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Development and application of the Hydric Soil Technical Standard
Soil Science Society of America Journal ( IF 2.9 ) Pub Date : 2020-11-22 , DOI: 10.1002/saj2.20202
Jacob F. Berkowitz 1 , Michael J. Vepraskas 2 , Karen L. Vaughan 3 , Lenore M. Vasilas 4
Affiliation  

The concept of hydric soils evolved over time with advances in soil science and wetland resource management. Hydric soils are identified in the field by examining morphological characteristics, including organic matter accumulation and redoximorphic features that form in response to prolonged periods of saturation and anaerobic conditions. The Hydric Soil Technical Standard (HSTS) was developed to provide a quantitative procedure for evaluating the hydric status of a soil based upon direct measurements of saturation, anaerobic conditions, and precipitation normality. In practice, the HSTS is used for (a) identifying hydric soils when a field indicator of hydric soils may not be present (e.g., naturally problematic or disturbed soils); (b) evaluating the current functional hydric status of a soil; (c) developing new field indicators of hydric soils; and (d) proposing changes to existing field indicators of hydric soils. The HSTS procedures have progressed over several decades with new approaches to soil analysis, including novel methods to document anaerobic conditions. The following review describes the development of the hydric soils concept and provides guidance for measuring each HSTS component. Practical approaches for collection and submission of HSTS data to the National Technical Committee for Hydric Soils, the group responsible for approving approaches to hydric soil identification in the United States, are also discussed. Expanding the understanding and application of the HSTS promotes technical accuracy, transparency, and efficient decision making in support of hydric soil and wetland resource management.

中文翻译:

水合土技术标准的制定与应用

随着土壤科学和湿地资源管理的进步,含水土的概念随着时间的推移而演变。通过检查形态特征,包括在长时间饱和和厌氧条件下形成的有机质积累和氧化还原特征,可以在现场确定含水土。水合土壤技术标准 (HSTS) 旨在提供一种定量程序,用于根据饱和度、厌氧条件和降水正常性的直接测量来评估土壤的水合状态。在实践中,HSTS 用于 (a) 在可能不存在含水土的现场指示物时(例如,自然问题或受干扰的土壤)识别含水土;(b) 评估土壤当前的功能性含水状态;(c) 开发新的土壤含水量指标;(d) 对现有的含水土壤指标提出修改建议。数十年来,HSTS 程序不断发展,采用新的土壤分析方法,包括记录厌氧条件的新方法。下面的综述描述了硬质土壤概念的发展,并为测量每个 HSTS 成分提供了指导。还讨论了收集 HSTS 数据并将其提交给国家水合土壤技术委员会的实用方法,该委员会负责批准美国的水合土壤识别方法。扩大对 HSTS 的理解和应用可促进技术准确性、透明度和有效决策,以支持含水土壤和湿地资源管理。数十年来,HSTS 程序不断发展,采用新的土壤分析方法,包括记录厌氧条件的新方法。下面的综述描述了硬质土壤概念的发展,并为测量每个 HSTS 成分提供了指导。还讨论了收集 HSTS 数据并将其提交给国家水合土壤技术委员会的实用方法,该委员会负责批准美国的水合土壤识别方法。扩大对 HSTS 的理解和应用可促进技术准确性、透明度和有效决策,以支持含水土壤和湿地资源管理。数十年来,HSTS 程序不断发展,采用新的土壤分析方法,包括记录厌氧条件的新方法。下面的综述描述了硬质土壤概念的发展,并为测量每个 HSTS 成分提供了指导。还讨论了收集 HSTS 数据并将其提交给国家水合土壤技术委员会的实用方法,该委员会负责批准美国的水合土壤识别方法。扩大对 HSTS 的理解和应用可促进技术准确性、透明度和有效决策,以支持含水土壤和湿地资源管理。下面的综述描述了硬质土壤概念的发展,并为测量每个 HSTS 成分提供了指导。还讨论了收集 HSTS 数据并将其提交给国家水合土壤技术委员会的实用方法,该委员会负责批准美国的水合土壤识别方法。扩大对 HSTS 的理解和应用可促进技术准确性、透明度和有效决策,以支持含水土壤和湿地资源管理。下面的综述描述了硬质土壤概念的发展,并为测量每个 HSTS 成分提供了指导。还讨论了收集 HSTS 数据并将其提交给国家水合土壤技术委员会的实用方法,该委员会负责批准美国的水合土壤识别方法。扩大对 HSTS 的理解和应用可促进技术准确性、透明度和有效决策,以支持含水土壤和湿地资源管理。还讨论了负责批准美国氢化土壤识别方法的小组。扩大对 HSTS 的理解和应用可促进技术准确性、透明度和有效决策,以支持含水土壤和湿地资源管理。还讨论了负责批准美国氢化土壤识别方法的小组。扩大对 HSTS 的理解和应用可促进技术准确性、透明度和有效决策,以支持含水土壤和湿地资源管理。
更新日期:2020-11-22
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