TOLKNING AV MARKKARTERINGEN VID ÅKERBRUK



Relevanta dokument
Ecolan Agra ORGANIC

Markkartering jordprovtagning analyser

SPÅRÄMNESGÖDSLING

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade

Nordkalk Aito KALKNINGSGUIDE. Nordkalk Aito Kalkningsguide

Jordas indelning MINERALJORD ORGANISKJORD. sönderdelningsprodukt av berggrund. växt- och djurrester. Sorterade jordar sedimentärajordarter

TourTurf Liquid Feed Special (FS)

Gödslingsguiden. Grunden för medveten gödsling. Växande insikter

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

TIPS FÖR ODLING AV OLIKA TYPER AV VETE

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Ser du marken för skogen?

Utvärdering av jordblandningar för ekologisk produktion av småplantor

Hitta rätt kvävegiva!

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Undersökningar och experiment

Sammanfattning. Inledning

Ämnen runt omkring oss åk 6

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen

Övningen. Tolkning av analyser

BALANSERAD GÖDSLING I EKOLOGISK VÄXTHUSODLINGODLING

Särskilda föreskrifter om sammansättning av livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn

1.1 Inledning Växters mineralnäringsbehov enligt Tom Ericsson Hofgårdens golfbana 3

Växternas inkomster och utgifter

Uppsala Ackrediteringsnummer Sektionen för geokemi och hydrologi A Ekmanhämtare Sötvatten Ja Ja. Sparkmetod Sötvatten Ja Ja

Göran Stenman. Syror och Baser. Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken

Söderåsens Bioenergi AB

AITO KALK ÄR ETT VINNANDE VAL

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Strukturtillståndet i marken efter ekologisk vall och spannmål på olika jordarter.

Dränering Från missväxt till tillväxt

Kemins grunder. En sammanfattning enligt planeringen men i den ordning vi gjort delarna

Novarbos ekologiska gödselmedel

Bilaga 2. Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys /1313

Grundvattenkvaliteten i Örebro län

Provningslaboratorier Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A

SLU EkoForsk. Utvärdering av jordblandningar för ekologisk produktion av småplantor

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

Underlag till modul 12 B Bördighet och växtföljd. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

NPK till korn. Flera olika faktorer påverkar skörd och kvalitet! Gunilla Frostgård 2012

Plantuppdragning i KRAV-jordar Röbäcksdalen 2003

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Observationsförsök 2010 Försök 1 med bottengröda i vårvete (Vichtis)

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Effekt av gödslingsstrategier och markfaktorer

Slam som fosforgödselmedel på åkermark

SVAVEL- OCH KALIUMGÖDSLING TILL EKOLOGISK BLANDVALL, L3-2298

PRISLISTA VA Kvalitetskontroll

Klimatsmart kretsloppsnäring för odlare & lantbruk

Innehåll. Uppgifterna i denna bok motsvarar situationen i april Kemira GrowHow svarar inte för ändringar som skett därefter.

Grundläggande Kemi 1

Jordbruksproduktionens behov av bestående dränering

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

Kolari. Luleå. Verdal Karleby. Örnsköldsvik. Vimpeli. Seinäjoki. Sverige. Siikais. Orsa. Vampula Tytyri. Pargas. Köping Stockholm. Vasalemma.

Sven-Olof Bernhoff, VD Skånefrö AB Vattendagen 2018

Bedömning av kompostjord. Riktlinjer för jordtillverkning av kompost. RVF rapport 2006:11 ISSN

Radmyllning och bredspridning av NPK-produkter 2001

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

Manganbrist kan orsaka utvintring av höstvete och höstkorn

Manganbrist kan orsaka utvintring av höstvete och höstkorn, HST-1005

Det mesta är blandningar

Ackrediteringens omfattning

4. GÖDSELMEDEL OCH DERAS ANVÄNDNING

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Laboratorier AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A

Kväveupptag i nollrutor i höstvete, Uppland/Västmanland, vecka 20, 2014

RIBUSS 14 Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, SL

MARKLÄRA. Vad är det för Jordart? Hur uppför sig jordarna?

Fortsatt varmt och torrt ger snabb utveckling men lägre upptag

Laboratorier Norrvatten Järfälla Ackrediteringsnummer 1353 Kommunalförbundet Norrvattens laboratorium A

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

Radmyllning och bredspridning av NPK-produkter 2000

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2009

Kväveupptag i nollrutor i höstvete, Uppland/Västmanland, vecka 25, 2014

Markkarteringsrådets rekommendationer för Markkartering av åkermark

/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

Klimatsmart kretsloppsnäring för din odling

Syfte Att visa på behovet av kaliumtillförsel i äldre ekologiska vallar på lättare mineraljordar vid låg nivå på stallgödseltillförsel.

Ljus & Hydroponik. Karl-Johan Bergstrand Institutionen för Biosystem och teknologi Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp

Kväveupptag i nollrutor i höstvete, Uppland/Västmanland, vecka 21, 2014

Bällstaåns vattenkvalitet

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål;

Provningslaboratorier Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Ackrediteringsnummer Kvalitetskontroll A

Ser du marken för träden?

DOKUMENTATION AV VÄXTODLINGEN VÄXTODLINGSPLAN VÄXTODLINGSJOURNAL

5.9 Effekt av näringstillskott, halmtillskott och kompost på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris) i jord från 14 gårdsytor

1986L0278 SV

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider...

R E S U L T A T 2010 M BC M128. NPK behov i oljelin

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping

Gödslingsguide

Gödsling med svavel och kalium till lusern

Transkript:

08 TOLKNING AV MARKKARTERINGEN VID ÅKERBRUK

MARKKARTERINGEN OCH DESS TILLÄMPNING Grundanalys I den egentliga markkarteringen, grundanalysen, bestäms jordart, mullhalt, surhet, ledningstal, utbytbar kalcium, fosfor och magnesium samt lättlöslig fosfor och svavel. Utgående från de här uppgifterna kan man göra upp en odlingsplan där rekommendationerna för kalkning och gödsling baserar sig på jordanalysen. Jordarten och mullhalten utgör också basuppgifter för jordförbättringen. Utöver grundanalysen behövs ofta uppgifter om t.ex. jordens natriualt. På basis av jordens kalciumoch magnesiualter kan man välja det förmånligaste kalkslaget. Spårämnen Spårämnesanalyserna är minst lika viktiga som analyseringen av huvudnäringsämnen. Bland spårämnena är det oftast bor, koppar, zink och mangan som analyseras. I vissa fall är det befogat att mäta också molybden och järn. När man känner till jordens spårämnesinnehåll kan man avgöra behovet av spårämnesgödsel. FÖRKLARINGAR AV FÖRKORTNINGAR OCH BETECKNINGAR PÅ MARKKARTERINGSKARTAN OCH ANALYSPROTOKOLLEN Markkarteringskartorna Resultaten från markkarteringen anges på kartor eller protokoll. Resultaten anges som tal och förses med bördighetsstämplar. Resultaten finns tillhands på våra internetsidor: www.resultatmagasin.fi i det elektroniska format som de rekommenderade programmen kan hantera. Beteckningar på kartan Analysuppgifterna från jordprovet antecknas på markkarteringskartan. De oattar resultaten från grundanalysen samt spårämnesanalyserna. I grundanalysen ingår följande bestämningar: jordart, mullhalt, surhet, ledningstal samt kalcium, kalium, fosfor, magnesium och svavelhalter. Bland spårämnena kan koppar, bor, mangan, zink och molybdenresultaten anges på kartan. På markkarteringskartan anges uppgifterna på följande sätt. Innehållet av beteckningarna Ledningstal Mullhalt Jordart Alvens jordart Alvens ph ph Ca P K Mg S Cu B Mn Zn Na Mo Surhet Kalcium Fosfor Kalium Magnesium Svavel Koppar Bor Mangan Zink Natrium Molybden Dålig Rätt dålig Försvarlig Tillfredsställande God Hög Betänkligt hög ph Ca P K Mg Cu B Mn Zn Lt 1.7 mr mjfmo / SL ph 6.2 5.9 5.7 134 327 6.7 1.0 88 2.6 Ovanför rutfältet: ledningstal, matjordslagrets mullhalt, matjordslagrets jordart, alvens jordart, alvens surhet (ph) I rutfältet: Matjordslagrets surhet (ph) Matjordslagrets kalciualt (Ca mg/l) Matjordslagrets fosforhalt (P mg/l) Matjordslagrets kaliualt (K mg/l) Matjordslagrets magnesiualt (Mg mg/l) Matjordslagrets kopparhalt (Cu mg/l) Matjordslagrets borhalt (B mg/l) Matjordslagrets manganhalt (Mn) Matjordslagrets zinkhalt (Zn mg/l) Symbolraden

Jordarterna Mineraljordar Osorterade mineralaljordar så kallade moränjordar (kännetecknas av stenigheten) GrMr = grusmorän; torr, olämplig för odling SaMr = sandmorän; rätt torr MoMr = momorän; fuktig, lucker MjMr = mjälmorän; ljus, benägen att slmma igen, rätt dålig odlingsjord LMr = lermorän; sällsynt Sorterade mineraljordar Gr = grus; torr, olämplig för odling GSa = grov sand; torr, olämplig för odling FSa = fin sand; torkkänslig GMo = grov mo; lucker, något torkkänslig FMo = fin mo; fuktig, god odlingsjord LL = lättlera; en blandning av mo och mjäla, något lerhaltig Mj = mjäla; ljus, benägen att slamma igen, hårdnar, för det mesta besvärlig att odla MoL = molera; fuktig, söndersmulas lätt ML = mellanlera; ungefär lika delar lera, mjäla och mo MjL = mjällera; bildar skorpa, rätt ljus SL = styvlera; mörk, spicker som torr, modelerbar som fuktig GL = gyttjelera; krymper kraftig och smulas sönder till lätta gryn med raka och jämna sidor när den torkar, ofta mycket sur Organogena jordar G = gyttja; lätt i torrt tillstånd, spicker lätt, ljus Dy = dy; lätt i torrt tillstånd, mörk M = mulljord; lucker, mörk, god odlingsjord Tm = torvmylla; långt förmultnad torv BCt = brunmossstarrtorv; totalkvävehalten är hög Ct = starrtorv; totalkvävehalten är hög LCt = skogsstarrtorv; totalkvävehalten är hög SCt = vitmossstarrtorv; totalkvävehalten är hög CSt = starrvitmosstorv; av naturen sura och näringsfattiga LSt = skogsvitmosstorv; av naturen sura och näringsfattiga St = vitmosstorv; av naturen sura och näringsfattiga Benämningarna kan preciseras med hjälp av förstavelser. T.ex förstavelsen l = lerig används när lerhalten är %. Följande förstavelser används: gr = grusig mj = mjälig sa = sandig l = lerig mo = moig tm = torvmullhaltig Jordartsgrupp Jordartsbenämningarna Benämningarna för de organogena jordarna baserar sig på hur jorden uppkommit. Benämningarna för de mineraljordarna baserar sig på hur jorden upp kommit och dess kornstorlek (AALTONEN och VUORINEN 1949). Därtill beaktas halten organiskt material samt dess sammansättning av växtrester. Osortade mineraljordar kallas moränjordar och förstavelsen bestäms av den rikligast förekommande jordarten. Sorterade mineraljordar benämns utgående från jordartstriangeln. Jordartstriangeln Jordartstriangeln används för att namnge de sorterade mineraljordarna. Nedan en bild av triangeln. Triangeln indelas i sju fält, som vart och ett representerar skilda jordarter. 0 90 SL Ler% 70 Mjäl% MoL MjL ML LL FMo GMo Mj FSa GSa 0 0 90 70 0 Exempel på hur man använder jordartstriangeln: Fraktionerna indelas i tre grupper: lera, mjäla och mo + sand. Vi antar att % av jordprovets mineralsubstans är lera, % mjäla, samt mo och sand sammanlagt %. Triangelns vänstra sida anger lerhalten. Utgå från punkten % på den och dra en linje parallel med basen åt höger. Triangelns högra sida anger mjälhalten. Välj på den punkten % och dra en linje parallell med den vänstra sidan tills den skär linjen som representerar lerhalten. Det område inom triangeln där skärningspunkten ligger anger jordarten. I detta fall är jordarten ML = mellanlera. Resultatet kontrolleras ännu utgående från triangelns bas som anger provets mo och sandhalt. Där väljs punkten % varefter man drar en parallell till triangelns högra sida. Bestämningen är rätt gjord om linjen går genom de tidigare linjernas skärningspunkt. Om bestämningspunkten ligger i triangelns vänstra hörn, bestämmer huvudfraktionen jordartens namn. Uppgifterna om jordarten har en central betydelse inom jordbruket. Jordarten påverkar jorddispositionen, torkningsbehovet, jordförbättringen, jordbearbetningen, kalkningen, gödslingen och valet av växtslag. 0 Mo + sand % 70 90 0

Matjordslagret / alven Jordprov för markkarteringen tas huvudsakligen från plogskiktet eller från ytskiktet i vilket det inte blandats alv som ofta är ljusare och innehåller mindre organogent material. Ifall man har avstått från plöjning eller har övergått till direktsådd är det utmanande att få ett representativt jordprov av ytskiktet. Gränsen mellan det gamla plogskiktet och alven försvinner under årens gång. Man måste se till att matjordslagret som magasinerar näringsämnen och vatten är tillräckligt tjockt. Om man har planer på att öka plogdjupet, måste alvens egenskaper beaktas. Utgångspunkten är att alvens egenskaper inte får försämra matjordslagrets egenskaper. Alven skall analyseras skilt för sig och inte blandas med ytskiktet. Mullhalten Det organogena materialet i jorden påverkar dess bördighet. Organogent material och dess förmultningsprodukter förbättrar strukturen hos mineraljordar, samt höjer jordens förmåga att kvarhålla vatten och näringsämnen. Den bästa humushalten för mineraljordar är %. Mullhalten påverkar behovet av gödsling. När mullhalten ökar minskar behovet av kvävegödsling. På de högklassiga mulljordarna i södra Finland kan manklara sig med mycket sparsam kvävegödsling. På mullrika jordar minskar också behovet av fosforgödsling. Vid kalkningen bör man observera, att med ökad mullhalt ökar också kalkmängden som behövs för en förändring av phenheten. På markkarteringskartorna används följande beteckningar för mullhalterna. Halten organogent material i matjordslaret, % under 3 3 5,9 6 11,9 12 19,9 39,9 Benämning mullfattig mullhaltig mullrik mycket mullrik mull torv Förkortning mr mmr M t.ex. Ct, St, osv. Ledningstalet Ledningstalet bestäms i samband med markkarteringen (Lt ). Ledningstalet ger en bild av de vattenlösliga salternas halt i jorden. Ju högre jordens ledningstal är desto högre är halten av de vattenlösliga salterna. Ledningstalet för jord mäts ur en jordvattensuspension (1: 2,5 v/v) som ledningsförmåga (ms/cm) och anges som ledningstal efter multiplikation med. Enheten för ledningstalet är sålunda 0,1* ms/cm (ms = millisiemens). Ledningstalet i vanlig åkerjord är i allmänhet under 2,5. Ledningstal över betraktas som betänkligt höga. I sådana fall är det nödvändigt att ta reda på vad som förorsakar det höga ledningstalet. Först därefter kan åtgärder vidtas för att sänka det skadligt höga ledningstalet. Växtslag och ph Den gynnsammaste phintervallen för olika odlingsväxter 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 Lusern Sockerbeta Vete Ärt Oljeväxter Korn Rödklöver Råg och vallväxter Havre och potatis 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 Näringsämnenas tillgänglighet och ph Näringsämnenas tillgänglighet vid olika surhetsgrad. ph 6,5 är gynnsammast för växtodling. De olika näringsämnena är då mest tillgängliga för växterna. 4,0 7,0 8,0 ph Järn Mangan Bor Koppar Zink Kväve Fosfor Kalium Kalcium Magnesium Svavel Molybden Sur Svagt sur Basisk Man skall speciellt undvika skadlig packning eller alltför mycket bearbetning av jorden så att de fysikaliska tillväxtfaktorerna skapar gynnsamma förhållanden för rottillväxten och näringsupptagningen.

TILLVÄXTFAKTORERNA Betydelsen av växtproduktionen Målsättningen för växtproduktionen är att binda solens energi i organiskt material. Växternas tillväxt och skördeproduktion beror på flera faktorer som kallas tillväxtfaktorer. Tillväxtfaktorerna är oersättliga för växtens tillväxt ända från groningsögonblicket tills nya frön med förmåga att gro bildats. Tillväxtfaktorerna ersätter inte varandra. Skördens storlek beror på hur gynnsamma de olika tillväxtfaktorerna är. Mest påverkas skördens storlek av den tillväxtfaktor som det, med beaktande av växtens behov, finns minst av. En sådan tillväxtfaktor kallas minimifaktor. Skördens storlek är beroende av tillgången på tillväxtfaktorn Växtnäringsämnen Definitionen på växtnäringsämnen är grundämnen som växten obetingat behöver för sin tillväxt och utveckling. Dessa kan inte ersättas av något annat grundämne. Tack vare forskningsframsteg och analytiska faktorer växer listan med växtnäringsämnen då något nytt grundämne befinns vara nödvändigt för växterna. Växtnäringsämnena kan grovt indelas i två huvudgrupper: huvudnäringsämnen och spårämnen. N, P och K är egentliga huvudnäringsämnen av vilka växten upptar mer än kg/ha. Ca, Mg och S är sk. sekundära näringsämnen av vilka växten vanligtvis upptar mindre än kg/ha. Gränsdragningen är inte alldeles klar därför att det finns stora variationen mellan olika arters näringsupptag. Därför bör gränsvärdena också snarast uppfattas som riktgivande. Skörd Huvudnäringsämnen Kol C Syre O Väte H Kalium K Svavel S Kalcium Ca Kväve N Magnesium Mg Tillväxtfaktor Fosfor P Man kan indela de tillväxtfaktorer som påverkar växtens utveckling i inre och yttre tillväxtfaktorer. Bland de yttre finns jordmånsfaktorerna som i sin tur kan indelas på följande sätt: Jordmånsfaktorerna Fysikaliska faktorer vatten luckerhet mekaniskt motstånd värmeekonomi Kemiska faktorer surhet saltkoncentration näringshalt Spårämnen Bor Koppar Zink Mangan B Cu Zn Mn Molybden Järn Klor Natrium Mo Fe Cl Na Tillväxtfaktorerna och markkarteringen Vid normal odling går det inte att reglera alla tillväxtfaktorer, vid åkerbruk ännu mindre än vid växthusodling. Markkarteringen har utvecklats för att mäta de egenskaper hos jorden med vars hjälp man kan påverka möjligast många tillväxtfaktorer. Det gäller i synnerhet jordens surhet och näringshalt.

TOLKNING AV ANALYSRESULTATEN Tabell 1. Tolkning av grundanalysen BÖRDIGHETSKLASS Jordens egenskap och jordartsgrupp Mullhalt Dålig Rätt dålig Försvarlig Tillfredsställande God Hög Betänkligt hög Surhet, ph ar mr mmr 5,4 5,2 4,8 5,8 5,6 5,4 5,2 6,3 5,8 5,6 6,7 6,4 6,2 7,2 6,9 6,6 6,4 7,6 7,3 7,0 6,8 grova mineraljordar mr mmr 5,1 4,9 4,7 5,5 5,4 5,3 5,1 5,9 5,8 5,7 5,5 6,3 6,2 6,1 5,9 6,7 6,6 6,5 6,3 7,1 7,0 6,9 6,7 mulljordar torvjordar 4,6 4,4 4,8 5,4 5,2 5,8 5,6 6,2 6,6 6,4 Kalcium, Ca mg/l ar grova mineraljordar organogena jordar 00 0 0 0 00 00 10 10 20 00 20 30 20 30 50 00 50 Fosfor, P mg/l ar mr, mmr 1,5 4,0 3,5 3,0 8,0 7,0 14 12 25 23 grova mineraljordar: mjäla, lättlera, sand mr, mmr 3,0 3,0 2,5 7,0 13 12 22 18 35 33 grova mineraljordar: mojordar, moräner mmr 2,5 2,5 4,5 4,0 9,0 8,0 18 17 28 25 organogena jordar: alla förutom vitmosstorv vitmosstorv 1,3 4,0 2,7 8,0 5,3 22 Kalium, K mg/l ar (ej gyttjeleror) gyttjeleror, mo, moräner (ej sandmorän) mjäla, lättlera, mulljord sand, sandmorän, torv 0 70 0 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 Magnesium, Mg mg/l ar grova mineraljordar organogena jordar 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Förhållande Mg:Ca Förhållande Mg:K 1: 1: 1: 1:5 1: 1:3 1: 1:2 1:5 1:1 1:2 Gränsvärden räknas till högre bördighetsklass.

Tolkning av grundanalysen I samband med grundanalysen bestäms jordens ph, ledningstal, jordart, mullhalt och halter av utbytbar kalcium, kalium och magnesium samt lättlösligt fosfor samt svavel. Näringsämnena extraheras i sur ammoniumacetatlösning, vars ph är 4,65 (VUO RINEN och MÄKINEN 1955). Med beaktandet av provets jordartsgrupp omvandlas analysresultaten i enlighet med tabell 1 till bördighetsklasser. Tolkning av spårämneshalten Förutom grundanalysen kan man också bestämma halten av övriga näringsämnen. Bor extraheras ur jorden med hett vatten (BERGER och TRUOG 1939). Koppar, zink, mangan och molybden extraheras ur jorden med en sur ammoniumacetat EDTA lösning (LAKANEN och ERVIÖ 1971). Analysresultaten kan omvandlas till bördighetsklasser med hjälp av tabell 2. Tabell 2. Tolkning av spårämneshalterna i jorden. BÖRDIGHETSKLASS Jordens egenskap och jordartsgrupp Dålig Rätt dålig Försvarlig Tillfredsställande God Hög Betänkligt hög Svavel, S mg/l alla jordarter 3 6 1 Natrium, Na mg/l ar övriga jordar 45 Bor, mg/l 1) ar övriga jordar 0,3 0,2 0,5 0,4 0,8 0,6 1,2 0,9 1,7 1,3 2,5 Koppar, Cu mg/l mineraljordar organogena jordar 2) 1,0 1,0 1,5 1,5 2,7 2,7 Mangan, Mn phkorrigerat, alla jordarter 6 12 25 75 2 00 Zink, mg/l alla jordarter 1,0 1,5 Molybden, Mo mg/l alla jordarter 0,01 0,02 0,03 0,06 0,2 0,5 1) 2) Klassgränserna för bor höjs med 0,1 mg/l om jordens ph är över 6.6. Klassgränserna för bor höjs med 0,2 mg/l om jordens ph är över 6.9. När jordens ph överstiger 5,2 minskas kopparns mätvärde med 1,0 mg/l. När jordens ph överstiger 5,7 sänks bördighetsklassen för koppar med en klass.

Analysmetodiken för koppar, zink, mangan och molybden har ändrats år 1986. Analysresultat som är äldre än det kan därför inte jäöras med dagens resultat. Bördighetsklasserna är däremot jäörbara. I tabell 2 har gränserna för manganets bördighetsklasser angetts som s.k. phkorrigerade värden. De egentliga mätvärdena för mangan, Mn mg/l, har multipliceratsmed en faktor som man fått ur figuren nedan. När man känner till provets phvärde går man lodrätt från detta upp till kurvan och därifrån vågrätt till vänster. Talet som anger bördighetsklassen får man genom att multiplicera det egentliga analysresultatet med talet på den lodräta axeln. Det s.k. phkorrigerade tal som man får genom den här räkneoperationen återspeglar variationen hos skördens näringshalt betydligt bättre än enbart jordanalysresultat där phtalet inte beaktats Bestämning av korrigeringsfaktorn som används vid omvandlingen av manganhalten. 12 8 6 Korrigeringsfaktorn för mangan som funktion av phvärdet 4 2 0 ph 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 Övriga grundämnen Av grundämnena i tabell 3 är järn ett växtnäringsämne. I åkerbruk är järnbrist mycket ovanlig. Natrium har konstaterats ha en fördelaktig inverkan på sockerskörden. En del av kaliumet kan ersättas med natrium. På så sätt är det möjligt att också påverka vallfodrets näringssammansättning och smaklighet. Både djur och mänskor behöver selen. Selen liksom svavel tillsätts i de allmännaste sammansatta gödselmedlen. Järn bestäms ur jorden meddelst sur ammoniumacetatedta extraktion, natrium ur surt ammoniumacetatextrakt och selen genom extraktion med hett vatten. Tabell 3. Tolkningsvärden för järn och selen. KONCENTRATIONSKLASS Grundämne Låg Medelmåttig Hög Järn, Fe mg/l under över Selen, Se mg/l under 0,008 0,00,016 över 0,016 PB 0, 1 S:t Michel Telefon (0) 3 0 www.markkarteringstjanst.fi