5 research outputs found

    ZusammenhÀnge zwischen Aggregatumsatz und der Verteilung von Kohlenstoff und Phosphor im Aggregat

    Get PDF
    Bodenstrukturbildung und Aggregatumsatz beeinflussen die VerfĂŒgbarkeit von Phos-phor, einem der wenig mobilen NĂ€hrelementen im Boden. Weithin wird angenommen, dass es enge ZusammenhĂ€nge zwischen bodenökologischen Eigenschaften, wie beispielsweise der Humusform und den Aggregateigenschaften von Waldböden gibt. Arbeiten, die Aggregateigenschaften, sowie -umsatz und P-VerfĂŒgbarkeit verbinden, fehlen jedoch bisher. Wir können zeigen, dass Bodenaggregate fĂŒr die VerfĂŒgbarkeit von NĂ€hrstoffen von Bedeutung sind. Im Aggregat eingeschlossene partiku-lĂ€re organische Substanz gewinnt an Wichtigkeit je schlechter der Standort versorgt ist. Dichtefraktionen unterliegen einer jahreszeitlichen Dynamik

    Responses of soil organic carbon, aggregate diameters, and hydraulic properties to long-term organic and conventional farming on a Vertisol in India

    Get PDF
    Organic matter management can improve soil structural properties. This is crucial for agricultural soils in tropical regions threatened by high rainfall intensities. Compared to conventional farming, organic farming is usually deemed to increase organic carbon and improve soil structural properties such as stability and permeability. However, how much, if any, buildup of organic carbon is possible or indeed occurring also depends on soil type and environmental factors. We compared the impact of seven years of organic farming (annually 13.6 t ha−1 of composted manure) with that of conventional practices (2 t ha−1 of farmyard manure with 150–170 kg N ha−1 of mineral fertilizers) on soil structural properties. The study was conducted on a Vertisol in India with a two-year crop rotation of cotton soybean wheat. Despite large differences in organic amendment application, organic carbon was not significantly different at 9.6 mg C g−1 on average in the topsoil. However, the size distribution of water-stable aggregates shifted toward more aggregates <137 Όm in the organic systems. Cumulative water intake was lower compared to the conventional systems, leading to higher runoff and erosion. These changes might be related to the lower pH and higher exchangeable sodium in the organic systems. Our results indicate that higher application of organic amendments did not lead to higher soil organic carbon and associated improvement in soil structures properties compared to integrated fertilization in this study. Chemical properties may dominate soil aggregation retarding the uptake and integration of organic amendments for sustainable agricultural intensification in tropical, semiarid climates

    Organische Bodensubstanz in Auenböden : Regionalisierung von VorrÀten und Stabilisierungsprozessen

    No full text
    Mineral soils in riparian floodplains are known for large organic carbon (OC) stocks in both top and sub soil. Soil forming conditions unique in these landscapes, mainly determined by flooding and sedimentation, contribute to these large stocks compared to other mineral soils in temperate climates. With regard to the position of soils in the carbon cycle, knowledge on stabilization mechanisms for soil organic matter (SOM) in addition to soil OC stocks is crucial to assess the function of riparian floodplain soils as sinks or sources of carbon. In this thesis, both aspects were investigated in the area of the “National Park Donau-Auen” which is one of the biggest remaining near-natural riparian floodplains in central Europe. In the soils sampled in the study area a mean OC stock of 177 t ha-1 was determined and confirms the assumption that riparian floodplain soils are characterized by large OC stocks. Within the study area, soil OC stocks differed with regard to the hydroecomorphological site conditions, which are the result of the site-specific flooding dynamics. These are supposed to change along a gradient with increased distance from the river channel and are indicated by different vegetation types. Sites close to the river dominated by willow forests (“softwood sites”) showed lower soil OC stocks (154 t ha 1) compared with sites in larger distance to the river which were dominated by hardwood tree-species (oak, ash, elm or maple, “hardwood sites”, 186 t OC ha-1). The influence of flooding dynamics on OC stocks at these two extremes of the gradient is further underlined by the vertical distribution of soil OC stocks. Close to the river, buried top soils were found with over- and underlying coarsely textured sediments. Periods without sedimentation allow Ah horizons to form, which are subsequently covered by large amounts of sediments in periods with strong aggradation. This can be explained by periodic changes of flooding conditions with large amplitudes at these sites. Opposed, soils distant to the river constantly receive lower amounts of fine sediments rich in OC. Consequently, no buried top soils are found in the sub soil there and flooding conditions can be assumed to be temporally constant. Furthermore, flooding dynamics also determine stabilization mechanisms for SOM on these sites. Prior to analyzing stabilization mechanisms for SOM, methods for their determination involving ultrasound technique were evaluated with regard to reproducibility and comparability of the results. Results of a round robin test on this topic showed that both were satisfying and ultrasound technique was therefore used to assess stabilization mechanisms for SOM. In soils formed under dynamically changing flooding conditions at softwood dominated sites, large portions of SOM were stabilized by occlusion into aggregates or were present in a scarcely stabilized fraction as free particulate organic matter (together 20 – 40 % of total OC in these soils). These fractions were of minor importance in soils formed under constant flooding conditions (hardwood sites, < 10 % of total OC in these fractions). Obviously, free particulate OM (which is usually mostly found in young top soils because it gets mineralized within years) can sustain for longer times in sub soil under softwood vegetation. Preservation by covering with sediments is likely to contribute to this finding. The importance of stabilization by occlusion into aggregates is remarkable because this mechanism is usually of low importance in coarsely textured soils. Under hardwood forest with constant flooding conditions, fine textured material is deposited and SOM is largely stabilized by sorption on mineral surfaces and aggregation is much less important for stabilization of SOM in these soils. For the regionalization of OC stocks and stabilization mechanisms for SOM, an approach combining spatial information with vegetation parameters turned out to be suitable. Vegetation parameters like stem number per area unit, mean stem diameter or cover of canopy, herb or shrub layer were included together with spatial information into multiple regression models. These approach allowed to predict site specific flooding dynamics and related OC stocks and SOM stabilization mechanisms as a result.Mineralische Böden in Flussauen sind fĂŒr ihre hohen VorrĂ€te an organischem Kohlenstoff sowohl im Ober- als auch im Unterboden bekannt. Hierzu tragen die außergewöhnlichen Bedingungen fĂŒr die Bodenbildung in Flussauen bei. Diese sind maßgeblich bestimmt durch wiederkehrende Überflutung und Sedimentation. In Anbetracht der Funktion von Böden im Kontext des Klimawandels sind Kenntnisse ĂŒber Stabilisierungsmechanismen von organischer Bodensubstanz neben der Bemessung der VorrĂ€te an organischem Kohlenstoff unabdingbar fĂŒr die Bewertung von Auenböden in Bezug auf ihre Senken- oder Quellenfunktion fĂŒr Kohlenstoff. In dieser Arbeit wurden daher beide Aspekte in einer der letzten und grĂ¶ĂŸten sowie annĂ€hernd natĂŒrlich entwickelten Flussauenlandschaft in Mitteleuropa, dem Nationalpark Donau-Auen nahe Wien (Österreich), untersucht. Der mittlere Kohlenstoffvorrat in den untersuchten Böden betrug 177 t ha-1 und bestĂ€tigt damit die Annahme, dass sich Böden in Auenlandschaft durch hohe KohlenstoffvorrĂ€te auszeichnen. Innerhalb des Untersuchungsgebietes unterschieden sich die bestimmten VorrĂ€te jedoch in Hinblick auf die jeweiligen hydroökomorphologischen Standortbedingungen, welche von der dort vorherrschenden Überflutungs- und Sedimentationsdynamik bestimmt werden. Es wird weithin angenommen, dass diese sich entlang eines Gradienten mit steigender Entfernung vom Fluss verĂ€ndern und durch unterschiedliche Standortvegetation angezeigt werden. An Weichholzauenstandorten in FlussnĂ€he wurden im Mittel geringere KohlenstoffvorrĂ€te im Boden (154 t ha-1) festgestellt als an Hartholzauenstandorten (186 t ha-1) in grĂ¶ĂŸerer Distanz zum Fluss. Der Einfluss der Überflutungs- und Sedimentationsdynamik auf die KohlenstoffvorrĂ€te wird zusĂ€tzlich durch die Unterschiede in der vertikalen Verteilung der KohlenstoffvorrĂ€te in Bodenprofilen an diesen Standorten hervorgehoben. An flussnahen Standorten konnten im Unterboden ehemalige Oberbodenhorizonte bestimmt werden, die durch dicke Sedimentschichten aus Material mit grober Textur begraben worden sind. Offensichtlich konnten sich diese Oberböden wĂ€hrend lĂ€ngerer Perioden ohne Sedimentationsereignisse entwickeln und wurden danach bei sehr starken Sedimentationsereignissen begraben. Dies lĂ€sst sich durch wiederkehrende VerĂ€nderungen in den Überflutungs- und Sedimentationsbedingungen mit starken Amplituden bezĂŒglich dieser Parameter erklĂ€ren. Im Gegensatz dazu konnten in Böden in grĂ¶ĂŸerer Distanz zum Fluss, die durch zeitlich konstante Sedimentation von geringen Mengen an feinem Material gekennzeichnet sind, diese begrabenen Oberböden nicht im Unterboden gefunden werden. Die Überflutungs- und Sedimentationsdynamik hat ebenfalls einen Einfluss auf die Mechanismen fĂŒr die Stabilisierung der organischen Bodensubstanz. Vor der DurchfĂŒhrung der Analysen wurden in einem Ringversuch die Reproduzier- und Vergleichbarkeit der verwendeten Standardmethode zur Bestimmung der Stabilisierungsmechanismen unter Einbeziehung von Ultraschall zur Disaggregierung ĂŒberprĂŒft. Hierbei konnte gezeigt werden, dass die verwendete Methode die zuvor angezweifelten QualitĂ€tsmerkmale der Reproduzier- und Vergleichbarkeit zufriedenstellend erfĂŒllt und die Nutzung von Ultraschall fĂŒr die Bestimmung der Stabilisierungsmechanismen somit geeignet ist. In Böden, die unter sich dynamisch Ă€ndernden Überflutungs- und Sedimentationsbedingungen gebildet werden, wurden relativ große Mengen an organischer Bodensubstanz durch Einschluss in Aggregate stabilisiert oder lagen als gering stabilisierte freie, partikulĂ€re organische Bodensubstanz vor (zusammen 20 - 40 % des gesamten organischen Kohlenstoffs in diesen Fraktionen). Diese Fraktionen wiesen in Böden, die sich bei konstanten Überflutungs- und Sedimentationsbedingungen gebildet haben, einen wesentlichen geringeren Anteil auf (< 10 % des gesamten organischen Kohlenstoffs in diesen Fraktionen). Offensichtlich bleibt die freie, partikulĂ€re organische Bodensubstanz (die gewöhnlich in großen Anteilen nur in jungen Oberböden vorliegt, da sie innerhalb weniger Jahre mineralisiert wird) auch in Unterböden von Weichholzauenstandorten ĂŒber lĂ€ngere Zeit erhalten. FĂŒr den Schutz dieser Fraktion vor Mineralisierung scheint die Überlagerung mit großen Mengen an Sediment verantwortlich zu sein. DarĂŒber hinaus ist auch der relative Anteil an durch Einschluss in Bodenaggregate stabilisierter organischer Bodensubstanz an diesen Standorten bemerkenswert, da dieser normalerweise bei Böden mit grober Textur nur eine untergeordnete Rolle spielt. In den Böden der Hartholzaue mit feiner Textur, die sich unter konstanten Überflutungs- und Sedimentationsbedingungen entwickelt haben, ist die Stabilisierung der organischen Bodensubstanz durch Sorption an OberflĂ€chen der klar dominierende Stabilisierungsmechanismus. Der Einschluss in Aggregate spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. FĂŒr die Regionalisierung der KohlenstoffvorrĂ€te und der Stabilisierungsmechanismen der organischen Bodensubstanz wurde ein Ansatz, der sowohl rĂ€umliche als auch Vegetationsparameter fĂŒr die Identifikation und Vorhersage der Überflutungs- und Sedimentationsdynamik an den jeweiligen Standorten der Aue verwendet, entwickelt. Forstliche Standortparameter wie die Stammzahl, der Brusthöhendurchmesser aber auch der Baumkronendeckungsgrad sowie die Dichte der Kraut- und Strauchschicht wurden in Regressionsmodellen mit rĂ€umlichen Informationen zusammengefĂŒhrt. Diese Modelle erlauben durch diesen neuen Ansatz die Vorhersage der Überflutungs- und Sedimentationsdynamik und den damit verbundenen BodenkohlenstoffvorrĂ€ten und Stabilisierungsmechanismen fĂŒr organische Bodensubstanz.DFG, LA 1398/4, Organischer Kohlenstoff in mineralischen Böden der Aue: Verteilungsmuster und Reaktion auf VerĂ€nderungen der PegelstĂ€nd

    Responses of soil organic carbon, aggregate diameters, and hydraulic properties to long‐term organic and conventional farming on a Vertisol in India

    No full text
    Organic matter management can improve soil structural properties. This is crucial for agricultural soils in tropical regions threatened by high rainfall intensities. Compared to conventional farming, organic farming is usually deemed to increase organic carbon and improve soil structural properties such as stability and permeability. However, how much, if any, buildup of organic carbon is possible or indeed occurring also depends on soil type and environmental factors. We compared the impact of seven years of organic farming (annually 13.6 t ha−1 of composted manure) with that of conventional practices (2 t ha−1 of farmyard manure with 150–170 kg N ha−1 of mineral fertilizers) on soil structural properties. The study was conducted on a Vertisol in India with a two‐year crop rotation of cotton soybean wheat. Despite large differences in organic amendment application, organic carbon was not significantly different at 9.6 mg C g−1 on average in the topsoil. However, the size distribution of water‐stable aggregates shifted toward more aggregates <137 Όm in the organic systems. Cumulative water intake was lower compared to the conventional systems, leading to higher runoff and erosion. These changes might be related to the lower pH and higher exchangeable sodium in the organic systems. Our results indicate that higher application of organic amendments did not lead to higher soil organic carbon and associated improvement in soil structures properties compared to integrated fertilization in this study. Chemical properties may dominate soil aggregation retarding the uptake and integration of organic amendments for sustainable agricultural intensification in tropical, semiarid climates.Biovision Foundation for Ecological Development http://dx.doi.org/10.13039/501100015593Coop Sustainability FundSwiss Agency for Development and Cooperation (SDC)Foundation fiat panis http://dx.doi.org/10.13039/501100011087Liechtenstein Development Service http://dx.doi.org/10.13039/501100015698https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1866561
    corecore