soil profile method of soil classification soil taxonomy 21-23.pdf · alfisol “-alfs”:udalfs,...

127
Soil Classification Soil Profile Method of Soil Classification Soil Taxonomy

Upload: doannhu

Post on 07-Feb-2018

225 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Soil Classification Soil Profile Method of Soil Classification Soil Taxonomy

Jadual 13.1 : Simbol huruf kecil untuk Pembezaan terperinci di dalam Horizon Utama

Huruf Makna a Bahan organik teramat reput b Horizon tanah terkubur c Konsentrasi atau bintil d Bahan tak konsolidat tetapi padat e Bahan organik separa reput f Tanah beku g Amat berglei (berarau) h Pengumpulan teriluviat bahan organik i Bahan organik sedikit reput k Pengumpulan karbonat m Penyimenan atau pengerasan n Pengumpulan natrium o Pengumpulan oksida besi dan aluminum p Bajak dan lain-lain gangguan q Pengumpulan silika r Batuan lembut atau terluluhawa s Pengumpulan teriliviat bahan organik dan oksida besi dan aluminum t Pengumpulan lempung silikat v Plintit (bahan merah tinggi kandungan besi) w Jelas warna dan struktur daripada bahan induk x Fragipan (tinggi ketumpatan pukal) y Pengumpulan gipsum z Pengumpulan garam larut

Global soil regions

Entisols (light pink) cover 16.2% of the world’s land surface

Classification: To Organize Information

• To make it understandable and useful • To create recognition systems for

significant attributes and properties • To create logical decision networks that

enhance technology transfer • To establish a hierarchy in which new

knowledge can be incorporated

General Principles of Natural Classification Systems:

• Classification systems are essentially groupings of general or universal natural relationships in such a fashion that they are understandable or predictable from available information.

• Similar characteristics or attributes are grouped together on the basis of their properties.

Why Classify Soils?

• Organize knowledge to enable investigation and communication (structure/organization)

• Provide framework for establishing relationships among soils and their environment (scientific)

• Establish groupings for interpretations (utilitarian) – Optimal use – Hazard/limitation/remediation assessment – Potential productivity – Framework for technology

transfer/information dissemination

Kinds of Soil Classification Systems:

• Genetic – Based on presumed soil-forming

processes • “Natural”

– Based on observed properties • “Technical”

– Based on a particular intended use (e.g., engineering) or inferred properties

Early Chinese soil classification system (Yao patriarchy, 2357-2261 BC)

• Soils graded into nine classes based on their productivity, – including yellow, soft soils (loess?) and – red, rich clayey soils (limestone derived?)

in the top and second category, respectively

• Property taxes were based on the size of the holding and soil productivity

Early European soil classification system (Fallou, 1862)

Class 1 – residual soils Class 2 – Alluvial soils

Soils of limestone rocks Gravel soils

Soils of feldspathic rocks Marl soils

Soils of clay rocks Loam soils

Soils of quartz-bearing rocks Moor soils

Gennadiyev et al., 1995; Table 1

Early Russian soil classification systems

V.V. Dokuchaev, 1900

A – Normal (zonal) soils B – Transitional soils C – Abnormal (azonal) soils

Number of categories 2 Number of basic/zonal units 12:7 Criteria for zonal soil units Main features of soil-forming

processes; soil-forming agents: sediments, climate, vegetation, fauna, relief

Examples B = redeposited soils, C = aeolian, alluvial soils

Assumptions Guiding the Development of the U.S. Soil Classification System:

• A system for all soils of the world • The system should be “natural” and be

based on soil properties and not inferred genesis

• The properties selected should be those that either affect or result from soil genesis

• The property with greater significance to plant growth should be selected for the higher category

Stages in the Development of U.S. Soil Taxonomy:

• 1950 – initial work on ST and a series of “approximations” would follow

• 1960 – Seventh Approximation published • 1975 – Soil Taxonomy published (2nd edit.

1999; available online) • 19__ - Keys to Soil Taxonomy published (8th

edit. 1998; available online)

Soil Taxonomy – a starting point

• First introduced in 1960 for use in the U.S. Soil Survey

• One of the most widely utilized systems in the world

• Uses field and laboratory information for categorization

• Twelve soil orders – the highest taxonomic category

http://soils.usda.gov/technical/classification/tax_keys/

Categories in U.S. Soil Taxonomy: • Order – key soil properties resulting from

major soil-forming processes (epipedons, subsurface horizons, materials, characteristics)

• Suborder – key soil properties that are major controls on soil-forming processes, e.g., soil climate (most orders); kinds of salts (Aridisols); kinds of soil parent materials (Entisols); degree of decomposition (Histosols); presence or absence of cryoturbation (Gelisols)

Great Group – key soil properties that are additional controls on soil genesis (diagnostic horizons) Subgroup – central concept (Typic), intergrades, extragrades Family – properties important to plant growth (texture, mineralogy, soil temperature regime, etc.) Series – soil morphology

Soil Taxonomy

• New naming systems • Quantitative Limits according to

visual characteristics – Field – Lab

• Chemistry, physics and biology characteristics is used as a criteria for Soil Taxonomy

E.g • Moisture regime • Temperature regime • colour • texture and structure. • chemistry and mineral characteristics - organic matter content, - clay, - ferum oxide and aluminum, - silicate clay, salt, pH, - % Base saturation, soil depth

Soil Moisture Regimes: • Aquic - saturated • Aridic and torric – hot and dry(used

interchangeably) • Udic – ‘humid’ or no significant moisture

deficit in the soil (e.g., southern WI) • Ustic – A significant moisture deficit occurs

during part of the year (intermediate between aridic and udic)

• Xeric – “Mediterranean”-type climate with cool/moist winters and warm/dry summers

Soil Temperature Regimes (Mean Annual Soil Temperature or MAST)

• Cryic – MAST <8º C but no permafrost • Frigid – MAST <8º C and difference from mean

summer and mean winter ST at 50 cm >6º C • Mesic – MAST 8-15º C (>6º difference) • Thermic – MAST 15-22º C (>6º difference) • Hyperthermic – MAST >22º C (>6º difference) • Iso- applies to all terms; mean summer and mean

winter ST <6º C at 50 cm

Epipedon

• Formed on soil surface –Mixed with organic matter –Tereluviat

Epipedon diagnosis

• Mollic • Umbric • Anthropic • Plaggen • Folistic • Histic • Melanic • Ochric

Horizon subpermukaan diagnosis

• Asas –Argillic, Kandic, Natric –Spodic, Placic –Albic –Cambic –Oxic

Unweathered material

No significant accumulations

Light colored horizons with some clay, Fe, and Al removal

Albic

Weak development and some color change

Cambic

Schematic model for formation of diagnostic horizons - 1

Unweathered material

Accumulation of organic matter

Cool, high-altitude tropical climate, high OM production

Sombric

Clays below plow zone in cultivated soils

Agric

Accumulation of sulfur minerals and

low pH Sulfuric

Acid weathering and Fe, Al complexation

Spodic

Schematic model for formation of diagnostic horizons

Unweathered material

Accumulation of silicate clays

High-activity clays w/ high CEC Low CEC clays and Fe, Al sesquioxides

Exchangeable Na <15%

Argillic Natric Kandic Oxic

Exchangeable Na >15%

Moderate weathering

Extreme weathering

Schematic model for formation of diagnostic horizons

Inceptisols

(Beginning)

Aridisols

(Dry)

Mollisols

(Soft) Spodisols

(Spodic)

Oxisols

(Oxides)

Entisols

(Recent)

Andisols

(Volcanic materials)

Vertisols

(Swelling clays)

Alfisols

(Mild forest)

Ultisols

(Ultimate)

Degree of weathering and soil development

Wet tropical, extreme weathering, oxides

Weak Strong

Descriptive model of degree and weathering and development of soil orders (Brady and Weil, 1999)

Soil-forming factorsInternal conditions External conditions

Soil-forming factors

Soil-forming processes

Losses

Gains

Transformations

Translocations

Soil-forming factors

Soil-forming processes

Diagnostic horizons, properties, materials

Soil taxonomic system

Soil-forming factors

Soil-forming processes

Diagnostic horizons, properties, materials

Maps and land-use characterization

Soil taxonomic system

Soil-forming factors

Soil-forming processes

Diagnostic horizons, properties, materials

Soil Order Identification Permafrost in upper 2 m?

Yes No

GELISOLS

Keep Looking

flat-centered Ice polygons, Arctic Coastal Plain

Gelisol landscape

High-centered polygons; thermokarst (melting of ice wedges)

Permafrost features on the landscape

Gelisol

“-els”: Turbels, Histels

Gelisols Permafrost-affected soils that contain gelic materials and permafrost within 100 – 200 cm of the surface; these soils have pergelic temperature regime and cryoturbation (frost churning) is common.

Suborders: Histels, Orthels, Turbels

Oi

Bgjj

Cf

Ice

Oa

Thick organic layer (OM content >8-16%)?

Yes No

HISTOSOLS

Keep Looking

Soil Order Identification GELISOLS

Histosol

“-ists”: Folists, Hemists, Saprists

Histisols Organic soils with >12-18% organic C by weight (depending on clay content) and usually have a histic epipedon.

Suborders: Fibrists, Folists, Hemists, Saprists

Spodic materials?

Yes No

SPODOSOLS

Keep Looking

Soil Order Identification GELISOLS

HISTOSOLS

Spodosol “-ods”: Humods, Durods, Aquods

Spodosols Mineral soils that have translocated organic matter and Al, or organic matter, Al, and Fe as amorphous materials; a spodic horizon that results from the accumulation of black or reddish amorphous materials w ith a high CEC is an important characteristic.

Suborders: Aquods, Cryods, Humods, Orthods

A

E Bhs

Bs1

BC

Oi

Bs2

Andic Properties?

Yes No

ANDISOLS

Keep Looking

Soil Order Identification GELISOLS

HISTOSOLS

SPODOSOLS

Andisol _ and

• Tanah daripada volkanik • Sifat-sifat bahan tanah andic

–Sifat-sifat hasil daripada luluhawa gelas volkanik menjadi “short-range-order minerals”

Andisol landscape - Idaho

Andisol

“-ands”: Ustands, Cryands

Melanudand, coastal Oregon

Andisols Mineral soils that form dominantly on volcanic ash and have andic properties (bulk density <0.9 g/cm3, P retention of >85%, high oxalate extractable Al and Fe).

Suborders: Aquands, Cryands, Torrands, Ustands, Udands, Vitrands, Xerands

Vitrixerand, Idaho

Oxic horizon?

Yes No

OXISOLS

Keep Looking

Soil Order Identification GELISOLS

HISTOSOLS

SPODOSOLS

ANDISOLS

Oxisols _ox

• Tanah amat terluluhawa di tropika yang lembap –Tiada ada lagi mineral bolehluluhawa

• Horizon oxic • Biasanya berwarna merah

Oxisol

“-oxs”: Torroxs, Udoxs

Oxisols Mineral soils that are highly weathered with high amount of Al and Fe, and diagnostic oxic or kandic subsurface horizon.

Suborders: Aquoxes, Peroxes, Torroxes, Udoxes, Ustoxes

High clay content, cracks, presence of slickensides?

Yes No

VERTISOLS

Keep Looking

Soil Order Identification GELISOLS

HISTOSOLS

SPODOSOLS

ANDISOLS

OXISOLS

Vertisols _ert • Tanah tinggi kandungan lempung yang

kembang dan kecut

• Rekahan terbuka waktu musim kering

• Percampuran berlaku dalam rekahan terbuka

• Slickenside – Fitur geseran apabila unit tanah bergeser

Vertisols Mineral soils characterized by high content of swelling clays that develop w ide cracks in seasonal dry periods.

Suborders: Aquerts, Cryerts, Xererts, Uderts, Usterts, Xererts

Vertisol

“-erts”: Uderts, Xererts

Tigerstripe gilgae on a Vertisol landscape

Cracks on Vertisol surface

Slickensides on wedge-shaped ped faces of Vertisol

Cracked wall from shrinking and swelling of Vertisol, TX

Dry climate, light colored surface horizon?

Yes No

ARIDISOLS

Keep Looking

Soil Order Identification GELISOLS

HISTOSOLS

SPODOSOLS

ANDISOLS

OXISOLS

VERTISOLS

Aridisols _id

• Tanah di gurun • Mempunyai horizon pedogenik

• Regim lengasan aridic

Aridisol

“-ids”: Argids, Salids

Aridisols Mineral soils that form under dry soil moisture conditions (aridic soil moisture regime) and may have considerable accumulation of salts within 1 m of the mineral surface.

Suborders: Argids, Calcids, Cambids, Cryids, Durids, Gypsids, Salids

Deep clay-rich subsoil and base saturation <=35%?

Yes No

ULTISOLS

Keep Looking

Soil Order Identification GELISOLS

HISTOSOLS

SPODOSOLS

ANDISOLS

OXISOLS

ARIDISOLS

VERTISOLS

Ultisols _ult

• Ketepuan bes rendah • Horizon argillic atau kandic

Pengumpulan lempung horizon argillic

Lempung E < 15 % 15% - 40% >40%

Lempung Bt +3% 1.2 x lebih +8%

Lempung halus:jumlah

1/3 lebih tinggi 1/3 lebih tinggi Tiada

perlu

Ultisol

“-ults”: Udults, Humults

Ultisols Mineral soils that have undergone processes that translocate silicate clays (argilluviation) to a significant extent with a low base status (<35%); diagnostic horizons are argillic and kandic.

Suborders: Aquults, Humults, Udults, Ustults, Xerults

A

E

Bt1

Bt2

Bt3

Deep dark-colored surface horizon and base saturation >50%?

Yes No

MOLLISOLS

Keep Looking

Soil Order Identification GELISOLS

HISTOSOLS

SPODOSOLS

ANDISOLS

OXISOLS

ARIDISOLS

VERTISOLS

ULTISOLS

Mollisol

“-olls”: Aquolls, Ustolls

Mollisol _ol

• Tanah di kawasan rumput • Epipedon mollic • Mungkin memiliki horizon argillic • atau calcic • Tiada rekahan

Mollisols Mineral soils that have a very thick dark brown to black surface horizon (mollic epipedon), high amount of Ca, and clay minerals of moderate to high CEC.

Suborders: Albolls, Aquolls, Rendolls, Xerolls, Borolls, Ustolls, Udolls

A

Bt

Bk1

Bk2

Base saturation >35%?

Yes No

ALFISOLS

Keep Looking

Soil Order Identification GELISOLS

HISTOSOLS

SPODOSOLS

ANDISOLS

OXISOLS

ARIDISOLS

VERTISOLS

ULTISOLS

MOLLISOLS

Alfisols _alf

• Tanah hutan • Epipedon ochric • Lempung iluviasi • Horizon argillic, kandic atau natric

Alfisol

“-alfs”:Udalfs, Aqualfs

Alfisols Mineral soils that have undergone processes that translocate silicate clays (argilluviation) to a significant extent with a high base status (>35%); Diagnostic horizons are argillic and kandic (low activity clay) horizons (Bt).

Suborders: Aqualfs, Cryalfs, Ustalfs, Xeralfs, Udalfs

Limited pedogenic development

Yes No

INCEPTISOLS ENTISOLS

Soil Order Identification GELISOLS

HISTOSOLS

SPODOSOLS

ANDISOLS

OXISOLS

ARIDISOLS

VERTISOLS

ULTISOLS

MOLLISOLS

ALFISOLS

Inceptisols _ept

• Perkembangan tanah masih awal • Horizon cambic • Lain-lain petanda perkembangan

peringkat awal • Tidak berpasir atau kering

Inceptisol

“-epts”: Udepts, Anthrepts

Inceptisols Mineral soils characterized by properties that include water available to plants during the growing season, one or more horizons of translocated materials, some unweathered minerals, a moderate to high CEC in the clay fraction, and usually textures finer than loamy fine sand.

Suborders: Anthrepts, Aquepts, Cryepts, Udepts, Ustepts, Xerepts

Entisol

“-ents”: Fluvents, Aquents

Entisols -ent

• Sedikit atau tiada perkembangan pembentukan tanah

• Tiada horizon cambic • Mungkin terlalu berpasir, terhakis,

atau sangat cetek ke batuan dasar yang keras.mungkin masih di mendapan terkini

Entisols Mineral soils without any major set of soil-forming processes and an absence of distinct pedogenic horizons; can form in inert parent material, on steeply sloping land, fresh alluvial deposits, or shallow bedrock.

Suborders: Aquents, Arents, Fluvents, Orthents, Psamments

Recent wind erosion deposits on reactivated dunes in east-central Wisconsin

Photo: Dr. Cynthia Stiles, Univ. Wisconsin

C: 1m thick deposit of laminated vf sand

Apb: plow layer from 1930’s

Ab

Bw1b Pre-agricultural solum

• KAEDAH PENAMAAN (nomenclature) Nama-nama unit-unit pengelasan adalah

cantuman silibel-silibel yang kebanyakannya daripada Latin dan Yunan. Nama order terdiri daripada (a) unsur formatif (akar umbi dari bahasa Latin dan Yunan) dan (b) akhiran sol daripada perkataan solum.

Nama suborder secara otomatik boleh mengenal order tanah tersebut. Sebagai contoh; Suborder Aquoll adalah tanah basah (bahasa Latin Aqua air) dari order Mollisol. Dengan cara yang serupa, kumpulan besar mengenalkan-

kita kepada suborder dan order tanah

tersebut. Jadi, Argiaquoll adalah Aquoll yang berhorizon argilik.

Maka kita dapat gambarkan penamaan tanah

seperti berikut:

• Mollisol …………. Order

• Aquoll ……………………suborder

• Argiaquoll……………….…….kumpulan besar

• Typic Argiaquoll……………………….subkumpulan

Jadual 15.1: Contoh gunaan lazim Saiz Zarah, Mineralogi dan Suhu Tanah untuk membeza Famili

Kelas Saiz Zarah

Kelas Mineralogi

Kelas Suhu Tanah

Nama kelas suhu Purata Suhu Tahunan oC

Fragmental Carbonatic Frigid <8

Sandy Micaceous Mesic 8 - 15

Loamy Siliceous Thermic 15 - 22

Fine-loamy Kaolinitic Hyperthermic >22

Loamy skeletal Smectitic

Clayey Oxidic

Mixed

Soil Series e.g. • Malacca Series • Serdang series • Bungor Series • Java Series

SURVEI DAN PEMETAAN TANAH

PENGENALAN Tanah adalah salah satu sumber asli yang

sangat penting kepada manusia. Ia telah digunakan oleh manusia sejak prasejarah dalam pengeluaran makanan dan sebagai tapak untuk mendirikan tempat kediaman.

Kalau kita faham mengenai tanah dan menggunakannya dengan cara yang betul dan sempurna, ia boleh diguna secara berterusan dalam pengeluaran makanan dan bahan serat untuk kepentingan manusia. Tetapi kalau digunakan dengan cara yang sebaliknya, ia akan menjadi kersang, dimana ia boleh mengakibatkan pencuraian dan hakisan tanah, dan akhirnya mungkin akan terbiar. Penebusgunaan dan pemuliharaan tanah yang demikian bukan saja -

memerlukan kos yang tinggi, tetapi memakan masa yang lama - satu faktor yang sangat mustahak jika kita ingin melihat pertumbuhan pengeluaran makanan mengatasi pertumbuhan penduduk.

Survei tanah adalah satu daripada keperluan asas untuk memahami tanah dan seterusnya untuk pengurusan tanah. Peta tanah bersama laporannya mengandungi maklumat yang tak temilai pentingnya dan boleh menolong kita membuat penganggaran perlakuan tanah.

Peta tanah juga berguna sebagai asas untuk membuat beberapa tafsiran tanah. Pemindahan teknologi akan lebih bermakna jika sistem pengelasan tanah, skala survei dan istilah yang digunakan adalah seragam

SKALA SURVEI TANAH Tiga skala survei tanah dijalankan di Malaysia

bergantung kepada jenis data yang diperlukan dan masa yang diperuntukkan:

1. Tinjauan 2. Separa Lengkap 3. Lengkap Walau bagaimanapun, istilah dan butir-butir

skala yang digunakan di ketiga-tiga Wilayah di Malaysia (S. Malaysia, Sabah dan Sarawak) agak berbeza (Jadual 1).

JADUAL 1 : PERBANDINGAN SKALA SURVEI TANAH DI TIGA WILAYAH MALAYSIA Jensi survei Wilayah

Jarak di antara titik pemeriksaan

Luas liputan setiap titik pemeriksaan (ha)

Skala peta asas

Skala peta tanah diterbitkan

Unit pemetaan

Tinjauan

Sabah 3 km x 3 km 900 1:50,000 1:250,000 Sekutu Famili

Sarawak 2 km x 100 m 20 1:50,000 1:100,000 1:50,000 Sekutu

Semenanjung 3.5 km x 400 m 140 1:63.360

1:25,000 1:500,000 1:253,000 Sekutu

Separa lengkap

Sabah 800 m x 100 m 64 1:10,000 1:10,000 Famili Sekutu

Sarawak 300 m x 100 m 3 1:10,000 1:10,000 1:25,000

Siri Fasa/kompleks

Semenanjung 800 m x 200 m 16 1:2,500

1:25,000 1:25,000 1:63,000

Siri Sekutu

Lengkap

Sabah 150 m x 30 m 0.45 1:5,000 1:5,000 Siri/fasa

Sarawak 30 m x 100 m 0.3 1:3,000 1:4,000

1:3,000 1:4,000 Siri/fasa

Semenanjung

200 m x 200 m (bebas) 4 1:5,000

1:10,000 1:5,000 1:10,000 Siri/fasa

• Namun demikian, Paramananthan (1991) telah mencadangkan penyatuan dan penyeragaman istilah dan butir-butir skala untuk kerja survei tanah di Malaysia (Jadual 2).

JADUAL 2 : CADANGAN SKALA "STANDARD" SURVEI TANAH DI MALAYSIA

Jenis survei Jarak di antara titik pemeriksaan

Luas liputan setiap titik pemeriksaan (ha)

Skala peta asas

Skala peta tanah diterbitkan

Tinjauan 4 km x 500 m 200 1:50,000 1:63,360

1:50,000 1:100,000 1:250,000

Separa lengkap

Tanaman pokok

800 m x 200 m 16 1:25,000

1:12,000 1:50,000 1:25,000

Padi/kontan (aluvium)

500 m x 200 m 10 1:10,000

1:12,000 1:20,000 1:25,000

Lengkap

Tanaman pokok

200 m x 200 m (bebas) 4 1:10,000 1:10,000

Padi/kontan 100 m x 100 m (bebas) 1 1:5,000 1:5,000

Survei Tanah Tinjauan Survei tanah tinjauan biasanya dijalankan

untuk menentukan pola taburan tanah di kawasan yang luas dalam masa yang singkat. Survei ini ditentukan oleh jarak 3 hingga 5 km antara rentis dan pemeriksaan tanah dilakukan pada setiap 500 m sepanjang setiap rentis. Peta geologi, topografi dan vegetasi digunakan untuk menentukan jenis dan sempadan tanah di antara, rentis. Setiap titik pemeriksaan tanah dalam survei ini mewakili -

kawasan tanah seluas 150 hingga 250 hektar. Peta asas yang digunakan berskala 1:50,000 atau 1:63,360 dan peta tanah tinjauan yang akan diterbitkan berskala 1:100,000, 1:250,000 atau 1:500,000. Unit pemetaan yang digunakan ialah komplek atau persekutuan tanah.

Antara ciri dan kegunaan survei tanah tinjauan ialah:

1.Kos yang rendah dan kawasan yang luas.

2. Berguna untuk memilih kawasan yang berpontensi untuk tujuan tertentu yang memerlukan survei lebih lengkap.

3. Tidak boleh digunakan untuk menentukan kesesuaian pertanian.

4. Tidak boleh digunakan untuk menentukan kawasan kajian terperinci seperti penyelidikan kesuburan.

Survei Tanah Separa Lengkap Survei tanah separa lengkap biasanya

dijalankan di kawasan yang telah dikenalpasti berpotensi untuk pembangunan pertanian dari Survei Tanah Tinjauan. Survei ini dijalankan dengan menggunakan rentis pada jarak 800 meter dan pemerikasaan tanah dibuat pada jarak 200 meter di sepanjang setiap rentis. Setiap titik pemeriksaan mewakili 16 hektar pada skala ini. Pada tanah di kawasan aluvium,

• setiap titik pemeriksaan mewakili 10 hektar menggunakan jarak pemeriksaan 500 m x 200 m. Peta asas yang digunakan berskala 1:25,000, 1:12,500 atau 1: l 0,000. Unit pemetaan yang digunakan ialah siri tanah, fasa, varian, komplek atau persekutuan tanah.

• Antara ciri dan kegunaan survei tanah separa lengkap:

1.Kos perbelanjaannya lebih tinggi daripada Survei Tanah Tinjauan.

2.Memakan masa yang lebih lama.

3. Boleh digunakan untuk rancangan pembangunan tanah terperinci.

4. Digunakan untuk menentukan kesesuaian sesuatu kawasan untuk pertanian,

5. Digunakan untuk menyediakan peta tafsiran tanah.

6. Sebagai asas memilih jenis tanah yang sesuai digunakan untuk penyelidikan kesuburan tanah,

7. Sebagai asas pemindahan teknologi.

Survei Tanah Lengkap Survei tanah lengkap biasanya dijalankan

untuk tujuan tertentu seperti menentukan status kesuburan tanah supaya dapat menentukan keperluan kadar baja. Ia dijalankan mengikut jarak 200 m x 200 m yang memberi satu titik pemeriksaan mewakili 4 hektar. Kawasan sawah memerlukan jarak l00 m x l00 m( satu titik pemeriksaan mewakili 1 hektar). Unit pemetaan ialah siri, fasa atau varian.

Pemeriksaan l Survei Ad Hoc Survei ini dijalankan atas permintaan pihak

tertentu seperti agensi-agensi pembangunan tanah seperti FELDA, FELCRA, RISDA atau pemilik tanah persendirian. Tujuan utama survei ini dijalankan ialah untuk mengeluarkan peta kesesuaian tanah-tanaman (Lihat Kuliah 17) sebagai salah satu syarat pembangunan tanah pertanian. Skala yang digunakan adalah di anatara tinjauan dan separa lengkap.

PERLAKSANAAN SURVEI TANAH • Cara perlaksanaan survei tanah boleh

dibahagikan kepada tiga peringkat: • Peringkat 1. Persiapan di Pejabat 1.Menandakan sempadan kawasan yang akan

disiasat berdasarkan peta topografi. 2.Menandakan sempadan kelas

rupabumi(terrain) 3.Memperolehi maklumat mengenai kawasan

yang hendak disiasat dari segi:

1. Geologi 2. Sumber hutan 3. Peta tanah tinjauan (untuk survei separa

lengkap sahaja) 4. Gambar fotoudara • Perinakat 2: Kerja Medan 1. Pemeriksaan penclahuluan untuk mendapat

maklumat mengenai kernudahan laluan/jalan, menganggar keperluan tenaga buruh dan menyedia Penunjuk Medan.

1. Merancang rangkaian rentis yang hendak digunakan dan seterusnya mernotong rentis.

2. Pemetaan di lapangan semasa membuat perneriksaan tanah serta mengambil contoh tanah.

• Peringkat 3: Penyediaan Peta dan Laporan 1. Menyusun data lapangan dan

memindahnya ke, lembar data 2. Menyiapkan peta dan laporan

KEGUNAAN SURVEI TANAH • Semua aktiviti manusia di permukaan bumi

menggunakan tanah sebagai salah satu sumber. Maka maklumat daripada survei tanah berguna untuk:

1. kegunaan Agronomi: tanah sebagai media pertumbuhan.

2. kegunaan kejuruteraan: tanah sebagai bahan binaan atau tapak kerja kejuruteraan.

3. kegunaan simpan najis: tanah sebagai media menyimpan atau menapis sisa buangan bandar, perindustrian atau pertanian.

4. kegunaan rekreasi: tanah sebagai pendukung kawasan peranginan dan rekreasi

• Survei tanah dan laporannya adalah asas untuk penggubalan sistem-sistern pengelasan keupayaan atau kesesuaian tanah (Land Capability or Suitability Classification) atau kesesuaian tanah tanaman (rujuk Kuliah 17) atau sistem guna-tanah (Land-Use) atau Perancangan Guna Tanah (Land Use Planning).

KESESUAIAN TANAH

UNTUK TANAMAN

Mukaddimah • Dalam sesuatu kerja survei tanah, seseorang

ahli survei tanah membuat pemeriksaan , pemerhatian dan pemerihalan mengenai tanah dalam persediaan untuk menyiapkan peta dan laporan tentang survei tanah.

• Peta tanah disiapkan dengan menyusun siri, fasa atau varians tanah bersama kelas-kelas terain. Peta ini mudah difahami dan dugunakan oleh seorang ahli survei tanah yang lain sebab mereka faham tentang data teknikal sebegini. Tetapi ia agak kompleks dan susah difahami oleh orang yang tidak terlatih dalam bidang ini. maka perlu ada satu prosidur yang boleh meringkas dan menyusun maklumat ini dalam kaedah yang boleh difahami dan -

diguna oleh orang lain. Usaha untuk mentafsir maklumat tanah untuk kegunaan pertanian telah dibuat di semenanjung Malaysia oleh Wong (1974) dalam Pengkelsanan Kesesuaian Tanah untuk Tanaman.

• Prinsip dan Kriteria Yang digunakan Dalam Pengkelasan kesesuaian Tanah untuk

Tanaman untuk Semenanjung Malaysia (Wong, 1974), kesesuaian sesuatu tanah untuk tanaman menggunakan prinsip berikut:

• Kriteria untuk menilai tanah adalah berdasarkan sifat-sifat tanah masakini.

• keseriusan sesuatu pengehad kepada tumbesaran tanaman adalah fungsi kejejasan kepada tersekatnya tumbesaran tanaman.

• kesesuaian sesuatu tanah untuk tumbesaran tanaman adalah baik sekiranya banyak jenis tanaman yang boleh ditanaman di atasnya berbanding tanah lain.

• Jadi kesesuaian sesuatu tanah itu dinilai berdasarkan kepada faktor-faktor pengehad kepada tumbesaran tanaman yang dimilikinya. Tentang bagaimana faktor-faktor ini boleh diubahsuai atau dibaiki , kos dan jangkamasa membaikinya adalah persoalan diluar prosidur dan ianya tidak boleh dijawab. Apa yang boleh dinyatakan oleh pengkelas disini adalah untuk mengetengahkan faktor-faktor pengehad yang terdapat pada satu-satu tanah dan tahap keseriusan pengehad ini kepada tumbesaran tanaman di atas dasar hasilan yang berterusan.

Andaian dan Keterangan 1.Pengkelasan Kesesuaian Tanah untuk

tanaman adalah satu pengkelsan yang bertujuan khusus dan dikhaskan kepada tumbesaran tanaman.

2.Diandaikan bahawa pengurusan adalah di peringkat sederhana, iaitu

• pemuliharaan tanah semasa digunakan • penggunaan baja sebagai amalan biasa • membina dan menyelenggara saliran kecil

untuk mengawal air • menjalankan kerja membajak

3. Hanya faktor-faktor pengehad kepada tumbesaran tanaman yang terkini sahaja diambilkira

4. Pengkelasan kesesuaian boleh bertukar sekiranya projek-projek tebusguna yang besar (contoh : pengairan dan saliran) yang boleh mengubah sacara kekal pengehad kepada tumbesaran tanaman. Pengkelasan kesesuaian seterusnya bergantung kepada pengehad lain yang belum dibaiki atau dihapuskan oleh tebusguna tersebut.

5. Sistem ini semata-mata berasaskan kepada pengehad fizikal kerana pengehad ini lebih kekal dan payah diubahsuai.

6. Kemudahan dan jarak ke pasaran tidak mempengaruhi pengredan. Begitu juga tentang kemahiran dan sumber yang ada pada seseorang pengusaha yang boleh meningkatkan tahap pengurusan tidak diambilkira.

7. Tafsiran ini berusaha untuk menyatakan pengetahuan semas dan ia boleh berubah dengan bertambahnya pengelaman. Sebagai contoh, had sesuatu parameter boleh diubah mengikut pertambahan pengetahuan mengenai sesuatu tanaman itu.

8. Sistem ini, seperti yang sedia ada, adalah satu sistem Am Kesesuaian Tanah untuk tumbesaran tanaman. Ia boleh digunakan untuk menilai setiap individu tanaman apabila keperluan agronomi tanaman itu diperolehi.

9. Data agronomi dan lain-lain pemerhatian ke atas prestasi tanaman digunakan sebagai asas untuk mengkelas tanah itu ke dalam kelas dan subkelas kesesuaian. Sekiranya didapati tiada siasatan penyelidikan mengenai respons tanaman kepada tanah tersebut, maka keletakan tanah itu ke dalam kelas dan subkelas didasarkan kepada tafsiran sifat-sifat tanah mengikut prinsip umum mengenai guna dan pengurusan yang digunapakai untuk tanah yang serupa di tempat lain. Variasi keadaan iklim tidak diambilkira.

Tahap Pengehadan untuk Faktor yang mempengaruhi Tumbesaran Tanaman Definisi kelas dan subkelas kesesuaian terhad kepada pernyataan umum mengenai sesuatu keadaan. Secara amalannya, parameter yang terperinci diperlukan untuk memandu kita mengagih unit pemetaan kepada berbagai kelas dan subkelas kesesuaian. Untuk tujuan ini, faktor yang mengehad tumbesaran tanaman di Malaysia telah diagihkan kepad empat tahap pengehadan seperti berikut:

1. Pengehad sangat serius • Pengehad sedemikian bukan sahaja

membantut tetapi boleh menghalang penggunaan tanah ini untuk penghasilan tanaman.

2. Pengehad serius • Pengehad ini tidak mudarat kepada semua

tanaman; tanaman yang lebih sensitif tidak akan mendiri dalama keadaan ini manakala tanaman lain mungkin boleh hidup. Sebagai contoh, padi dan rumbia boleh mendiri dalam keadaan tanah berair.

3. Pengehad serhana • Ini mempengaruhi segenlintir tanaman sahaja

yang sangat sensitif kepada beberapa keadaan tanah. Kepada kebanyakan tanaman, pengehad ini boleh diatasi dengan pengurusan yang betul.

4. Pengehad minor • Ini menjejaskan tanaman tertentu sahaja;

kesannya mungkin ke atas hasil dan bukan kepada kemendirian tanaman.Parameter yang tertera di dalam Jadual 17.1 adalah berdasarkan pengetahuan semasda mengenai respons tanaman kepada tanah.

Jadual 17.1 : Faktor Pengehad dan Peringkat Pengehadannya kepada tumbesaran tanaman

SIMBOL JENIS FAKTOR

DARJAH PENGEHADAN

SANGAT SERIUS SERIUS SEDERHANA MINOR

a Kedalaman ke lapisan asid sulfat - 0 - 25 cm (0 - 10 in)

dari permukaan 25 - 50 cm (10 - 20 in) dari permukaan)

50 - 100 cm (20 -40 in) dari permukaan

c Kedalaman ke lapisan padat

0 - 25 cm (0 - 10 in) dari permukaan

25 - 50 cm (10 - 20 in) dari permukaan

50 - 75 cm (20 - 30 in) dari permukaan

75 - 100 cm (30 - 40 in) dari permukaan

D Saliran

- Lampau salir Agak lampau salir -

d - Buruk ke sangat buruk salir Tak sempurna salir Sederhana salir

E Kebolehakisan

>20o cerun untuk tanah bolehakis

12 - 20o cerun untuk tanah bolehakis

6- 12o cerun untuk tanah bolehakis

2 - 6 o cerun untuk tanah bolehakis

e >35o cerun untuk tanah takbolehakis

20 - 35o cerun untuk tanah takbolehakis

12 - 20o cerun untuk tanah takbolehakis

2 - 12o cerun untuk tanah takbolehakis

N Ketak seimbangan nutrien

Toksik oleh lampau kandungan unsur tertentu

- - -

n -

Rendah daya pegang nutrien. Ada/tiada kekurangan nutrien

Kekurangan nutrien runcing -

O Ketebalan lapisan organik >125 cm dan sifat kering tak terbalik

>125 cm dari permukaan

50 - 125 cm dari permukaan

25 - 50 cm dari permukaan

R Peratus seperihan batu ke 100 cm kedalaman

>75% dan 0 - 25 cm tanah tanpa batu

50 - 75% dan 0 - 25 cm tanah tanpa batu

25 - 50% dan 0 - 25 cm tanah tanpa batu

10 - 25% dan 0 - 25 cm tanah tanpa batu

r - - 50 - 75% dan 25 - 50 cm tanah tanpa batu

25 - 50% dan 25 - 50 cm tanah tanpa batu

S Kemasinan - Sangat masin Sederhana masin Sangat sedikit masin

T Takstur dan Struktur

- Tekstur kasar dan tanpa struktur

Tekstur kasar dan struktur lemah -

t - Tekstur halus dan tanpa struktur

Tekstur halus dan struktur lemah -

H Ganguan oleh manusia Tanah diganggu oleh pembandaran dan perlombongan

- - -