Tanah yang berbeda memerlukan perlakuan (pengelolaan) yang berbeda pula

  

Kubiene (1948)

Ahli Fisika Amphere

  ! ! ! ! ! ! ! !

  Klasifikasi tanah adalah usaha untuk

  

membeda-bedakan tanah berdasarkan

atas sifat-sifat yang dimilikinya atas sifat-sifat yang dimilikinya

  Sangat penting…. Kenapa?

  Tanah yang berbeda memerlukan perlakuan (pengelolaan) yang berbeda pula

  "#" "#" "#" "#" "#" "#" "#" "#" $ % & ' $ ( ) $ $

  • * $ $
  • * $ % % % %

  ( & ' $ % ) + " % $ ( ( (

  ,-,-. ! /- ,-,-. ! /- ,-,-. ! /- ,-,-. ! /- ,-,-. ! /- ,-,-. ! /- ,-,-. ! /- ,-,-. ! /- !

  " "

#

  $ % "

  ! ! ! ! ( ( ( ( $ $ $ $ &&&&

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1 1 '''' , , ( ( , , ( ( &&&& ! ! ! !

  1 1 % % % %

  1

  1

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11 '''' ! ( , ( $ & 4 %

  1 % % % Klasifikasi Alami Vs Klasifikasi Teknis Klasifikasi tanah yang didasarkan atas sifat tanah yang dimilikinya tanpa menghubungkan

  Klasifikasi tanah yang didasarkan atas sifat- sifat tanah yang mempengaruhi tanpa menghubungkan dengan tujuan penggunaan tanah tsb Gambaran dasar (sifat fisik, kimia, mineralogi) Sebutan “Klasifikasi Tanah” mempengaruhi kemampuan tanah untuk penggunaan- penggunaan tertentu Sebutan “Klasifikasi Kemampuan atau kesesuaian lahan” Richthofen (1886) Fallou (1862) Thaer (1853) KLASIFIKASI TEKNIS Siberstsev - Glinka Dokuchaev (1883) DITEMUKANNYA PEDOLOGI AMERIKA AW AL 5 (LIMA) PERIODE Milton W hitney (1909) Hilgard (1833-1906) Ruffin (1832) AMERIKA AW AL Baldwin, Kellog, & Thorp (1938) Marbut (1935) AMERIKA PERTENGAHAN KUANTITATIF MODERN

  Kategori 6 Pedalfers Pedocals Kategori 5 Tanah-tanah berasal dari “cumminuted” secara mekanis Tanah-tanah berasal dari bahan dekomposisi siallitik Tanah-tanah berasal dari bahan dekompisisi allitik Tanah-tanah berasal dari “cumminuted” secara mekanis Kategori 4 Tundra Podzols Podsolik Coklat Kelabu Tanah Merah Tanah Kuning Tanah Lateritik Chernozem Tanah Coklat Gelap Tanah Coklat Tanah Kelabu Tanah Pedocalik Tanah Lateritik Tanah Laterit Kategori 3 Kelompok Tanah matang tetapi seri-seri tanah terkait Tanah Rawa Tanah Glei Rendzina Tanah Aluvial Tanah belum matang pada lereng Tanah Bergaram Tanah Alkali Kelompok Tanah matang tetapi seri-seri tanah terkait Tanah Rawa Tanah Glei Rendzina Tanah Aluvial Tanah belum matang pada lereng Tanah Bergaram Tanah Alkali

  SEJAK TH 1955 KONGRES KE-5 HITI DI MEDAN MODIFIKASI 7 - 10 DESEMBER 1989 Mohr (1910 - 1916) Dudal - Supraptohardjo (1957) Tollenaar (1932) fao/unesco (1974) Druif (1936) Soil Taxonomy (1975) Key To Soil Taxonomy (1983) Key To Soil Taxonomy (1987) Key To Soil Taxonomy (1990) Key To Soil Taxonomy (1992) Key To Soil Taxonomy (1994) Key To Soil Taxonomy (1996)

  Soil Classification Based on 5 factors of soil formation Pedon

  1-10 m2 -

  • - large enough to permit study of horizons, chemistry; chemistry; too small for mapping too small for mapping

  Polypedon

  • - approximates a series (16,000 in U.S.)
  • - a grouping of similar, contiguous pedons
  • - constitutes a mapping unit

  7th approximation - Soil Taxonomy systematically)

soils as natural bodies capable of classification (vary

systematic nomenclature classification based on extant properties, not presumed genesis Diagnostic Horizons - characterize an order or suborder Surface horizons (epipedons) -

  • - Mollic (A) Thick, dark colored, high base

  saturation, strong structure; Diagnostic for Mollisols saturation, strong structure; Diagnostic for Mollisols

  • - Umbric (A) Same as Mollic, except low base

  saturation

Ochric (A) - Light colored, low organic content,

may be hard and massive when dry

  • - Histic (O) Very high in organic content, wet

Subsurface horizons Argillic (Bt)

  • - Natric (Btn)
  • Argillic, high in sodium, columnar or prismatic structure

      Silicate clay accumulation

    • - Spodic (Bhs or Bs)
    • Organic matter and/or Al and Fe oxide accumulation <
    • - Cambic (B)
    • Changed or altered by physical movement or<
    • - -
    • by chemical reactions; characteristic Inceptisols Oxic (Bo) Fragipan (x) (Spodosols) Brittle pan, usually loamy textured, weakly cemented <
    • - Calcic - (k)
    • Aridisols or Mollisols - Accumulation of CaCO3 or CaMg(CO3)2 "caliche“usually in <
    • - Gypsic (y)
    • Accumulation of Gypsum; only in arid soils<
    • -
    PERBANDINGAN KLASIFIKASI (Tumbuhan - Tanah) KATEGORI NAMA KATEGORI NAMA Phylum : Pteridophyta Order : Alfisol Kelas Kelas : Angiospermae : Angiospermae Suborder : Udalf Subkelas : Dicotyledoneae Great Group: Hapludalf Ordo : Rosales Subgroup : Typic Hapludalf Famili : Leguminoseae Family : Fine loamy, Genus : Trifolium mixed, mesic Species :

      Trifolium Seri : Miami repens

      ( Phase) : Tererosi EPIPEDON HORISON BAWAH PENCIRI

    HORISON PENCIRI UNTUK TANAH HORISON PENCIRI UNTUK TANAH

    ORGANIK PENCIRI KHUSUS REGIM TEMPERATUR REGIM KELEMBABAN

      b.o &gt; 20%

      E. HISTIK : b.o &gt; 1%; warna lembab/value &gt; 3,5 tebal 18 cm atau lebih; KB &gt; 50%

      E. MOLLIK :

      E. UMBRIK : spt mollik tetapi KB &lt; 50%

      E. ANTHROPIK : spt mollik tetapi &gt; 250 ppm P spt mollik tetapi &gt; 250 ppm P O larut O larut 2 5 dlm asam sitrat

      E. ANTHROPIK :

      E. OCHRIK : warna terang value &gt; 3,5; b.o &lt; 1% atau keras-sangat keras &amp; masif

      E. PLAGGEN : Tebal &gt; 50 cm, hitam, terbentuk krn pemupukan organik yg terus menerus

    • + HORISON ARENIK : banyak pasir tebalnya &gt; 50 cm

      terletak diatas hor. argilik

      H. AGRIK : di bwh lap olah terdapat akumulasi debu, liat &amp; humus selaput liat H. ARGILIK :

      H. ALBIK : Hor berwarna pucat (A2) warna value lembab &gt; 5 Hor penimbunan liat (B, paling sedikit 1,2 X liat diatasnya); H. KAMBIK :

      H. KALSIK : utk kedua hor tsb tebal &gt; 15 cm, CaCO atau MgCO tinggi Indikasi lemah adanya argilik/spodik tdk memenuhi syarat 3 3 H. NATRIK : Hor argilik Na Hor argilik Na H. NATRIK :

    H. OKSIK : tebal &gt; 30 cm, KTK (NH OAc) &lt; 16 me/100 g liat, KTK eff &lt; 12

      H. GIPSIK : Gipsum (CaSO ) 4 H. PETROKLASIK: Hor kalsik yang mengeras me/a00 g liat

      H. PETROGIPSIK : Hor gipsik yang mengeras

    tebal &gt; 15 cm, banyak garam2 sekunder mdh larut

    Hor berwarna gelap, sifat spt epi umbrik, terjadi iluviasi H. SPODIK : humus tanpa Al &amp; tdk terletak di bawah hor albik Hor iluviasi sesquioksida bebas &amp; b.o

    HORISON PENCIRI UNTUK TANAH ORGANIK

      BAHAN FIBRIK : b.o. kasar &gt; 2/3 BAHAN HEMIK : b.o. kasar 1/3 - 2/3 BAHAN SAPRIK : BAHAN SAPRIK : b.o. kasar &lt; 1/3 b.o. kasar &lt; 1/3 iluviasi humus

      BAHAN HUMILLUVIK : setelah lama digunakan cocok taman BAHAN LIMNIK : endapan organik/anorganik dari mahluk hidup di air

    PENCIRI KHUSUS

      KONKRESI PADAS (PAN) ORTERDE KROTOVINAS PLINTIT SLICKENSIDE ORTERDE ORSTEIN FRAGIPAN DURIPAN PADAS LIAT (CLAY PAN)

      SLICKENSIDE SELAPUT LIAT (CLAY SKIN) KONTAK LITHIK KONTAK PARALITHIK

    REGIM TEMPERATUR REGIM TEMPERATUR

      o Suhu tanah rata2 thn &lt; 0 C

      PERGILIC - o o o Suhu tanah rata2 thn 0 - 8

      C, m.panas &lt; 15 C CRYIC - o o o

      Suhu tanah rata2 thn 0 - 8

      C, m.panas &gt; 15 C FRIGID - o o o o

      Suhu tanah rata2 thn 8 Suhu tanah rata2 thn 8 - 15 - 15 C C MESIC - MESIC - o o

      Suhu tanah rata2 thn 15 - 22 C THERMIC - o

      Suhu tanah rata2 thn &gt; 22 C HYPERTHERMIC -

      ISO (FRIGID, MESIC, THERMIC, HYPRETHERMIC) o

    • Perbedaan suhu tanah rata2 m.panas dan m.dingin &lt; 5 C o Sifat iso &amp; suhu tanah rata2 thn &gt; 8 (iso mesic atau lebih

      TROPIC -

    • – AQUIC
    • – ARIDIC / TORIC

      PERUDIC #

    • ! "

      UDIC –

      USTIC

    • # $ %&amp;

      ()

      XERIC ()

    • '
    TATA NAMA

    NAMA ORDER AKHIRAN UNTUK ARTI ASAL KATA

    KATEGORI LAIN ALFISOL ALF dari

      Al - Fe ARIDISOL

      ID Eridus, sangat kering

      ENTISOL ENT dari Recent HISTOSOL

      IST Histus, HISTOSOL jaringan

      IST Histus, jaringan

      

    INCEPTISOL EPT Inceptum, permulaan

    MOLLISOL

      OLL Mollis, lunak OXISOL

      OX Oxide, oksida SPODOSOL OD Spodos, abu ULTISOL

      ULT Ultimus, akhir

      VERTISOL ERT Verto, berubah ANDISOL AND Ando, tanah hitam Contoh: Ordo :

      Ultisol (ultus=akhir, perkembangan tanah pada tingkat akhir).

      Subordo : Udult (udus=humida, lembab, tidak pernah kering)

      Great group : Fragiudult (fragifan=padas rapuh, ditemukan fragipan)

      Subgroup Subgroup : : Aquic Fragiudult (aqua=air, kadang-kadang jenuh air)

      Famili : (halus=besar butir tanah halus/berliat halus; Aquic Fragiudult, halus, kaolinit, isohipertermik

    musim panas dan musim dingin &lt; 5 C

    isohipertermik=suhu tanah &gt; 22 kaolinitik=mineral liat yang dominan; adalah kaolinit; C, perbedaan suhu

      Ordo Horizon Penciri Sifat-sifat Penciri lain Penciri Utama Horison argilik KB &gt;35 %, pada kedalaman 180 Alfisol Mempunyai sifat-sifat tanah cm Andisol Regim kelembaban tanah andik Aridisol
    • - Hanya ada epipedon ochrik, albik aridik (sangat kering) Entisol atau histik Mempunyai sifat gelik - Gelisol Gelisol Epipedon histik tebalnya &gt; 40 cm - (membeku sepanjang tahun) (membeku sepanjang tahun) Histosol
    • - Horison kambik Inceptisol Epipedon mollik KB (NH4OAc pH 7) seluruh Mollisol
    • - Horison oksik solum &gt; 50% Oxisol Horison spodik - Spodosol Horison argilik KB rendah (&lt; 35%), pada
    •   Classification Categories Order

        12 Suborder

        47 Great Group 230 Great Group 230 Subgroup 1,200 Family 6,600 Series 17,000 Sub Order Emphasize similar genesis Especially wetnesss, temperature

      Entisols Inceptisols Mollisols

        Vertisols Aridisols Spodosols Mollisols Alfisols Ultisols Oxisols Spodosols Histosols Andisols Gelisols

      Entisols

        Entisols are soils of recent origin.

        These are soils developed in unconsolidated parent material They usually have no genetic They usually have no genetic horizons except an A horizon

      All soils that do not fit into one of

      the other ten orders are Entisols Parent Material may be refreshed, interupting soil development (floodplains) Typical of sandy, wet or dry

      Inceptisols

        Inceptisols are soils that exhibit minimal horizon development They are more developed than Entisols, having a Cambic horizon horizon They still lack the features that are characteristic of other soil orders Inceptisols are widely distributed and occur under a wide range of environmental settings. They are often found on fairly

      Mollisols

        Mollisols are the soils of grassland ecosystems. They have a thick, soft, dark surface called a mollic epipedon This dark, fertile surface horizon results from addition of organic materials from from addition of organic materials from plant roots. They have high base saturation and good crumb structure Mollisols occur in the middle latitudes in prairie regions such as the Great Plains. Mollisols are among some of the most productive agricultural soils in the world.

      Alfisols

        Alfisols are forest soils that have relatively high native fertility These soils are well developed and contain an argillic subsurface horizon in which subsurface horizon in which clays have accumulated The argillic horizon has greater than 35% base saturation Alfisols are mostly found in temperate humid and subhumid regions of the world This, along with the native

      Ultisols

        Ultisols are acid forest soils with relatively low native fertility They have an acidic argillic horizon with less then 35% base saturation They are found in warm, humid temperate and tropical areas of the temperate and tropical areas of the world, typically on old, stable landscapes The dominant clay is usually kaolinite They often have a yellowish or reddish color due to the formation of Fe oxides Ultisols cannot be used for continuous agriculture without the use of fertilizer and lime.

      Oxisols

        Oxisols are very highly weathered soils that are found primarily in tropical regions They contain few weatherable minerals and are rich in Fe and Al minerals and are rich in Fe and Al oxide (oxic horizon) Oxisols have an extremely low level of native fertility, however, they can be extremely productive soils with inputs of lime and fertilizers.

      Vertisols

        Verisols are montmorillinite clay-rich soils that shrink and swell with changes in moisture content. They occur under climates that have a seasonal dry period.

        During the dry period, the soil volume During the dry period, the soil volume shrinks and deep, wide cracks form. The soil volume expands considerably as it wets up, creating serious engineering problems. Because of the shrink/swell activity of these soils, they often do not have distinct, well-developed horizons. Illuvial clays coat the cracks forming diagnostic "slickensides" Idaho Vertisols cracks Slickensides

      Aridisols

        Aridisols are desert soils that have a subsurface horizon They are dry most of the year. Aridisols contain subsurface horizons in which clays, calcium carbonate, silica, salts, and/or gypsum have accumulated. salts, and/or gypsum have accumulated. Surface horizons are often sandy, and an ochric epipedon may be evident Where irrigation water is available, Aridisols can be very productive although salinization is a problem

      Spodosols

        Spodosols are acid forest soils characterized by a subsurface spodic horizon of humus (Bh) and/or Al &amp; Fe oxides (Bs) These soils often have a light- These soils often have a light- colored E horizon overlying a reddish-brown spodic horizon. Spodosols often occur under coniferous forest in cool, moist climates Spodic horizons are created by organic acid leaching

      Histosols

        Histosols are soils composed mainly of organic materials They contain at least 20-30% organic matter by weight and are more than 40 cm thick (Histic more than 40 cm thick (Histic horizon) Histosols typically form where poor drainage inhibits decomposition of plant remains Histosols are often referred to as peats and mucks and can be very productive if drained

      Andisols

        Andisols are soils that have formed in volcanic ash.

        These soils are dominated by amorphous minerals such as allophane and imogolite allophane and imogolite Andisols have a high water-holding capacity and the ability to 'fix' (and make unavailable to plants) large quantities of phosphorus They occur near many volcanoes around the Pacific rim

      Gelisols

        Tundra soils Occur over permafrost Cryoturbation (frost churning) Gelid (frost churning) Gelid (cold)

        Keterangan lebih lanjut

      Beberapa Ordo Tanah MEMAHAMI TANAH DENGAN SIFAT &amp; CIRINYA UNTUK

      KEPENTINGAN PENGELOLAAN

      PERTANIAN

      Alfisol

        Menyebar di semiarid (beriklim kering sedang) sampai tropis (lembap); Tanah ini terbentuk dari proses-proses pelapukan, serta telah mengalami pelapukan, serta telah mengalami pencucian mineral liat dan unsur-unsur lainnya dari bagian lapisan permukaan ke bagian subsoilnya (lapisan tanah bagian bawah), yang merupakan bagian

        Alfosil (lanjutan)

        Cukup produktif untuk pengembangan berbagai komoditas tanaman pertanian mulai tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

        Tingkat kesuburannya (secara kimiawi) Tingkat kesuburannya (secara kimiawi) tergolong baik. pH-nya rata-rata mendekati netral. Di seluruh dunia diperkirakan Alfisol penyebarannya meliputi 10% daratan.

      Andisol

        Pembentukannya melalui proses-proses pelapukan yang menghasilkan mineral- mineral dengan struktur kristal yang cukup rapih. Mineral-mineral ini mengakibatkan Andisol memiliki daya mengakibatkan Andisol memiliki daya pegang terhadap unsur hara dan air yang tinggi. Dijumpai di daerah dingin (&gt; 1000 m dpl) dengan tingkat CH yang sedang

        Andisol (lanjutan)

        Andisol cenderung menjadi tanah yang cukup produktif, terutama setelah diberi masukan amelioran (Co; pupuk anorganik).

        Pemanfaatan untuk pengembangan Pemanfaatan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan &amp; sayur- sayuran atau bunga-bungaan (seperti di daerah Lembang Kabupaten Bandung).

        Andisol diperkirakan meliputi sekitar 1%

      Aridisol

        Berada di daerah-daerah dengan tingkat kekeringan yang ekstrem (sangat kering), Sangat sulit dimanfaatkan sebagai lahan untuk dimanfaatkan sebagai lahan untuk bercocok tanam, terutama apabila sumber air untuk irigasi tidak tersedia (air tanah atau sungai). Dijumpai di padang-padang pasir dunia, dan luasnya sekitar 12% dari daratan

      Entisol

        Daerah dg bahan induk dari pengendapan material baru atau di daerah-daerah tempat laju erosi atau pengendapan lebih cepat dibandingkan dengan laju pembentukan tanah; dengan laju pembentukan tanah; Pertanian yang dikembangkan umumnya adalah padi sawah secara monokultur atau digilir dengan sayuran/palawija. Entisol diperkirakan

      Gelisol

        Terbentuk dalam lingkungan permafrost (lingkungan yang sangat dingin).

        Dinamakan Gelisol, karena terbentuknya dari material Gelic terbentuknya dari material Gelic (campuran bahan mineral dan organik tanah yang tersegregasi es pada lapisan yang aktif). Diperkirakan penyebarannya meliputi

      Histosol

        Mengandung bahan organik tinggi dan tidak mengalami permafrost.

        Kebanyakan selalu dalam keadaan tergenang sepanjang tahun, atau telah tergenang sepanjang tahun, atau telah didrainase oleh manusia. Terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan, yang cepat membusuk yang terdekomposisi dan terendapkan dalam

      Histosol (lanjutan)

        Penggunaan paling ekstensif adalah sebagai lahan pertanian, terutama untuk tanaman sayur-sayuran seperti buncis, kacang panjang, bayam, dll. buncis, kacang panjang, bayam, dll.

        Histosol menyusun sekitar 1% dari daratan dunia.

      Inceptisol

        Menyebar mulai di lingkungan iklim semiarid (agak kering) sampai iklim lembap.

        Memiliki tingkat pelapukan dan perkembangan tanah yang tergolong perkembangan tanah yang tergolong sedang Umumnya berkembang dari formasi geologi tuff volkan, namun ada juga sebagian yang terbentuk dari batuan sedimen seperti batu

      Inceptisol (lanjutan)

        Pemanfaatannya pun oleh manusia bervariasi sangat luas pula, mulai untuk bercocok tanam hortikultura tanaman pangan, sampai dikembangkan sebagai lahan-lahan perkebunan besar seperti lahan-lahan perkebunan besar seperti sawit, kakao, kopi, dan lain sebagainya, bahkan pada daerah-daerah yang eksotis, dikembangkan pula untuk agrowisata. Inceptisol menyusun sekitar

      Mollisol

        Mempunyai horison permukaan berwarna gelap yang mengandung bahan organik yang tinggi. Kaya akan kation-kation basa Secara karakter terbentuk di bawah rumput dalam iklim yang sedang.

        Tersebar luas di stepa di Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.

      Molisol (lanjutan)

        Walaupun dikatakan subur (dengan kondisi yang dijelaskan di atas), namun intensitas pengelolaan dan pemanfaatannya relatif masih rendah. pemanfaatannya relatif masih rendah.

        Diperkirakan meliputi luasan sekitar 7% dari tanah dunia.

      Oxisol

        Mengalami pelapukan tingkat lanjut di daerah-daerah subtropis dan tropis.

        Kandungan didominasi oleh mineral- Kandungan didominasi oleh mineral- mineral dengan aktivitas rendah, seperti kwarsa, kaolin, dan besi oksida.

        Oxisol (lanjutan) Memiliki kesuburan alami yang rendah.

        pH masam, kandungan Al yang tinggi, unsur hara rendah, sehingga diperlukan pengapuran dan pemupukan serta pengelolaan yang baik agar tanah dapat pengelolaan yang baik agar tanah dapat menjadi produktif dan tidak rusak. Oxisol meliputi sekitar 8% dari daratan dunia. Adapun di Indonesia, banyak dijumpai di Sumatra, Kalimantan,

      Spodosol

        Terbentuk dari proses-proses pelapukan yang di dalamnya terdapat lapisan iluviasi (penumpukan) bahan organik (penumpukan) bahan organik berkombinasi dengan Al (dengan atau tanpa besi). Cenderung tidak subur (kurus unsur hara) dengn pH masam.

      Spodosol (lanjutan)

        Sebaiknya tanah Spodosol tidak dijadikan lahan pertanian, tetapi tetap dibiarkan sebagai hutan. Selain kesuburannya sebagai hutan. Selain kesuburannya rendah, tanah ini juga peka terhadap erosi karena teksturnya berpasir sehingga cenderung gembur (remah). Spodosol menyusun sekitar 4% lahan-lahan di dunia.

      Ultisol Terbentuk di daerah yang lembab

        Kendala fisik, kimia, &amp; biologi -- sebaiknya tidak digunakan untuk pertanian tanaman pangan terlalu pertanian tanaman pangan terlalu intensif, dalam arti jangan ditanami tanaman semusim sepanjang tahun, tetapi perlu diselingi dengan tanaman pupuk hijau/leguminosa.

      Vertisol

        memiliki sifat khusus, yakni mempunyai sifat vertik, karena mengandung banyak mineral liat yang mudah mengembang mineral liat yang mudah mengembang apabila basah atau lembap, tetapi kembali mengerut apabila kering. Akibatnya, tanah ini seringkali mengalami perubahan volume dengan berubahnya kelembapan.

      Vertisol (lanjutan)

        Dicirikan mempunyai rekahan yang membuka dan menutup secara periodik.

        Sifat fisiknya yang konsisten keras, Sifat fisiknya yang konsisten keras, menjadikan tanah ini termasuk berat untuk diolah. Tanah ini diperkirakan meliputi 2% dari daratan di dunia.

        

      E xtended field base

      DC degree of confidence (how certain about x)

        Cr and Cg (mottled horizon) du to current fluctuating water tabl Redoximorphic mottling due t past fluctuating water table DC 50% E xtended field base AS activity status (x = relict/result current process?)

        E xtended field base RD related distribution (relative position of y to x)

        Iron accumulation bands follow ice wedge cast

        E xtended field base Three dimensional

        … so that polygonal structure can be recognized

        W RB Refence Soil Groups 1.

        Soils with thick organic layers Histosol

        W RB Refence Soil Groups 2.

        Soils with strong human influence Plaggic Hydragric Anthrosol

        Spolic Linic Technosol W RB Refence Soil Groups 3.

        Soils with limited rooting due to shallow permafrost or stoniness Turbic Glacic Umbric Lithic

        W RB Refence Soil Groups 4.

        Soils influenced by water Vertisol Fluvisol Solonetz

        W RB Refence Soil Groups 5.

        Soils set by Fe/Al chemistry

      Andosol Podzol Plinthosol Nitisol Ferralsol

        W RB Refence Soil Groups 6.

        Soils with stagnating water Luvic Endogleyic Stagnosol Planosol

        W RB Refence Soil Groups 7.

        Soils with accumulation of organic matter, high base status Chernozem Kastanozem Phaeozem

        W RB Refence Soil Groups 8.

        Soils with accumulation of less soluble salts or non-saline substances Gypsisol Durisol

        Calcisol W RB Refence Soil Groups 9.

        Soils with a clay-enriched subsoil Albeluvisol Alisol Acrisol Luvisol

        W RB Refence Soil Groups 10.

        Relatively young soils or soils with little or no profile development Umbrisol Arenosol Cambisol Regosol

        Diagnostic horizons depths Check on diagnostic criteria Conclusion Albic 13-23 1? + 2a + 3 Prob. Albic Anthraquic Top NOT 1a … Anthric Top NOT mollic/umbric … Argic 30-230 1+2a+2b+3a+4+5 Argic Calcic NOT 1 (pH!), NOT 2 … Cambic 69-89 1+2+3a, but NOT 4 Cryic NOT 1 Duric NOT 1 Ferralic 1+ NOT 2 … Ferric 69- 1a+2+3+4 Ferric Folic No organic layer Fragic No data, but probably NOT Fulvic NOT 1 … Gypsic NOT 1 … Histic No organic layer Hortic NOT 1 … Diagnostic properties depths Check on diagnostic criteria Conclusion Abrupt textural change 23-30 Albeluvic tonguing No tongues 1 ATC Andic properties 1? NOT 2 Aridic properties NOT 1 Continuous rock No Ferralic properties 51- 1a Ferralic prop. Geric properties NOT 1, 2? Probably NOT Gleyic colour pattern NOT 1, NOT 2 Lithological discontinuity NOT (1-7) Reducing conditions Probably NOT (1-4 not proven) Secondary carbonates No Stagnic colour pattern No Vertic properties NOT 1a, NOT 1b + 2 Vitric properties NOT 1 Diagnostic materials depths Check on diagnostic criteria Conclusion Artefacts NOT 1a, NOT 1b Calcaric material No

        C lassification example Hortic NOT 1 … Hydragric 13-23 1b+2, but no signs of wet cultivation Poss. Hydragric Irragric 1+NOT 2 … Melanic NOT 1 … Mollic NOT 1 … Natric 1+2a+2b(?)+3+4c+NOT 5+6 Nitic NOT 1 … Petrocalcic 1?+NOT 2 … Petroduric 1?+NOT 2… Petrogypsic NOT 1 … Petroplinthic NOT 1 … Pisoplinthic NOT 1 … Plaggic 0-13 1+2?+3+4+5?+NOT 6… Plinthic 30-135 1a+2a+2b?+2c Prob. Plinthic Salic No data, but probably NOT Sombric NOT 1, 2, NOT 3 … Spodic 0-13 1+2+NOT 3a,NOT 3b… Takyric NOT 1 (aridic) Terric 1?+2+NOT 3

        0- Mineral material 13-23 Albic ? Hydrargic? horizons Calcaric material No Colluvic material No Fluvic material No Gypsiric material No Limnic material No Mineral material Yes Mineral mat. Organic material No Ornithogenic material NOT 1… Sulphidic material NOT 1? Technic hard rock No Tephric material Not 1 … C lassification example Diagnostics: Albic, Hydrargic (13-23 cm); Argic (30-230 cm); Ferric (69- cm); Plinthic (30-135 cm) horizons; Abrupt textural

      change (23-30 cm); Ferralic properties (69-230 cm);

      Mineral material (0- cm).

        Reference Soil Group: follow the key Histosol Histosol

        ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ → Anthrosol → Anthrosol → Technosol → Technosol → Crysol → Crysol

        ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ →Leptosol →Leptosol → Vertisol → Vertisol → Fluvisol → Fluvisol → Solonetz → Solonetz

        ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ → Solonchak → Gleysol → Andosol → Podzol

        ? ∅ ∅ ∅ ∅

        → Plintosol Other soils having either

        √√√√ 1. a plinthic, petroplinthic or pisoplinthic horizon starting within 50 cm of the soil surface; or C lassification example Diagnostics:

      Albic, Hydrargic (13-23 cm); Argic (30-230 cm); Ferric (69- cm); Plinthic

        (30-135 cm) horizons; Abrupt textural change (23-30 cm); Ferralic properties (69-230 cm); Mineral material (0- cm).

        PLINTHOSOL Tier 1: RSG= Tier 2: Prefix and Tier 2: Prefix and

        Suffix qualifiers