Farsang Andrea-Barta Károly 1. Talajerózió hatása a feltalaj makro- és mikroelem tartalmára

Hasonló dokumentumok
TÁJKUTATÁS-TÁJÖKOLÓGIA Szerk.: Csorba P.-Fazekas I. Meridián Alapítvány Kiadó, Debrecen ISBN

38. Farsang Andrea Kitka Gergő Barta Károly. Tápanyag-elmozdulás modellezése a fenntartható mezőgazdaság szolgálatában

Dr. M.Tóthné Dr. Farsang Andrea OTKA F37552 Talaj tápanyag- és toxikus elemtartalom horizontális átrendeződési törvényszerűségeinek vizsgálata

VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV TALAJVIZSGÁLAT

MEZ GAZDASÁGILAG HASZNOSÍTOTT KISVÍZGY JT K TALAJERÓZIÓHOZ KÖT D ELEMDINAMIKÁJA

A TALAJERÓZIÓ SZEREPE A TALAJ FOSZFORHÁZTARTÁSÁBAN 19

TALAJVÉDELEM Talajvédelmi Alapítvány Budapest Különszám Szerk.: Bidló A., Szőcs P., Varga B.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK I.

Eróziómodellezés a vízgyűjtőmenedzsment szolgálatában

Talajerózió és foszforátrendeződési folyamatok térképezése kisvízgyűjtőn

1. Elızmények, célkitőzések

KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományi Doktori Iskola

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

HUMUSZANYAGOK MENNYISÉGI ÉS MIN SÉGI ERÓZIÓJÁNAK MÉRÉSE A TOLNA MEGYEI SZÁLKA TELEPÜLÉS MELLETTI VÍZGY JT N

A domborzat szerepének vizsgálata, völgyi árvizek kialakulásában; digitális domborzatmodell felhsználásával

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

Bevezetés a talajtanba III. A talaj felépítése Talajminta vétele Szelvény leírása

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

Fitoremediációs kísérletek eltérő szennyezettségű területeken

Készitette: Szabó Gyula Barlangi kutatásvezetı Csorsza László barlangkutató

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

1456 MAGYAR KÖZLÖNY évi 17. szám

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

Mikro- és makroelemek vizsgálata az Egri borvidék talajaiban

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

AZ ELSŐDLEGES KÖRNYEZETI KOCKÁZATBECSLÉST MEGALAPOZÓ TALAJVIZSGÁLATOK

Vízgyőjtıszintő kockázatmenedzsment Vaszita Emese Gruiz Katalin Siki Zoltán

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása

Válasz Dr. Kerényi Attila bírálatára

A MEZİGAZDAS GAZDASÁGI GI EREDETŐ KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT

Talaj - talajvédelem

A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei

1000 = 2000 (?), azaz a NexION 1000 ICP-MS is lehet tökéletes választás

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

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7

Szikes talajok javítása. Dr. Blaskó Lajos

Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásánál?

FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A

A VÍZERÓZIÓ (kiváltó, befolyásoló tényezők, mérésének és becslésének lehetőségei, védekezési lehetőségek)

KOMPOSZT KÍSÉRLET KUKORICÁBAN

Tavak folyóvizek üledékeinek, valamint lejtıhordalékok talajai

A magyarországi termőhely-osztályozásról

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

A XXI. SZÁZADRA BECSÜLT KLIMATIKUS TENDENCIÁK VÁRHATÓ HATÁSA A LEFOLYÁS SZÉLSŐSÉGEIRE A FELSŐ-TISZA VÍZGYŰJTŐJÉN

TALAJVIZSGÁLAT Miért szükséges?

LAND CHANGE MODELER alkalmazása földhasználat kiértékelésében

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

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

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

A vízgyűjtő, mint a hidrogeográfiai vizsgálatok alapegysége Jellemző paraméterek. Az esésgörbe

Térbeli talajgeokémiai heterogenitás vizsgálata finomréteg mintázással

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

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

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

68665 számú OTKA pályázat zárójelentés

Makroelem-eloszlás vizsgálata vizes élőhely ökotópjaiban

dr. Solti Gábor: Földtani képződmények (alginit) alkalmazása a homoktalajok javítására

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

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

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

II. Stratégiai program 1 HELYZETFELTÁRÁS A STRATÉGIAI HELYZET ÉRTÉKELÉSE (SWOT ANALÍZIS)...3

Környezetkímélı technológiák

VI. Magyar Földrajzi Konferencia Rakonczai János 1 A BELVÍZKÉPZİDÉS FOLYAMATA ÉS FÖLDTUDOMÁNYI HÁTTERE

Alkalmazott talajtan V. Solonetz Solonchaks Gleysols Andosols Podzols Planosols Stagnosols Chernozems Kastanozems Phaeozems

A budapesti aeroszol PM10 frakciójának kémiai jellemzése

Tápanyaggazdálkodásszámítás. mkk.szie.hu/dep/ntti

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT?

39. Mezősi Gábor Farsang Andrea Cser Viktória Barta Károly Erdei László. Talajtani adottságok szerepe a fitoremediáció folyamatában

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

4432 Nyíregyháza, Csongor utca 84. Adószám: Cégjegyzékszám: Telefon: 30/

Kémiaival kombinált fitostabilizácó alkalmazása szabadföldi kísérletben

A Talaj-és Növényvizsgáló Laboratórium szolgáltatásai

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

A HASZNÁLT HÉVÍZ SZIKKADÁS HATÁSAI

TALAJ ÉS NÖVÉNYZET KÖRNYEZET-HATÁS SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A BÜKK KARSZTJÁNAK MINTATERÜLETÉN. Zseni Anikó 1. Összefoglalás

Előadó: Dr. Haller Gábor Szám: 12164/2002. Tárgy: Poly-Feed műtrágya család forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

Magyar mezőgazdasági információk adatbázisának (AIIR) bemutatása és hasznosíthatósága

Összefüggések a különböző talaj-kivonószerekkel kivont mikroelemtartalom és a fontosabb talajtulajdonságok között. Összefoglalás. Summary.

A talaj, mint víztv talajszárazod. razodás. (MTA TAKI), Budapest. Az aszály. gon Konferencia

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

Fémmel szennyezett talaj stabilizálása hulladékokkal

Villámárvíz modellezés a Feketevíz vízgyűjtőjén

Bevezetés a talajtanba Elıadás I.

Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,

Dr. Köhler Mihály előadása

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

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

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség.

A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE. Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus

Átírás:

Farsang Andrea-Barta Károly 1 Talajerózió hatása a feltalaj makro- és mikroelem tartalmára Bevezetés A tavak sorsa a vízgyőjtın dıl el tézis a Velencei-tóra fokozottan érvényes. A vízgyőjtın zajló mezıgazdasági tevékenység, a tápanyagpótlás mennyisége, a vízvédelmi, talajvédelmi szemlélet érvényesítése a talajmővelés és tápanyag gazdálkodás terén a rekreációs hasznosítású Velencei-tó vízminıségének alakulásában, az eutrofizációs folyamatok lassításában jelentıs szerepet játszik. A tó 62,4 km 2 nagyságú vízgyőjtı területe 23 szorosa a tó vízfelületének. A vízgyőjtı egészérıl becslések szerint mintegy 713 ezer t/év talajmennyiség pusztul le, melynek mintegy 2 %-a jut a vízfolyásokba ill. víztározókba. Ez kb. 143 ezer t/év mennyiséget jelent. Ebbıl mintegy 6 ezer tonnát visszatart a Zámolyi és Pátkai víztározó, így kb. 83 ezer t/év hordalék mennyiség kerül a Velenceitóba (Karászi K., 1984). A kihelyezett tápanyag erózió bázisig való eljutását megkönnyíti, hogy a részvízgyőjtıkrıl lefolyó víz- és hordalékmennyiség szinte akadálytalanul jut el a patakokba, mivel a hetvenes években az intenzív mezıgazdasági mővelés érdekében feltörték és mővelésbe vonták a patakokat kísérı nedves réteket. Ezen 5 m széles nedves élıhelyek fizikai és kémiai csapdaként, gátként szolgáltak a lemosódó tápanyag számára. A nagyteljesítményő gépekkel mővelhetı, minél nagyobb mérető parcellák kialakításának érdekében (Bódis K., Dormány G. 2) megszüntették a mezıvédı erdısávokat is, melyek a lejtıs parcellák esetén szintén eróziós gátat jelentettek a lemosódó talajszemcséknek, s így a talajvédelmi funkció betöltésén túl a Velencei-tó vízminıségének védelmét is szolgálták. Jelen tanulmányban célunk, hogy a Velencei-tó szennyezésében legnagyobb szerepet játszó Vereb- Pázmándi vízfolyás egy részvízgyőjtıjén (Cibulka-patak) mintaparcellán vizsgáljuk az alábbiakat: A mintaparcella makro- és mikroelem eloszlását, valamint talajtani paramétereit három idıpontban térképezzük, megvizsgáljuk az egyes talajtani paraméterek és az elemtartalom statisztikai kapcsolatrendszerét, egy eróziós szoftverrel (Erosion 2D/3D) adott lejtıszegmensre eróziót szimuláljunk, melynek segítségével elkülönítsük az akkumulációs és intenzíven erodálódó lejtıszakaszokat, az így kijelölt eróziós és akkumulációs szakaszokat összevessük a tápanyag profilokkal, leszőkítsük azon elemek körét, amelyek az erózió indikátoraiként leginkább alkalmazhatók 1 SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged 672, Egyetem u. 2.

kihelyezett üledékcsapdákban felhalmozódó üledék vizsgálati adatait felhasználva feldúsulási faktorokat számoljunk az erózióval mozgó üledék agyagtartalma, valamint a szemcséhez kötıdı néhány mikroelem esetében. Vizsgált terület A Cibulka-patak vízgyőjtıjén részletes, nagy méretarányú vizsgálatra egy 15 x 3 m-es parcellát jelöltünk ki. A parcella kitettsége ÉK-i, lejtıszöge átlagosan 4 o -os, 1 o és 6 o között változik. A területre jellemzı csapadékmennyiség 55 mm, melynek 55 %-a a nyári félévben hull (Marosi, Somogyi, 199) gyakran igen heves zivatarok formájában. A parcella genetikus talajtípusa löszön kialakult erdımaradványos csernozjom talaj, mely az átlagosan ill. a gyengén erodált eróziós fokozatba sorolható. A talaj termıréteg vastagsága a 15 cm-t meghaladja. A feltalaj kémhatása gyengén lúgos, a ph 7,21 8,5 közötti. A területen az eróziót befolyásoló egyik legfontosabb tényezı, a növényborítottság a vizsgált idıszakban átlagosan 35 %-os volt. A mintaparcella helyének kijelölésében döntı szempont volt, hogy a vízgyőjtı lejtıire jellemzı területhasználatú legyen: a parcellán nagyüzemi szılıtermesztés folyik. A Cibulka-patak vízgyőjtıjén az utóbbi 2 évben jellemzı területhasználati változások között elsıdleges szerepet játszott a szántó területek átalakítása szılı mőveléső területté. A Hungarovin szılészet (Pázmánd) által az Agromark Termelıszövetkezettıl (Pázmánd) nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején több lépcsıben felvásárolt területeken telepített szılık mővelése nagyüzemi keretek között folyik. A területhasználat-változáson belül a szılı arányának növekedése többek között a felszínborítottság változáson keresztül is hatással van a talajerózió mértékére, és a lemosódó tápanyag mennyiségének alakulására. A vízgyőjtı 14 különbözı parcelláján áprilistól októberig tartó felszínborítottsági méréseink azt mutatják, hogy a vizsgált 7. számú mintaparcella - és általában a szılı mőveléső területek - felszínborítottsága az éves átlagot tekintve alacsonyabb más használatú területrészekhez képest (1. táblázat). Ezen felszínborítottsági méréssorozatunk értékeit használtuk az Erosion 2D/3D talajeróziós szoftwer adott mintaterületre történı kalibrálásához is.

1. ábra A Velencei-hegység és a vizsgált vízgyőjtı elhelyezkedése és domborzati viszonyai Az egyes parcellákon termesztett növények Növény borítottság mértéke (%-ban) Április Május Június Augusztus Október 1. parlag 53 62 98 99 1 2. ıszi búza 46.6 98 1 89.6 (tarló) 1 (tarló) 3. ıszi búza 88 1 1 2 (szántott) 65 (cukorrépa) 4. ıszi búza 65.6 1 1 96 (tarló) 1 (tarló) 5. ıszi búza 65.6 1 1 56.3 25 6. szılı 51 51,3 55.6 47 1 7. szılı 41 35,6 52.6 59 49.3 8. kukorica - 24,6 74.6 1 1 9. kukorica - 14,6 46.3 1 1 1. lucerna - 98 99 1 1 11. kukorica - 16 63.6 1 1 12. zab - 78 98 22.6(tarló) 58.6 13.szılı 16 16,3 22 51 5 14. kukorica - 15,3 4,3 1 1 1. táblázat A vízgyőjtıre jellemzı területhasználat típusok növényborítottsága 21. április - 21. október között

Mintavétel, vizsgálati módszerek A kijelölt parcella részletes mintázása és a minták laboratóriumi elemzése négy ütemben zajlott: 21-ben két idıpontban (május, június), és 23. májusában feltalaj tápanyag tartalmát vizsgáltuk. A kijelölt parcellán a mintavételi pontok 25x25 m-es négyzetrács rácspontjaiban helyezkednek el. A mintavételi pontok helyét teodolittal kitőztük, hogy az ismételt mintázás pontos legyen. A mintavétel átlagminták képzésével a talaj felsı 1 cm-bıl történt. 24. márciusában két lejtıszegmens esetében mintegy 3 m hosszan 25 m-enként üledékcsapdákat helyeztünk el, melynek célja a lemosódott üledék, valamint az üledékgyőjtı környezetében győjtött talajminták (feltalaj átlagminta) makro- és mikroelem tartalmának és fizikai összetételének összehasonlítása, un. Feldúsulási faktor számolása. A vizsgálatba vont talajtulajdonságok, ill. tápelemek az alábbiak: ph(kcl), K A (Arany-féle kötöttségi index), CaCO 3, humusztartalom (%), növény által felvehetı makro- és mikro tápanyag (NO 2 -NO 3 -N, P 2 O 5, K 2 O, Na, Mg, Ca, Mn, Zn, Cu, Fe, Mo, B, Al, As, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Pb) tartalom. A tápanyag tartalom vizsgálata a növények által felvehetı hányadra vonatkozott, a mérés a makroelemek esetében ammónium-laktát ecetsavas oldatával, a mikroelemek esetében Lakanen Erviö feltárással ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E készülékkel történt (Búzás, 1988). A feldúsulási faktor vizsgálatához összes elemtartalmat határoztunk meg királyvizes feltárással és Perkin Elmer 31-es AAS készülékkel. A talajveszteség, ill. akkumulációs szakaszok lejtı menti változásának meghatározásához egy Németországban kifejlesztett talajeróziót becslı modellt, az Erosion 2D-t használtuk (Schmidt, 1996). A modell három részmodellbıl tevıdik össze: lejtésviszonyokat bemutató részmodell, infiltrációs részmodell, talajlehordás/felhalmozódás részmodell. A lejtıprofil a vízválasztótól a völgytalpig meghatározható az elsı részmodellben úgy, hogy a szimuláció során a modell figyelembe vegye a kisebb felszíni formákat és a lineáris elemeket (útbevágások, árkok stb.). Az eróziós folyamatok leírásánál a modell két fontos részfolyamatot különböztet meg. Az egyik a felszínen lévı talajszemcsék elmozdításának, a másik az elmozdított szemcsék elszállításának törvényszerőségeit foglalja magába. A modell a lejtıvel párhuzamosan szimulál egy csapadékesemény során bekövetkezı talajlehordást (Michael, 2). A modell paraméter igénye a hasonló modellekhez képest alacsonyabb, ezáltal viszont érzékenyebb is az egyes bemeneti adatok pontosságára. A bemeneti adatokat három részre oszthatjuk: domborzati viszonyokat meghatározó adatok (lejtıalap hossza, lejtı magassága), a feltalaj állapotára vonatkozó mérési adatok (térfogattömeg, szerves szén mennyisége, erodibilitás, felszíni érdesség, talajnedvesség, növényborítottság), a csapadék intenzitását, illetve idıbeli lefutását jellemzı adatok. A fenti domborzati- és talajparaméterek adott lejtıszegmensre történı mérését ill. mintavételét 23 májusában végeztük el. Az említett 25 méterenkénti rácspontok mindegyikére megtörtént a szemcseösszetétel, a fizikai féleség, valamint a humusztartalom meghatározása. A

modellt egy 21. májusi csapadékeseményre (idıtartam: 1 óra, intenzitás: 19,3 mm/óra) futtattuk. Az adatokat a területen lévı meteorológiai állomás csapadékmérıje szolgáltatta. Eredmények A feltalaj növény által felvehetı tápanyag tartalmának tér- és idıbeli alakulása. A mintaparcella talaja fizikai minıség szerint a homokos vályog, vályog kategóriába sorolható, az Arany-féle kötöttségi index 321 között változik (2.ábra). A vizsgált mintaparcella egészét tápanyagellátottsági szempontból vizsgálva - a területi különbségektıl eltekintve - a jelenlegi tápanyagpótlási gyakorlatnak megfelelıen közepesnek ill. gyengének tekinthetı. A növény által felvehetı N tartalom megítéléséhez használt szervesanyag tartalom a területrészen,8% és 2,8% között változik. A P és K tartalom bizonyos térrészeken (ÉNy-i szegélyen) az átlag mintavételi eljárás ellenére nagyon magas értékeket vesz fel (P 2 O 5 : 35 ppm, K 2 O: 25 ppm), s ez minden vizsgálati idıpontban jellemzı. Az átlagos makroelem tartalom P tekintetében 7 ppm, K tekintetében pedig 15 ppm között változik (4.ábra). Fenti térrészen mért kiugró értékek jellemzık néhány mikroelem tekintetében is, mint pl. a Zn, Cd, Co, Ni. A talaj szántott rétegének felvehetı elemtartalmának megítéléséhez javasolt ideiglenes határértéket (B érték) (Kádár, 1998) egyik mikroelem sem éri el, egyedül a Cu esetében haladja meg néhány pontban az A értéket, azaz a szennyezettségi háttér koncentrációt (1 ppm) a minták felvehetı elemhányada. A feltalaj makro- és mikroelem koncentrációjának térbeli elrendezıdése a két közeli mérési idıpontban (21. május, június) az egyes elemek esetében hasonlóan alakul. A fıbb akkumulációs zónák jól elkülöníthetık. A domináns térbeli változási tendenciákat figyelve két elemcsoport bontakozik ki. Hasonló térbeli mintázatot mutat a P, K, Pb, Zn, Ni, Pb, Cd, Co térbeli eloszlása (4-5.ábra). A térbeli mintázatok hasonlóságát illetıen nem sorolhatók a fenti csoportba (más területrészeken nı ill. csökken a koncentráció) a N, Ca, Na, Al, Fe, Cu, Mg. Az elsı elemcsoportba tartozó fémek térbeli eloszlása szoros kapcsolatot mutat a humusztartalom és a talaj fizikai paramétereinek (kötöttség) térbeli alakulásával.

Humusz _% Kötöttség PH 2.7 2.5 2.3 44 42 7.5 7.4 2.1 1.9 1.7 4 38 7.3 1.5 36 7.2 1.3 1.1.9 34 32 7.1.7 3 7. 2. ábra A mintaparcella talajának humusztartalma, kötöttsége és kémhatása A makro-és mikroelemek, mint az erózió indikátorai A terület szılıtelepítése elıtt (199) a mintaparcella egészére vonatkozóan egyenletes tápanyag feltöltés történt, de a tápanyagtartalom az elmúlt 1 évben jelentısen átrendezıdött. A vizsgált elemek tekintetében, azok kémiai tulajdonságaitól függıen más-más átrendezıdési tendenciák tapasztalhatók. Azon elemek, melyek elsısorban talajszemcséhez kötötten vagy a szervesanyaghoz kapcsolódva találhatók meg a talajban (pl. P, K, Pb, Cd, Ni, Zn) a térbeli elrendezıdésükben is a feltalaj kötöttségének és humusztartalmának változási tendenciáit követték. Mivel a talajszemcsék és a szervesanyagban leggazdagabb feltalaj lejtı irányú mozgását a mikrodomborzat változása meghatározza, ezért ezen elemek térbeli elrendezıdési tendenciáiban a domborzattal való hasonlóság fedezhetı fel. Ezen korrelációs kapcsolatok alakulását szemlélteti a 2. táblázat is, melyben megfigyelhetı, hogy a fenti elemek koncentrációja szignifikáns pozitív korrelációt mutatnak elsısorban a talaj szervesanyag tartalmával (r 2 :,626-,88), s a kötöttséggel. A vizsgált elemek másik csoportja a tápanyag kihelyezést követıen nem kötıdik meg a feltalajban, hanem jelentıs hányada oldott formában a szelvény mentén horizontálisan elmozdul (pl. N, Ca). A talaj kémhatásával valamennyi vizsgált elem koncentrációja negatív korrelációt mutat, melynek oka, hogy adott kémhatás tartományban a ph csökkenés a felvehetı elemhányad növekedését vonja maga után.

ph Clay Corg P K Cd Ni Pb Co Al Cu Zn N content ph 1, -,396 -,491 -,263 -,334 -,396 -,477 -,431 -,441 -,52 -,12 -,299 -,21 Clay - 1,,533,28,382,371,326,353,71,148 -,55,279,254 content Corg - - 1,,631,88,739,83,626,489,426 -,61,571,377 P - - - 1,,742,649,57,733,237,66 -,279,537,375 K - - - - 1,,614,73,582,415,344 -,5,635,585 Cd - - - - - 1,,667,71,356,33 -,16,516,262 Ni - - - - - - 1,,55,667,58 -,175,41,273 Pb - - - - - - - 1,,339,188 -,253,58,31 Co - - - - - - - - 1,,8,184,274,192 Al - - - - - - - - - 1,,334,149,137 Cu - - - - - - - - - - 1,,247,224 Zn - - - - - - - - - - - 1,,656 N - - - - - - - - - - - - 1, 2.táblázat A talajparaméterek és a növény által felvehetı makro- és mikroelem tartalom kapcsolatrendszerének korrelációs mátrixa Az átrendezıdés, a tápanyagtartalom helyenkénti csökkenése ill. növekedése a parcella mikrodomborzatához, egy völgykezdemény képzıdéséhez kapcsolható. A terepi megfigyelések (szelvény csonkolódási megfigyelések) által bejelölt (3. ábra), és a részletes domborzati felvételezés által igazolt meredekebb, erózió veszélyesebb területrészek (itt már a löszös talajképzı kızetig lecsonkolódott talajszelvények is megfigyelhetık), valamint az ellaposodó, akkumulációra alkalmas területrészeket egyes elemek térbeli eloszlása jól kirajzolja (4. ábra). Jól megfigyelhetı ez mind a makro-tápanyagtartalom (P, K), mind pedig a mikroelemek tekintetében (Zn, Cd, Ni, Pb). A talaj fizikai minıségének, humusztartalmának, valamint makro- és mikroelem tartalmának térbeli változását a mikrodomborzat fejlıdésén kívül még egy összetevı, a rendszeres talajmővelés jellemzı lejtı menti irányultsága befolyásolta.

N 3. ábra A mintaparcella (15) domborzata az erózióveszélyes (folyamatos vonal) és az akkumulációs helyek (szaggatott vonal) bejelölésével (terepi megfigyelés, szintvonalköz:.5 m) P (ppm) 42 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 4. ábra A felvehetı P tartalom tér- és idıbeli alakulása (21 május, június)

Ni (ppm).8.75.7.65.6.55.5.45.4.35.3.25.2.15.1.5. 5. ábra A felvehetı Ni tartalom tér- és idıbeli változása (21 május, június) A mintaparcella egy adott lejtıszegmensére futtattuk az Erosion 2D modellt azon célból, hogy a vizsgált lejtıszakaszon azon térrészeket kijelölje amelyek erózió veszélyesek (a görbe negatív tartományba esik, talajelhordódás jellemzı), s mely részeken akkumulálódhat az elhordott talaj (görbe pozitív tartományba csap át). A modell két térrészt jelölt ki, melyeken az anyagforgalom pozitív (lejtı indulásától 7 m, és 212 m távolságra), s egy szakaszon (a lejtı indulásától mintegy 16 m távolságra) erıteljes eróziót (kb. 1 t/ha) prognosztizál. A kijelölt lejtı felett erdı található, melynek 1 %-os felszín borítottsága következtében sem a talajszemcsék, sem a tápanyag tekintetében jelentıs inputot nem jelent. Az eróziós modell eredményét párhuzamba állítottuk az adott lejtıszegmens tápanyag profiljával, hogy meggyızıdjünk arról, hogy az általunk az erózió indikátoraként alkalmasnak tartott fémek valóban jelzik-e ezen modellel kirajzolt tendenciákat (6. ábrák). Vizsgálatunk szerint a makroelemek közül leginkább a P és a K, a mikroelemek közül pedig a Cu lejtı menti eloszlása mutat egyezést az eróziós modell által kalkuláltakkal.

15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Erózió (t/ha) P (ppm) 5 Minta száma 6. ábra A feltalaj P tartalmának és az eróziós-akkumulációs szakaszok lejtı menti változása (az egyes mintavételi helyek távolsága 25 m) (A talajerózió mértékét jelzı értékek a jobb láthatóság érdekében 1-es szorzóval szerepelnek.) 14 12 1 8 6 4 Erózió (t/ha) Cu (ppm) 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Minta száma 7. ábra A feltalaj Cu tartalmának és az eróziós-akkumulációs szakaszok lejtı menti változás (az egyes mintavételi helyek távolsága 25 m)

Az egyes lejtıszegmensek tápanyagprofiljának idıbeli változását (21. május 23. június) vizsgálva megállapítható, hogy a 13 évvel ezelıtti egyenletes tápanyag feltöltést követıen (további tápanyagpótlás nem történt a területen) beindult a feltalaj tápanyag tartalmának térbeli differenciációja. Azon fémek esetében, melyek nehezen mennek oldatba (pl. P), s szelvény mentén horizontális elmozdulásuk nem jellemzı, ez elsısorban szemcséhez kötötten a talajerózióval történı elmozdulást jelenti. A vizsgált három mintavételi idıpont egymás utáni diagrammjait vizsgálva a P tartalom esetében (8. ábra) azt mutatja, hogy a kezdeti, még egyenletesebb lejtı menti tápanyag eloszlás az idı múlásával differenciálódik, a lejtı korábban már megfigyelt erózió veszélyesebb szakaszain csökken, az akkumulációs zónában pedig nı a tápanyagtartalom. A mesterségesen beállított egyenletes tápanyagfeltöltést követıen a felszíni folyamatok következtében kirajzolódik az adott lejtıre jellemzı egyensúlyi állapot, melyet elsısorban a lejtıprofil, s a talajerózióra ható egyéb tényezık befolyásolnak. P - 21 május P - 21 június ppm 14 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 ppm 16 14 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Minta száma Minta száma P- 23 június 16 14 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 8. ábra A feltalaj növény által felvehetı P tartalmának idıbeli alakulása lejtı mentén 21. május és 23. június között Az erózióval mozgó makro-és mikroelemek viselkedésének további feltárásához üledékcsapdákat helyeztünk el a vizsgált parcella két, mintegy 3 m hosszú lejtıszegmensén 25 m- enként (Boy et al., 22.). Ezekbıl a lemosódó üledéket, ill. az üledékcsapda környéki feltalajt ( cm) havi gyakorisággal győjtöttük. A homogenizált átlagmintákból leiszapolható-rész elemzést, valamint összes elemtartalom vizsgálatot végeztünk. Az erózióval mozgó üledékben dúsuló

agyagfrakció és elemtartalom meghatározására feldúsulási faktorokat (FF) (Duttmann, 1999.) számoltunk az alábbiak szerint: FF elem =Elemkonc. szedim. / Elemkonc. talaj FF agyag =Agyagtart. szedim. / Agyagtart. talaj Az eddigi mérési eredményeink alapján megállapítható, hogy az adott talajtípus és lejtıviszonyok mellett az erózióval mozgatott üledékben a helyben található talajtípushoz képest csupán átlagosan FF=1,8-szoros agyagfeldúsulás jellemzı. A mikroelemek közül a leginkább a Ni (FF=1,4), Zn (FF=1,27) és a Cu (FF=1,24) dúsul az erózióval mozgó üledékben. Az Pb (FF=,98) esetében az üledékcsapdák anyagában alacsonyabb koncentrációban van jelen, mint a környezı feltalajban. Összegzés Vizsgálatunk célja a Velencei-tó részvízgyőjtıjén kijelölt mintaparcellán megvizsgálni, hogy a makro- és mikrotápanyagok közül melyek alkalmasak az erózió jelzésére, annak indikátoraként való alkalmazására. Ennek érdekében A mintaparcella makro- és mikroelem eloszlását két idıpontban térképeztük. Megvizsgáltuk az egyes talajtani paraméterek és az elemtartalom statisztikai kapcsolatrendszerét, s megállapítottuk, hogy azon elemek, amelyek a talaj kötöttségi értékszámával és szervesanyag tartalmával szignifikáns korrelációt mutatnak (pl. P, K, Pb, Cd, Ni), a térbeli elrendezıdésükben is a feltalaj kötöttségének és humusz tartalmának változási tendenciáit követték. Az Erosion 2D szofverrel adott lejtıszegmensre eróziót szimuláltunk, melynek segítségével két akkumulációs és egy intenzíven erodálódó lejtıszakaszt különítettünk el. Az így kijelölt eróziós és akkumulációs szakaszokat összevetettük a tápanyagprofilokkal. Leszőkítettük azon elemek körét, amelyek az erózió indikátoraiként leginkább alkalmazhatók: vizsgálatunk szerint a makroelemek közül leginkább a P és a K, a mikroelemek közül pedig a Cu, Zn, Ni lejtı menti eloszlása mutat egyezést az eróziós modell által kalkuláltakkal. A lejtıprofilok tápanyag profiljának 21. május és 23. június közti idıbeli változását vizsgálva megállapítottuk, hogy ezen indikátor elemek térbeli differenciációja idıben is nyomon követhetı, s segítségükkel kirajzolható a vizsgált lejtıszakasz kialakulóban levı egyensúlyi profilja. Kihelyezett üledékcsapdák anyagának elemzésével megállapítottuk, hogy az adott talajtípus és lejtıviszonyok mellett az erózióval mozgatott üledékben a helyben található talajtípushoz képest csupán átlagosan FF=1,8-szoros agyagfeldúsulás jellemzı. A mikroelemek közül a leginkább a Ni (FF=1,4), Zn (FF=1,27) és a Cu (FF=1,24) dúsul az erózióval mozgó üledékben. Az Pb (FF=,98) esetében az üledékcsapdák anyagában alacsonyabb koncentrációban van jelen, mint a környezı feltalajban.

Irodalom -Bódis K., Dormány G. (2): Land use changes of three decades in the Velence Mountains, Hungary Acta Geographica Szegediensis, Thomus XXXVII., pp.119. -S.Boy-M.C.Ramos (22.): Metal enrichment factors in runoff and their relation to rainfall characteristics in a mediterranean vineyard soil SUMASS 22. Murcia, Proseedings Volume II., pp.42324. -Búzás I. (szerk.) (1988): Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. Mezıgazdasági Kiadó, Budapest, 1988. P. 243. -Déri J. (1986): A vízgyőjtıterületi növényítakaró-változás hatásai a tápanyagok kimosódására Hidrológiai Közlöny 66. Évf. 6. Szám pp. 32328. -Debreczeni B., Debreceni B.né (1983): A tápanyag és a vízellátás kapcsolata Mezıgazdasági Kiadó Budapest, pp. 13859. -Duttmann R. (1999): Partikulare Stoffverlagerungen in Landschaften Geosyntesis 1 p.233. -Heathwaite L, Sharpley A., Bechmann M. (23): The conceptual basis for a decision support framework to assess the risk of phosphorus loss at the field scale across Europe J. Plant Nutr. Soil Csi. 23 august., pp. 44758. -Isringhausen S. (1997): GIS-gestützte Prognose und Bilanzirung von Feinboden und Nahrstoffaustragen in einem Teileinzugsgebiet der oberen Lamme in Südniedersachsen Diplomarbeit, Universitat Hannover, pp. 342. -Kádár I. (1998): Kármentesítési kézikönyv II. : A szennyezett talajok vizsgálatáról Környezetvédelmi Minisztérium 1998. p.151. -Karászi K. (1984): A Velencei-tó rekreációja Vízügyi Mőszaki Gazdasági Tájékoztató, Budapest, 1984. P.145. -Kerényi, A., Szabó, Gy. (1997): The role of morphology in enviromental pollution Zeitschrift für Geomorphologie 1997 Aug. Bd. 11. pp. 1976. -Marosi S. Somogyi S. (szerk.) (199): Magyarország kistájainak katasztere II. MTA FKI, Budapest pp. 68499. -Michael, A. (2): Anwendung des physikalisch begründeten Erosionsprognosemodells Erosion 2D/3D- empirische Ansätze zur Ableitung der Modellparameter, Ph.D dolgozat, Universität Freiberg -Schmidt, J. (1996): Entwicklung und Anwendung eines physikalisch begründeten Simulationsmodells für die Erosion geneigter landwirrtschaftlicher Nutzflächen, Berliner Geogr. Abhandlung A kutatás mérései az OM által támogatott FKFP 23/21. nyilvántartási számú és az OTKA F 37552 ny. sz. kutatási programok támogatásával készültek.