Néhány Duna Tisza közi talaj szélerózió hatására bekövetkező tápelem vesztesége szélcsatorna kísérletek alapján

Hasonló dokumentumok
Néhány Duna Tisza közi talaj szélerózió hatására bekövetkező tápelem vesztesége szélcsatorna kísérletek alapján

KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN

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

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

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

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

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

Széleróziótól veszélyetetett területek

5. melléklet a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelethez

a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz

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

Magyar mezőgazdasági információk adatbázisának (AIIR) bemutatása és hasznosíthatósága

Városi talajok jellemzésének lehetőségei Sopron példáján

A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

1456 MAGYAR KÖZLÖNY évi 17. szám

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

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

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

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban

KOMPOSZT KÍSÉRLET KUKORICÁBAN

AZ ELSŐDLEGES KÖRNYEZETI KOCKÁZATBECSLÉST MEGALAPOZÓ TALAJVIZSGÁLATOK

Talajvizsgálat! eredmények gyakorlati hasznosítása

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: A különböző kémhatású talajok eltérő termőképességének megismertetése

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

Kun Ágnes 1, Kolozsvári Ildikó 1, Bíróné Oncsik Mária 1, Jancsó Mihály 1, Csiha Imre 2, Kamandiné Végh Ágnes 2, Bozán Csaba 1

A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA

HOMOKTALAJOK. Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

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

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

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

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 75/25. (kredit%)

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV TALAJVIZSGÁLAT

Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése

Talajtani adatbázis kialakítása kedvezőtlen adottságú és degradálódott talajok regionális szintű elhelyezkedését bemutató térképsorozathoz

7. A talaj fizikai tulajdonságai. Dr. Varga Csaba

Bevezetés a talajtanba X. Talajosztályozás: Váztalajok Kőzethatású talajok

A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN. Gondola István

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat a felszíni vizeink növényvédő szer szennyezésének csökkentésére (TOPPS Water Protection project, ECPA) Dr.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK I.

Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely

A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI

68665 számú OTKA pályázat zárójelentés

Aszálykárok csökkentése biobázisú talajadalék felhasználásával. Záray Gyula professor emeritus

Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban

SZÉLERÓZIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS

Talajmechanika. Aradi László

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138

Zárójelentés Egységes talajmechanikai paraméterrendszer kidolgozása terepjáró járművek számára

A Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) jövője Skutai Julianna egyetemi docens SZIE - Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

Csernozjom talajok. Területi kiterjedés: 22.4 %

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN Tom. 50. (2001) No

A talaj funkciói. A talajnak az élet fennmaradásában és az élhető környezet megőrzésében játszott szerepe.

A biomasszahamu, mint értékes melléktermék

2018. április. Havi hidrometeorológiai tájékoztató. 1. Meteorológiai értékelés

Négyesi Gábor 1 Pálfi Aletta 2. Bevezetés SZÉLERÓZIÓ-VESZÉLYEZTETETTSÉG VIZSGÁLATA HAJDÚHÁTI MINTATERÜLETEN 3

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása

A Nyírség potenciális széleróziós térképe 1 - szélcsatorna mérések alapján -

Szikes talajok javítása. Tóth Tibor

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

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

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

NAGYMÉRETARÁNYÚ TALAJTÉRKÉPEK DIGITÁLIS FELDOLGOZÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEIK A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELEMBEN

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során

Berente község talajtani viszonyai. Dobos Endre Kovács Károly Miskolci Egyetem, Földrajz- Geoinformatika intézet

A magyarországi termőhely-osztályozásról

A magyarországi földhasználatváltozás. előrejelzése. Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI

Hidrometeorológiai értékelés Készült január 27.

A HAZAI HOLOCÉN HOMOKMOZGÁSI PERIÓDUSOK, VALAMINT A LABORATÓRI-

2014 hidrometeorológiai értékelése

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Szikes talajok szerkezete és fizikai tulajdonságai

Öntözés talajszennyezı hatásának igazolása valódi ismétlést nem tartalmazó megfigyelési adatok segítségével

CSAPADÉK ÁLTAL OLDOTT ANYAGOK MOZGÁSA EGY KISVÍZGYŰJTŐN ÉS SZEREPÜK AZ ERÓZIÓ FOLYAMATÁBAN

A talajvizsgálati eredmények értelmezése

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON

Környezeti elemek állapota

A JAVASOLT TÍPUSOK, ÉS A KAPCSOLÓDÓ ALTÍPUS ÉS VÁLTOZATI TULAJDONSÁGOK ISMERTETÉSE

A Tócó, egy tipikus alföldi ér vízminőségi jellemzése

A soproni Csalóka-forrás magas radontartalma eredetének vizsgálata

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 51-59

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

A HAZAI SZÉLERÓZIÓS KUTATÁSOK MATEMATIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI. Lóki József 1. Bevezetés. 1. ábra. Magyarország futóhomok területei

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

A területhasználat változásainak hatását a feltalaj mikroelem-forgalmára a Cibulkapatak vízgyűjtőjén vizsgálta. A mintaparcellán mindössze a

Nem betegség, éhezik. Tápanyaghiánya van. Tápanyaghiány. Június hónapban fokozottan jelentkezik a tápanyaghiány.

Havi hidrometeorológiai tájékoztató

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

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO

Átírás:

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 62 (2013) 2 Néhány Duna Tisza közi talaj szélerózió hatására bekövetkező tápelem vesztesége szélcsatorna kísérletek alapján TATÁRVÁRI Károly és NÉGYESI Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem MÉK Környezettudományi Intézet, Kémiai Intézeti Tanszék, Mosonmagyaróvár és Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Debrecen Bevezetés A szélerózióval érintett területek nagysága folyamatosan növekszik a sivatagosodás, illetve szárazodás következményeként. A jelenség főleg a csapadék csökkenésével és egyenetlen eloszlásával magyarázható. Magyarországon a Duna Tisza közi homokhátságon észlelték először a jelenséget regionális méretekben. A Duna Tisza közi homokhátság talajainak közel 90%-a rendkívül érzékeny a szélerózióra (NYÍRI et al., 1993). Az ország egyéb területein is gyakran tapasztalható a szélerózió kártétele, nem elhanyagolhatóak az épített környezetben okozott károk sem. A mezőgazdasági művelést szintén jelentős mértékben nehezíti, nagy anyagi kárt okozva. A szélerózió nem csak a homoktalajokon okozhat, és okoz jelentős károkat. Általánosságban véve negatív hatással van a mezőgazdasági művelési ágakra, a táj értékeire, az emberi egészségre (GREGORY et al., 1994). A homokhátságon az éves csapadékmennyiség 400 600 mm között mozog, és egyre csökken, illetve intenzitása és eloszlása folyamatosan változik. Bár néhány csapadékmérő állomáson enyhe emelkedést mutatnak az adatok, összességében az egész Duna Tisza közi homokhátságra az aszályosodás a jellemző (RAKONCZAI, 2005). A területen a talajvíz folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A talajvíz az eredeti mocsaras belvizes állapotról először 1 1,5 m-es mélységbe süllyedt, a 2000- es években a Duna Tisza közének területén a talajvíz szintje sok esetben már 3 7 m mélységben található. A globális változások figyelembevételével kijelenthetjük, hogy a tendencia változása a közeljövőben nem várható (RAKONCZAI, 2005). Hazánkban és a Duna Tisza közi homokhátságon is sokéves átlagban évente 60 70 viharos szeles (amikor a szél erőssége meghaladja a 15 m s -1 -t) napot mérnek, erősebb viharok (20 m s -1 ) 25 26 alkalommal fordulnak elő (PÉCZELY, 1984). A szélerózió során a legszembetűnőbb a talajfelszín változása. Ez a talajok szemcséinek elszállítása és lerakása miatt következik be. A talajok szemcséinek elszállítása, a magok elhordása, kitakarása, homokverés, takarás, és egyéb hatások miatt, valamint azokkal együtt jelentős kártételnek nevezhető (LÓKI, 2004). A hazai Postai cím: TATÁRVÁRI KÁROLY, NyME MÉK Környezettudományi Intézet, Kémiai Intézeti Tanszék, 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 15 17. E-mail: tatarvarikmail.com

T A T Á R V Á R I N É G Y E S I és nemzetközi kutatások tekintetében a C-N arány alakulásával (HOFFMANN et al., 2008), illetve a foszfortartalom változásával foglalkoztak a tanulmányok. Hazai viszonylatban a csernozjom talajok tápanyagveszteségét vizsgálták (FARSANG et al., 2011), a homoktalajokkal kapcsolatban azonban hasonló tanulmány eddig nem készült. Munkánk során arra kerestük a választ, hogy mezőgazdasági területeken a szélerózió mennyiben változtatja meg a talaj felső 0 10 cm-es rétegének mezőgazdasági, környezetvédelmi szempontból fontos összetevőit, úgymint: összes só %, CaCO 3 -, NO 3 -NO 2 -NO-, P 2 O 5 -, K 2 O-, Na-tartalom. Véleményünk szerint, a talajszemcsék elhordásával együtt, az említett rétegből a makro- és mikroelemek is folyamatosan helyet változtatnak, ezzel különböző negatív hatásokat kifejtve (felhalmozódás, növénytermesztés eredményességének korlátozása). A rendelkezésre álló szélcsatornás mérési technika nem teszi lehetővé, hogy a vizsgálatokat bolygatatlan szerkezetű és különbözően elmunkált felületű talajmintákkal végezzük, ugyanakkor különös érdeklődésre tarthat számot, hogy egyéb talajjellemzők hatása kimutathatóe a laboratóriumi vizsgálatokra szokásos módon előkészített talajmintával végzett szélcsatornás méréssel. Ilyen talajminták és vizsgálati eredményeik ugyanis az Agrár-környezetgazdálkodási Programok meghirdetése óta tömegesen állnak rendelkezésre. Ennek megfelelően választottunk ki hat mintavételi pontot, amelyek a Duna Tisza közi homokhátság homoktalajtípusaira, agrárművelési ágaira jellemző, nem öntözött, nagy kiterjedésű, egybefüggő mezőgazdasági területek voltak. Anyag és módszer Mintavétel: a felső 10 cm-es rétegből történt, mivel közvetlenül ezt a réteget érinti a szélerózió. A mintákat 1-től 6-ig számokkal jelöltük. Egy-egy mintánál az 1. táblázatban megadott EOV koordinátákkal jelölt mezőgazdasági táblákról vettünk 10 pontból mintákat, a részmintákat egyesítettük. (1) Minta száma 1. táblázat A minták területhasználati jellemzői, fizikai félesége és EOV koordinátái (2) Területhasználati jellemzők (3) Fizikai féleség (4) EOV koordináták EOVY EOVX 1. a) nagytáblás szántóföld f) homok 685772.0 169266.3 2. b) fátlan legelő, degradált g) iszapos agyagos vályog gyep 684490.7 172970.8 3. c) kistáblás szántóföld h) homokos agyagos vályog 680671.6 172944.5 4. c) kistáblás szántóföld f) homok 681950.6 171097.4 5. d) tanyás hasznosítás f) homok 685772.0 169266.3 6. e) szikes, mocsaras terület f) homok 678140.8 171078.4

Duna Tisza közi talajok szélerózió hatására bekövetkező tápelem vesztesége A minták előkészítése a széleróziós és talajtani vizsgálatokra: a mintákat 105ºCon légszárazra szárítottuk, 2 mm-es szitán homogenizáltuk. A szélcsatornás és a laboratóriumi vizsgálatokat háromszoros ismétlésben végeztük el. Szélcsatornás mérések: a homogenizált légszáraz talajt egy 5 cm mély, 30 50 cm felületű fémtálcában helyeztük el a szélcsatornában. Annak érdekében, hogy a levegő ne ütközzön a tálca merőleges falába, a fémtálca elé és mögé egy kis szögben emelkedő lejtőt helyeztünk, így kizártuk a turbulencia lehetőségét. Meghatároztuk a minták kritikus indítósebesség értékét. A meghatározásához egy fényvető által kialakított 70 cm hosszú, 1 cm széles erős fénysávot alkalmaztunk. A csatorna hosszirányában elhelyezkedő fénycsíkon az első talajszemcsék indulása jól észrevehető. A kritikus indítósebesség megállapítását követően négy sebességfokozaton, három ismétlésben mértük az 5-5 perc alatt elszállított anyag tömegét. Az egyes szélsebességi fokozatok a következők voltak: I. 11,2 11,6; II. 12,5 13,3; III. 14,4 14,7 és IV. 15,5 15,7 m s -1. A távozó hordalékot felfogtuk. A talajminták és a hordalékok vizsgálata: a vizsgálatok során meghatároztuk az Arany-féle kötöttségi számot (K A ) (BUZÁS, 1993), a mechanikai összetételt pipettás eljárással (BUZÁS, 1993), a szénsavas mésztartalmat (CaCO 3 ) Scheibler-módszerrel (BUZÁS, 1988), a minták kémhatását [ph(h 2 O), ph(kcl)] (BUZÁS, 1988), humusztartalmát (szervesszén-tartalom, C%) Székely módszerével (BUZÁS, 1988). A talaj NO 3 -N-tartalmának meghatározását 1 mólos KCl-os kivonatból kolorimetriás módszerrel végeztük (BARANYAI et al., 1987). A foszfor-, kálium- és nátriumellátottság jellemzésére ammónium-laktát pufferrel készítettünk talajkivonatot (AL-módszer) (EGNÉR et al., 1960). A talajkivonat P, Na- és K-tartalmát ICP módszerrel határoztuk meg. Eredmények bemutatása A mechanikai összetétel eredményeinek kiértékelése az USDA rendszer alapján történt. A homokfrakció mennyisége 53%-tól 97%-ig változott a mintákban (1. ábra). A második leggyakoribb az iszapfrakció, 3 21% között. Három minta esetében mértünk nagyobb iszap- és agyagtartalmat, ami a lösztartalmú talajképző kőzetnek, valamint a mintavételi hely vízgyűjtő voltának tudható be. Ezek a minták deflációs laposokból és mélyedésekből származtak, ahová a szél és a csapadék a talaj finomabb frakciójú összetevőit szállította. Megfigyeléseink és szakirodalmi adatok alapján (NÉGYESI, 2009) az azonos fizikai talajféleségek változó százalékos arányai egy adott területen belül főleg a domborzati különbségek miatt jönnek létre, de érvényesülnek annak a talajképző kőzetnek a hatásai, ahonnan az erózió a szemcséket elszállította. A homok fizikai féleségű talajoknál a homokfrakcióból is a finomabb szemcseösszetételű homok volt a domináns. A kritikus indítósebesség és a kötöttség között is várható volt az összefüggés, hiszen az Arany-féle kötöttségi szám rálátást ad a talaj mechanikai összetételére is.

T A T Á R V Á R I N É G Y E S I A fontos vízgazdálkodási tulajdonságok mellett a szélerózióra való hajlammal is összefüggésbe hozható (2. táblázat). (1) Szélsebességi fokozat 1. ábra A minták mechanikai összetétele 2. táblázat Az eredeti talajminták Arany-féle kötöttségi száma (K A ) és a hordalék tömege a szélcsatorna-kísérlet egyes szélsebességi fokozatainál (2) Eredeti tömeg (3) Maradék tömeg (4) Hordalék tömeg (2) Eredeti tömeg (3) Maradék tömeg (4) Hordalék tömeg g % g % 1. minta (K A : 27) 2. minta (K A : 42) I. 12750 8370 4380 34,35 10200 7810 2390 23,43 II. 13090 7740 5350 40,87 10210 5970 4240 41,53 III. 12960 6060 6900 53,24 10200 5160 5040 49,41 IV. 13110 5860 7250 55,30 10190 4790 5400 52,99 3. minta (K A : 33) 4. minta (K A : 28) I. 11860 7830 4030 33,98 11590 7780 3810 32,87 II. 11880 6950 4930 41,50 11710 6940 4770 40,73 III. 11860 5370 6490 54,72 11610 5770 5840 50,30 IV. 11840 4880 6960 58,78 11420 4920 6500 56,92 5. minta (K A : 29) 6. minta (K A : 30) I. 11060 8540 2520 22,78 13020 8710 4310 33,10

Duna Tisza közi talajok szélerózió hatására bekövetkező tápelem vesztesége II. 11250 7550 3700 32,89 13030 7780 5250 40,29 III. 11200 6150 5050 45,09 12990 6370 6620 50,96 IV. 11090 5130 5960 53,74 13130 5730 7400 56,36 Megjegyzés: Szélsebességi fokozatok (m s -1 ): I. 11,2 11,6; II. 12,5 13,3; III. 14,4 14,7; IV. 15,5 15,7. A minták kritikus indítósebessége 7,3 és 8,2 m s -1 között változott a következők szerint: az 1. minta esetében a kritikus indítósebesség 7,3; a 2. mintáé 8,2; a 3. 4. és 5. mintáé 7,8; a 6. mintáé 7,5 m s -1 volt. A kritikus indítósebesség szoros kapcsolatban van a talajok mechanikai összetételével. A mért értékek alapján megállapítható volt, hogy a homoktartalom a kritikus indítósebesség csökkenésével, míg az agyagés iszaptartalom annak növekedésével járt együtt. A mechanikai összetétel, kritikus indítósebességek és az Arany-féle kötöttségi adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a 2. és 5. számú minta volt a legkevésbé erodálható az I. szélsebességi fokozat esetében. Ez véleményünk szerint alacsony CaCO 3 -tartalmuknak, valamint a mintákban található 20% közeli iszapfrakció arányának tudható be. A 4. minta esetében (21,8%) szintén 20% közeli iszapfrakció arányt találunk, azonban CaCO 3 -tartalma a legnagyobb az összes minta közül, így az iszapfrakció arány már nem meghatározó az erózió elleni védelem szempontjából. A 3. minta esetében (melynek agyagfrakció tartalma 27,3%) azonban már az I. szélsebességi fokozatnál is jelentős (34%-os) eróziót figyeltünk meg. Ez az alacsony iszapfrakció aránynak (5,7%) [mely így a szemcséket nem kapcsolja össze megfelelően, a talaj száraz állapotban könnyen szétesik], valamint a nagy CaCO 3 - tartalomnak köszönhető. Ez a minta erodálódott a IV. szélsebességi fokozaton is a legnagyobb mértékben (58,8%-ban). A legmagasabb szélsebességi fokozaton mindegyik minta közel azonos mértékben erodálódott (50 60% között). Így kijelenthetjük, hogy homoktalajok esetében, nagy szélsebességen még az egyenlő eloszlású iszap- és agyagfrakciók sem jelentenek a nagyobb méretű homokfrakció szemcséihez képest jelentős erózió elleni védelmet. Összességében elmondható, hogy kis iszap- és agyagtartalmuknak, a területre jellemző nagy mésztartalomnak, kis humusztartalmuknak, valamint az ebből adódó gyenge nedvességmegkötő és növényzeteltartó képességüknek köszönhetően a vizsgált talajok szélerózió által rendkívül veszélyeztetettek. Ugyan a vizsgált szélsebesség-tartomány csak viharos erejű szelekre jellemző, de ha figyelembe vesszük, hogy a méréseket ötperces intervallumokban végeztük, a szélsebesség növekedésével az elhordás gyakorlatilag lineárisan nőtt, nem számoltunk turbulens szelek keletkezésének lehetőségével, ennél kisebb szélsebesség esetén is jelentős mennyiségű talaj erodálódhat. Megállapítható, hogy a vizsgált mintákkal egyező fizikai féleségű talajokon egy viharos erejű szél öt perc alatt a feltalaj 3 5 cm vastag rétegét szállíthatja el, amely jelentheti a feltalaj adott területen belüli felhalmozódását, egy része pedig a légkörbe kerül. Az elszállított anyag sókoncentrációja minden esetben magasabb volt, mint az eredeti talajmintáé, kivéve a 4. és 6. minta esetében. Ez a nagy CaCO 3 -tartalomnak tulajdonítható (3. táblázat).

T A T Á R V Á R I N É G Y E S I A szélerózió során ugyanis először a finomabb, illetve aprózódott szemcsék távoznak a talajokból, viszont nagy fajlagos felületükből adódóan a sók főleg ezeken adszorbeálódhattak. A 4. táblázat mutatja a minták átlagos CaCO 3 -tartalmát. A szakirodalomban (FÜLEKY, 1999) az 1% CaCO 3 -tartalmú talajokat már meszes (karbonátos) talajoknak tekintik. A 2. ábrán látható, hogy az 1% CaCO 3 -tartalom feletti, nagyobb karbonáttartalommal rendelkező talajok, a szakirodalmi adatoknak is megfelelően, 3. táblázat Összes só % az eredeti talajmintákban és a hordalékban szélsebességi fokozatonként a szélcsatorna kísérletben (1) Minta száma (2) Eredeti minta összes só %-a (3) Hordalék összes só %-a (4) Szélsebességi fokozat I. II. III. IV. 1. 0,104 0,123 0,131 0,141 0,132 2. 0,734 0,775 0,795 0,779 0,769 3. 0,248 0,268 0,273 0,282 0,278 4. 0,274 0,254 0,248 0,269 0,313 5. 0,451 0,488 0,496 0,490 0,409 6. 0,150 0,149 0,157 0,169 0,216 Megjegyzés: Szélsebességi fokozatok (m s -1 ): I. 11,2 11,6; II. 12,5 13,3; III. 14,4 14,7; IV. 15,5 15,7. (1) Talajjellemző 4. táblázat Az eredeti talajminták CaCO 3 -, humusz- és NO 3 -NO 2 -N-tartalma (2) Minta száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. CaCO 3, m/m % 3,91 1,22 5,71 6,56 4,20 5,87 Humusz (C%) 0,28 4,02 1,76 1,32 2,11 0,71 NO 3 -NO 2 -N, mg kg -1 11,3 11,3 10,3 9,57 10,46 10,18

Duna Tisza közi talajok szélerózió hatására bekövetkező tápelem vesztesége 2. ábra A hordalék CaCO 3 -tartalmának változása a szélsebességtől (I-IV. sebességfokozat) függően a szélcsatorna kísérletben. Sebességfokozatok: lásd 3. táblázat jobban kitettek a széleróziónak és, azok karbonáttartalma rendkívül jól erodálható. Talán meglepő, hogy az ilyen erősen karbonátos homoktalajok erősen erodálhatóak (LÓKI, 2004). A vizsgált Duna Tisza közi homokhátság futóhomoktalajai például jóval karbonátosabbak, mint az ugyanilyen fizikai féleségű, de az ország más részéből származó talajok. Természetesen az azonos CaCO 3 -tartalmú, de különböző szemcseösszetételű talajokon a mész hatása más és más. Például agyagtalajokhoz adagolt CaCO 3 hatására az agyagrészecskék ragasztó hatása csökken (CHEPIL, 1945), és kisebb méretű aggregátumok képződnek. BODOLAYNÉ (1966) szerint ez a jelenség valószínűleg azzal magyarázható, hogy az oldott állapotban lévő nagy mennyiségű Ca-só koagulálja a humátokat, ami a szerves kötések fellazulását, a morzsák szilárdságának lecsökkenését, s a morzsák könnyű felaprózódását idézi elő. A minták humusztartalma (C%-a) egyik esetben sem volt nagy, az értékek 0,282 4,02 % között mozogtak (4. táblázat). A 97% homok mechanikai összetételű 1. számú talaj volt a legkisebb humusztartalmú, hiszen ezek a talajok nem tudják a humuszanyagokat megkötni. A szél ezért szállítja el a talaj felületéről és a talajalkotók közül először, hiszen térfogattömege (sűrűsége) jóval kisebb, mint a homokszemcséké. Vízmentes időszakban a humuszanyagok kiszáradnak, ekkor azokat a szél még könnyebben elszállíthatja. A humuszanyagok megkötődésében az iszap- és agyagfrakciók játszanának jelentős szerepet, de ezek a vizsgált talajokban csak kis mennyiségben fordulnak elő, vagy hiányoznak, illetve eloszlásuk nem megfelelő. A talajok nitrát-nitrogén tartalma termékenységük fontos mutatója, azonban környezetvédelmi szempontból 50 mg kg -1 feletti értékek már kritikusnak számítanak (VÁRALLYAY et al., 2009; FÜLEKY, 1999). Mivel a nitrátionok alapvető tulajdonsága az alsóbb talajrétegekbe való lemosódás, a talaj felső 10 cm-ében mért 10

T A T Á R V Á R I N É G Y E S I mg kg -1 feletti értékek homoktalajoknál viszonylag magasnak tekinthetők (4. táblázat). 3. ábra A hordalék NO 3 -NO 2 -N tartalmának (mg kg -1 ) alakulása az egyes szélsebességi fokozatokon (I IV.) a szélcsatorna kísérletben. Sebességfokozatok: lásd 3. táblázat A vizsgálatok során minden esetben szélsebességtől függő, erőteljes NO 3 -NO 2 - N felhalmozódást figyeltünk meg a szél által elhordott talajfrakciókban. A hordalék NO 3 -NO 2 -N-tartalma a talaj eredeti NO 3 -NO 2 -N tartalmának kétszeresét is túllépheti (3. ábra). Ez a jelenség környezetvédelmi szempontból nagyon veszélyes, emellett a terület termőképességének csökkenésével járhat. A nitrogén és a szerves-anyagok jelentős része a 0 10 cm-es talajrétegből távozik, amennyiben azt a vegetáció nem akadályozza meg (HOFFMANN et al., 2008). A szélerózió során fellépő talajveszteség a mezőgazdaságilag művelt területeken nem ritkán a 10 20 tonnát is eléri. Ez 20 40 kg ha -1 nitrogénveszteséget is jelenthet, ami a folyókba, tavakba kerülve növeli az eutrofizáció veszélyét (STEFANOVITS et al., 1999). A talajok foszfortartalmának túlnyomó része a felső talajrétegben található. Ezek a foszforvegyületek vízben rosszul oldódnak, de a vízoldható foszforformák is erősen kötődnek a talajrészecskékhez. Kimosódással, lemosódással gyakorlatilag nem kell számolni. Mivel a talajok foszfortartalma csak a talajrészecskékkel együtt tud elmozdulni, a mezőgazdaságilag művelt talajok foszfortartalmára az egyik legnagyobb veszélyt az erózió jelenti. A talajok felső humuszos rétegének összes foszfortartalma átlagosan 450 1800 kg hektáronként, ezért egy tonnányi talaj elhordásával 0,2 0,8 kg ha -1 foszfort veszítünk (STEFANOVITS et al., 1999). Amennyiben ez a foszfor az élővizekbe jut, robbanásszerűen felgyorsíthatja az elmocsarasodást. A felszíni vizek eutrofizációjánál ugyanis általában a foszfor a minimumtényező, mivel a talajok nitrogén- és káliumvegyületei vízoldékonyságuk következtében sokkal könnyebben az élővizekbe mosódnak. A mérések során azt tapasztaltuk, hogy a 2. minta esetében amely a legkötöttebb és gyakorlatilag a legegyenletesebb mechanikai frakciók szerinti eloszlással rendelkezik (53,7% homok-, 20,4% iszap-, 25,9% agyagfrakció) az I. szélsebes-

Duna Tisza közi talajok szélerózió hatására bekövetkező tápelem vesztesége ségi fokozatnál még az átlagminták értékénél 10%-kal kevesebb P 2 O 5 erodálódott, azonban a II. fokozat esetében már az átlagos elemtartalom 15%-ánál nagyobb mennyiségű AL-oldható foszfort tartalmazott a hordalék. A IV. szélsebességi fokozat esetében már az átlaghoz viszonyítva a hordalék 50%-kal több AL-oldható foszfort tartalmazott. Jobb oldékonysága miatt a káliumot csak a nagyon kisméretű talajszemcsék, elsősorban az agyagrészecskék képesek megkötni, illetve az agyagok tartalmazzák. Ennek ellenére az 1. minta esetében 161 mg kg -1 káliumtartalmat tapasztaltunk, mely a káliumműtrágyázás hatásának tudható be. Az I. szélsebességi fokozat eseté- (1) AL-oldható tartalom 5. táblázat Az eredeti talajminták AL-oldható P-, K- és Na-tartalma (mg kg -1 ) (2) Minta száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. P 2 O 5 244 236 240 116 210 113 K 2 O 161 165 174 300 200,2 134,4 Na 12,5 11,1 10,78 6,48 5,21 8,591 A B

T A T Á R V Á R I N É G Y E S I C 4. ábra A hordalék foszfor- (AL-P 2 O 5 ) (A), kálium- (AL-K 2 O) (B) és nátriumtartalmának (AL-Na) (C) (mg kg -1 ) változása a szélsebességtől függően a szélcsatorna kísérletben. I-IV. sebességfokozatok: lásd 3. táblázat ben még ennél a mintánál is jelentős (rendkívül alacsony iszap- és agyagtartalma ellenére), 20% káliumtartalom emelkedést tapasztalhattunk, míg a IV. szélsebességi fokozaton ez az érték már az átlagmintához viszonyítva közel 75%-os emelkedést mutatott. A második legkötöttebb minta esetében ugyan az I. szélsebességi fokozaton a hordalék káliumtartalma nem érte el a feltalaj káliummennyiségét, azonban így is tartalmazta a feltalajban található AL-oldható kálium mennyiségének közel 90%-át, míg a IV. szélsebességi fokozatnál már 30%-kal túllépte az eredeti minta AL-oldható elemtartalmát. A káliumnál is kevésbé kötődnek a nátriumsók, bár a homokos, száraz területeken a talajfelszín közelében felhalmozódhatnak. Az 1. minta esetében a hordalék nátriumtartalma már az I. szélsebességi fokozatnál átlépte az átlagmintákban található mennyiséget, a többi minta esetében ez az I. és II. fokozatnál történt meg, a nagyobb agyag- és vályogtartalomnak köszönhetően. Azonban ezen minták esetében is jelentős tápanyag-felhalmozódást figyelhettünk meg a hordalékban. Az 5. táblázatban foglaltuk össze az eredeti talajminták foszfor-, kálium- és nátriumvizsgálatának eredményeit. A 4. ábrán ezen elemek jelentős koncentrálódását figyelhetjük meg. Látható, hogy az elemtartalom másfél-, kétszeresére nőtt a hordalékban az eredeti talajmintákhoz képest. Kis szélsebességnél a nagyobb agyag- és iszaptartalmú talajokon a tápelemveszteség kicsi, de nagy szélsebességnél éppen ezen talajoknál nagyon jelentős. Ahogy azt szakirodalmi adatok is bizonyítják, a szélerózió nem csak a homoktalajokon okozhat jelentős károkat (FARSANG et al., 2011). Összefoglalás

Duna Tisza közi talajok szélerózió hatására bekövetkező tápelem vesztesége A Duna Tisza köze homoktalajai a szélerózió által erősen veszélyeztetettek, a szélerózió során a talaj összetevőinek áthelyeződésével együtt a tápanyagok is jelentősen koncentrálódhatnak. Munkánk során arra kerestük a választ, hogy mezőgazdasági területeken a szélerózió mennyiben változtatja meg a talaj felső 0 10 cmes rétegének mezőgazdasági, környezetvédelmi szempontból fontos összetevőit, úgymint: összes só %, CaCO 3 -, NO 3 -NO 2 -NO-, P 2 O 5 -, K 2 O-, Na-tartalom. A kritikus indítósebesség és a kötöttség között összefüggést tapasztaltunk, hiszen az Arany-féle kötöttségi szám rálátást ad a talaj mechanikai összetételére is. Az Arany-féle kötöttségi szám a fontos vízgazdálkodási tulajdonságok mellett a szélerózió érzékenységgel is összefüggésbe hozható (1. táblázat). A nagy agyagfrakció tartalom csak abban az esetben nyújt a szélerózió ellen megfelelő védelmet, ha az adott talaj mechanikai összetételében az iszapfrakció is megfelelő arányban megtalálható. Összességében elmondható, hogy kis iszap- és agyagtartalmuknak, a kis humusztartalomnak, valamint az ebből adódó gyenge nedvességmegkötő és növényzeteltartó képességüknek köszönhetően, a vizsgált talajok szélerózió által rendkívül veszélyeztetettek. A vizsgált mintákkal egyező fizikai féleségű talajokon egy viharos erejű szél öt perc alatt a feltalaj 3 5 cm vastag rétegét mozdíthatja el. A hordalék sókoncentrációja minden esetben nagyobb volt, mint a kontrollmintáké. Erőteljes NO 3 -NO 2 -N felhalmozódást figyeltünk meg a szél által elhordott talajfrakciókban. A hordalék NO 3 -NO 2 -N-tartalma a talaj eredeti NO 3 -NO 2 -N tartalmának kétszeresét is túllépheti. A hordalékban a nitrit nitrát-nitrogénhez hasonlóan a foszfor-, a kálium- és a nátriumtartalom feldúsulását tapasztaltuk. Az elemtartalom másfél-, kétszeresére nőhet az eredeti talajmintákéhoz képest. Kis szélsebességnél a nagyobb agyag- és iszaptartalmú talajokon a tápelemveszteség kicsi, de nagy szélsebességnél éppen ezen talajoknál nagyon jelentős lehet. Kulcsszavak: erózió, szélerózió, tápanyagveszteség, feltalajveszteség Irodalom BARANYAI F., FEKETE A. & KOVÁCS I., 1987. A magyarországi talaj tápanyagvizsgálatok eredményei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. BODOLAY I.-NÉ, 1966. A széleróziót befolyásoló változó talajfizikai tulajdonságok. Agrokémia és Talajtan. 15. 372 383. BUZÁS I., 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. BUZÁS I., 1993. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. Inda Kiadó. Budapest. CHEPIL, W. S., 1945. Dynamics of wind erosion. I. The nature of movement of soil by wind. Soil Science. 60. 305 320. EGNÉR, H., RIEHM, H. & DOMINGO, W. R., 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung de Nährstoffzustandes der Böden. II. K. LantbrHögsk. Ann. 26. 199 215.

T A T Á R V Á R I N É G Y E S I FARSANG A. et al., 2011. Csernozjom talajok szélerózió okozta tápanyagáthalmozódásának becslése szélcsatorna kísérletekkel. Agrokémia és Talajtan. 60. 87 102. FÜLEKY GY., 1999. Tápanyag-gazdálkodás. Mezőgazda Kiadó. Budapest. GREGORY, J. M., TOCK, R. W. & WILSON, G. R., 1994. Atmospheric loading of dust and gases: Impact on Society. Report to the USDA Soil Conservation Service for Third RCA Appraisal, Agreement No. 69-6526-3-481. HOFFMANN, C. et al., 2008. Effect of grazing on driven carbon and nitrogen ratio in the grasslands of inner Mongolia. Catena. 75. 182 190. LÓKI J., 2004. A szélerózió mechanizmusa és magyarországi hatásai. MTA doktori értekezés. Debrecen. NÉGYESI G., 2009. Szélerózió-veszélyeztetettséget befolyásoló tényezők vizsgálata alföldi mintaterületeken. PhD értekezés. Debreceni Egyetem, Természettudományi Doktori Tanács. Debrecen. NYÍRI L. et al., 1993. Az alföldi talajok felgyorsult degradációjának és széleróziójának megállítását és a táj védelmét szolgáló komplex talajvédő rendszerek kidolgozása. Zárójelentés. DATE Kutatóintézet, Karcag. PÉCZELY GY., 1984. A Föld éghajlata. Tankönyvkiadó. Budapest RAKONCZAI J., 2005. A globális változások hatásai a Duna Tisza köze vízháztartására. In.: III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. CD kiadvány. ISBN 963 9545 12 0. p.8. Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy., 1999. Talajtan. II. kiadás. Mezőgazda Kiadó. Budapest. VÁRALLYAY GY. et al., 2009. Magyarország talajainak állapota (a talajvédelmi információs és monitoring rendszer (TIM) adatai alapján). Földművelésügyi Minisztérium Agrárkörnyezetvédelmi Főosztály. Budapest. Érkezett: 2013. szeptember 27.