масса кварцевого и карьерного в 1 м3, объемный для строительного речного средней крупности
Сегодня песок нередко становится частью строительного процесса, поэтому к его приобретению стоит относиться осознанно. Удельный вес песка или его масса — это величина, что находится в объемной единице. Во многих случаях для песка используют измерения объемов на метр кубический.
Согласно статистическим данным измеряется объемный вес кварцевого или любого другого в гр. на кубический сантиметр, кг. на метр кубический или т. на метр кубический.
Содержание
- 1 Объемный вес кварцевого сухого песка по ГОСТу
- 2 Какой удельный вес имеет мелкий песок?
- 3 Плотность
- 4 Показатель крупности – крупный, средний и мелкий
- 5 Степень плотности и способности аккумулировать влагу
- 6 Разновидности природного песка
- 6.1 Речной
- 6.2 Карьерный (пылеватый)
- 6.3 Морской
- 6.4 Искусственный
- 7 Удельный вес песка строительного: как рассчитать параметры
- 8 Вес и насыпная плотность песка
- 9 Выбор
- 10 Вывод
Объемный вес кварцевого сухого песка по ГОСТу
Объемный вес песка в 1 м3 находится, где-то среди показателей 1500 до 2800 килограмм.
На этапе использования в рабочих целях, специалистов должен заинтересовать:
- удельный вес и объемный вес песка строительного песка кг м3;
- прочность частиц;
- характеристика его поверхности;
- зернистость или форма частиц;
- возможная стойкость материала, также учитывается минеральный состав;
- коэффициент расширения объемного, а также линейного типа;
- прочность;
- насколько частицы сношены;
- коэффициент фильтрации;
- коэффициент уплотнения.
Во время проектирования состава строительной смеси стоит знать:
- удельный вес песка и объемные насыпные параметры песка;
- наличие пустот и способность аккумулировать влагу.
Удельный вес
Удельный вес песка кг м3 или удельные показатели массы — это показатель, что можно поместить в объемной шкале.
Он определяется путем отношения материальной массы в сухом виде и объемов, что им занимаются.
Практически во всех расчетах для песка используют исключительно объемы в 1 метр кубический.
Какой удельный вес имеет мелкий песок?
В основе этого показателя факторы:
- зернистости;
- габаритов крупинок;
- составляющей минералов;
- габаритов всех твердых элементов, что входят в состав. Чаще всего их называют примесями;
- процент плотности;
- насколько материал влажный.
Плотность
Песок гост 8736 – материал, что сыпется. В основе рассматриваемого показателя находятся габариты прослоек воздуха, что расположены между основными элементами.
Различают некоторые виды массы тела в единице его объёма:
- настоящую;
- техническую;
- насыпную. Ее определяют по соотношению массы используемого материала к объему, что он займет. Немногие учитывают для финального показателя пустоту, а также пористость самого материала;
- условные или истинные показатели. Это максимальная граница соотношения плотности, что занимает материал, при этом не учитываются имеющие полости N2 и О2.
Истинный показатель всегда будет выше, чем реальный. Эта величина по своей сути условная или теоретическая. С практической точки зрения она, по своей плотности, схожа с насыпной.
Плотность
Для песка с различными показателями разрешается использовать такую насыпную плотность (тонн на м3):
- для сухого добытого из речки — 1.4−1.65;
- для влажного речного— 1.7−1.8;
- для уплотненного речного — 1.6;
- для сухого, сделанного основе минерала, одного из кристаллических разновидностей кремнезёма— 1.5;
- для молотого, сделанного основе минерала, одного из кристаллических разновидностей кремнезёма— 1.4;
- для уплотненного, сделанного основе минерала, одного из кристаллических разновидностей кремнезёма-1. 6−1.7;
- для материала добытого путем горных выработки марки 500−1000 — 0.05−1;
- для материала изготовленного из доменного, отвального и гранулированного твёрдого остатка после выплавки металла из руды— 0.06−2.2;
- для материала формовочного обычной влажности согласно нормам ГОСТа — 1.7;
- для материала с примесями пыли – 1.6−1.7;
- для материала, что был добыт высоко в горах— 1.5−1.6;
- для материала строительного, обычной влажности согласно нормам ГОСТа — 1.5−1.7.
По степени насыщенности песка теми или иными ценными минералами выделяют несколько видов россыпей.
По удельному весу этот материал может быть сделан на основе тяжелого минерала (показатели веса больше 2,9) и из легкого минерала (показатели веса меньше 2,9).
Более подробно о определении плотности смотрите на видео:
Показатель крупности – крупный, средний и мелкий
Показатель крупности указывает на зерновую материальную составляющую. Путем просеивания через профессиональные приборы, можно определить, сколько гравия, точнее его фракций, содержится в материале. В зависимости от модуля объемности разделяется на:
- крупный, с размерами частиц более 0,0025м. Он может добываться из карьеров или речки;
Крупный
- средний, с размером частиц от 2 до 2,5мм;
Средний
- мелкий, с размером частиц от 1 до 0,0025м.
Мелкий
Размер частиц влияет на расход стройматериала и на его способность аккумулировать влагу.
Размер частиц
По массивности он разделяется на несколько групп:
- 1 класс, к нему можно отнести материалы с размерами частиц от 1,5мм;
- 2 класс, не зависит от габаритов и размеров.
Степень плотности и способности аккумулировать влагу
В основе уделенной массы лежит метод его укладки. Выделяют несколько этапов обжимания:
- классическое залегание;
- уплотнился рабочими и специально был утрамбованный;
- насыпной.
Удельный вес песка 1м3 будет значительно больше, если материал был влажным.
Процент влаги оказывает влияние на показатели объемов, но они не такие значительные. Материал, что хранился при минусовой температуре и при повышенном содержании влаги будет больше по весу на 15%.
Разновидности природного песка
Природный и искусственный песок все чаще сегодня встречается на магазинных полках.
Речной
Тот, что добывают с речного дна. Он выделяется своими показателями чистоты. Может иметь желтоватый или сероватый оттенок.
Речной
Габариты частиц достигают 0,3 до 0,5мм. Его применяют на этапе смешивания смесей для строительства, а также растворов, при монтаже дренажей. Считается самым используемым и популярным видом.
Карьерный (пылеватый)
Пылеватый добывается классическим способом. Оттенок его коричневатый или желтоватый. В состав материала входят пылевидные примеси и маленькие камешки.
По размерам частиц они способны быть от 0,6 до 3,2мм. Этот материал используют для глубоких окопов и как фундаментную и тротуарную основу.
Карьерный
В очищенном и классическом виде карьерный песок используют для густого известкового раствора и комплекса строительных работ, связанных с наружной и внутренней отделкой зданий, на его основе создается цементная стяжка.
Морской
Извлекается с морского дна и характеризуется улучшенным качеством.
Часто его применяют во многих сферах, но используется он исключительно для сооружения дорогостоящих объектов. Причина этому – высокая стоимость материала.
Морской
Искусственный
Искусственный изготавливают из горного материала.
Порода его должна быть твердая или плотная, он получается путем ее деления и измельчения.
В итоге удается получить однородный материал, в составе которого отсутствуют химические элементы, перешедшие в состав сплава в процессе их производства, но у частиц остроугольная форма.
Искусственный
Используется для создания цементно-песчаной смеси с повышенными показателями плотности. Наиболее распространенными типами считаются:
- на основе кварца. Его добывают в результате дробления и просеивания белоснежного минерала. Применяют кварцевый песок для комплекса строительных работ, связанных с наружной и внутренней отделкой;
Кварцевый
- на основе керамзита. Его добывают путем дробления керамзитовой обломочной горной породы в виде мелких камешков и неорганических материалов. Также возможен обжог некрупных остаточных глиняных примесей. Используется на этапе замешивания бетона, для засыпания котлован, чтобы выровнять поверхность;
Керамзитовый
- на основе шлаков. Дробление этого материала на мелкие частицы осуществляется путем их моментального охлаждения Н2О. Этот материал характеризуется зернистостью разнообразных размеров: от 0,6 до 10 мм. Используется во время смешивания цементного раствора для строительства.
Шлаковый
По содержанию минералов различаются несколько групп, в состав которых входит один или несколько минералов.
Удельный вес песка строительного: как рассчитать параметры
Необходимо вооружиться формулой:
м= О*п;
- м — талая масса в кг.
- О — объемы, в кубических метрах.
- п — плотность материала в неуплотненном состоянии, в килограмме на кубический метр.
Для метра кубического показатели веса эквивалентны материальной плотности. Параметры плотности материала в неуплотненном состоянии обязан сказать менеджер с реализации товара.
В среднем показатель аккумуляции влаги достигает 6−7%.
Если материал более влажный, показатель увеличивается на 15-20 процентов. Важно эту разницу добавить к полученному весу.
Вес и насыпная плотность песка
Сколько же весит куб песка? В зависимости от вида песок имеет различный удельный вес:
- речной — 1.
- морской — 1.6т. на м3;
- карьерный — 1.5т. на м3;
- на основе шлаковых масс — 0.7−1.2т. на м3;
- кварцевый — 1.4−1.9т. на м3;
- на основе керамзита — 0.04 тонн−1т. на м3.
Выбор
Во время приобретения материала важно грамотно провести расчеты нужного количества песка. Для этого:
- заданное число необходимо * на 1,1−1,3. Это происходит из-за того, что во время перевозки и хранения объемы изменяются;
- обратиться к менеджеру для уточнения насыпной плотности;
- провести расчеты удельной массы.
Если это возможно, покупку лучше повременить. Выгодно ее совершать когда за окном будет весна или лето.
Объемный вес песка для строительства — это объемная единица в обычном состоянии материала (где есть примеси и материал аккумулировал немало влаги).
Объемные и удельные показатели веса могут быть разными. Поэтому на этапе возведения недвижимости важно обращать внимание на все погрешности.
Самым главным и необходимым компонентом при проведении работ по стяжке является цемент. Перейдя по ссылке ознакомитесь, какой расход цемента на 1 м2 стяжки.
Среди различных отделочных материалов несомненно самым востребованным и популярным является штукатурка Ротбанд. Тут все ее технические характеристики.
Долговечные и очень не сложные в монтаже стеновые панели для коридора решат множество ваших проблем. Стеновые панели для коридора – это не сложно, красиво и стильно.
В среднем объемный вес в 1 кубическом метре составляет 1.5-1.8 тонн. Эти показатели учтены согласно специальному ГОСТу.
Удельный вес кварцевого песка аллювиального типа (тот, что добывается со дна речки) может находиться в границе от 2,74 до 2,80, эти показатели средние, в случае если там отсутствуют органические примеси.
Песок имеет способность сохранять тепло, аккумулировать энергию. Это число считается свидетелем тепловых показателей песка. Способность нагреться зависит от химических элементов. В их основе также структура и количество используемого материала, а также его структура и физические характеристики.
Необходимыми являются показатели теплоемкости и на этапе бетонирования стен.
В зависимости от типа песок может иметь следующие значения удельного веса:
- мокрый на основе кварца – 2.9 кДж/кг.
- добытый из дна реки – 0.8 кДж/кг.
- добытый путем горной выработки – 0.84 кДж/кг.
- добытый из части мирового океана – 0.88 кДж/кг.
Вывод
Рассматриваемый материал является универсальным и обязательным к использованию во время строительства. Это также экологически очищенное составляющее для растворной смеси, оно устойчиво к горению и не поддается гниению.
Владея информацией об уделенном весе песка в 1 м3, вам не составит труда провести примерные подсчеты количества нужного материала для сооружения будущей недвижимости. Так же рекомендуем ознакомиться со статьёй о переводе щебня из м3 в тонны.
0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
ФГИС ЦС
Вход/Регистрация
Утверждены
Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
Состав работ:
1. | Разработка грунта навымет. |
2. | Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. |
3. | Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой. |
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд — 2) | 8.88 | чел. -ч |
2 | Затраты труда машинистов | 19.3 | чел.-ч |
91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | 19.3 | маш.-ч |
Добавьте в избранное
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы. Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку «Добавить» — будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Все Расценки Таблицы
Таблица 01-01-003. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
---|---|---|---|
ФЕР01-01-003-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 — 1000 м3 | 4.78 | 10. 4 |
ФЕР01-01-003-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 — 1000 м3 | 5.84 | 12.7 |
ФЕР01-01-003-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 — 1000 м3 | 7.26 | 15.8 |
ФЕР01-01-003-04 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4 — 1000 м3 | 9.98 | 21.7 |
ФЕР01-01-003-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 5 — 1000 м3 | 13.4 | 29.1 |
ФЕР01-01-003-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 6 — 1000 м3 | 16. 6 | 36.1 |
ФЕР01-01-003-07 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 — 1000 м3 | 7.03 | 15.3 |
ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 — 1000 м3 | 8.88 | 19.3 |
ФЕР01-01-003-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 — 1000 м3 | 11.2 | 24.5 |
ФЕР01-01-003-10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 — 1000 м3 | 14.6 | 31.9 |
ФЕР01-01-003-11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 5 — 1000 м3 | 19. 9 | 43.3 |
ФЕР01-01-003-12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 6 — 1000 м3 | 24.9 | 54.3 |
ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 — 1000 м3 | 9.11 | 19.8 |
ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 — 1000 м3 | 11.5 | 25 |
ФЕР01-01-003-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 — 1000 м3 | 14.6 | 31.7 |
ФЕР01-01-003-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 — 1000 м3 | 18. 2 | 39.6 |
ФЕР01-01-003-17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5 — 1000 м3 | 23.5 | 51.2 |
ФЕР01-01-003-18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6 — 1000 м3 | 30.2 | 65.7 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |
91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |
91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |
01.7.04.01-0001 | Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 |
20. 3.03.07-0093 | Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой |
01.7.03.01-0001 | Вода |
04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |
14.5.01.10-0001 | Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |
Тестируем ФСНБ-2022
API расценок ФГИС ЦС
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку
Как рассчитать объем почвы и количество поправок
Как
- Сообщение от Решения для ландшафта
26
апреля Щелкните здесь, чтобы перейти к калькулятору объема почвы и внесения поправокВнести поправки легко, но вам нужно знать объем почвы, чтобы сделать это правильно!
Мы гордимся тем, что предоставляем наиболее полный анализ испытаний почвы и состав Пользовательские пакеты поправок для клиентов. Но часто мы получаем образец почвы, получаем информацию об участке выращивания клиента, но объем почвы там отсутствует или не рассчитан. Мы здесь, чтобы сделать это очень простым для всех, давайте посмотрим.
Как рассчитать общий объем почвы
Итак, есть два основных типа контейнеров и формул для горшечной почвы, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь. Затем две формулы для выращивания в естественной почве, которые вы захотите использовать. Давайте посмотрим на все четыре.
- Высокие кровати
- Формула: Все размеры указаны за плату т (длина грядки x ширина грядки x глубина почвы) / 27 = общее количество кубических ярдов
- Объяснение: взяв площадь вашей грядки и умножив ее на глубину почвы, вы получите точное представление о том, сколько кубических футов почвы находится в вашем контейнере.
- Скорее всего, глубина почвы будет между 6″-12″, поэтому нам нужно преобразовать это значение в футы. Мы делаем это, разделив глубину в дюймах на 12. Например, глубина почвы 8 дюймов = 8/12 = 0,66 фута.0008
- Получив это, разделите на 27 (количество кубических футов в кубическом ярде). Это даст общий объем почвы в кубических ярдах в вашем контейнере.
- Пример:
- (60 футов в длину x 8 футов в ширину x 0,83 фута или (10 дюймов) в глубину) = 398,4 куб. футов
- 398,4 куб. футов/27 = 14,75 куб. ярдов
- Горшки
- Формула: (галлоны на горшок x количество горшков) / 200 = общее количество кубических ярдов
- Объяснение: если взять количество галлонов в каждом горшке и умножить его на общее количество горшков, это даст вам точное представление об общем количестве галлонов почвы.
- Как только это будет получено, разделив на 200 (количество галлонов в 1 кубическом ярде), вы получите общее количество кубических ярдов почвы в ваших горшках.
- Пример:
- (горшки по 45 галлонов x 500 горшков) = 22 5000 галлонов почвы
- 22 500 галлонов / 200 = 112,5 куб. ярдов
- Родная почва в рядах
- Формула: Все измерения указаны за плату т (длина кровати x ширина кровати) = общее количество квадратных футов
- Объяснение: мы предлагаем изменять ряды естественной почвы на квадратные футы, а не на кубические ярды. Чтобы рассчитать это, измерьте желаемую площадь исправления, а не общую площадь навеса.
- Пример:
- Теплица 66 футов x 20 футов в ширину = 1320 кв. футов.
- Внутри теплицы две грядки – 60 футов в длину x 8 футов в ширину x 2 грядки = 960 кв. футов.
- 1320 кв. футов против 960 кв. футов — каждый клиент может изменить только почву, в которой посажены растения, или указать правильные размеры, чтобы избежать чрезмерного изменения фактической засаженной площади.
- Родной грунт в ямах
- Формула: Все размеры указаны за плату т (3,14 х радиус в квадрате х высота отверстия х количество отверстий) / 27 = общее количество кубических ярдов
- Объяснение: Рассчитайте объем почвы, умножив число Пи на квадрат радиуса на высоту отверстия.
- Вероятнее всего, глубина изменения почвы была от 12″ до 18″, поэтому нам нужно преобразовать это значение в футы. Мы делаем это, разделив глубину в дюймах на 12. Например, глубина почвы 18 дюймов = 18/12 = 1,5 фута.
- Как только это будет получено, разделив на 27 (количество кубических футов в кубическом ярде), вы получите общий объем почвы в кубических ярдах в вашем контейнере.
- Пример:
- (3,14 x (радиус 1,5 фута x радиус 1,5 фута) x глубина 1,5 фута) = 10,60 куб. футов на отверстие
- 10,60 куб. футов x 100 отверстий = 1060 куб. футов
- 1,060/27 = 39,25 куб. ярдов
Объем поправки
Теперь, когда мы рассчитали объем почвы, ваш Анализ почвы предоставлен, и у вас есть свои поправки, пришло время внести их как можно более последовательно и равномерно. Давайте посмотрим, как это проще всего сделать. Для следующих пояснений мы будем использовать стандарт 10 фунтов поправок на ярд почвы, за исключением естественной почвы в рядах, которая будет 10 фунтов на 100 квадратных футов. Фактические нормы внесения будут варьироваться в зависимости от индивидуальных составов или между нашими фирменными смесями, такими как ( Foundational Formula , Double Depper или Mothership Mix ).
- Приподнятые кровати
- Сколько поправки к покупке: Общее количество ярдов x заданная норма внесения = общий вес поправки к покупке
- Пример: 14,75 ярдов почвы x 10 фунтов на ярд = всего 140,75 фунтов для покупки
- Как применять: Есть много способов равномерного применения поправок. Мы рекомендуем брать ваш кубический ярд на грядку и равномерно наносить по весу на объем почвы. Затем вспахивайте его желаемым методом (ротокультиватор, широкая вилка и т. д.)
- Поместите 5-галлонное ведро на весы и обнулите его или используйте пакет с поправкой
- Отмерьте вес поправок, который может поместиться в вашем ведре, или используйте поправку в мешках (вес будет на мешке)
- Разделите общий вес поправок на вес в каждом ведре или на вес каждого мешка
- Разделите свою кровать на количество ведер или мешков, которые вы будете использовать
- Равномерно приложите каждое ведро или мешок к сломанным частям вашей кровати
- Смешайте удобрение с почвой
- Пример: Ваша кровать, как мы подсчитали выше, имеет площадь 14,75 куб. ярдов почвы. У вас будет 140,75 фунтов поправок для применения.
- Ваше ведро вмещает 20 фунтов поправки
- 140,75 фунтов / 20 фунтов = примерно 7 ведер
- При использовании мешков разделить по весу мешков
- Разделите длину своей кровати на количество ведер или мешков, либо визуализируя ее, либо физически отмечая секции; если число даже не добавить последнее ведро или мешок в самую короткую часть кровати.
- Нанесите каждое ведро или мешок равномерно по всей площади поверхности каждой зоны
- Смешайте удобрение с почвой
- Горшки
- Сколько поправки к покупке: Общее количество ярдов x заданная норма внесения = общий вес поправки к покупке
- Пример: 112,5 ярдов почвы x 10 фунтов почвы = всего 1120,5 фунтов для покупки
- Как применять: Есть много способов равномерного применения поправок. Берем общий вес купленных добавок и делим его на количество горшков. Затем вспахивайте его желаемым методом (ротокультиватор, широкая вилка и т. д.)
- Расчет веса поправки на горшок
- Поместите желаемую емкость для нанесения на весы и обнулите ее (рекомендуется использовать мерную чашку)
- Отмерьте вес добавки, необходимой для одного горшка, и отметьте на контейнере для нанесения уровень заполнения
- Нанесите содержимое контейнера для нанесения, заполненного на линию, на каждый горшок
- Смешайте удобрение с почвой
- Пример: Ваш общий вес поправки составляет 1 120, и у вас есть 500 горшков.
- 1120 фунтов поправки / 500 банок = 2,24 фунта на банку
- Наполните обнуленный мерный стакан 2,24 фунта и отметьте уровень заполнения
- Равномерно нанесите каждый мерный стаканчик по всей поверхности каждого горшка
- Смешайте удобрение с почвой
- Родная почва в рядах
- Сколько поправки к покупке: общая площадь в квадратных футах x заданная норма внесения = общий вес поправки к покупке
- Пример: 960 кв. футов x 10 фунтов поправки на 100 квадратных футов = всего 96 фунтов поправки на покупку
- Как применять: Есть много способов равномерного применения поправок. Мы рекомендуем брать квадратные метры грядки и равномерно наносить поправку по весу на квадратные метры почвы. Затем вспахивайте его желаемым методом (ротокультиватор, широкая вилка и т. д.)
- Поместите 5-галлонное ведро на весы и обнулите его или используйте поправку в мешке (вес будет на мешке)
- Отмерьте массу поправок, которая может поместиться в вашем ведре при использовании
- Разделите общий вес поправок на вес каждого ведра или мешка
- Разделить на количество коек
- Разделите свои кровати по количеству ведер или мешков на кровать
- Равномерно приложите каждое ведро или мешок к сломанным частям вашей кровати
- Смешайте удобрение с почвой
- Пример: Ваши грядки, как мы подсчитали выше, имеют площадь почвы 960 кв. футов. у тебя будет 96 фунтов поправки к применению.
- Ваше ведро вмещает 20 фунтов поправок
- 90 фунтов / 20 фунтов = примерно 4,5 ведра
- При использовании мешков разделить по весу мешков
- Разделить на 2 для двух кроватей
- Разделите длину своей кровати на количество ведер или мешков, либо визуализируя ее, либо физически отмечая секции; если число даже не добавить последнее ведро в самую короткую часть кровати
- Каждая кровать получит 2,25 ведра или соответствующее количество в мешках. Равномерно нанесите каждое ведро или мешок по всей площади поверхности каждой зоны
- Смешайте удобрение с почвой
- Родной грунт в ямах
- Сколько поправки к покупке: Общее количество ярдов x заданная норма внесения = общий вес поправки к покупке
- Пример: 39,25 ярдов почвы x 10 фунтов поправки = 392,5 всего фунтов поправки для покупки
- Как применять: Есть много способов равномерного применения поправок. Мы рекомендуем взять общий вес купленных поправок и разделить его на количество заполняемых отверстий. Затем вспахивайте его желаемым способом (мотокультиватор, шнек и т. д.)
- Расчет веса поправки на отверстие
- Поместите желаемую емкость для нанесения на весы и обнулите ее (рекомендуется использовать мерную чашку)
- Отмерьте вес добавки, необходимой для одного горшка, и отметьте на контейнере для нанесения уровень заполнения
- Нанесите содержимое заполненного контейнера приложения на линию, в каждое отверстие
- Смешайте удобрение с почвой
- Пример: Ваш общий вес поправки составляет 392 фунта, и у вас есть 100 горшков.
- 392 фунта поправки / 100 горшков = 3,92 фунта на отверстие
- Наполните обнуленный мерный стакан 3,92 фунта и отметьте уровень заполнения
- Нанесите каждый мерный стаканчик равномерно по всей поверхности каждого отверстия
- Смешайте удобрение с почвой
Вау! Мы сделали это! Объемы почвы рассчитываются правильно, а поправки могут быть внесены и равномерно распределены независимо от вашего стиля выращивания или типа контейнера!
Как только почва будет полностью изменена, мы предлагаем полить ее, чтобы активировать микробиологию с помощью наших Протокол активации почвы , который помогает создать здоровую, органическую, живую почву!
Вопросы? Для получения дополнительной информации: позвоните нам по телефону (707) 273-8758 или напишите нам по электронной почте [email protected]
Что такое почвенный органический углерод?
Последнее обновление страницы: вторник, 28 июня 2022 г. — 10:09
Чем органический углерод почвы отличается от органического вещества почвы?
Органический углерод почвы (SOC) относится только к углеродному компоненту органических соединений. Органическое вещество почвы (SOM) трудно измерить напрямую, поэтому лаборатории, как правило, измеряют и сообщают SOC.
Почвенный органический углерод и связывание углерода
Связывание углерода в SOC было предложено как один из способов смягчения последствий изменения климата за счет сокращения содержания углекислого газа в атмосфере. Аргумент состоит в том, что небольшое увеличение SOC на очень больших площадях сельскохозяйственных и пастбищных угодий значительно уменьшит содержание углекислого газа в атмосфере. Чтобы восстановление было продолжительным, органическое вещество должно быть в более стабильных или устойчивых фракциях (таблица 1). Для получения дополнительной информации см. Органический углерод почвы и депонирование углерода.
Что такое органическое вещество почвы?
SOM состоит в основном из углерода, водорода и кислорода и имеет небольшие количества других элементов, таких как азот, фосфор, сера, калий, кальций и магний, содержащиеся в органических остатках. Он делится на «живые» и «мертвые» компоненты и может варьироваться от совсем недавних материалов, таких как стерня, до в значительной степени разложившихся материалов, которым может быть много сотен лет. Около 10% подземного органического вещества, такого как корни, фауна и микроорганизмы, являются «живыми» (рис. 1).
SOM существует в виде 4 отдельных фракций, которые сильно различаются по размеру, времени оборота и составу в почве (Таблица 1):
- растворенное органическое вещество
- взвешенное органическое вещество
- гумус
- устойчивое органическое вещество.
Рисунок 1. Большая часть органического вещества почвы мертва или разлагается, при этом живые организмы составляют около 10% пула органического вещества почвы
Вернуться к началу
Сколько почвенного органического углерода содержится в почвах Западной Австралии?
Большинство почв Западной Австралии имеют низкое содержание органического углерода (Viscarra Rosssel et al. 2014). Малое количество осадков, теплые условия в течение большей части года и песчаные почвы ограничивают накопление стабильного SOC.
Как правило, содержание органического углерода в сельскохозяйственных почвах засушливых районов Западной Австралии составляет от 0,7% до 4% (рис. 2), хотя SOC может составлять от 0,3% для пустынных почв и до 14% для интенсивных молочных почв. Большая часть органического вещества находится вблизи поверхности почвы. На юго-западе Западной Австралии около 60% органического вещества в верхних 30 см почвы находится в верхних 10 см.
Рисунок 2 Концентрация (%) почвенного органического углерода в верхнем слое 0–10 см почвы. Области низкой достоверности выделены белым цветом; серые области представляют местную растительность и заповедники (Источник: Griffin et al. 2013)
Оценка запасов органического вещества почвы по органическому углероду почвы
1 Начните с измеренного общего органического углерода %
Около 58% массы органического вещества существует в виде углерода. Мы можем оценить процент SOM от SOC%, используя коэффициент преобразования 1,72 (полученный из 100/58).
Органическое вещество (%) = общий органический углерод (%) x 1,72
Этот коэффициент преобразования может варьироваться в разных почвах, но 1,72 обеспечивает разумную оценку SOM для большинства целей.
2 Преобразование % в вес для данной глубины и площади
Запас ПОУ в тоннах углерода на гектар (тС/га) = (почвенный органический углерод %) x (масса почвы в заданном объеме)
Для например, почва с SOC 1,3% (0,013) и объемной плотностью 1,2 грамма на кубический сантиметр (что эквивалентно 1,2 тонны на кубический метр) будет иметь SOC на глубине 10 см (0,1 м) на гектар (10 000 м 2 ) из:
(0,013) x (1,2 x 0,1 x 10 000) = 15,6 тС/га.
Используя коэффициент преобразования 1,72, количество SOM будет составлять: 15,6 x 1,72 = 26,8 тонн органического вещества.
Вернуться к началу
Круговорот органического вещества в почве
Тип почвы, климат и управление влияют на поступление органического вещества в почву и его оборот или разложение. Осадки являются основным фактором роста растений (биомассы) и биологической активности, что приводит к разложению органического вещества, попадающего в почву. Различные фракции ПОВ (растворенные, взвешенные, гумусовые и устойчивые) переворачиваются с совершенно разной скоростью (рис. 3). Кроме того, SOM непрерывно переключается между живыми, разлагающимися и стабильными фракциями в почве (рис. 4).
Рисунок 3. Различные фракции органического вещества почвы разлагаются в почве в разные периоды времени
Рисунок 4. Органическое вещество преобразуется из одной формы в другую по мере того, как оно разлагается и превращается в различные органические фракции почвы (рисунок адаптирован из дополнительной публикации Университета Миннесоты WW -07402)
- Входы: растения и животные становятся частью SOM, поскольку они умирают или создают побочные продукты.
- Трансформация: почвенные организмы разлагают и потребляют органические вещества, создавая различные формы органических остатков. Например, свежие растительные остатки разбиваются на более мелкие кусочки (<2 мм) и становятся частью фракции твердых частиц органического вещества. Этот материал далее разлагается, и в гумусовый бассейн поступает меньшее количество более биологически устойчивого материала.
- Высвобождение питательных веществ: питательные вещества и другие соединения, не требуемые микроорганизмами, высвобождаются и становятся доступными для растений.
- Стабилизация органических веществ: по мере разложения органических остатков они становятся более устойчивыми к дальнейшим изменениям.
Вернуться к началу
Сколько почвенного органического углерода, попадающего в почву, остается там?
Микроорганизмы переваривают до 90% органического углерода, поступающего в почву в составе органических остатков. При этом они выдыхают углерод обратно в атмосферу в виде углекислого газа. В то время как до 30% органических материалов могут в конечном итоге быть преобразованы в гумус, в зависимости от типа почвы и климата, в австралийских сельскохозяйственных почвах это значение часто значительно меньше. Существует 3 основных фактора, влияющих на способность данного типа почвы удерживать SOC (рис. 5). Почвы с более высоким естественным содержанием глины обычно удерживают больше органического вещества и, следовательно, содержат больше органического углерода, чем песчаные почвы.
Рисунок 5 Влияние типа почвы, климата и факторов управления на удержание органического вещества почвы в почве (Источник: Ingram & Fernandes 2001)
ПОВ в первую очередь является результатом поступления за вычетом потерь и может зависеть от типа почвы , климат и управление (таблица 2). SOM увеличивается, когда затраты превышают потери, и наоборот. Входы в значительной степени зависят от производства растительной биомассы, хотя также могут быть результатом внесения в почву удобрений или побочных продуктов животноводства. Потери происходят при разложении органического вещества и, в некоторых случаях, при эрозии почвы.
Факторы | Влияние |
---|---|
9 . органическое вещество, которое помогает защитить его от разрушения или ограничивает доступ к нему микробов и других организмов. | |
Климат |
|
Управление земельными и почвенными ресурсами |
|
Вернуться к началу
Как измерить или интерпретировать результаты по органическому углероду в почве?
Изменения стабильного ПОУ обычно происходят очень медленно (в течение десятилетий), и зачастую трудно измерить небольшие изменения на относительно большом фоне почвенного углерода. Изменения SOC в значительной степени определяются тем, сколько биомассы выращивается и сохраняется над и под землей.
Около 45% органического вещества представляет собой углерод, а более легкие по текстуре почвы удерживают менее 30% этого количества. Например, в почвах Западной Австралии содержится от 20 до 160 тС/га. Типичная австралийская система производства зерна, производящая 2 т/га пшеницы, вероятно, ежегодно сохраняет в почве 0,1–0,5 т органического вещества на гектар. Это соответствует изменению SOC во многих случаях менее чем на 1% от общего запаса.
Прежде чем с какой-либо степенью уверенности можно будет измерить значительное изменение, требуется более значительное изменение общего запаса органического углерода, для которого может потребоваться несколько лет или больше. Учитывая, что годовой ввод органических остатков, вероятно, будет менее 0,2 тС/га в типичной системе возделывания зерновых, время, необходимое для обнаружения значительного изменения SOC, обычно составляет более 10 лет.
Отслеживая SOC с течением времени, можно оценить изменения, вызванные управлением (рис. 6). Однако свежие остатки (рис. 1) могут сильно различаться в зависимости от сельскохозяйственных культур или пастбищ, выращиваемых каждый год.
Для точного измерения изменений SOC требуется:
- стратегия отбора проб почвы, фиксирующая естественные колебания содержания углерода в почве
- мера концентрации SOC заданные интервалы глубины.
Изменения SOC чаще всего наблюдаются в верхнем слое почвы 0–10 см.
При анализе почвы на органический углерод обычно указывается процентное содержание общего ПОУ. Используя меру объемной плотности, можно рассчитать количество углерода на гектар на заданную глубину почвы, как показано ранее.
Рисунок 6. Изменения SOC можно отслеживать с течением времени с помощью точной программы отбора проб почвы. Изменения в общем SOC и распределении органического углерода на разных глубинах могут помочь вам понять, как методы управления влияют на SOC с течением времени.
СсылкиГриффин, Э., Хойл, Ф.К. и Мерфи, Д.В. 2013, «Органический углерод в почве», в Отчет об устойчивом использовании природных ресурсов в сельском хозяйстве , Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Западная Австралия, просмотрено 16 Ноябрь 2016 г., https://www.agric.wa.gov.au/sites/gateway/files/2.4%20Soil%20organic%20carbon.pdf
Hoyle, FC 2013, Управление органическим веществом почвы: практическое руководство , Корпорация исследований и разработок зерна, Кингстон, просмотрено 15 октября 2018 г.