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红土(岩石在湿热气候条件下风化形成的褐红色土壤)

红土(red clay)是一种发育于热带和亚热带雨林﹑季雨林或常绿阔叶林植被下的土,由碳酸盐类或含其他富铁铝氧化物的岩石在湿热气候条件下风化形成。红土一般呈褐红色,是具有高含水率、低密度而强度较高、压缩性较低特性的土。

红土为发育于热带和亚热带雨林﹑季雨林或常绿阔叶林植被下的红土。其主要特征是缺乏碱金属和碱土金属而富含铁﹑铝氧化物﹐呈酸性红色。红土又称为红壤。一般红土中四配位和六配位的金属化合

主要分布于非洲﹑亚洲﹑大洋洲及南美洲、北美洲的低纬度地区﹐大致以南北纬30°为限,常见于热带雨林区。欧洲特别是在地中海东岸和巴尔干半岛地区也有类似于红土的土壤存在。东亚地区北起长江沿岸﹐南抵南海诸岛、南洋群岛﹐东迄台湾﹐西至云贵高原及横断山脉的范围为红土的重要分布地带。

红土地区雨量大,降雨集中,有时一次降雨可高达200-300毫米以上,当地面覆盖差时,暴雨就造成强烈的水土流失。如中国红土区的年均温为15~25℃﹐≧10℃的积温为4500~9500℃﹐最冷月均温为2~15℃﹐最热月均温28~38℃﹔年雨量为1200~2500毫米﹔冬季温暖干旱﹐夏季炎热潮湿﹐干湿季节明显。

红土是种植柑橘的良好土壤。红土在中国主要分布于长江以南的低山丘陵区,包括:江西、湖南两省的大部分,滇南、湖北的东南部,广东、福建北部及贵州、四川、浙江、安徽、江苏等的一部分,以及西藏南部等地。红土呈酸性——强酸反应。丘陵红土一般氮、磷、钾的供应不足,有效态钙、镁的含量也少,硼、钼也很贫乏。并常因缺乏微量元素锌而产生柑桔“花叶”现象。 

红土大致可以分为以下几种:

油红大土 、泥红土 、砂红泥、红松泥 、砂粘红泥 、建瓯红泥土、崇安红泥土、赤水黄红泥土 、麻砂红泥 、褐斑黄筋泥 、网纹粘红土 、邵武红泥土 、灰黄泥 、厚灰黄泥 、红黄泥 、粘底红黄泥 、死红土、熟红土等。

为更好地利用红土,须对其淋溶作用强、矿质养分少、酸性大、易产生铝锰毒害、保肥性能差和质地粘重或砂粒过多等不良性状进行改良。具体措施是:增施氮、磷、钾等矿质肥料,氮肥宜用粒状或球状深施,磷肥宜与有机肥混合制成颗粒肥施用;施用石灰降低红土酸性;合理耕作;选种适当的作物、林木,种植绿肥是改良红土的关键措施;旱地改水田,减少水土流失并有利于有机质积累,提高红土生产力;保护植被,防治侵蚀,凡坡度大于25°的陡坡应以种树种草为主,小于25°的坡地根据陡缓状况修建宽窄不等的等高梯地或梯田种植。用于多年生林木和经济林,比如马尾松、油茶、杉木、乌桕等,及种植柑桔等经济作物。 

(1)、脱硅富Fe、Al化作用

在高温高湿条件下,矿物发生强烈的风化产生大量可溶性的盐基、硅酸Fe(OH)3、Al(OH)3。在淋溶条件下,盐基和硅酸被不断淋洗进入地下水后流走。由于Fe(OH)3、Al(OH)3的活动性小,发生相对积累,这些积聚的Fe(OH)3、Al(OH)3在干燥条件下发生脱水形成无水的Fe2O3和Al2O3,红色的赤铁矿是红土呈现红色,形成富含Fe、Al的层次。

(2)旺盛的生物小循环

在亚热带常绿阔叶林下,水热条件优越,植被生长旺盛,生物的小循环作用也十分旺盛。

红土的形成以富铁、铝化过程为基础,生物小循环是肥力发展的前提,这两个过程构成了红土特殊的形状和剖面特征。

O层:在森林植被下,当年凋落物,

A层:暗棕红色,团粒结构,无人为破坏下可达30cm左右,疏松。

B层:棕红色、红色,核状或核块状结构,可达0.5—1m,比较紧实,质地较粘,常有Fe结核存在。

在B层以下常有一个由红、黄、白三色交错而成的网状纹,网状纹较坚硬,对植物生长不利。其形成机制尚无定论。

C层:母质层

淋溶:以溶液的形式从一处迁移到另一处的活动。

淋洗:物质被下行水迁移带出整个土体。

理化性状和肥力特点

(1)全剖面呈酸性,pH为5.0—5.5

(2)粘土矿物主要为高岭石、赤铁矿,粘粒硅铝率为2.0—2.2

(3)交换量低,常为5—10cmol/kg土,细土的CEC/粘粒<0.24

(4)红土中有较多的游离态Fe、Al,而P易被固定,细土游离Fe2O3不小于2%

(5)肥力特点:矿质养分少、酸性大、易产生铝锰毒害、保肥性能差和质地粘重或砂粒过多。

红土改良措施包括植树造林、平整土地、客土掺砂、加强水利建设、增加红土有机质含量、科学施肥、施用石灰、采用合理的种植制度等。可以增施氮、磷、钾等矿质肥料,氮肥宜用粒状或球状深施,磷肥宜与有机肥混合制成颗粒肥施用;施用石灰降低红土酸性;合理耕作;选种适当的作物、林木,种植绿肥是改良红土的关键措施;旱地改水田,减少水土流失并有利于有机质积累,提高红土生产力;保护植被,防治侵蚀,凡坡度大于25°的陡坡应以种树种草为主,小于25°的坡地根据陡缓状况修建宽窄不等的等高梯地或梯田种植。

红土一般可以种植稻米、茶、丝、甘蔗,

山地还适于种植杉树、油桐、柑橘、毛竹、棕榈等经济林木。红土的酸性强,土质粘重是红土利用上的不利因素,可通过多施有机肥,适量施用石灰和补充磷肥,防止红土冲刷等措施提高红土肥力。

针对红土有机质含量很低的情况,可种植绿肥,以提高红土的有机质含量和氮素肥力。红土速效磷普遍缺乏,增施磷肥,并提高其利用率是一项重要的农业增产措施。红土施用石灰,一般均能收到良好的效果。

红土镍矿资源为硫化镍矿岩体风化―淋滤―沉积形成的地表风化壳性矿床,世界上红土镍矿分布在赤道线南北30度以内的热带国家,集中分布在环太平洋的热带―亚热带地区,主要有:美洲的古巴、巴西;东南亚的印度尼西亚、菲律宾;大洋洲的澳大利亚、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚等。

我国镍矿资源储量中70%集中在甘肃,其次分布在新疆、云南、吉林

我国周边国家有镍矿储量1125万吨,只分布在少数国家,包括俄罗斯(660万吨)、印度尼西亚(320万吨)、菲律宾(41万吨)、缅甸(92万吨)和越南(12万吨),但占世界总储量比例较大,约占23%。其中红土镍矿主要分布在印度尼西亚、菲律宾以及缅甸。印度尼西亚镍资源主要为基性、超基性岩体风化壳中的红土镍矿,分布在群岛的东部,矿带可以从中苏拉威西追踪到哈尔马赫拉、奥比、瓦伊格奥群岛,以及伊利安查亚的鸟头半岛的塔纳梅拉地区,由于印度尼西亚超基性岩带风化壳广泛分布,因此其红土型镍钴矿有良好的找矿前景。菲律宾也以红土镍为主,主要分布在诺诺克岛。缅甸也有红土型硅酸镍矿,受印缅山脉超基性岩带控制,分布在中部盆地西缘。俄罗斯的镍资源分布在西伯利亚地台西北缘诺里尔斯克硫化铜镍矿区。越南镍矿为铜镍硫化物型,分布在西北部,已知有山萝省的班福矿床,赋存在黑水河裂谷塔布蛇绿岩带内,有探明储量12万吨。

随着世界90年代经济发展,占镍用途65%的不锈钢需求增长坚挺,镍需求前5年平约每年增长4%以上,预测今后5~10年,增长率3.5%一4%,其中亚州的镍需求增长率将是7%。然而,世界可供近期开发的硫化镍资源,除了加拿大的Voisey bay镍矿以外,几乎寥寥无几。全球约探获7000万吨镍金属量的资源。其中,硫化镍约3000万吨,占42%。其余均为红土型镍。开发利用红土型镍的长处在于:

第一,红土型镍资源丰富,全球均有4100万吨镍金属量,勘查成本低。

第二,采矿成本极低。

第三,选冶工艺已经成熟。红土型镍矿的火法冶炼铁镍技术业已成熟,压力酸浸技术亦趋成熟。该技术始于50年代,首次用于古巴Moa Bay矿,称AMAX?PAL技术。此后,70年代澳洲QNI公司建成Yabula镍厂,酸浸处理新喀里东尼亚、印尼及澳州昆士兰州的红土型镍矿。加拿大Sherritt公司湿法处理红土型镍矿的技术已获公认。

第四,红土型镍矿可以生产出氧化镍、硫镍、铁镍等中间产品,其中硫镍,氧化镍可供镍精炼厂使用,以解决硫化镍原料不足的问题。至于铁镍更是便于用于制造不锈钢,降低生产成本。如印尼Antam公司利用本土的红土型镍矿,生产铁镍的成本已降至1.4美元/磅镍(1磅=0.453kg--编者注)年产量近1万吨含镍量。

第五,世界红土型资源主要分布于近赤道地区,大部分靠近海岸,便于外运。

因此,红土型镍建厂的投资虽然较大,一般每磅镍年生产能力需9~11美元,但由于上述长处,如果工艺合理,管理有素,其每磅镍的生产成本可低于硫化镍。以澳大利亚最大的镍业公司西部矿业公司(WMC)为例,每磅镍的总成本(包括投资摊销)自1996年3.0美元降至2.0美元(2000年)。工艺成熟、管理先进的红土型镍矿也可以达到这个水平。特别是近来红土型镍矿压力酸浸技术项目的详细可行性研究报告,将钴的价值计算在内,每磅镍的生产成本均在1.4美元以下。因此,红土型镍矿开发利用的技术中心已由火法转为湿法的酸浸金属。

随着近来澳大利亚西部三个红土型镍厂的投资兴建,人们对于红土型镍矿资源的利用性能及其类型又有新的认识,现可分为两类:一类称为“湿型”,主要分布于近赤道地区,如新喀里东尼亚、印尼、菲律宾、巴布亚新几内亚和加勒比海地区;另一类称为“干型”,主要分布于距赤道较远的南半球大陆,以西澳为代表。除西澳外,红土型镍矿资源在东澳亦有分布,产于东澳昆士兰州北部及新南威尔士州中西部,已探获有300万吨镍金属量,全澳合计达1500万吨镍金属量。自1999年初起,西澳相继有三个高压酸浸的镍厂开始生产,这三个厂为考斯(Cawse)、布隆(Bulong)和莫林莫林(Murrin Murrin),一期工程均基建完毕,这三个厂采用的基本工艺流程均为高压酸浸HPAL(High PressureAcid Leach),但后半部流程有所不同。考斯镍厂生产氢氧化镍中间产品,然后再电解生产出金属阴极镍和硫化钴。布隆厂的流程则不经过氢氧化镍中间产品的过程,直接电解生产镍和钴金属。莫林莫林则与古巴Moy Bay镍厂现场流程相近,并沿用加拿大Sherritt技术,先生产混合的硫化镍/钴中间产品,而后电解精炼生产出金属镍和钻。

世界上又有一批新的红土型镍矿PAL镍厂的兴建和扩建项目开始着手进行

发展趋势十分明显,可以归纳为:

(1)由于硫化镍可供开发资源的明显减少,世界未来十年镍产量的增加将主要来源于红土型镍矿资源的开发,而红土型镍矿资源开发中,PAL技术发展趋势大于铁镍技术

(2)PAL湿法技术与红土型镍矿的火法冶炼厂的投资成本大体相当,即年生产能力每磅镍8~12美元。但是,PAL技术的镍厂在下一轮兴建或扩建项目中,其基建投资将会明显下降

(3)PAL流程的生产成本在一般情况下低于铁镍流程,加上PAL方法耗能明显低于铁镍流程。因此,在经济上,PAL技术方法将显示出其优越性

(4)由于“湿型”红土矿资源具有品位较高、粘土少,易于处理的优点,与“干型”红土矿资源相比,“湿型”资源的开发项目更具有开发利用的优势。

(5)红土型镍矿的PAL技术可在现场生产出中间产品:氢氧化镍或硫镍,由此可以提供现有镍精炼厂的扩产或解决供料不足的问题,这是现代西方许多镍公司所采取的经营方向。这个经营思路值得我国借鉴。

红土高原,也就是云南高原,是中国四大高原之一的云贵高原组成部分,长江和珠江水系的分水高地。东缘止于云南省境,南缘抵达广南、通海、峨山一线,西缘到大理、丽江附近,北缘则以北纬28°为界。

红土高原属扬子准地台的最西组成部分,古生界至中三叠统沉积盖层发育良好。燕山运动褶皱成陆,地壳长期处于相对稳定阶段,经漫长的侵蚀、剥蚀和削平过程,形成准平原。喜马拉雅运动时大面积抬升,形成现今之高原。云南省中部和东部及四川省的西南部为高原的主体。地势西北高而东南低,大部分地区海拔1500~2000米,一些山地可高于3000米,如东缘乌蒙山,西缘哀牢山等。新构造运动中部上升幅度略大于南北两部,故高原内部的河流多数均从中部向南北分流,分别注入长江和珠江水系,前者如龙川江、普渡河、小江和牛栏江等,后者有南盘江及其支流甸河、曲江、泸江等。河流切入高原内部,形成一些深切峡谷,落差大,富水力资源。

四大满贯之一的法网是红土场,蒙特卡罗大师赛,罗马大师赛也都是著名红土赛事。红土场的特点是球速比较慢,有利于底线上旋高手的发挥,比如纳达尔。西班牙更确切的说法是“软性球场”,其最典型的代表就是红土场地的法国网球公开赛。另外,常见的各种沙地、泥地等都可称为软性场地。此种场地特点是球落地时与地面有较大的摩擦,球速较慢,球员在跑动中特别是在急停急回时会有很大的滑动余地,这就决定了球员必须具备比在其他场地上更出色的体能、奔跑和移动能力,以及更顽强的意志品质。在这种场地上比赛对球员的底线相持功夫是一个极大的考验,球员一般要付出数倍的汗水及耐心在底线与对手周旋,获胜的往往不是打法凶悍的发球上网型选手,而是在底线艰苦奋斗的一方。

土场的弹性高于硬地和草地赛场,能把球反弹到球员肩膀以上的高度,因此也舒缓了比赛的节奏,所以有人称土场为“慢场”。而硬地场因为只能把球弹到腰部甚

红土球场属于沙地球场,它是沙地球场最典型的代表,另外,常见的各种绿土、泥地等都可称为沙地球场。这种场地不是非常坚硬,地表铺有一层细沙或砖粉末,球落地时与地面有较大的摩擦,湿度正常的情况下,球的起跳速度会比较慢。球员在跑动中特别是在急停急回时会有很大的滑动余地,可以做出很漂亮的滑步。在这种场地上比赛对球员是极大的考验,主要是考验其在底线相持的功夫和耐心。球员一般要付出数倍的汗水及耐心在底线与对手周旋,获胜的往往不是频繁上网者,而是在底线艰苦奋斗的一方。这决定了球员必须具备比在其它场地上更优良的意志品质和更出色的奔跑、移动和平衡能力。从这个意义上说,红土场通常是底线选手的天堂,而使用发球上网战术的球员则难以在红土场上立足。

沙地球场比硬地松软,打起球来膝盖会比较舒服。虽然相对草地造价低廉,但沙地球场现今并没有如过去那样被广泛地使用,是因为虽然造价比较低,但保养和维护起来也是相当麻烦。平时它需要经常洒水、拉平、画线、扫线,几乎每天使用前都要如法炮制。而且雨天过后它需要平整、滚压等等,所需的工具和劳力一点也不省事。不过这个过程还是很美好的,一片新整理好的沙地球场,总让人更有欲望上去练球。

在红土场打球容易遇到“地雷”:第一是在线和线附近,钉在场地上的边界线比较光滑,球打到线上速度会突然变快,但同时红土场又是裁判最容易裁决的,球落地后会留下明显的印记,不容易引起争议;第二是场地表面难免有凹凸不平,球落地后有可能改变方向,甚至低球变高,高球变低。在打土场的时候球员需要做好第二反应的准备,需要综合判断球落地后的轨迹,一旦球落地后改变了方向和速度,都需要球员很快作出调整。这也造成了球员在打红土场比赛的时候相对保守的原因。

红土球场,是一种多孔渗水的网球场地,由天然粘土或者加工粘土制成。一个建造良好的沙地球场横切面,其购造的层次如下:表面物质下面接着是由砂石熔渣或粗砂石所组成的碎石层,然後是渗透层,最下面是排水管。

排水管道需要埋得足够深,以至于排水管的上部和地基的表面有至少15厘米的距离。网球场的围栏之内不应该有排水口。排水口附近总是会出现水滴甚至是渗漏现象。如果球不小心滚到排水口附近,就会弄湿或者粘上泥浆。如果把排水管道铺到场外,就能避免这样的情况。破裂的管道也会影响到场地的表面。

在铺设粘土层之前,就要把排水系统在底层铺设好,并且用锡箔包裹严密。8厘米左右厚的粘土下面还要铺设一层丝网。用于铺设沙地球场的粘土应该由三分之一的粘土,三分之一的粉末,和三分之一的沙子混合而成,这个配比是最具持久性,并最令人满意的。但也可以在能够找到的有限的材料范围内自己试验不同的混合配比。

最表层大约有2-3厘米厚,所用的材料也应该是颗粒状的快干材料,通常在滚压之前多留出25%的富裕量,喷水之后再来压实。一些比较尖砺的沙子和石子会被挑出去。沙地球场的表面通常会有颜色,或是图案,以避免反射光。在铺设表面材料时添加含钙的氯化物也对固定表面材料起到很好的帮助,同时还能使材料颜色先得更深一些,进一步减低反光。

红土球场会使球速减低,这样就令许多发球大炮和上网型球员没法发挥,桑普拉斯即是最明显的一例,四大满贯比赛中,他独独没有拿过法网桂冠。法网比赛也常常爆冷,成就了后来享负盛名的网球明星,89年的张德培和97年的库尔滕都是最好的例子。对于典型的底线型选手休伊特而言,红土场地也不是他的福地。因为无论是快速的移动,还是优秀的底线技术,都还不足以令他在球速运行缓慢的红土球场获得胜利,尤其是在法网这样的大满贯赛事中。由于红土场太软,不管休伊特多么用力地挥拍,速度都会被红土地消化掉。没有了速度上的优势,休伊特便失去了取胜的最佳利器。

2003年2月的AT&T公开赛,莫亚击败阿根廷人科里亚夺冠;紧接着的墨西哥公开赛,阿根廷的卡勒里击败同胞扎巴莱塔……在法网开始前的近14项土地赛事中,超过一半的冠军被来自西班牙和阿根廷的选手获得,其中的汉堡大师赛,阿根廷人更是包揽了前四名。而法网八强产生后,除了黑马维尔科克和老当益壮的阿加西,其余六强也全部是西班牙和南美选手————而最后的冠军也印证了莫亚赛前的预言:法网冠军一定是说西班牙语的,或者至少会说葡萄牙语。

南美的体育运动多受西班牙影响,网球运动也不例外。再加上近来来南美许多国家都积极申办各级的巡回赛和大师杯系列赛以期提高国内网球水平,硬地赛事本就繁多,草地球场又成本昂贵,沙地球场就成了最好的选择,而许多年轻选手也就在这些日益增多的沙地球场上成长起来,比如阿根廷的科里亚,就是从小在红土场训练,并在1999年就夺取了法网少年组的冠军……江湖上于是戏传:如果想在罗兰·加洛斯夺冠,那么,你首先需要学习的不是发球,不是上网,也不是正反手技术,而是西班牙语!

如此看来,非西班牙语系的人对付法网的红土场地只能用阿加西的办法———耐心地坚持,不急于进攻,减少失误,然后慢慢寻找突破口。除了耐心,33岁的阿加西认为法网对体力方面的要求也很高,不但需要更有耐心,而且要增加体能训练。

有很多红土高手,莫亚,费雷罗等。红土场会有很优美的划步动作。红土场的比赛往往时间比较长,每个球回合很多,需要球员有很大的耐心和体力。

被成为“红土之王”的有库尔腾和纳达尔。

贾斯汀·海宁被称为“红土女皇”

库尔腾

库尔腾巴西选手库尔滕是法网的宠儿,曾经三次在那片红土地上称王,想必让桑普拉斯和辛吉斯们羡慕不已,因此被成为“红土之王”。库尔滕是阿加西、桑普拉斯和卡费尔尼科夫之后的男子网坛中生代的杰出代表。虽然在2002年年初接受手术后排名受到影响,但“红土之王”的实力仍然不容忽视。法网与费德勒,在大家都不看好库尔腾的情况下,我们的“红土之王”给一号种子上了一场生动的“教育课”,3比0的比分,也许费德勒还不能接受这个事实,但这却足以让喜欢GUGA的球迷兴奋不已。也许,随着年龄的增长,库尔腾很难再在法网上有所作为,但他留给我们的决不只是精彩的比赛。他最有个性的发型,比阳光还灿烂的笑脸,以及他每一次举起冠军奖杯时的一副副画面,都已经珍藏在球迷心里了。

纳达尔

纳达尔是自穆斯特以来最好的红土选手,激情四溢的西班牙网球天才。2005—2008在法网的红土场上实现四连冠,被成为当今网坛的“红土之王”。而且是现今网坛最有希望冲击费德勒的男子选手,也是现存为数不多能在一年内击败天王多次的球员之一。左手持拍,超强的奔跑能力,底线技术非常扎实。拼命三郎的打法虽然很有观赏性,但对纳达尔的身体也是不小的考验。舅舅是前巴塞罗纳和西班牙国家队后卫纳达尔,教练是自己的叔叔。

海宁

2006年,在WTA巡回赛中夺得四项冠军,并在年终总决赛中战胜毛瑞斯莫,获得年终总冠军,在法网成功卫冕,她那坚强的意志力及高超的球艺,使她成为世界上当之无愧的红土女王。



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