit és más kéntartalmú anyag alkalmazására van szükség Javító anyag féleség megválasztása és a számítás alapja Ca CO 3 Ca SO 4 Szteppesedő réti szolonyec Mély réti sz. Közepes réti sz. Ca SO 4 Ca Cl 2 H 2 SO 4 S Ca CO 3 Ca CO 3 Szoloncsák Kérges réti szolonyec
171 Szikes talajokon: a szikes talajok kémiai javításának fő célja az adszorbeált nátrium kicserélése, és a telítetlen állapot megszűntetése. Ezzel a talaj fizikai tulajdonságai is javulnak. MÓDJAI: altalajterítés (sárgaföld terítés, digózás) a gipszezés azoknak a lúgos talajoknak a megjavítására alkalmas, melyek már feltalajukban tartalmaznak szénsavas meszet és vízben oldható sókat. kombinált eljárásról beszélünk, ha a meszezést, vagy az altalajterítést egészítjük ki kisebb-nagyobb gipsz adagokkal. a lignitporos talajjavítást elsősorban lúgos kémhatású szikesek javítására használják. Biológiai talajjavítás során a talaj kedvezőtlen tulajdonságait termesztett növény segítségével szüntetjük meg. Ilyen módszer a zöldtrágyázás. A kémia talajjavítás fő célja szikes talajokon
172 A szikes talajok javítás szerinti osztályozása Genetikai típus Szteppesedő réti szolonyec (mély) Javítás szerinti osztályozás Mésztelen, gyengén savanyú Javítási eljárás Meszezés, vagy meszes altalajterítés (digóföld) Szteppesedő réti szolonyec (mély és közepes) Mésztelen, semleges kémhatású Meszezés, vagy meszes altalajterítés (digóföld)
173 A szikes talajok javítás szerinti osztályozása (2) Genetikai tipus Szteppesedő réti szolonyec (közepes) Közepes és sekély réti szolonyec Javítás szerinti osztályozás Mésztelen, gyengén lúgos Javítási eljárás a)meszezés, vagy mész+gipsz b)digózás) 1)Feketeföld aláterítéssel 2)Gipszezéssel kombinálva Feketeföld: a digóbányák humuszos talajú fedőrétege)
174 A szikes talajok javítás szerinti osztályozása (3) Genetiai tipus Közepes és sekély réti szolonyec, szódás szolonyec Javítás szerinti osztályozás Lúgos, vagy meszes szódás (szekezetes B- szinttel) Javítási eljárás Lignit por, vagy CaCl 2, H 2 SO 4, HCl tartalmú javítóanyag, vagy melléktermék solonchaksolonetz Meszes szódás (szekezetsb-szint nélkül) Lignit por, vagy CaCl 2, H 2 SO 4, HCl tartalmú javítóanyag, vagy melléktermék
175 Szikes talajjavítás Talajjavító anyag Terület, ha összesen őrölt gipszkő lignites gipsz gyári gipsziszap mészkő örlemény cukorgyári mésziszap hulladék mésziszap egyéb összesen
176 A javítóanyag mennyiségének meghatározása 7,2 ph érték alatti talajokon a savanyú réti talajokkal megegyező számítási eljárást alkalmazzuk: Mészszükséglet = y1 * 0,1 * KA * 1,73 7,21 8,20 ph tartományon belül a MEHLICH-módszerrel meghatározott kicserélhető Na-mal egyenértékű Ca mennyiséget adjuk a talajhoz. 8,21 ph érték fölött: A HERKE módszerével meghatározott kicserélhető + szóda formában levő Na-mal egyenértékű Ca-mennyiségével számolunk. A javítóanyag mennyiségi számításhoz szükség van a javítandó réteg mélységének ismeretére. A talaj térfogattömegét 1,3 g/cm 3 -nek feltételezve 1 meé Na kicserélésére 1 cm mélységben 65 kg/ha CaCO 3, illetve 112 kg/ha CaSO 4 * 2H 2 O-val számolunk. Kis sótartalmú talajokon (0,1 % alatt) alkalmazható a HERKE-féle ülepítéses eljárás, amikor az 1:2,5 talaj: víz arányú talajszuszpenzióhoz növekvő mennyiségű javítóanyagot adunk és a sorozat azon tagját vesszük alapul, ahol a szuszpenzió kitisztul.
177 Gipsz Szilárd ionos vegyület, amely kalcium kationokból (Ca 2+) és szulfát anionokból (SO 4 2- ) épül fel, emellett szerkezetében két molekulányi víz (H 2 O) is helyet kap: összetétele CaSO 4 2 H 2 O. A kalcium (Ca 2+ ) szulfát (SO 4 2- ) ionok kettős rétegeket alkotnak, és a kettős rétegeket vízmolekulák (H 2 O) kettős rétege választja el egymástól. CaSO 4 *2H 2 O
178 (Égetett gipsz: (CaSO4*1/2H 2 O)) A gipsz (CaSO 4 *2H 2 O) óvatos hevítésével keletkezik. Az égetett gipsz az alábbi exoterm reakció szerint visszaalakul CaSO 4 *2H 2 O-vé. CaSO 4 *1/2H 2 O + 3/2H 2 O => CaSO 4 *2H 2 O Ha a kristályvizes kalcium-szulfátot annyira kihevítjük, hogy az összes kristályvizét elveszíti, agyonégetett gipszet (CaSO 4 ) kapunk. Az agyonégetett gipsz nem köti meg a vizet, így nem alkalmas építészeti és gyógyászati célokra.
179 Savak hatása
180 Gipsz hatása
181 Gipsz mennyiség számítás 1meé Ca-t szogátató gipsz CaSO 4 *2H 2 O Elem/vegyület Relatív tömeg A gipszben levő db A gipszben levő tömeg mg/100g Ca S O H 2 O Összes tömeg Ca 2Na-ot cserél le Így 172/2=86mg CaSO4*2H2O/100g talaj kell 1meé/100g talaj Na kicseréléséhez 86mg/100g=860mg/kg=0,86g/kg
182 A javítandó talaj tömege 1cm-es réteg 1ha terület (kg) Térfogattömeg(Tt g/cm 3 )* Gipsz(t/ha)=0,86*Tt (g/cm 3 )*Kicserélendő Na (meé/100g)*javítandó réteg(cm)*10
183 Kicserélendő Na számítása Mért T-érték Kics Na % Cél Na % Példa: T-érték 30 meé/100g talaj Kicserélhető Na %=18 Javítási cél: Kicserélhető Na legyen 4% Na 18%=30*0,18= 5,4meé/100g Na 4% =30*0,04=1,2meé/100g Kicserélendő Na=5,4-1,2=4,2 meé/100g talaj
184 Szikesek B szintjének javítása 1960-as évek: Intenzív melioráció a B- szint javítása érdekében:
185 Őszi búza termése réti szolonyec talajon 4 év átlagában különböző meliorációs módszerek alkalmazásával Kezelés Termésátlag Terméstöbblet t/ha % t/ha Kezeletlen CaCO 3 a feltalajba ,27 CaCO 3 a feltalajba/0,5caso 4 B-szintbe ,57 CaCO 3 a feltalajba/1,0 CaSO 4 B-szintbe ,78
186 A szikes talaj javíthatóságának alapkérdései Biztosítható-e drénezés nélkül hoszabb távon a negatív só mérleg? Milyen a javulás sebessége? Melyik a leghatékonyabb javítási mód? Milyen növénnyel hasznosítható a javított szikes talaj?
187 Az 1970-es évektől: Komplex melioráció Történeti áttekintés
188 Kinagyított felszíni egyenlőtlenség
189 A karcagpusztai tartamkísérlet Run-off/run-on situations (SURFER 7.0)
190 Kis sótartalmú (<0,1%) termőréteg mélysége (cm) mbf (m) Kis sótartalmú (<0,1%) termőréteg mélysége (cm) mbf (m) Sótartalom (t/ha) mbf (m) Sótartalom (t/ha) mbf (m) A 2-es parcella átlagsótartalmának és a két mintavételi pont sótartalmának változása között A 6-os parcella átlagsótartalmának és a két mintavételi pont sótartalmának változása között 60 49,05 55,35 52,05 84,32 84, ,3 84, ,85 25,05 15,6 29,4 25,05 84,28 84,26 84,24 84, ,95 28,95 18,6 20,4 10,5 14,55 13,95 84, ,9 83,8 83,7 84,2 83, , , Parcella átlag mbf_207 mbf_ Parcella átlag mbf_605 mbf_613 Drénezés nélkül Drénezett A 2-es parcella kis sótartalmú termőrétegének változása között (átlag- és a két mintavételi pont) A 6-os parcella kis sótartalmú termőrétegének változása között (átlag- és a két mintavételi pont) , ,32 84,3 84,28 84,26 84,24 84,22 84,2 84,18 84,16 84, , ,3-68, ,3 84,2 84, ,9 83,8 83,7 83,6 Átlagmélység (cm) mbf_207 mbf_203 Átlagmélység (cm) mbf_605 mbf_613
191 A sótartalom változása között 2/
192 A kicserélhető Na-tartalom(meq6100g) változása között Mélység cm DIGO D/0 CaSO 4 D/0 CaSO 4 CaSO 4 D/0 CaSO 4 CaSO 4 D/5 m ** -5.56** -5.17** -5.81** ** -8.14** -6.79** -9.60** ** -4.93** -3.93** -9.77** ** 6.33** * 3.68** 4.54* -3.17* * ** **Szignifikáns p= 1 % * Szignifikáns p= 5% D/0=drénezés nélkül D/5m=5m szívótávolságú drén
193 Drénezés hatása
194 A-szint A réti szolonyec típusú szikes talaj altípusai: B-szint A kilúgzott A-szint mélyülésének sebessége?
195 Kapilláris emelés cm/2 h Mikor tekinthető kis Na tartalmúnak, kilúgzottnak? 8 y = 5, x r = 0,7058 n = 200 p < 0, mért kap. em. Lin. ill AL-Na meq /100g
196 Mélység (cm) A kilúgzott A-szint mélyülésének sebessége különböző talajjavítási kezelések hatására A:CaCO 3 (Digóföld)/B:0:/D0 3 A:CaSO 4 /B:0/D0 4 ACaSO 4 /BCaSO 4 /D0 5 ACaCO 3 /B0/D0 6 ACaCO 3 /B0/D5m/ 7 ACaCO 3 /BCaSO 4 /D5m D5m D5m
197 Termés(t/ha) Termőréteg mélység és a különböző növények termése közötti összefüggés Õ. búza Napraforgó Lucerna sz. Köles Cirok Õ. árpa cirok õszi árpa õszi búza lucerna sz. napraforgó köles A kis Na tartalmú talajréteg mélysége (cm)
198 Termés(t/ha) Őszi borsó Termés (t/ha) Napraforgó A kis Na tartalmú réteg mélysége és a termés közötti összefüggés 2,4 2,2 4,0 3,5 3,0 : 2006, mért napraforgó termés (t/h) :Y = -0, ,08626*X -5,47391E-4*X^2 R 2 =0,5713 N=15 P=0,0062 2,0 2,5 2,0 1,8 1,6 2007, mért õszi borsótermés (t/h) Parabolaillesztés R 2 =0,04597 n=14 P=0, ,5 1,0 0,5 1, Termõrétegmélység(cm) 0, Termõréteg mélység (cm)
199 Különböző javított réti szolonyec altípusokon mért átlagtermések Meliorációs kezelés Altípus 17 évi átlagtermés * 7 évi őszi búza Meszes altalaj terítés (2) A.gipszezés (3) A.gipszezés (17) A.mész/ B. gipsz D/5 m (7) Jav.előtt Jav.után 4.év Jav.után 12.év Kérges Mély Mély Kérges Közepes Közepes Kérges Közepes Közepes Kérges Mély Mély GE t/ha átlagtermés t/ha ** 2,66 3,90 2,55 3,82 2,03 3,14 3,19 4,45 *17 évi átlag: őszi búza, őszi búza, lucernaszéna, lucernaszéna + mag, lucernaszéna + mag, lucernaszéna, őszi búza, őszi búza, köles őszi búza, őszi repce, lucernaszéna, lucernaszéna, őszi búza, köles napraforgó, szegletes lednek növényi sorrend GE-ben kifejezett átlagtermése.
200 A szikes talajokon termeszthető növények A szikes talajon termeszthető növények körét elsődlegesen a sótűrő-képesség határozza meg: Tűrőképesség Erősen sótűrő Mérsékelten sótűrő Sóra érzékeny Növény cukorrépa, takarmányrépa, lucerna, spárga, spenót cirok, árpa, búza, zab, rizs, kukorica, paradicsom, burgonya, hagyma, uborka vöröshere, borsó, bab
201 Relative Tolerance of some Crops to Soil ESP Tolerant ESP, Moderately tolerant ESP, Sensitive ESP <15 Rice (Oryza sativa) Sugarbeet (Beta vulgaris) Wheat (Triticum aestivum) Barley (Hordeum vulgare) Oat (Avena sativa) Lucerne (Medicago sativa) Turnip (Brassica rapa) Sunflower (Helianthus annus) Onion (Allium cepa) Garlic (Allium sativum) Lentil (Lens esculenta) Soybean (Glycine max) Pea (Pisum saccharatum) Maize (Zea mays)
202 A növények kiválasztásánál a sótűrő-képesség mellett figyelembe kell venni a vetési időben leggyakrabban előforduló talajállapotot Az őszi gabonafélék vetésének idején a szikes talaj viszonylag jól járható és megmunkálható állapotban van. A nyár végi - kora őszi vetésű növények, mint pl. a repce vetési idején a talaj túlságosan száraz, és elegendő nedvesség hiányában vontatott lehet a kelés. A nyár végi telepítésű lucerna kiválóan alkalmas a talaj biológiai javítására is. A kora tavaszi vetésű növények (pl. takarmányrépa, szegletes lednek) talajmunkáit a nagyobb nedvességtartalom és a talajon járás nehézkessége késleltetheti. A késő tavaszi vetésidejű növények (cirok, szudánifű, köles) vetésének idején a talaj állapota többnyire megfelelő a magágy készítésre
203 A főbb szántóföldi növények vetésszerkezeten belüli aránya (%) Jász- Nagykun- Szolnok megyében között, a nagyüzemi gazdálkodás utolsó éveiben (2218 tábla adata) Növény Mezőségi talajon Szikes talajon Őszi búza 49,6 50,2 42,0 Kukorica 14,5 2,4 10,8 Napraforgó 16,7 11,7 15,6 Cukorrépa 4,2 0,2 2,0 Őszi árpa 2,7 3,0 4,6 Borsó 1,0 1,0 0,6 6 növény együttesen 88,7 68,5 75,6 Réti talajon
204 A fő növények mellett termesztett egyéb növények Mezőségi talajon (11%) Szikes talajon (34%) Réti talajon (24%) 1.Rozs 1.Ugar 1.Rozs 2.Köles 2.Zab 2.Tavaszi árpa 3.Cirok 3.Köles 3.Zab 4.Dohány 4.Cirok 4.Köles 5.Káposztarepce 5.Rizs 5.Cirok 6.Olajlen 6.Lóbab 6.Rizs 7.Mustár 7.Káposztarepce 7-8.Lóbab, Csicseri borsó 8.Burgonya 8.Olajlen 9.Káposztarepce 9.Fénymag 9.Szója 10.Szója 10.Fejeskáposzta 10.Mustár Ricinus, Mustár 11.Dinnye Lucerna, Vöröshere Cirok, Szudánifű 12.Zöldbab 13.Fűmag 15.Édes kömény 13.Paprika Lucerna, Vöröshere 14.Csemegekukorica
205 A főbb szántóföldi növények talaj főtípusonkénti 5 éves( ) termésátlaga (t/ha) Jász- Nagykun- Szolnok megyében a nagyüzemi gazdálkodás utolsó éveiben Növény Mezőségi talajon Szikes talajon Réti talajon 451 tábla 481 tábla 1286 tábla Őszi búza 4,38 4,11 4,58 Kukorica 5,65-5,77 Napraforgó 2,02 1,77 2,03 Cukorrépa 34,90-24,8 Őszi árpa 3,25 3,8 3,79 Borsó 3,41 2,41 2,54
206 Őszi búza szikes talajon
207 Kukorica már a kismértékű szikesedésre is jelentős terméscsökkenéssel reagál.
208 Őszi árpa Szikesebb talajfolt Jobb talajfolt
209 Nagy szerves-anyag tömeget adó növények: Évelő rozs réti szolonyec talajon (Karcagi puszta 2005) 170cm
210 ÉVELŐ ROZS 2005 novemberében szikes talajon
211 A talajt nitrogénnel gazdagító növények: Szegletes lednek és őszi borsó
212 Kűlönböző növények relatív termése az öntözővíz só-tartamától, (ECw) illetve a talaj telítési kivonat vezetőképességétől (ECe) függően (Ayers and Westcot, 1988) Növény 100% 90% 75% 50% 0% Sótűrőképe sség ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw Árpa Toleráns Cukorrépa Toleráns Cirok Mérsékelten toleráns Durum búza Mérsékelten toleráns Kukorica Mérsékelten érzékeny Zöldbab Érzékeny
213 Termés( t/ha) 7 6 Õ. búza Napraforgó Lucerna sz. Köles Cirok Õ. árpa cirok õszi árpa õszi búza lucerna sz. 2 1 napraforgó köles A kis Na tartalmú feltalaj mélysége (cm)
214 A cirok mint energianövény réti szolonyec talajon Csak a gyengén szikes alkalmas Olcsóbb N források szukségesek
215 Sucrosorgho szikes talajon 2008 Becsült zöldtömeg átlag: 40 t/ha Szórás terjedelme: t/ha
216 T e rm é s (t/h a ) Cukorcirok zöldtermése a talaj Natelítettségének függvényében m é rt lin.ill. Y = 4 7,9 4-2,3 9 X r= -0, n = 1 4 p = 0, A L -N a (T % )
217 A szántóföldi hasznosítás szempontjából fontosabb talajtípusok művelésének irányelvei Szikes talajok A talaj művelését befolyásoló talajtulajdonságok: a talaj legfontosabb jellemzője a nátriumsók jelenléte a talaj oldatban, kristályos só alakjában vagy a kolloidok felületén ionos formában, sok esetben mindehhez nagy agyagtartalom párosul, fizikai, kémiai, kolloidikai tulajdonságai igen kedvezőtlenek,
218 A szántóföldi hasznosítás szempontjából fontosabb talajtípusok művelésének irányelvei Szikes talajok A talaj művelését befolyásoló talajtulajdonságok: tömődött, levegőtlen, nagymértékű a duzzadása ill. a zsugorodása, rossz a vízbefogadó képessége, nátriumsók miatt víz hatására a talaj szétfolyósodik, száraz körülmények között pedig nehezen elmunkálható hantok keletkeznek.
219 A szántóföldi hasznosítás szempontjából fontosabb talajtípusok művelésének irányelvei Szikes talajok A talaj művelését befolyásoló talajtulajdonságok: nehéz a művelhetősége, ellenállása nagy, a művelhetőség nedvességintervalluma szűk (perc talaj), a túl nedves talajállapotban végzett művelés évekre elronthatja a talaj állapotát,
220 Alapművelés: törekedni kell a talaj lehető legmélyebb művelésére, Réti szolonyec típusú szikes talajon a forgatásos művelés nem lehet mélyebb a kilúgzott A-szint mélységénél. Ellenkező esetben a szántás felszínre hozza a szolonyeces B- szint anyagát, amely nagyobb agyag, kicserélhető nátrium és víz-oldható humusztartalma miatt rendkívül kedvezőtlen kémiai és fizikai tulajdonságú, ezért szikes talajon különösen fontos a forgatás nélküli lazító eljárások alkalmazása
221 a mélyművelés egyetlen lehetséges módja a mélylazítás,
222 Mélylazítási kutatások eredményei az 1960-s 1970-es években Kedvező esetenként a kémiai javítással egyenértékű - eredménnyel zárultak a réti szolonyec talajon kémiai javítás nélküli mélylazítási kísérletek is (SIPOS, 1966; SIPOS és BOCSKAI, 1966; BOCSKAI, 1972; SIPOS, 1973; HALÁSZ, 1973), jelezve, hogy ezeken a talajokon a szikesség elsősorban a fizikai - vízgazdálkodási tulajdonságok leromlása révén korlátozza a növénytermesztést.
223 minden művelés, így a mélylazítás is, az optimális nedvességi határértékeken (a VK 60-70%-áig) telített talaj) belül történjen, ha ez nem lehetséges, akkor az optimális nedvességhatárértéknél szárazabb állapotban műveljük a talajt, nedvesebb talaj művelése legtöbbször a gépek mozgási nehézségei miatt lehetetlen.
224 Alapművelés elmunkálása, magágy készítése: mivel a talaj eliszapolódásra való hajlama igen nagy, ezért az ősszel felszántott területet nem célszerű finomra elmunkálni, tavasszal rendszerint nedves és tömörödött a talaj felső rétege, simító és kultivátor nem használható, a tavaszi művelés munkagépe a tárcsa és a nehéz rögtörő henger, vetőágyat is kissé rögösre kell hagyni, mivel a talaj eső hatására elfolyósodik és ezt a réteget a növény nem tudja áttörni.
225 Talajhasználati lehetőségek A=0-10cm A=10-20cm 1/3 rész erdős sztyepp rehabilitáció A>20cm 1/3 rész eredeti állapot 1/3 rész szántó, főleg gabona
226 Réti szolonyec talaj gyeppel történő hasznosítási lehetőségei
227 Az erdős sztepp rehabilitáció lehetőségei
228 A szikes talajok nagyon változatosak.
229 A változatosság okai Különbségek a mechanikai összetételben? Különbségek a kémiatulajdonságokban? Különbségek a vízgazdálkodásban? A mikró-domborzat? Talajvíz minőség és mélység? Állatok?.? Melyik a döntő?
230 Hipotézis: A különbségek fő oka a domborzat és ebből adódóan a vízgazdálkodás különbözősége Mély fekvésű Átmeneti fekvésű Magas fekvésű
231 Különböző fekvésű területek vízborítottsága és természetes vegetációja kora tavasszal Magas/Száraz fekvés Festuca pseudovina A nedves periódusban a mélyebb fekvésű helyek vízzel vannak elöntve Mély/ nedves fekvés Alopecurus pratensis
232 Természetes vegetáció késő tavasszal Festuca pseudovina Veresnadrág csenkesz Száraz / sót tűrő fajok A ráfolyó víz a mélyfekvésű részt sokáig nedvesen tartja. Eroded freckle Erodált folt Nedves körülményeket kedvelő fajok Alopecurus pratensis Réti ecsetpázsit
233 Mélység (cm) 0 Különböző fekvésű szikes talaj humusztartalma Rma Rmé Rá: átmeneti fekvés Rmé: mélyebb fekvés R ma: magasabb fekvés Humusz%
234 A szén megkötődésének helyei CO 2 megkötés Légkör Mennyiség milliárd tonna 578 (1700-as évek) (1999- ben) Talaj szerves anyag Óceánok Tengeri üledékek Szárazföldi növények Fosszilis üzemanyagok
235 A gyepek és erdők szénraktározó képessége (minimum-maximum C Gt ) Ökoszisztéma Vegetáció Talaj Összesen C t/ha Gyepek Magas szélességi kör Közepes szélességi kör Alacsony szélességi kör Összesen Erdők Agroökoszisztémák Egyéb Föld összesen Forrás: D. J. Gibson: Grasses & Ggrassland Ecology Oxford University Press 2009 books.google.hu/books?isbn=
236 Domborzat (vízellátás) szerepe a szén talajbani tárolásában A felső 30 cm-es talajréteg C tartalma mintavételi helyenként (t/ha) Átlag(t/ha) Magas 71,13 95,13 76,79 83,99 101,56 99,16 88,5 88,04 Mély 123,45 81,69 106,65 153,49 89,37 97,53 126,42 93,21 108,98 A 100 cm-es talajréteg C tartalma (t/ha) Magas 131,7 163,38 128,34 145,24 183,34 216,94 144,47-159,06 Mély 226,25 167,99 192,08 263,31 153,68 203,98 247,85 192,46 205,95 Blaskó L., Czimbalmos R., Őri N., Lengyel H. (2011) Domborzattól függő C-készlet alakulása a szikes gyep talajában. In: Lóki J. (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában II. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Debrecen. Kapitális Nyomdaipari Kft. ISBN: p.
237 Humusz felhalmozódás A kilúgzási folyamat felgyorsul
238 Különböző fekvésű szikes talaj sóprofilja
239 A fásítás lehetősége
240 Az erdősáv-telepítés lehetőségei szolonyec talajú szikes gyepen Érvek az erdősáv-telepítés mellett: szélhatás mérséklés- evaporáció csökkentés Bakhátas erdőtelepítési technológia Talajtani tényezők alkalmas fafajok Na- és szódatartalom hatása
241 A fásítás lehetősége
242
243 Fásításra alkalmas fajok
244 Fásításra alkalmas fajok
245 Az ezüstfa spontán szaporodásra is képes
246
247 A szennyezett levegőt jól tűri; ilyen vidékeken erdősávok védőerdők telepítésére is alkalmas rendkívüli aszály: Magyar kőris szikes talajon Sík vidéki fafaj. Jelentős szerepet játszik a síkvidéki égerlápokban, a tölgy-kőris-szil ligeterdőkben és a gyertyános tölgyesekben; a kőrises égerláp növénytársulás névadó fafaja.
248 Jelentősebb fahozam a szikesekkel komplexet alkotó kisebb sótartalmú talajokon Nyárfasor a szikes terület mélyebben fekvő részén
A szikes talajok javításának története
TALAJVÉDELEM A szikes talajok javításának története Az 1950-es1960 években a szikes talajú gyepek feltörése A jelen : 1985-ben még 2700 ha-n végeztek szikes talajjavítást, 1995 óta megjavított szikes talaj
Szikesedés, másodlagos szikesedés. Dr. Blaskó Lajos
Szikesedés, másodlagos szikesedés Dr. Blaskó Lajos Magyarország talajai Genetikailag szikes talajaink területe 560 ezer ha. A másodlagosan szikesedett területek nagysága elérte a 400 ezer ha-t.(ksh,1986),
Talaj- vízvédelem előadás VIII.
Talaj- vízvédelem előadás VIII. Szikesedés Szikesedés okai és kedvezőtlen következményei Szikes talajok típusai A szikesség fokozatai Szikes talajok javítása Szikes talaj: A talajoldatban (szoloncsák talajok),
Szikes talajok javítása. Dr. Blaskó Lajos
Szikes talajok javítása Dr. Blaskó Lajos A talajjavítás fogalma Talajjavításon, azoknak az eljárásoknak az összességét értjük, amelyek a talaj termékenységét tartósan növelik valamely talajhiba kiküszöbölésével,
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A talajvédelem, talajjavítás, rekultiváció talajtani alapjai, a környezet és a talaj
Jellegzetes alföldi toposzekvens 1.csernozjom 2.réti csernozjom 3.sztyeppesedő réti szolonyec 4.réti szolonyec 5.szolonyeces réti talaj 6.réti talaj 7
Az Alföld talajai Novák Tibor 2006. 05. 02. Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Jellegzetes alföldi toposzekvens 1.csernozjom 2.réti csernozjom 3.sztyeppesedő réti szolonyec 4.réti szolonyec 5.szolonyeces
ALKALMAZOTT TALAJTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A
ALKALMAZOTT TALAJTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A talajdegradációs folyamatok és azok javításának lehetőségei Talaj-degradációs folyamatok Fizikai leromlás
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Komplex melioráció (talajjavítás, vízrendezés, felszíni vízelvezetés és felszín
HOMOKTALAJOK. Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése
Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése HOMOKTALAJOK Gödöllő, 2015.03.02. Szabóné Kele Gabriella Főtípusok és talajtípusok a hazai genetikai szemléletű
Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc
Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az öntözési rend mennyiségi, minőségi és időrendi kérdései. 38.lecke Az öntözés gyakorlati
Csernozjom talajok. Területi kiterjedés: 22.4 %
Csernozjom talajok Területi kiterjedés: 22.4 % a síkságok magasabban fekvő részein találhatók, az évi középhőmérséklet 10-11 C, az évi csapadék 500-650 mm, természetes növényzete: az édes füvekből, pillangósokból
Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme
A talaj termékenységét gátló földtani tényezők
A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november
SZŰKÍTETT 2 RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
SZŰKÍTETT 2 RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1087/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezőgazdasági Szakszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Agrokémiai Laboratórium (6800 Hódmezővásárhely,
Talajtani adatbázis kialakítása kedvezőtlen adottságú és degradálódott talajok regionális szintű elhelyezkedését bemutató térképsorozathoz
Talajtani adatbázis kialakítása kedvezőtlen adottságú és degradálódott talajok regionális szintű elhelyezkedését bemutató térképsorozathoz László Péter Bakacsi Zsófia - Laborczi Annamária - Pásztor László
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1087/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezőgazdasági Szakszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Agrokémiai Laboratórium (6800 Hódmezővásárhely,
A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI
A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI Mélylazítás célja és szükségessége Célja: a talaj fejlődési folyamatainak eredményeként vagy egyéb talajtani és agrotechnikai okokból a talaj mélyebb rétegeiben
ALKALMAZOTT TALAJTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A
ALKALMAZOTT TALAJTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az öntözés talajtani vonatkozásai Az öntözés hatása a talaj tulajdonságára Öntözés hatása a talaj só mérlegére
MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),
Az árlista érvényes 2018. január 4-től Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített vizsgálati csomag
Alkalmazott talajtan V. Solonetz Solonchaks Gleysols Andosols Podzols Planosols Stagnosols Chernozems Kastanozems Phaeozems
Alkalmazott talajtan V. Solonetz Solonchaks Gleysols Andosols Podzols Planosols Stagnosols Chernozems Kastanozems Phaeozems Solonetz jellemzıi Erısen szerkezetes (oszlopos B szint) talaj, agyagos felszín
Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata
Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület
A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 60:40 (kredit%)
Tantárgy neve: Alkalmazott talajtan Kreditértéke: 3 A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 60:40 (kredit%) A tanóra típusa és óraszáma:
Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *
Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített
Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban
A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban Tóth Eszter MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Pannon Egyetem Földünk klímája 10 millió évvel ezelőttől napjainkig Forrás: met.hu Az elmúlt
A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja 2015. június 17. A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre Koltai Gábor 1 Rajkai Kálmán 2 Schmidt Rezső
Talajvédelem. Talajok átalakítása és elzárása Talajok beépítése Talajművelés Talajok víztelenítése és öntözése. Bidló A.
Talajvédelem Talajok átalakítása és elzárása Talajok beépítése Talajművelés Talajok víztelenítése és öntözése A talajok víztelenítése és öntözése Víz jelentősége vízellátás New York 220 km Los Angeles
A Maros hordalékkúp felszín alatti vizeinek elméleti hasznosítása öntözésre
Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság DIRECTORATE WATER MANAGEMENT OF LOWER TISZA DISTRICT WASSERWIRTSCHAFTDIREKTION NIEDER TISZA TAL Postacím: H-6720 Szeged, Stefánia 4. Telefon: 62 / 599-500 * e-mail:
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1615/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. SoilChem Agrár és
Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,
Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai Gödöllő, 2018.02.15. Harmónikus és hatékony tápanyag-ellátás feltételei: A növény tápelem-igényének, tápelem-felvételi dinamikájának ismerete A tápelemek
A talaj funkciói. A talajnak az élet fennmaradásában és az élhető környezet megőrzésében játszott szerepe.
www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/talaj_tajekoztato/talaj_tajek-t.htm A talaj funkciói A talajnak az élet fennmaradásában és az élhető környezet megőrzésében játszott szerepe. (a) (b) (c) Feltételesen
Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban
A Föld pohara Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet (TAKI) Talajfizikai és Vízgazdálkodási Osztály, Bakacsi Zsófia 2 Minden léptékben
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT(1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT(1) a NAH-1-1615/2014 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. SoilChem Agrár és Környezetanalitikai Laboratórium
Talajvédelem VII. Savanyodás Savanyú talajok javítása
Talajvédelem VII. Savanyodás Savanyú talajok javítása Talajsavanyúság: Talajsavanyúság: A talajoldatban vagy a talajkolloid felületén a H + ionok túlsúlyba kerülnek az OH - -ionokkal szemben. Aktuális
Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése
Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése Hervai Anrdrás - PTE Kutatás háttere mezőgazdaság helyzete Magyarországon 8442 gazdasági szervezet 485 ezer egyéni gazdaság 9,3 millió
A magyarországi termőhely-osztályozásról
A magyarországi termőhely-osztályozásról dr. Bidló András 1 dr. Heil Bálint 1 Illés Gábor 2 dr. Kovács Gábor 1 1. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék 2. Erdészeti Tudományos Intézet
Szikes talajok kémiai tulajdonságai és laboratóriumi vizsgálata. Filep Tibor
Szikes talajok kémiai tulajdonságai és laboratóriumi vizsgálata Filep Tibor Szikes talajok kémiai tulajdonságai Szikes talajok Kémiai szempontból azon talajok csoportja, amelyek képződésében, és folyamataiban
A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése
A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési
-A talaj vízháztartás szabályozása -Melioráció -Belvíz -Vízhatás/Öntözés hatása a talaj fizikai és kémiai tulajdonságaira
-A talaj vízháztartás szabályozása -Melioráció -Belvíz -Vízhatás/Öntözés hatása a talaj fizikai és kémiai tulajdonságaira A talaj, mint vízraktározó Magyarországon a talaj felső egy méteres rétege mintegy
Kun Ágnes 1, Kolozsvári Ildikó 1, Bíróné Oncsik Mária 1, Jancsó Mihály 1, Csiha Imre 2, Kamandiné Végh Ágnes 2, Bozán Csaba 1
Kun Ágnes 1, Kolozsvári Ildikó 1, Bíróné Oncsik Mária 1, Jancsó Mihály 1, Csiha Imre 2, Kamandiné Végh Ágnes 2, Bozán Csaba 1 1 NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály, Szarvas 2 NAIK
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú
A Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) jövője Skutai Julianna egyetemi docens SZIE - Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
A Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) jövője Skutai Julianna egyetemi docens SZIE - Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább agrár-környezetgazdálkodás? Székesfehérvár,
A JAVASOLT TÍPUSOK, ÉS A KAPCSOLÓDÓ ALTÍPUS ÉS VÁLTOZATI TULAJDONSÁGOK ISMERTETÉSE
A JAVASOLT TÍPUSOK, ÉS A KAPCSOLÓDÓ ALTÍPUS ÉS VÁLTOZATI TULAJDONSÁGOK ISMERTETÉSE LÁPTALAJOK Olyan talajok, melyekben a lebontási folyamatok az év nagyobb részében korlátozottak, és így nagymennyiségű
DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138
A T C DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138 BALMAZ típusú mélylazító munkájának minősítése
A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció
A TALAJ A TALAJ a földkéreg legfelső, laza, termékeny takarója kőzetek + elhalt szerves maradékok mállási folyamatok legértékesebb rész: humusz jellemzők: szemcsézettség, pórusméret, vízfelvevő képesség,
Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez
Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez A 2. (3) bekezdésében hivatkozott szabványok listája Tartalom 1. Talajvizsgálatok... 2 2. Felszíni, felszín alatti és öntözővizek vizsgálata...
Szikes talajok szerkezete és fizikai tulajdonságai
Szikes talajok szerkezete és fizikai tulajdonságai Rajkai Kálmán, 2014 A talajvízforgalom modellezése Copyright 1996-98 Dale Carnegie & Associates, Inc. 1 A szikes talajok szerkezetének jellemzői A talaj
KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK I.
KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK I. TALAJAINK ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Talajaink minısége, elsısorban termékenysége mindig fontos kérdés volt a talajmővelı gazdálkodók, a talajjal foglalkozó szakemberek számára. A huszadik
RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL
RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A laboratóriumi szolgáltatások rövid bemutatása A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékéhez
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1739/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. 1225 Budapest, Nagytétényi
Szikes talajok javítása. Tóth Tibor
Szikes talajok javítása Tóth Tibor Talajjavítás kilúgzással/átmosással (Keren, Miyamoto, 1990) FOLYAMATOK -a sók ki/feloldása -a víz átfolyása a talajprofilon -a sók eltávolítása a gyökérzónából Jó áteresztőképességű
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek A talajszennyezés csökkenése/csökkentése bekövetkezhet Természetes úton Mesterséges úton (kármentesítés,
Bevezetés a talajtanba X. Talajosztályozás: Váztalajok Kőzethatású talajok
Bevezetés a talajtanba X. Talajosztályozás: Váztalajok Kőzethatású talajok www.geo.u-szeged.hu/~andi Magyarország talajainak főtípusai Váztalajok Kõzethatású talajok Barnaerdõtalajok Mezõségi talajok
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Homoktalajok javítása 76.lecke A nagy homoktartalom területe és aránya Terület,
Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül
Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy
1456 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám
1456 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 3/2013. (II. 1.) VM rendelete a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet és a szõlõtermelési
Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek
Vízminőség, vízvédelem Felszín alatti vizek A felszín alatti víz osztályozása (Juhász J. 1987) 1. A vizet tartó rétegek anyaga porózus kőzet (jól, kevéssé áteresztő, vízzáró) hasadékos kőzet (karsztos,
A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA
A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA Debreczeni Béláné 1, Kuti László 2, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Szabóné Kele Gabriella 3, Tóth Gergely 4 és Várallyay György
TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése. Dombos Miklós
TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése Dombos Miklós Célkitűzés: A Magyarországon jellemző mezőgazdasági gyakorlatok talajra gyakorolt degradációs hatását szeretnénk kimutatni. Arra vagyunk
Térinformatikai eszközök használata a szakértői munkában - a térbeliség hozzáadott értékei II. Esettanulmányok
Talajtani Vándorgyűlés Térinformatikai eszközök használata a szakértői munkában - a térbeliség hozzáadott értékei II. Esettanulmányok Dobos Endre, Kovács Károly, Bialkó Tibor Debrecen 2016. szeptember
Láptalajok. telkesített láptalajok
Nyugat-Magyarorsz Magyarországi gi Egyetem, Erdımérn rnöki Kar Termıhelyismerettani Intézeti Tanszék Láptalajok felláp síkláp telkesített láptalajok Láptalajokról általában Az ország legkisebb elterjedéső
Bevezetés a talajtanba III. A talaj felépítése Talajminta vétele Szelvény leírása
Bevezetés a talajtanba III. A talaj felépítése Talajminta vétele Szelvény leírása A talajképzı tényezık meghatározzák, milyen talajok képzıdhetnek egyes területeken. A talajképzı folyamatok a képzıdés
Vízszállító rendszerek a földkéregben
Vízszállító rendszerek a földkéregben Módszertani gyakorlat földrajz tanárjelölteknek Mádlné Szőnyi Judit szjudit@ludens.elte.hu Csondor Katalin Szikszay László Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n
Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. március - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki
5. melléklet a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelethez
5. melléklet a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelethez Ellenőrző vizsgálatokat tartalmazó talajvédelmi tervek részletes tartalmi és szakmai követelményei típusonként az 1. (1) bekezdés g h j valamint az 1.
90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
1 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. (2) bekezdés b) és c) pontjában, a növényvédelemről
Környezeti tényezők Szerkesztette: Vizkievicz András
1 Környezeti tényezők Szerkesztette: Vizkievicz András I. Élettelen (abiotikus) környezeti tényezők A talaj A földkéreg legfelső, termékeny rétege. A benne élő élőlényeket (elsősorban növényeket) látja
"Szikes tavaink, mint különleges vizes élőhelyek jelentősége a biodiverzitás megőrzésében"
"Szikes tavaink, mint különleges vizes élőhelyek jelentősége a biodiverzitás megőrzésében" Dr. Boros Emil vizes élőhelyeinken 2016. május 20. 1 A vizes élőhelyek kritériumai (Dévai, 2000) középvízállás
Bevezetés a talajtanba XI. Talajosztályozás: Barna erdőtalajok Csernozjom talajok Szikes talajok Réti talajok
Bevezetés a talajtanba XI. Talajosztályozás: Barna erdőtalajok Csernozjom talajok Szikes talajok Réti talajok KÖZÉP- ÉS DÉL KELETEURÓPAI BARNA ERDŐTALAJOK A magyarországi erdőtalajok nagy része a barna
49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
1 NITRÁT RENDELET 48% Mo. területének 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről nitrát-szennyezési bírságot köteles fizetni, ami 50.000-500.000
A biomasszahamu, mint értékes melléktermék
A biomasszahamu, mint értékes melléktermék Dr. Mikó Péter Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Budapest, 2014.12.11. Energiaforrás 1000 t olaj egyenérték megoszlás (%) EU-27 Magyarország EU-27
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1548/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar - és Növényvizsgáló Laboratórium (6000 Kecskemét,
Lejtőhordalék talajok osztályozásának kérdései
Lejtőhordalék talajok osztályozásának kérdései Bertóti Réka Diána, Dobos Endre, Holndonner Péter Miskolci Egyetem - Műszaki Földtudományi Kar, Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszék VIII. Kárpát-medencei
VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK
A műtrágyázás üzemi számításának menete 1. A gazdaság (tábla) talajtípusának meghatározása és szántóföldi termőhelyi kategóriákba sorolása 2. A táblán termesztendő növény termés-mennyiségének mennyiségének
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. december - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ, OPERATÍV ASZÁLY- ÉS VÍZHIÁNY- ÉRTÉKELÉS
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ, OPERATÍV ASZÁLY- ÉS VÍZHIÁNY- ÉRTÉKELÉS 2019. február kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és
ELŐLÁGYÍTÓ PILOT RENDSZER MEGÉPÍTÉSE ÉS OPTIMÁLIS MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREINEK KIMÉRÉSE. Na-ion ekvivalens csökkentés program Készítette:
ELŐLÁGYÍTÓ PILOT RENDSZER MEGÉPÍTÉSE ÉS OPTIMÁLIS MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREINEK KIMÉRÉSE. Na-ion ekvivalens csökkentés program Készítette: Az ENVIRO-PHARM Kft. nevében Dr. habil Raisz Iván Az ENVIRÓ-PHARM Kft.
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki
A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata
HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és
NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK
NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK Fekete-tenger Vörös-tenger Nem konszolidált üledékek Az elsődleges kőzetek a felszínen mállásnak indulnak. Nem konszolidált üledékek: a mállási folyamatok és a kőzettéválás közötti
Talaj- és talajvízvédelem előadás III. A talajszerkezet kialakulása, a talajszerkezet degradációja, a talajművelés talajdegradációs hatásai
Talaj- és talajvízvédelem előadás III. A talajszerkezet kialakulása, a talajszerkezet degradációja, a talajművelés talajdegradációs hatásai A talajok többségének jellegzetes szerkezete, struktúrája van
A glejes talajrétegek megjelenésének becslése térinformatikai módszerekkel. Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter
A glejes talajrétegek megjelenésének becslése térinformatikai módszerekkel Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz Intézet VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi
MUNKAANYAG. Simonné Szerdai Zsuzsanna. Talajrendszertan. A követelménymodul megnevezése: Mezőgazdasági alapismeretek
Simonné Szerdai Zsuzsanna Talajrendszertan A követelménymodul megnevezése: Mezőgazdasági alapismeretek A követelménymodul száma: 3112-08 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 A TALAJKÉPZŐ
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Savanyú talajok javítása 74.lecke A talajjavítás fogalma STEFANOVITS (1977) definíciója
Berente község talajtani viszonyai. Dobos Endre Kovács Károly Miskolci Egyetem, Földrajz- Geoinformatika intézet
Berente község talajtani viszonyai Dobos Endre Kovács Károly Miskolci Egyetem, Földrajz- Geoinformatika intézet VÁLTAKOZÓ AGYAG, MÁRGA ÉS HOMOK RÉTEGEK EREDETI HELYZETŰ MIOCÉN ÜLEDÉKSOR HOMOK VÁLTAKOZÓ
Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban
Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban Borbás Edit Kovács József Vid Gábor Fehér Katalin 2011.04.5-6. Siófok Vázlat Bevezetés Elhelyezkedés Geológia és hidrogeológia Kutatástörténet Célkitűzés Vízmintavétel
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki
4. Területhasználati alkalmasság a Szentesi kistérségben 1
4. Területhasználati alkalmasság a Szentesi kistérségben 1 4.1. Termohelyi adottságok A térség síkvidék, mely a Tisza és a Körös találkozásától délkeletre fekszik, kedvezotlen domborzati adottság nélkül.
ALKALMAZOTT TALAJTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A
ALKALMAZOTT TALAJTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Magyarország váz, litomorf és zonális talajai 1. Váztalajok 2. Sötét színű litomorf (kőzethatású) erdőtalajok
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 (3) nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1548/2015 (3) nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - és Növényvizsgáló
A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín. Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség
A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség A talaj színe Munsell skála HUE 10YR A HUE megadja, hogy mely alapszínek
TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA
48 Ágfalva Nagykanizsa vasútvonal, Nemesszentandrás külterülete Több évtizede tartó függőleges és vízszintes mozgások Jelentős károk, folyamatos karbantartási igény 49 Helyszín Zalai dombság É-D-i völgye,
TALAJTAN I. Cziráki László 1014.
TALAJTAN I. Cziráki László 1014. A TALAJ FOGALMA A föld növények termesztésére alkalmas laza takarórétege Feltételesen megújuló erőforrás A talaj kialakulása Belső erők: Földrengés és vulkáni működés következtében
Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26.
A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása talajvédelmi hatósági engedély alapján és a szennyvíziszap felhasználásával készült termékek piacfelügyelete Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi
EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2
EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2 1. Bevezetés A dolgozat egy komplex tájökológiai vizsgálatot mutat be a Körös-Maros
2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység
2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti
KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN
KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN KARDOS LEVENTE 1*, SIMONNÉ DUDÁS ANITA 1, VERMES LÁSZLÓ 1 1 Szent István Egyetem Kertészettudományi
Tavak folyóvizek üledékeinek, valamint lejtıhordalékok talajai
Nyugat-Magyarorsz Magyarországi gi Egyetem, Erdımérn rnöki Kar Termıhelyismerettani Intézeti Tanszék Tavak folyóvizek üledékeinek, valamint lejtıhordalékok talajai Nyers öntés talaj Humuszos öntés talaj
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS
INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki