Natural and anthropogenic components of soil acidification

Natural and anthropogenic components of soil acidification
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DOI:
10.1002/jpln.19861490607
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发表时间:
1986
影响因子:
2.5
通讯作者:
B. Ulrich
B. Ulrich
中科院分区:
农林科学3区
文献类型:
--
作者:
B. Ulrich

文献摘要

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以下8篇论文是理论基础和实验量化的。1.岩石只含碱,不含酸前体。因此,除了含有硫化物的岩石外,土壤不会因为大气岩石风化而酸化。2.质子在岩石和土壤中的消耗导致其酸中和能力(ANC)的降低,并可能导致碱中和能力(BNC)的增强。强烈的土壤酸化导致固相中较弱的酸形成较强的酸;这可能与BNC的下降有关。3.地质时代的弱酸(碳酸)导致碱基的耗竭,而不是大量积累不稳定的阳离子酸。强酸(HNO_3、有机酸、H_2SO_4)可在几十年内导致土壤酸化,即营养阳离子的淋失和活性阳离子的积累。4.即使在硅酸盐含量较低的土壤中,SO2和NOx的自然排放所引起的酸输入也可以通过硅酸盐风化来缓冲。5.土壤贫化和土壤酸化的原因是生态系统离子循环的解耦。6.森林生态系统中持续数十年的酸沉积导致土壤酸化。7.强酸和保守的阴离子(SO4、NO3)的形成和沉积使土壤化学进入Al或Al/Fe缓冲范围,直到土壤深度。在这种土壤中,残积条件普遍存在于整个土壤中,甚至在C层的上部:随着粘土矿物的分解,铝和最终的铁都被淋溶出来。目前的土壤分类不包括这种土壤形成过程。8.从长远来看,酸沉降引起的土壤酸化导致耐酸树种的根系从矿质土壤中退缩,并导致水的酸化。自然和人类基因Komponenten der Bodenversoerung es是由8个理论和实验量化而成:1.硫化碱化和硫化碱化。麻省理工学院的柴油发动机Ausnahme konnen Boden也在大气环境下工作。2.中和碳氢化合物(SNK)、碱中和碳酸盐类(BNK)在Gesteinen中的消耗量。这是一件非常重要的事情。我不知道这件事发生在什么时候。3.Schwache Sauren(Kohlensaure)fuhren in Geologischen Zeitraumen zur Bodenverarmung,D.H.您的位置:我也知道>教育/科学>科学与技术>。Starke Sauren(HNO_3,Organche Sauren,H_2SO_4)konnen in wenigen Jahrzehnten zur Bodenversaerung fuhren,D.H.在Kationzoren下的Zur Auswa chung von Nahrstoffkationen。4.大气中SO2和NOx的自然排放与自然排放的关系。5.在这个系统中,你可以找到你想要的东西。6.Waldokosysteme fuhrt zur Bodenversaerung中的Jahrzehnte anhaltende Saure沉积。7.在Al-oder Al/Fe-Pufferbereich的Grose Tiefen中,成长和EIntrag Start Sauren Mit konservant anion(SO42-,No3−)Uberfuhren Boden behrer Auswa chung bis。在Solchen Boden Herrschen im Solum bis in den C-Horizont eluviale Bedingungen:Unter Tonzerstorung wird Al and evtl.Fe eluviert.他说:“这是一件非常重要的事情。”8.Bodenversaerung duhrt Langfristig zum Ruckzug des Wurzel Systems soretoleranter Baumarten Aus Dem Mineralboden and zur Gewasserversay erung.
The following 8 theses are theoretically founded and experimentally quantified. 1. Rocks contain only bases and no acid precursors. Therefore, with the exception of sulfide containing rocks, soils cannot acidify as a result of atmospheric rock weathering. 2. A consumption of protons in rocks and soils results in a decrease of their acid neutralizing capacity (ANC) and can result in the buildup of a base neutralizing capacity (BNC). Strong soil acidification leads to the formation of stronger acids from weaker acids in the solid phase; this may be connected with a decrease in the BNC. 3. Weak acids (carbonic acid) lead in geological times to the depletion of bases without a larger accumulation of labile cation acids. Strong acids (HNO3, organic acids, H2SO4) can lead within a few decades to soil acidification, i.e. to leaching of nutrient cations and the accumulation of labile cation acids. 4. The acid input caused by the natural emission of SO2 and NOx can be buffered by silicate weathering even in soils low in silicates. 5. The cause of soil impoverishment and soil acidification is a decoupling of the ion cycle in the ecosystem. 6. Acid deposition in forest ecosystems which persists over decades leads to soil acidification. 7. Formation and deposition of strong acids with conservative anions (SO4, NO3) shifts soil chemistry into the Al or Al/Fe buffer range up to great soil depth. In such soils eluvial conditions prevail throughout the solum and even in upper part of the C horizon: in connection with the decomposition of clay minerals, Al and eventually Fe are being eluviated. The present soil classification does not include this soil forming process. 8. In the long run, soil acidification by acid deposition results in the retraction of the root system of acid tolerant tree species from the mineral soil, and in water acidification. Naturliche und anthropogene Komponenten der Bodenversauerung Es werden folgende 8 Thesen theoretisch begrundet und experimentell quantifiziert: 1. Gesteine enthalten nur Basen- und keine Saurebildner (Ausnahme: sulfidhaltige Gesteine). Mit dieser Ausnahme konnen Boden also nicht als Ergebnis der Gesteinsverwitterung unter dem Einflus der Atmospharilien versauern. 2. Eine Konsumtion von Protonen in Gesteinen oder Boden fuhrt zur Abnahme deren Saureneutralisationskapazitat (SNK), sie kann zum Aufbau einer Basenneutralisationskapazitat (BNK) fuhren. Starke Bodenversauerung macht sich bei evtl. abnehmender BNK in einer Umbildung von schwacheren zu starkeren Sauren in der Festphase bemerkbar. 3. Schwache Sauren (Kohlensaure) fuhren in geologischen Zeitraumen zur Bodenverarmung, d.h. zur Auswaschung von Basen (Nahrstoffkationen) ohne grose Akkumulation kinetisch labiler Kationsauren. Starke Sauren (HNO3, organische Sauren, H2SO4) konnen in wenigen Jahrzehnten zur Bodenversauerung fuhren, d.h. zur Auswaschung von Nahrstoffkationen unter Akkumulation kinetisch labiler Kationsauren. 4. Der durch naturliche Emission von SO2 und NOx bedingte Saureeintrag kann selbst in silikatarmen Boden noch durch Silikatverwitterung gepuffert werden. 5. Ursache einer Basenverarmung und Bodenversauerung ist eine Entkopplung des Ionenkreislaufs im Okosystem. 6. Jahrzehnte anhaltende Saure Deposition in Waldokosysteme fuhrt zur Bodenversauerung. 7. Bildung und Eintrag starker Sauren mit konservativen Anionen (SO42-, NO3−) uberfuhren Boden bei ihrer Auswaschung bis in grose Tiefen in den Al- oder Al/Fe-Pufferbereich. In solchen Boden herrschen im Solum bis in den C-Horizont eluviale Bedingungen: unter Tonzerstorung wird Al und evtl. Fe eluviert. Die gegenwartige Bodensystematik wird diesem Bodenbildungsprozes nicht gerecht. 8. Bodenversauerung durch Saure Deposition fuhrt langfristig zum Ruckzug des Wurzelsystems sauretoleranter Baumarten aus dem Mineralboden und zur Gewasserversauerung.