A szikes talajok javítóanyag-szükségletének becslésére alkalmas módszerek összehasonlítása

Hasonló dokumentumok
Szikes talajok javítása. Tóth Tibor

Talaj- vízvédelem előadás VIII.

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba

Szikes talajok szerkezete és fizikai tulajdonságai

Szikes talajok kémiai tulajdonságai és laboratóriumi vizsgálata. Filep Tibor

A szikes talajok javításának története

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

TALAJVIZSGÁLATI MÓDSZEREK

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ALKALMAZOTT TALAJTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

Talajvédelem VII. Savanyodás Savanyú talajok javítása

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

3. feladat. Állapítsd meg az alábbi kénvegyületekben a kén oxidációs számát! Összesen 6 pont érhető el. Li2SO3 H2S SO3 S CaSO4 Na2S2O3

SZŰKÍTETT 2 RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

A Maros hordalékkúp felszín alatti vizeinek elméleti hasznosítása öntözésre

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont

Termhelyismerettan. Termhely fogalma Talajképz Legfontosabb talajképz A talajok szövete

(Kémiai alapok) és

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

1. Koncentrációszámítás, oldatkészítés

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

Számítások ph-val kombinálva

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A nátrium-klorid oldat összetétele. Néhány megjegyzés az összetételi arány méréséről és számításáról

1456 MAGYAR KÖZLÖNY évi 17. szám

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

Általános Kémia GY 3.tantermi gyakorlat

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

C,H,O,N,P,S,B,K,Ca,Mg Cu,Mn,Fe,Zn,Mo? (2-3 elem egy kérdésben) o Hogyan változik a növény ásványi anyag tartalma az idő múlásával?

Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 60:40 (kredit%)

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 (3) nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

Labor elızetes feladatok

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)

Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással

FOLYÉKONY ÉS POR ALAKÚ MOSÓSZEREK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK ÉS MOSÁSI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása Bevezetés Anyag és módszer

Oldhatósági számítások

ELŐLÁGYÍTÓ PILOT RENDSZER MEGÉPÍTÉSE ÉS OPTIMÁLIS MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREINEK KIMÉRÉSE. Na-ion ekvivalens csökkentés program Készítette:

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása

Ipari melléktermékek vizsgálata a növények tápanyag-utánpótlásában

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

AZ ELSŐDLEGES KÖRNYEZETI KOCKÁZATBECSLÉST MEGALAPOZÓ TALAJVIZSGÁLATOK

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

Növényi indikátorok használata kémhatás vizsgálatakor

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont

VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Tartalom A bentonitsz A be őnye y g Bentonitsző itsz n ő yeg y hulladék é lerakók ó aljza z tszigeteléseként Bentonitsző itsz n ő yeg y ek vízzá

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019.

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Oldódás, mint egyensúly

Allotróp módosulatok

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

A Talaj-és Növényvizsgáló Laboratórium szolgáltatásai

OTKA Nyilvántartási szám: T ZÁRÓJELENTÉS

A talaj termodinamikai megközelítésben: szerves és szervetlen kolloidokat is tartalmazó, háromfázisú, heterogén polidiszperz rendszer

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A évi program rövid ismertetése

49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

REOLÓGIA, A KÖLCSÖNHATÁSOK ÖSSZESSÉGE

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Adszorpció folyadékelegyekből 2. Elektrolit oldat

TOTAL 44% A VETÉS JOBB MINŐSÉGE Nagyobb hozam és eredmény. NITROGÉN (N) Ammónia nitrogén (N/NH 4 ) 20% 24% KÉN (S)

Átírás:

450 F ILEP A szikes talajok javítóanyag-szükségletének becslésére alkalmas módszerek összehasonlítása FILEP GYÖRGY Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Debrecen A szikes talajok javításának célja, a nagymértékben felhalmozódott Naionok és vízoldható Na-sók mennyiségének csökkentése, s ezáltal a talaj kedvezőtlen kémiai és fizikai állapotának megszüntetése. Az eredményes javítás feltétele: a) a kolloidokon adszorbeált Na-ionok kicserélése (helyettesítése) Ca-ionokkal, megfelelő mértékben oldódó talajjavító anyag alkalmazásával, b) a szikesedést okozó Na-források (a felszínhez közeli szikes-sós talajvíz, szikes öntöző- és/vagy csurgalékvizek) további hatásának megszüntetése, c) a lecserélt Na-ionok és az oldható Na-sók eltávozásának (a kilúgzás feltételeinek) biztosítása altalajlazítással, s szükség szerint, a talajvíz szintjének szabályozásával. A javulási folyamat egyszerűsített reakciósémáját az 1. ábra mutatja. 1. ábra A Na Ca kationcsere vázlata szikes talajok gipszezése esetén (az x index az adszorbeált kationokat jelöli) * A Magyar Talajtani Társaság és a Magyarhoni Földtani Társulat Mérnökgeológiai Szakosztálya 2000. február 9-én, a szikesedés témakörében rendezett előadóülésén elhangzott előadás anyaga

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN Tom. 50. (2001) No. 3 4. 451 Anyag és módszer A javítóanyag-dózis számítása: a talaj kicserélhető vagy mozgékony (kicserélhető+oldatban levő) Na-tartalma alapján, illetve a szuszpendált talajrészecskék koagulációját előidéző gipszoldat mennyiségéből kiindulva történhet. A javasolt megoldások közül az értékeléshez a viszonylag egyszerű, gyors, s a hazai szaktanácsadásban is jól ismert módszereket választottuk ki. Ezek receptúrája az általánosan használt módszerkönyvekben is megtalálható (ARANY, 1953, 1962; HERKE, 1962; RÉDLYNÉ, 1988). A mozgékony Na-tartalom mérésére és a gipszadag becslésére használt egyszerű módszerek a) A mozgékony Na-tartalom (me/100 g) meghatározása NH 4 -acetátos módszerrel (RICHARDS, 1954; THOMAS, 1984). A kicserélő oldat 1 mol/liter koncentrációjú, 7 ph-jú NH 4 -acetát oldat. (A hazánkban preferált, módosított Mehlich-eljárást nemzetközileg kevésbé használják). b) A mozgékony Na + -ionok (me/100g) mennyiségének meghatározása HERKE (1962) szerint. A kicserélő oldat 0,5 M (NH 4 ) 2 CO 3. A talajt a kicserélő oldattal egyensúlyba hozzuk, majd a szuszpenziót szűrjük. A szűrlet bepárlása után, a következő lépés a száraz maradék feloldása desztillált vízben, s a desztillált vizes oldat titrálása HCl-dal. c) SCHOONOVER (1952) módszer. A kicserélő oldat telített gipszoldat. A szikes talajt az ismert Ca-tartalmú telített gipszoldattal egyensúlyba hozzuk (a talaj:gipszoldat aránya = 1:20), majd mérjük az egyensúlyi szűrlet Ca-koncentrációját. A gipszoldat Ca-ionjai lecserélik a talaj adszorbeált Na-ionjait. Így az eredeti telített, és a talajjal egyensúlyba hozott (egyensúlyi) gipszoldat Ca 2+ -tartalmának különbsége, a lecserélt Na-ionok mennyiségével egyenértékű. d) A kicserélhető Na + mennyiségének meghatározása ANTIPOV-KARATAJEV és MAMAEVA (1955) szerint. A Schoonover módszer egyik változata. A kicserélő oldat szintén telített gipszoldat (a talaj:kicserélő oldat aránya = 1:40). e) A gipszadag becslése ülepítéses módszerrel, ARANY (1953, 1962) szerint. A javítandó talajból 5 db mérőhengerbe 5 5 g-ot mérünk be. A sorozat tagjaihoz 25 25 cm³ desztillált vizet, majd rendre növekvő mennyiségű telített gipszoldatot adunk, végül mindegyik minta térfogatát 100 cm³-re egészítjük ki desztillált vízzel. Összerázás után a szuszpenziót kb. 14 16 órán át állni hagyjuk. A javítóanyag-szükségletet a sorozatnak az a tagja mutatja, amelyik állás közben éppen kitisztul. A vizsgálatokhoz a Tiszántúl különböző helyeiről származó réti szolonyec és (kisebb részben) szoloncsák-szolonyec talajok B-szintjéből vett mintákat használtunk.

452 F I LEP Eredmények és értékelés Bár a semleges és gyengén savanyú feltalajú szikesek javítása CaCO 3 -tartalmú anyagokkal (meszezéssel) történik, a javulást ezeknél is az adszorbeált Na-ionok Ca 2+ általi helyettesítésére lehet visszavezetni. A további számításokban ezért a gipsz-szükséglelet tekintjük alapnak, mivel a CaCO 3 t/ha = 0,58 CaSO 4 2H 2 O t/ha. A gipszadagok számítása a kicserélhető, ill. a mozgékony Na-tartalom alapján (FILEP, 1980) a) Gipszadag/m 2 : CaSO 4 2H 2 O t/m 2 = Na x A M ρ E, (1) 100 000 ahol Na x a talaj kicserélhető Na-tartalma me/100 g; A a terület m²-ben kifejezve; M a javítandó réteg vastagsága, méter; ρ = a talaj térfogattömege g/cm³, ill. t/m³; E a gipsz egyenértéktömege = 86,1. b) A gipszadag 1 ha-ra (10000 m 2 -re): CaSO 4 2H 2 O t/ha = Na x M ρ 86,1/10 (2) c) Csökkentett gipszadag. A gyakorlatban nem mindig szükséges és nem is célszerű az adszorbeált Na-ionok teljes lecserélésére törekedni, mivel a Na + egy részét nagy adagok alkalmazásával sem lehet teljesen kicserélni. A javítóanyagszükséglet számításánál ezért az alábbi megoldás is választható. A talaj eredeti kicserélhető Na-tartalmának (Na e x) ismeretében figyelembe véve a talaj adszorpciós tulajdonságait és a szabadföldi kísérletek eredményeit számítható a javítás után megkívánt adszorbeált Na-tartalom (Na j x) Mindkét adatot kifejezhetjük abszolút értékben (me/100 g egységekben), vagy relatív értékben (az összes kicserélhető bázikus kation [S], vagy a kationcsere kapacitás [T] %-ában). Általában arra kell törekedni, hogy a talaj Na x %-a javítás után legalább 5 %-ra csökkenjen. Így a javítóanyag-szükséglet a e j Na % Na % CaSO 4 2H 2O t 100 x x ( / ha) = T M ρ E / 10 Na (3) képlet szerint is számítható; ahol Na x %=Na x 100/T; azaz Na x = x % T. 100

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN Tom. 50. (2001) No. 3 4. 453 Lúgos talajoknál T~ S; e a nem javított talaj; j a javított talaj jele; T a talaj kationcsere kapacitása me/100 g. d) A gipszadag számítása az Arany szerinti ülepítéses módszerrel kapott adatokból. A számításnál figyelembe vesszük egyrészt azt, hogy a gipsz oldhatósága szobahőmérsékleten kb. 2 g/liter (2 mg/cm³), másrészt azt, hogy (ha a térfogattömeg 1,5) 1 m³ talaj tömege 1500 kg, azaz 1 ha terület 20 cm-es rétegében 3 millió kg = 3000 t talaj van. Ezért a kísérleti elõírást betartva, 1 cm³ telített gipszoldat 1,2 t/ha gipszadagnak felel meg. Összefüggésvizsgálatok Az ismertetett módszerekkel kapott eredményeket, a standard módszernek tekintett ammónium-acetátos eljárással mért Na x -ből számított gipszadagokhoz hasonlítva értékeltük. Jelölések: Y = CaSO 4 2H 2 O t/ha, az NH 4 -acetátos módszerrel mért Na x -ből számítva; X = a vizsgált gyors módszerek alapján számított (CaSO 4 2H 2 O t/ha) értékek. I. A Schoonover módszerrel mért Na x -ből kiindulva: Y t/ha = 1,1X-3,3; r = 0,96; r² = 0,922 (4) II. A Herke módszerével mért Na x értékkel kapott összefüggés: Y t/ha = 1,266 X-5,39; r= 0,94; r² = 0,884 (5) III. Az Antipov-Karatajev és Mamaeva szerint mért kicserélhető Na + alapján: Y t/ha = 1,215X 3,85; r = 0,94; r² = 0,884 (6) IV. Az Arany szerinti ülepítés eredményeit figyelembe véve: Y t/ha = 0,415X + 13,2; r =0,6; r² = 0,360 (7) A (4) (7) egyenlet grafikus megjelenítése a 2. ábrán látható. Az egyenletekből és a 2. ábrából kitűnik, hogy az ammónium-acetátos módszer adataival legjobban a Schoonover módszer eredményei korreláltak. A Herke, ill. az Antipov- Karatajev és Mamaeva szerint mért kicserélhető Na-tartalom (és gipsz-szükséglet) a kisebb mértékben szikes talajoknál kisebb, a kifejezetten szikes talajoknál viszont nagyobb értékeket adott, mint a standard módszer. Az Arany szerinti ülepítéses eljárással pedig a többi módszerétől jelentősen eltérő eredményeket kaptunk. Ennek magyarázatához abból lehet kiindulni, hogy a kolloidtartalmú szikes talajszuszpenziók kitisztulását (a részecskék gyorsított ülepedését) előidéző Ca-sóoldat legkisebb mennyisége, az ún. kritikus elektrolitkoncentráció értéke, számos tényezőtől függ. A legfontosabbak:

454 F I LEP 2. ábra A különböző módszerekkel kapott, és az ammónium-acetátos módszer alapján számított gipszadagok közötti kapcsolat. I. Schoonover, II. Herke, III. Antipov-Karatajev és Mamaeva, IV. Arany szerint mérve a szuszpenzió kolloidtartalma/kolloidkoncentrációja, a kolloidok minősége (az illit, montmorillonit, klorit, vermikulit agyagásványok, a vas- és mangán-oxidhidroxidok, illetve a lebegő humuszkolloidok egymáshoz viszonyított aránya), a kolloidok Na-telítettségének mértéke, a talaj oldható sótartalma és a sók minősége, valamint az ülepítési kísérlet időtartama (a beállítástól az értékelésig eltelt idő). Másrészt a talaj javulását előidéző folyamatok mechanizmusa (az adszorbeált Na-ionok kicserélődése Ca-ionokra, a szerves anyagok kalciumtelítettségének növekedése, a szerves és ásványi komponensek közötti Ca 2+ -hidak kialakulása) jóval összetettebb, mint az egyszerű koaguláció, s a változás a talaj egész tömegére csak fokozatosan terjed ki. Fentiekből kitűnik, hogy az ülepítéses modellvizsgálatok alapján sem a kicserélhető Na-ionok részarányára, sem a talajok javítás utáni állapotára nem lehet következtetni. Ezért koagulációs próba nem helyettesítheti a pontosabb, gyors (és elméletileg alátámasztott) eljárásokat. A gyakorlati munkák egyszerűsítése céljából több évtizeddel ezelőtt be-

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN Tom. 50. (2001) No. 3 4. 455 vezetett tájékoztató vizsgálatok (közöttük a javítóanyag-dózis becslésére javasolt ülepítés) alkalmazását, akkor az tette indokolttá, hogy egyes talajjellemzők számszerűsítésére nem álltak rendelkezésre kielégítően gyors vizsgálati módszerek, ill. néhány komponens (pl. a Ca- és Mg-koncentráció) közvetlen mérésére nem voltak megfelelő műszerek. Az ülepítéses módszerek hiányosságait érezve, már ARANY (1953, 1962) is hangsúlyozta, hogy ezek további kidolgozásra és ellenőrzésre szorulnak. Vizsgálataink szerint, gyakorlati célokra elsősorban a Schoonover módszer javasolható. Bár a szikes talajok többségének javítása a bevált eljárásokkal megoldható, ökonómiai szempontból jelenleg csak a szikes jellegű (szolonyeces) réti talajok, a vastagabb A-szintű szolonyec talajok és a jó talajú táblákban előforduló szikes foltok javítása látszik indokoltnak. Összefoglalás A szikes talajok javítóanyag-szükségletének becslésére használható néhány gyors módszer megbízhatóságát vizsgáltuk. Úgy találtuk, hogy a standardnak tekintett ammónium-acetátos eljárással mért kicserélhető nátriumtartalomból kiinduló számítás eredményeivel, a Schoonover módszer mutatta a legszorosabb összefüggést. A Herke, illetve az Antipov-Karatajev és Mamaeva szerint mért kicserélhető nátrium mennyisége (és a gipsz-szükséglet), a kisebb mértékben szikes talajoknál kisebb, a kifejezetten szikes talajoknál viszont nagyobb értékeket adott, mint a standard módszer. Az Arany-féle ülepítéses eljárás pedig a többi módszerétől jelentősen eltérő eredményekhez vezetett. Gyakorlati célokra tehát, elsősorban az egyszerűen kivitelezhető Schoonover módszert lehet ajánlani. Irodalom ANTIPOV-KARATAJEV I. N. & MAMAEVA L. JA.., 1955. Dosztüpnüh laboratornüh metodah opredelenija sztepeni szoloncevatoszti pocsv. Pocsvovedenie. (1) 61 65. ARANY S., 1953. A szikes talajok javításához szükséges anyag mennyiségének megállapítása. In:.. Talajvizsgálati módszerkönyv. (Szerk.: BALLENEGGER R.) 223 234. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. ARANY S., 1962. Szikes és sós talajok vizsgálata javítási szempontból. In: Talaj- és trágyavizsgálati módszerek. (Szerk.: BALLENEGGER R. & DI GLÉRIA J.) 222 240. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. FILEP GY., 1980. Talajtan (szakmérnököknek). DATE. Debrecen. HERKE S., 1962. A kicserélhető Na + meghatározása ammónium-karbonáttal. In: Talajés trágyavizsgálati módszerek. (Szerk.: BALLENEGGER R. & DI GLÉRIA J.) 139. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

456 F I LEP RICHARDS, L A. (Ed.) 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. USDA Handbook No 60. USDA. Washington, D. C. RÉDLY L.-NÉ, 1988. A talajok kationcserélő tulajdonságainak meghatározási módszerei. In: Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv. (Szerk.: BUZÁS I.) 2. 103 108. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. SCHOONOVER, W. R., 1952. Examination of soils for alkali. Univ. California Extension Service. Berkeley, CA. THOMAS, G. W., 1984. Exchangeable cations. In: Methods of Soil Analysis. Part 2. (Ed.: PAGE, A. L.) 159 165. Agronomy No 9. Madison, WI Érkezett: 2001. március 5.