Красноземы



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования 

“Пермская государственная сельскохозяйственная академия

имени академика Д.Н.Прянишникова”

 

 

 

 

 

УДК 631.455.

 

 

 

 

 

Кафедра почвоведения

 

 

 

 

Реферат

по общему почвоведению на тему:

«Красноземы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила:

студентка группы АЭ-31

специальности “Агроэкология”

Тихонова А.Н.

 

Руководитель: профессор

Вологжанина Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2009

УДК 631.455.

Тихонова А.Н. Красноземы: Реферат.–Пермь: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2009.    21 – с.

В работе дана краткая характеристика основного зонального типа почв влажных субтропиков – краснозема. Рассмотрены условия почвообразования, сельскохозяйственное использование, строение, генезис, свойства красноземов, дана классификация красноземов

Библ. 6., ил. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

Введение…………………………………………………………………..3

1.Условия почвообразования…………………………………………….4

1.1. Климат………………………………………………………….4

1.2. Рельеф…………………………………………………………..4

1.3. Почвообразующие породы……………………………………5

1.4. Растительный покров …………………………………………5

2. Строение красноземов………………………………………………….6

3. Генезис красноземов……………………………………………………7

4. Свойства красноземов ………………………………………………….8

5. Классификация красноземов…………………………………………...9

5.1. Тип красноземов………………………………………………..10

5.1.1 Подтип красноземов типичных………………………..10

5.1.2.Подтип красноземов оподзоленных…………………..12

5.2. Тип красноземов глеевых….…………………………………..14

5.2.1. Подтип красноземов глееватых………………………15

5.2.2. Подтип красноземов глеевых оподзоленных………..16

6. Сельскохозяйственное использование красноземов………………….17

Выводы……………………………………………………………………..19

Библиографический список……………………………………………….21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Красноземы – это ферраллитные недифференцированные почвы, распространены в Западной Грузии, в Южной (Амазония), Центральной и Северной (Флорида) Америке, на западе экваториальной Африки, в Юго-Восточной Азии, на северной оконечности Австралии, на севере Новой Зеландии. Этот тип почвы образуются под покровом широколиственных лесов в условиях влажного субтропического климата и частично тропических саванн.

Характерные особенности красноземов — высокое содержание полуторных окислов (железа и алюминия) и обеднённость основаниями и кремнезёмом. Тёплый и влажный климат способствует интенсивным процессам разрушения горных пород, распаду алюмосиликатов, выносу кальция и магния. Окислы железа придают красноземам яркую красноватую или оранжевую окраску Все красноземы Западной Грузии либо желтые, либо красновато-желтые и очень редко красные. Наоборот красноземы Китая, Африки, Бирмы – интенсивно красные. В целом нужно говорить о гамме окрасок от темно-красной до ярко-желтой. Верхний горизонт всегда коричневый, бурый или серый вследствие присутствия гумуса.

Наиболее типичные красноземы занимают покатые склоны от 8—10° до 20—25°; на крутых склонах развиты слабо, маломощны и обычно сильно смыты. Ясно выраженных горизонтов вымывания и вмывания в профиле этих почв чаще не наблюдается. Реакция красноземов кислая или слабокислая (pH водной вытяжки 5,0—5,7). Механический состав обычно тяжелосуглинистый или глинистый. Различают красноземы субтропических лесов и красноземы тропических саванн.

На красноземах выращивают чай, табак, виноград, цитрусовые культуры и др.

 

 

 

1.Условия почвообразования

1.1. Климат

Для субтропиков характерны периодические чередования тропического и умеренного климатических режимов, обусловленные сезонными ритмами общей циркуляции атмосферы: летом они оказываются под влиянием пассатного климатического режима, зимой — под воздействием циклональной циркуляции умеренного пояса (за исключением восточных окраин с летними муссонными осадками).

Почвы влажных субтропиков формируются во влажном и теплом климате. Климатические условия влажных субтропиков характеризуются большим количеством осадков 1000-2500 мм. Преобладают осенне-зимние осадки, как правило, ливневого характера. Относительная влажность воздуха очень высокая и нередко достигает 75-80 %.

Влажные субтропики отличаются продолжительным летом и короткой мягкой зимой. Среднегодовое количество осадков 1000–2500 мм. Средняя годовая температура +13–15°С, июля +21–23°С, января +5–7°С. Сумма температур выше +10°С около 3000–4000°. Продолжительность вегетационного периода 240–250 дней.

 

1.2. Рельеф

Рельеф расчлененный, почвы залегают в районе холмистых предгорий и низких гор с абсолютной отметкой до 600 м. Красноземы на Черноморском побережье занимают склоны Аджарского хребта с отметкой от 40 до 250-400 мм над уровнем моря. Расчлененность рельефа влажных субтропиков оказывает большое влияние на распределение тепла и влаги, обусловливает эрозию на крутых склонах и переувлажнение(заболачивание) у подножий склонов и в депрессиях, что приводит к большой пестроте растительности и почвенного покрова.

 

 

1.3.Почвообразующие породы

Наиболее распространенными почвообразующими породами являются продукты выветривания изверженных горных пород: андезитов, базальтов, порфиритовых туфов и осадочных третичных отложений – глинистых и песчано-глинистых сланцев. На более низких территориях почвообразующими породами служат аллювиальные и делювиально-пролювиальные глинисто-песчаные и галечно-валунные отложения.

В теплом и влажном климате горные породы подвергаются интенсивным процессам выветривания. Кора выветривания претерпевает глубокие изменения в химическом составе. Происходит сильное обеднение породы кремнеземом и щелочными, щелочноземельными основаниями и относительное обогащение гидратами оксидов алюминия и железа. Красноземы развиваются на мощной красноцветной коре выветривания (до 10–12 м). В районах распространения красноземов на пологих предгорьях часто встречается пестроцветная кора выветривания – «зеброидная» глина, отличающаяся неоднородным коричневато-красным цветом с белесыми пятнами и полосами.

 

1.4.Растительный покров

Большое количество осадков и обилие тепла способствует быстрому росту и развитию естественной и культурной растительности. По данным И.С. Кауричева биомасса субтропических лесов превышает 4000 ц/га, масса опада — около 210 ц/га. Древесная растительность представлена густыми лиственными лесами колхидского типа, состоящими из граба, бука, каштана, дуба с примесью клена и каштана, а по более влажным местам ольхи и других широколиственных пород с мощным вечнозеленым подлеском из рододендрона, лавровишни. Часто древесные породы густо переплетены лианами - плющом, ломоносом, диким виноградом. Под пологом субтропического леса и на лесных полянах обильно произрастает папоротник. В настоящее время эта природная растительность во многих местах заменена культурной.
 

2. Строение красноземов

Профиль красноземов имеет следующие морфологические горизонты:

А0 — дернина или лесная подстилка мощностью 2-4 см (иногда до 10 см), состоящая из полуразложившихся остатков папоротника и листьев древесных пород;

А1 — гумусовый (перегнойно-аккумулятивный) горизонт мощностью 12-25 см серовато-красно-коричневого, оранжево-коричневого или коричневого цвета, комковатой, порошисто-комкова-той или зернисто-комковатой прочной структуры, глинистый или тяжелосуглинистый, рыхлый, с большим количеством корней папоротника; переход постепенный;

АВ — первый переходный горизонт мощностью 20-35 см, коричнево-оранжевый, коричнево-красный, окраска неоднородная, встречаются отдельные более ярко окрашенные пятна, структура комковатая или ореховато-комковатая, глинистого или тяжелосуглинистого механического состава, плотноват; переход постепенный;

В — второй переходный горизонт мощностью 30-45 см, неоднородно окрашенный — коричневато (буровато)-красный с черными и бледно-желтыми пятнами; гумусированные участки более редки, чем негумусированные; структура почти полностью отсутствует или неяснокомковатая, уплотнен; глинистый или тяжелосуглинистый; переход заметный главным образом по характеру окраски, становящейся в породе резко неоднородной;

С — почвообразующая порода — красноземная кора выветривания, ярко и неоднородно окрашенная — красная, оранжевая с большим количеством крупных черных железистомарганцовистых конкреций и светло-желтых пятен кремнезема. В коре выветривания галечников отчетливо видно строение исходной породы. Галька полностью выветрела и легко режется ножом, но при этом полностью сохраняет свое строение. Механический состав глинистый или тяжелосуглинистый, порода рыхлая, бесструктурная или неяснокомковатая, влажная.

 

3. Генезис красноземов

По мнению И.П. Герасимова и М.А. Глазовской формирование красноцветной коры выветривания вначале протекало в условиях щелочной среды. Под влиянием биогенной углекислоты, выделяющейся при разложении органических веществ и дыхании, а также других продуктов жизнедеятельности микроорганизмов происходили распад алюмосиликатов, вынос кремнезема и относительное накопление в толще почвы полуторных окислов. Красноцветная кора выветривания по химическому и минералогическому составу имеет сиаллитно-ферритный характер.

В красноземах наблюдается некоторое перераспределение полуторных оксидов, что свойственно подзолистому процессу. Лизиметрическими исследованиями установлено, что на современном этапе развития красноземов наиболее энергично выносится кальций, в меньшем количестве – магний и кремнекислота, полуторных оксидов в фильтрате содержится очень мало, что указывает на их закрепление в почве и отсутствие заметного выноса. Накопление полуторных окислов железа и обусловливает окраску красноземов в разные оттенки красного и желтого цвета. Почвообразование протекает в кислой среде, что характерно для подзолистого процесса. Однако признаки его проявляются не всегда в связи с большим количеством оснований, образующихся при разложении органического вещества, которые нейтрализуют кислые продукты. Степень оподзоливания определяется характером почвообразующей породы (на галечно-валунных отложениях признаки этого процесса более заметны, чем на основных изверженных породах), а также усиливается при временном переувлажнении в пониженных элементах рельефа. В красноземах подзолистый процесс сочетается с дерновым, в результате в верхних горизонтах накапливается гумус. Несмотря на интенсивную минерализацию органического вещества в благоприятных климатических условиях при высокой активности микробиологических процессов, гумусообразование может достигать значительных размеров, что объясняется особенностями биологического круговорота веществ.

Особенности биологического круговорота – большая биомасса (410 т/га), большой ежегодный опад (21 т/га), значительное количество зольных элементов и азота (до 700 кг/га), поступающих в почву при разложении органического вещества.

 

4. Свойства красноземов

По данным И.С. Кауричева содержание гумуса в перегнойно-аккумулятивном горизонте составляет 5-6%, иногда достигая 10-12%, книзу количество гумуса быстро убывает. В составе гумуса преобладают фульвокислоты над гуминовыми. Сумма обменных катионов составляет обычно 10-20 мг-экв на 100 г почвы. Среди обменных катионов кальций и магний составляют обычно 15-40%, остальная часть — алюминий и водород. Реакция почв кислая (pHH2O составляет 4,3-5,4, a pHKCl — 3,8-4,2). Красноземы обладают значительной поглощающей способностью по отношению к анионам (10-15 мг-экв на 100 г почвы).

Характер выветривания и состав исходной породы обусловливают бедность красноземов кремнеземом и основаниями и богатство их полуторными окислами. В красноземах, развитых на коре выветривания андезитов, содержание кремнезема составляет 35-45%, а на галечниках — до 55-60%, что связано с примесями к выветрелой андезитовой гальке более кислых пород. Соответственно меняется содержание алюминия (от 15 до 35%) и железа (от 10 до 30%). Количество кальция и магния колеблется в небольших пределах: от 0,5 до 1,5% кальция и от 1 до 2,5% магния.

Красноземы имеют преимущественно тяжелосуглинистый или глинистый механический состав, хорошо выраженную водопрочную структуру, высокую водопроницаемость, большую влагоемкость и пористость. В образовании водопрочной структуры красноземных почв большую роль играют полуторные окислы, которые покрывают поверхность почвенных частиц и склеивают их в агрегаты.

 

5. Классификация красноземов

По данным И.С. Кауричева красноземы разделяются по мощности гумусового горизонта на слаборазвитые – с мощностью горизонта А до 10 см, маломощные – 10–20 см и обычные – больше 20 см. слаборазвитые красноземы приурочены к крутым склонам и в большинстве случаев сильно эродированы. Маломощные красноземы относятся к среднеэродировнным, обычные, как правило, - к несмытым или слабосмытым. В красноземах освоенных мощность гумусового горизонта зависит от степени окультуренности. В хорошо окультуренных красноземах гумусовый горизонт нередко достигает 50-60 см, в среднеокультуренных равняется 30-40 см, в слабоокультуренных обычно не превышает 20-30 см, По степени гумусированности выделяют красноземы малогумусные – содержание. гумуса в горизонте А меньше 6%, среднегумусные – 6–9% и высокогумусные – больше 9%.

 

 

 

 

 

 

 

 

xt-align:center"> 

 

 

 

 

5.1. Тип красноземов

Тип красноземных почв подразделяется на два подтипа:

1.      красноземы типичные (неоподзоленные)

2.      красноземы оподзоленные

 

5.1.1. Подтип красноземов типичных

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

A0 — лесная дернина или подстилка мощностью 2-4 см, состоящая из полуразложившихся растительных (древесных и травяных) остатков;

A1 — гумусовый горизонт мощностью 12-25 см, красно-коричневого или оранжево-коричневого цвета, комковатой или зернисто-комковатой прочной структуры, глинистый или тяжелосуглинистый, рыхлый, много корней; переход постепенный;

АВ — первый переходный горизонт мощностью 20-35 см, коричневато-оранжевого или коричнево-красного цвета с отдельными более ярко окрашенными пятнами, структура комковатая или ореховато-комковатая; переход постепенный;

В — второй переходный горизонт мощностью 30-45 см, неоднородно окрашенный — коричневато-красноватый или коричневато-оранжевый, гумусированные участки встречаются реже, чем негумусированные; структура почти отсутствует, уплотнен; в почвах, развитых на коре выветривания галечников, местами видно исходное строение породы; в почвах, образующихся на коре выветривания андезитов, исходное строение породы не обнаруживается; переход постепенный;

С — красноземная кора выветривания, ярко и неоднородно окрашенная — красная, оранжевая, много железистых и железистомарганцовистых примазок. В коре выветривания галечников отчетливо видно строение исходной породы. Галька полностью выветрела и легко режется ножом.

Гранулометрический состав преимущественно тяжелосуглинистый и глинистый. В крупных фракциях в связи с интенсивным выветриванием содержится незначительное количество полевых шпатов и других первичных минералов, в илистой фракции преобладают каолинит, галлуазит, минералы группы оксидов железа и алюминия.

Валовой анализ показывает невысокое содержание SiO2 (около 36%) и большое количество полуторных оксидов (около 50%). Красноземы сильно обеднены щелочными и щелочноземельными основаниями.

В естественном состоянии под лесом ферраллитные почвы содержат много гумуса – до 10% в слое 0–10 см. Мощность гумусового горизонта колеблется от 30 до 60 см. Гумус резко фульватный (Сгк:Сфк<1).

В составе гумуса преобладают свободные и связанные с полуторными оксидами гуминовые и фульвокислоты, очень мало гуминовых кислот, закрепленных кальцием, существенную роль играет негидролизуемый остаток (до 60%). Характерно широкое отношение С:N в составе гумуса (14–19), свидетельствующее об его обедненности азотом.

Обычно ферраллитные недифференцированные почвы обладают благоприятными водно-физическими свойствами благодаря хорошей макро- и микроагрегированности, последняя связана с прочными полутораоксидными мостиками между минеральными частицами. Следствием высокой агрегированности является высокая порозность аэрации и водопроницаемость при удовлетворительной влагоемкости.

Однако при распашке и использовании в земледелии в почвах быстро уменьшается содержание гумуса, они приобретают ряд неблагоприятных физических особенностей, становятся склонными к сплыванию во влажном состоянии.

Эти почвы широко распространены в южной части ареала красноземов и занимают покатые склоны. Чаще всего формируются на коре выветривания зебристых глин.

 

5.1.2. Подтип красноземов оподзоленных

Профиль имеет следующее морфологическое строение:

А0 — лесная подстилка мощностью 3-4 см, состоящая из остатков древесной и травянистой растительности;

A1 — гумусовый (перегнойно-аккумулятивный) горизонт мощностью 12-25 см, серовато-красновато-коричневый или коричневый, комковатой или порошисто-комковатой структуры, глинистый или тяжелосуглинистый, рыхлый; переход заметный;

A1A2(A2) — оподзоленный или подзолистый горизонт мощностью 5-10 см, осветленный, серовато-желтоватого или красноватого цвета, неясной комковатой структуры, тяжелосуглинистый или глинистый; переход заметный;

В — переходный горизонт мощностью 30-50 см, неоднородно окрашенный — коричневато-красный с обильными потеками, примазками, ортштейнами и конкрециями, неясной комковатой структуры, уплотнен, глинистого механического состава; переход постепенный;

BG — переходный к породе горизонт, неоднороден, преобладают компоненты, сохраняющие исходное строение породы;

С — красноземная кора выветривания, ярко и неоднородно окрашенная — на коре выветривания зебристых глин ясно видны слои темно-красного или красно-коричневого цвета и светлые желтовато-красноватые слои.

Красноземы оподзоленные отличаются от типичных наличием глинисто-аккумулятивного горизонта В в средней части профиля и в разной степени морфологически выраженного осветленного горизонта над ним. Горизонт В в профиле четко выделяется морфологически по большей глинистости по сравнению с выше и ниже лежащими горизонтами, по укрупнению структуры, становящейся призмовидной или глыбистой, по большей уплотненности (плотность 1,4–1,6 г/см3) и твердости, по наличию глинистых натечных пленок на гранях структурных отдельностей.

Элювиальный горизонт морфологически не всегда выражен, но это лишь кажущееся его отсутствие, он выделяется по гранулометрическому и валовому химическому анализу. Часто элювиальный горизонт прокрашен гумусом и тонкодисперсными оксидами железа и поэтому не выделяется как осветленный в профиле. Главные профилеобразующие процессы – ферралитизация и лессивирование, вынос тонкодисперсных глинистых частиц в неразрушенном состоянии из верхней части профиля в среднюю, где они и аккумулируются, образуя горизонт В. Состав глины по профилю не меняется, меняется лишь ее количество.

По своим свойствам эти почвы близки к типичным красноземам, но отличаются от последних менее благоприятными физическими свойствами вследствие наличия глинисто-иллювиального горизонта в средней части профиля.

По степени оподзоленности подразделяют на слабо- и среднеоподзоленные.

В валовом составе заметно обеднение верхних горизонтов железом и алюминием и накопление кремнезема. Реакция почв такая же, как у типичных красноземов, в то время как анионная и катионная обменная способность их значительно ниже и составляет соответственно 10-15 и 6-10 мг-экв на 100 г почвы.

Оподзоленные красноземы обычно располагаются на плоских элементах рельефа, в верхних частях увалов и на пологих склонах. Обычно они формируются на зебристых глинах, реже — на коре выветривания галечников и совсем редко — на продуктах выветривания андезитов и базальтов.

5.2. Тип красноземов глеевых

Особенности и своеобразие этого типа почв и их отличие от красноземов заключаются в избыточном увлажнении и развитии восстановительных процессов в почвенном профиле. В связи с этим глеевые красноземы располагаются небольшими массивами на территории распространения красноземов и приурочены к пониженным элементам рельефа с повышенным грунтовым увлажнением.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

A0 — лесная подстилка или дернина, состоящая из полуразложившихся остатков древесной и травянистой растительности, мощностью 3-7 см;

А1 — гумусовый горизонт мощностью 18-35 см, красновато-буроватого или серовато-красно-коричневого однородного цвета, комковатой или непрочно-комковатой структуры, глинистый или тяжелосуглинистый, рыхлый; переход постепенный;

В1 — первый переходный горизонт мощностью 25-35 см красновато-коричневого или красновато-буроватого цвета, светлее предыдущего, однородный, структура комковатая, глинистого или тяжелосуглинистого механического состава; переход постепенный;

B2g — второй переходный горизонт мощностью 35-45 см, неоднородно окрашенный — на фоне красно-коричневого или красновато-буроватого цвета отмечаются отчетливые следы оглеения, усиливающиеся книзу по профилю, ржавые и сизые пятна, глинистый или тяжелосуглинистый, структура неяснокомковатая или отсутствует, увлажнен; переход постепенный;

Cg — оглееиная почвообразующая порода, неоднородно окрашенная — на красновато-буроватом (коричневом) фоне сизые и ржавые пятна и потеки с большим количеством железомарганцовистых конкреций, глинистого или тяжелосуглинистого механического состава, влажная, плотноватая, бесструктурная.

По химическим и физическим свойствам глеевые красноземы во многом сходны с типичными красноземами. В валовом составе отмечается некоторое понижение содержания полуторных окислов и повышение кремнезема и оснований. Реакция почв обычно менее кислая, а степень насыщенности основаниями более высокая.

Кроме того, эти почвы отличаются от красноземов повышенным увлажнением и менее четко выраженной структурой.

Данный тип почв включает в себя следующие подтипы:

1.      красноземы глееватые

2.      красноземы глеевые оподзоленные

 

5.2.1. Подтип красноземов глееватых

Профиль имеет следующее морфологическое строение:

А0 — лесная подстилка или дернина мощностью 3-7 см, состоящая из древесных или травянистых остатков;

A1 — гумусовый горизонт мощностью 18-35 см, красновато-буроватый, комковатой или непрочнокомковатой структуры, глинистый или тяжелосуглинистый; переход постепенный;

В1 — первый переходный горизонт мощностью 25-35 см, красновато-коричневого цвета, светлее предыдущего, комковатой структуры, глинистый или тяжелосуглинистый; переход постепенный;

B2g — второй переходный горизонт мощностью 35-45 см, неоднородно окрашен — на красно-коричневом фоне отчетливо выделяются ржавые и сизые пятна оглеения, глинистый или тяжелосуглинистый, структура неяснокомковатая или отсутствует; переход постепенный;

Cg — оглеенная почвообразующая порода, неоднородно окрашенная — на красновато-коричневом фоне сизые и ржавые пятна и потеки с большим количеством железистомарганцовых конкреций, глинистая или тяжелосуглинистая, бесструктурная.

 

5.2.2. Подтип красноземов глеевых оподзоленных

Профиль имеет следующее морфологическое строение:

A0 — лесная подстилка мощностью 3-7 см, состоящая из растительных остатков (древесных и травянистых);

А1 — гумусовый горизонт мощностью 15-25 см, серовато-красно-коричневого цвета, комковатой или непрочно-комковатой структуры, глинистый или тяжелосуглинистый, рыхловат; переход заметный;

A1A2(A2) — подзолистый или оподзоленный горизонт мощностью 5-10 см, светлее предыдущего, серовато-желтоватого или красноватого цвета, неяснокомковатой структуры или бесструктурный, тяжелосуглинистый; переход заметен;

B1 — переходный горизонт мощностью 25-35 см красновато-буроватого цвета с обильными железистомарганцовыми конкрециями и ржавыми потеками, неяснокомковатый, глинистый или тяжелосуглинистый; переход постепенный;

B2g- переходный горизонт мощностью 35-45 см, неоднородно окрашен — на красновато-буроватом фоне ржавые и сизые пятна оглеения, внизу увеличивающиеся, неяснокомковатой структуры или бесструктурный, глинистый или тяжелосуглинистый; переход постепенный;

Cg — оглеенная почвообразующая порода, неоднородно окрашенная — на красновато-буроватом фоне обильные сизые и ржавые пятна, потеки, примазки, бесструктурная, глинистая или тяжелосуглинистая.

Основные химические различия между этими подтипами соответствуют различиям между красноземами и красноземами оподзоленными. Наиболее распространены глеевые красноземы, развитые на переотложенном делювиальном, делювиально-аллювиальном и аллювиально-красноземном материале.

 

6. Сельскохозяйственное использование красноземов

Красноземные почвы представляют собой ценнейшие почвы, на которых развиваются различные культуры субтропических пищевых и технических растений. На них возделываются чайный куст, цитрусовые (мандарины, апельсины, лимоны), табак, эфиромасличные. Здесь произрастают лучшие сорта тика, иду­щие на производство железнодорожных шпал, перекры­тий, балок для мостов; индийский лавр, красивая и проч­ная древесина которого используется для производства панелей и высококачественной мебели; падаук, бирман­ский сал, тхитья, применяемые для производства тяже­лых конструкций, и другие.

Зона влажных субтропиков наиболее подходит для культуры чая. Это объясняется благоприятными почвенными и гидротермическими условиями. Кислая реакция красноземов и их небольшая насыщенность основаниями положительно сказываются на продуктивности чайного куста, который нормально развивается только на кислых почвах.  Для цитрусовых оптимальная реакция почвенного раствора – нейтральная или слабокислая. На окультуренных почвах можно получать рекордные урожаи чая и плодов цитрусовых растений.

В нетронутом со­стоянии под лесами красноземы богаты гумусом (от 3% у обыкновенных до 6% у темных вариантов) и мине­ральными солями и весьма плодородны. Однако через 2—3 года после сведения леса и распашки они почти со­вершенно теряют свое плодородие. При распашке красноземных почв в них уменьшается содержание гумусовых веществ, снижается кислотность, ухудшаются водно-физические свойства.

Большое значение для повышения урожайности красноземных почв имеет внесение органических и минеральных удобрений. Дефицит в почвах кальция, магния, калия, фосфора, азота требует их постоянного внесения для получения приемлемых урожаев.

Из минеральных удобрений наиболее эффективны азотные и фосфорные; калийные также оказывают положительное влияние на урожай. Однако азотные и калийные удобрения быстро исчезают из почвы вследствие интенсивных микробиологических процессов и выноса просачивающимися атмосферными водами. Фосфорные же удобрения быстро инактивируются вследствие образования нерастворимых фосфатов в связи с повышенным содержанием полуторных окислов в красноземных почвах, которые связывают фосфорную кислоту. Очень эффективны органические удобрения (навоз, компосты и сидераты), на фоне которых лучше проявляется действие туков. 

В области распространения красноземной коры выветривания нужно считаться с возможностью появления почвенной эрозии, которая в данных условиях развивается очень быстро. Кора выветривания, которая обнажается при этом, отличается очень низким плодородием. Поэтому при создании чайных, цитрусовых и иных плантаций здесь широко применяется террасирование склонов. Кроме террасирования склонов большое значение для борьбы с эрозией имеют почвопокровные культуры (создание полос-буферов из многолетних трав), шпалерная посадка чайного куста, специальная обработка почвы (бороздование).

Красноземы