SubscribeGreen Infrastructure

en tidligere blogindlæg, sunde jordbund for sunde træer, diskuterede vigtigheden af at bevare jordstrukturen fra at blive ødelagt af komprimering. Sammen har jordstruktur og jordstruktur størst indflydelse på porepladsen i en jord, og hvor let luft, vand og rødder kan bevæge sig gennem en jord. Mange mennesker er opmærksomme på, hvilken jordstruktur – proportioner af sand, silt og ler – de har at gøre med på et sted. Få mennesker overvejer en jordstruktur, selvom strukturen i de fleste jordarter er lige så vigtig som tekstur. To jordarter med samme tekstur kan opføre sig meget forskelligt afhængigt af deres struktur. En lerjord kan for eksempel være let for luft, vand og rødder at bevæge sig igennem med god struktur eller være næsten uigennemtrængelig af rødder, luft og vand, når dens struktur er blevet ødelagt ved komprimering.

hvordan jordstruktur udvikler sig

jordstruktur refererer til, hvordan jordpartikler grupperes i aggregater (også kaldet peds). De er cementeret eller bundet sammen af fysiske, kemiske og biologiske processer.

fysisk-kemiske processer, der bygger jordstruktur, inkluderer:

  • polyvalente kationer som Ca2+, magnesium Mg2 + og aluminium Al3 + binder lerpartikler
  • jordpartikler skubbes tættere sammen ved frysning og optøning, befugtning og tørring og ved rødder, der skubber gennem jorden, når de vokser i længde og bredde.

biologiske processer, der bygger jordstruktur, inkluderer:

  • jordpartikler cementeres sammen af humus, af organisk lim skabt af svampe og bakterier, der nedbryder organisk materiale, og af polymerer og sukker udskilles fra rødder.
  • Svampehyfer og fine rødder stabiliserer aggregater (University of Minnesota forlængelse 2002.)

organisk materiale og planterødder er derfor nøglen til jordstruktur.

hvordan jordstruktur forringes

faktorer, der kan forringes eller ødelægge jordstruktur, inkluderer for eksempel:

  • komprimering
  • dyrkning
  • fjernelse af vegetation
  • overdreven flytning og håndtering af jord
  • Screening
  • overdreven natrium

en høj andel natrium til calcium og magnesium får lerpartikler til at afvise hinanden når det er vådt, så aggregater spredes, og processen med dannelse af jordstruktur vendes. Jord med for meget natrium bliver næsten uigennemtrængelig for vand, fordi den spredte ler og små organiske partikler tilstopper de resterende jordporer (Donahue et al 1983). For høje natriumniveauer kan skyldes vanding og saltning af veje.

forskellige typer jordstruktur

jordstruktur er klassificeret efter type (form), klasse (størrelse) af peds og klasse (styrke af samhørighed) af aggregater. Form, størrelse og styrke af aggregater bestemmer porestrukturen, og hvor let luft, vand og rødder bevæger sig gennem jord (Donahue et al 1983).

Figur 1 viser de forskellige typer jordaggregater, og hvor let vand typisk bevæger sig gennem hver af disse typer.

granulær struktur er den mest almindelige i overfladejordlag, især dem med tilstrækkeligt organisk materiale. Granulære strukturer tilbyder mest poreplads af enhver struktur (kooperativ jordundersøgelse, ingen offentliggørelsesdato angivet).

billede fra victorianske ressourcer (http://vro.dpi.vic.gov.au/dpi/vro/vrosite.nsf/pages/soilhealth_soil_structure)

søjleformet struktur findes ofte i jord med overdreven natrium på grund af de spredende virkninger af natrium, som ødelægger jordstrukturen, hvilket gør jorden effektivt forseglet til luft-og vandbevægelse (kooperativ jordundersøgelse, ingen offentliggørelsesdato angivet).

billede fra victorianske ressourcer (http://vro.dpi.vic.gov.au/dpi/vro/vrosite.nsf/pages/soilhealth_soil_structure

Platy struktur har den mindste mængde poreplads og er almindelig i komprimeret jord (kooperativ jordundersøgelse, ingen offentliggørelsesdato angivet).

billede fra victorianske ressourcer (http://vro.dpi.vic.gov.au/dpi/vro/vrosite.nsf/pages/soilhealth_soil_structure

nogle jordarter har ingen ægte struktur, som enkeltkornet jord (som et løst sand med ringe eller ingen tiltrækning mellem sandkornene) og massive jordarter (store sammenhængende masser af ler).

billede fra victorianske ressourcer (http://vro.dpi.vic.gov.au/dpi/vro/vrosite.nsf/pages/soilhealth_soil_structure

For mere information om jordstrukturklassificering, se ressourcerne, der er anført i afsnittet Referencer nedenfor.

måder at bevare ønskelig jordstruktur

som USDA Natural Resources Conservation Service (2008) forklarer: “praksis, der giver jorddækning, beskytter eller resulterer i ophobning af organisk materiale, opretholder sunde planter og undgår komprimering forbedrer jordstrukturen og øger makroporer.”

andre vigtige fremgangsmåder til at bevare jordstrukturen inkluderer eliminering af jordscreening og minimering af håndtering og undgå brug af natriumsalte.

implikationer for bioretention

bevarelse af jordstruktur kan øge rækkevidden af jordstrukturer, der er acceptable for bioretention. Bioretention jord er ofte sandbaseret, primært for at sikre tilstrækkelige infiltrationshastigheder. Ler-og siltindhold er ofte begrænset til maksimalt kun 3 til 5 procent, hvilket er meget, meget lavt, hvilket begrænser jord til sand i henhold til jordens teksturelle trekant. Mens en lerjord, der er screenet og ikke har nogen struktur, vil have en meget lav infiltrationshastighed, med korrekt struktur, kan mange jordarter med mere ler også have tilstrækkelige infiltrationshastigheder. Forøgelse af lerindhold over det meget lave maksimum på 3 til 5 procent kan give vigtige fordele, herunder øget jordvandsholdekapacitet og øget kationudvekslingskapacitet, hvilket øger potentiel fjernelse af forurenende stoffer. Når du øger lerindholdet, skal du dog huske, at jo højere lerindholdet er, desto mere afgørende bliver det at beskytte jorden mod komprimering og overskydende salt, da lerjord er mere tilbøjelige til komprimering og tab af struktur og uacceptabelt fald i infiltrationshastigheder på grund af dispersion fra natriumioner.

Kooperativ Jordundersøgelse. Ingen offentliggørelsesdato angivet. Jordstruktur-Fysiske Egenskaber. Hentet 11/27/2013 fra http://soils.missouri.edu/tutorial/page9.asp

gips, Edvard J. 1992. Jordvidenskab og Ledelse. Anden Udgave. Delmar Publishers, Inc.: Albany NY.



+