$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
وكان أحد الأسباب لإجراء التجربة الحالية لاستكشاف العوامل التي ربما ساهمت في النتائج السيئة من التجربة السابقة حيث كان يجري مقارنة خسارة اليوريا في الجريان السطحي عبر عدة أشكال من الأسمدة والأسمدة التي تحتوي على اليوريا. طبقت كل العلاجات إلى التربة التي كانت مشبعة وسمح لاستنزاف لقدرة الحقل. النتائج لمدة خمس مكررات للمعاملة اليوريا التحبيب تراوحت تركيزات 1-12 ملغم / لتر اليوريا-N في الجريان السطحي. وكان هذا النظام من التباين بين حجم مكررات غير مقبول تحت ظروف خاضعة للرقابة ومرتبك نتائج التجربة. اقترح وجود علاقة إيجابية قوية بين إجمالي حجم الجريان السطحي واليوريا-N التركيز في الجريان السطحي أن الظروف المادية، مثل التعبئة والتغليف أو ظروف الرطوبة سابقة متغير نظرا لمختلف تصريف وتجفيف الظروف، والعوامل المسببة.
من أجل التحقيق في قضية لمثل هذا التباين الشديد في اور تركيزات عصام في الجريان السطحي، كانت معبأة كافة مربعات في التجربة الحالية بعناية مع أوزان متساوية من التربة مختلطة موحد الطمي الطميية كما هو مبين في الشكلين 1 و 2 للحد من التباين في الظروف المادية. لتحقيق 50، 60، 70، 80، 90، و 100٪ من السعة الحقلية تقريبي على النحو الذي يحدده ترطيب، ثم فرن تجفيف كمية صغيرة من التربة منخول، ووزن الماء اللازم لترطيب التربة لرطوبة التربة سابقة من المقابلة 14 ، تم احتساب 17، 19، 22، 25، و 27٪، إضافة إلى صناديق، وسمح لتتوازن O / N. يتبع محاكاة سقوط الأمطار البروتوكول المحدد المذكورة أعلاه ومبين في الأرقام 3-5. تم استخدام 17 طائرة WSQ كامل 3/8 سمو فوهة (الجدول 1) لتسليم كثافة هطول الأمطار من 3.2 سم / ساعة على مدى فترة 40 دقيقة وهو ما يعادل هطول الأمطار الحدث الطبيعي الذي يحدث عادة على أساس سنوي على الشاطئ الشرقي من خليج تشيسابيك في ميريلاند.
الطبقة = "jove_content"> ويلخص مجموع كميات الجريان السطحي، والأحمال، وتدفق تركيزات المرجحة الناتجة في الجدول 2. كانت هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين إجمالي حجم الجريان السطحي والرطوبة حالة سابقة (الشكل 6). كان أكثر رطوبة التربة أقل قدرة على تخزين المياه وانخفاض معدلات التسرب مما يؤدي إلى زيادة كميات الجريان السطحي. كان هناك علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين وقت لجريان المياه وحالة الرطوبة سابقة (الشكل 7). المياه تسللوا الى التربة أكثر جفافا لفترة أطول من الوقت قبل أن تصبح الرطب بالقرب من السطح، مما تسبب في جريان تحدث. وليس من المستغرب، وجود علاقة إيجابية بين إجمالي حمل اليوريا-N في الجريان السطحي وإجمالي حجم الجريان السطحي (الشكل 8). ومن المعروف جيدا في الدراسات الهيدرولوجية التي تتدفق حجم وعادة ما يكون مؤشرا قويا على الحمل الكلي. كيف سوف تتصرف تركيز ردا على جريان الحدث هو أقل قابلية للتنبؤ. تدفق concentratio الموزونتم حساب ن طريق جمع الأحمال لكل مجموعة جريان 2 دقيقة وقسمة إجمالي حجم الجريان السطحي. وهو ما يعادل التركيز في مجموعة واحدة من الجريان السطحي في نهاية فترة هطول الأمطار 40 دقيقة. في هذه الدراسة، كان هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تدفق تركيز المرجح في حالة الجريان السطحي ورطوبة سابقة (الشكل 9). نظرا للعلاقات خطية إيجابية بين حجم الجريان السطحي ورطوبة التربة وتدفق سابقة تركيز الموزون وحالة الرطوبة سابقة، وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين إجمالي حمل اليوريا-N وكان من المتوقع حالة الرطوبة سابقة. ومع ذلك، وصفت هذه العلاقة كبيرة أفضل من خلال معادلة الأسي (الشكل 10).
من أجل تصور اليوريا-N الخسارة في جولة الاعادة مع مرور الوقت، الفردية تركيزات 2 دقيقة والأحمال المتراكمة في تكرار واحد من مربع التربة يمثل كل كونديت الرطوبة سابقةوقد تآمر أيون خلال 40 دقيقة فاصل زمني هطول الأمطار (الشكل 11). على الرغم من أن التركيزات في الجريان السطحي يمكن أن تختلف إلى حد ما بطريقة متقطعة مع مرور الوقت (على سبيل المثال في حالة الرطوبة 90٪)، وتركيزات عالية وعموما يبدأ الانخفاض مع مرور الوقت. الأحمال المتراكمة على مر الزمن هي وظائف أكثر سلاسة، وأنها توضيح العلاقات المهمة التي نوقشت سابقا. الوقت لجريان أطول، وتركيزات اليوريا-N في الجريان السطحي أقل، والأحمال التراكمي أقل للتربة أكثر جفافا. على الرغم من اليوريا hydrolyzes بسرعة في التربة، وعندما يحدث سقوط الأمطار في غضون ساعات من التطبيق السطح، فإن الكثير من N لا تزال موجودة في شكل اليوريا ويخضع للخسارة في الجريان السطحي. اليوريا هو جزيء محايد وليس الممتص منها بقوة على سطوح حبيبات التربة. كما تتسرب المياه في التربة أكثر جفافا خلال الجزء الأول من الحدث هطول الأمطار أنه يحمل اليوريا الذائبة في التربة أسفل وبعيدا عن منطقة جريان المياه السطحية. متى يبدأ الجريان السطحي، وهناك أقل من اليوريا العلاقات العامةESENT وتركيزات في الجريان السطحي أقل. من الناحية العملية، واليوريا سوف دائما تقريبا يتم تطبيقها في ظل ظروف أكثر جفافا كما المعدات الزراعية لا يمكن أن تعبر التربة التي هي في السعة الحقلية.

الشكل 1. التخطيطي معبأة مربع جريان التربة. حزمت صندوق معدني (100 سم x 20 سم x 7.5 سم) مع 5 سم الشفة على نهاية قدما في التربة على عمق 5 سم. يتم جمع جريان المياه التي تسرب على مدى 5 سم الشفة في مزراب المرفقة التي محمية ضد الأمطار السقوط مباشرة في البالوعة. تسعة ثقوب قطرها 5 ملم تسمح للماء أن يخترق التربة لاستنزاف من الصناديق ومنع البرك. A الحلمة تعلق بالقرب من الحافة إلى الأمام من أسفل الحضيض يسمح مياه الجريان السطحي لتصب في مداخل والزجاجات جمع positioned تحت الحلمة.

الشكل 2. مواد التعبئة مربع. ما يقرب من 4 طبقات من القماش القطني في أسفل مربع منع فقدان التربة ولكن تسمح لاستنزاف المياه بحرية. ومقياس التسوية تتكون من زجاج الاكريليك تقع بين اثنين من ألواح خشبية واسعة كما هو مربع (20 سم) وعمق (2.5 سم)، والفرق بين الجانبين من مربع (7.5 سم) والجزء العلوي من الحضيض (5 سم). بواسطة يستريح المجلس على الشفة من مربع يتم استخدام زجاج الاكريليك في التربة الصف الى عمق الحضيض.

الرقم 3. بوsitioning المنصة. ضع منصة بحيث عند صناديق معبأة التربة في موقف، وأنهم جميعا لديهم نفس المنحدر. لهذه الدراسة، كان المنحدر المطلوب 3٪. في حين عقد على مستوى مجلس الإدارة، ضع منصة بحيث المنحدر إلى أسفل، نهاية مزراب من مربع هو 3 سم تحت نهاية upslope. منصة ينبغي أن يكون مستوى في الاتجاه المنحدر الصليب.

الشكل 4. الأمطار الضوابط محاكاة تبدأ من مصدر المياه وتتقدم من خلال نظام السباكة إلى فوهة (1) واحد صمام الكرة ذراع: هذا هو صمام منع تسرب سريعة. رافعة تمشيا مع الأنابيب على؛ رافعة في 90 زاوية درجة عبر الأنابيب هو خارج. استخدام هذا الصمام لتحويل تدفق وخارجها من دون إزعاج الصمامات التي تتحكم في الضغط ومعدل التدفق. فتح بالكامل وإغلاق بالكامل. Dس لا تحاول استخدام هذا صمام للتحكم في معدل التدفق. (2) تصفية الرواسب: التحقق بشكل دوري واستبدال فلتر عنصر حسب الحاجة لمنع انسداد مع الرواسب. (3) صمام منظم الضغط: هذا صمام يتحكم في الضغط في خط من هذه النقطة إلى الأمام. الكثير من الضغط قد كسر المواسير والخراطيم أو اتصالات. (4) صمام التحكم في التدفق في خط (صمام بوابة): ويستخدم هذا الصمام لضبط تدفق إلى فوهة من أجل تحقيق معدل التدفق المطلوب والضغط فوهة. (5) تدفق متر: تدابير معدل تدفق تقريبية. (6) قياس الضغط: تدابير الضغط التقريبية في فوهة.

الرقم 5. صناديق وضعه على منصة لمحاكاة سقوط الأمطار. ضع 5 أو 6 خانات في المناصب ملحوظ لكل حدث محاكاة سقوط الأمطار. تجنب المواقع مربعمباشرة تحت فوهة لمنع نازف مباشرة على سطح مربع.

الرقم 6. ويرتبط إجمالي حجم الجريان السطحي بإيجابية مع سابقة محتوى رطوبة التربة (R 2 = 0.64).

الرقم 7. ويرتبط الوقت لجريان سلبا مع سابقة محتوى رطوبة التربة (R 2 = 0.48). سطح التربة الرطبة التشبع بسرعة. هطول الأمطار التي تتجاوز التوصيل الهيدروليكي للتربة المشبعة يولد الجريان السطحي.
FO: محتوى العرض = "5IN" FO: SRC = "/ files/ftp_upload/51664/51664fig8highres.jpg" سرك = "/ files/ftp_upload/51664/51664fig8.jpg" />
الرقم 8. ويرتبط مجموع الحمل اليوريا-N بإيجابية مع حجم الجريان السطحي (R 2 = 0.81). الاختلافات في حجم الجريان السطحي تطغى الاختلافات في تركيز اليوريا-N في الجريان السطحي.

الرقم 9. ويرتبط تركيز تدفق المرجحة من اليوريا-N بإيجابية مع سابقة محتوى رطوبة التربة (R 2 = 0.66). التربة أكثر جفافا تسمح التسلل التي الترشيح اليوريا-N في التربة وبعيدا عن سطح التربة. عندما لا يحدث الجريان السطحي، وأقل اليوريا-N تتوفر على السطح للحركة في الجريان السطحي.
5IN "FO: SRC =" / files/ftp_upload/51664/51664fig10highres.jpg "سرك =" / files/ftp_upload/51664/51664fig10.jpg "/>
الرقم 10. ويرتبط مجموع الحمل اليوريا-N بإيجابية مع سابقة محتوى رطوبة التربة (R 2 = 0.74). العلاقات الإيجابية بين إجمالي حجم الجريان السطحي وسابقة محتوى رطوبة التربة وبين تدفق المرجحة تركيز اليوريا-N ومحتوى الرطوبة سابقة تتضافر لتؤدي في علاقة الأسي (ذ = 0.2043 البريد 0.0405x).

الرقم 11. اليوريا-N التركيز والعلاقات الحمل التراكمي مع مرور الوقت لتكرار واحد من كل التربة سابقة بطاقة Conten الرطوبة ر. على الرغم من اليوريا-N تركيز ليست دائما على نحو سلس وظيفة من خلال الوقت، والعلاقات الهامة السابقة ناقش لاي يمكن تصور.
| فوهة الحجم | كثافة | الضغط الأمثل | تدفق | 10 ثانية التدفق |
| سم / ساعة | رطل | جالون في الدقيقة | مل |
| 17 WSQ جيت كامل 3/8 سمو | 3.2 | 6.0 | 1.5 | 940 |
| 3.3 | 6.0 | 1.8 | 1،140 |
| 30 ث جت كامل 1/2 سمو | 6.0 | 5.0 | 2.2 | 1،250 |
| 50 ث جت كامل 1/2 سمو | 7.0 | 4.1 | 3.7 | 2،300 |
: 173px؛ "> 24 WSQ جيت كامل 3/8 سمو
الجدول 1. يتم عرض حجم فوهة المخطط. أحجام الخرطوم التي تم تحديدها للاستخدام مع هذا محاكاة سقوط الأمطار وكثافة سقوط الأمطار المرتبطة بها والضغط والمعلمات التدفق. اختيار حجم فوهة يعتمد على المطلوبهطول الأمطار كثافة. كثافة الأمطار ومدة تتوافق مع هطول حالة وجود فترة معينة لعودة موقع الدراسة المحددة. تم استخدام حجم فوهة 17 WSQ لهذه الدراسة. هطول الأمطار من 40 دقيقة في مدة وكثافة 3.2 سم / ساعة ما يعادل هطول الحدث الطبيعية التي تحدث عادة على أساس سنوي على الشاطئ الشرقي للخليج تشيسابيك في ميريلاند.
| رطوبة التربة | مجموع الجريان السطحي | تدفق المرجحة | مجموع الحمل |
| ٪ | حجم (L) | تركيز | (اليوريا ملغ -N) |
| | (ملغ L-N اليوريا -1) | |
| 27 † | 2.96 | 4.99 | 13.66 |
| 27 | 2.87 | 4.37 | 12.55 |
| 25 | 2.52 | 3.57 | 8.62 |
| 25 | 1.81 | 4.21 |
| 22 | 2.52 | 2.18 | 5.50 |
| 22 | 2.47 | 1.54 | 3.81 |
| 19 | 1.99 | 1.72 | 3.41 |
| 19 | 2.35 | 3.70 | 8.68 |
| 17 | 1.91 | 3.22 |
| 17 | 1.66 | 0.90 | 1.50 |
| 14 | 1.51 | 0.78 | 1.18 |
| | | † أرقام مكررة تمثل اثنين من مكررات لكل مستوى الرطوبة |
مقصف؛ "> 2.33 ح: 129px؛ "> 1.69
تمثل أرقام الجدول 2. سابقة محتوى رطوبة التربة، السعة الإجمالية الجريان السطحي، وتدفق المرجحة اليوريا-N التركيز ومجموع الحمل اليوريا-N بعد محاكاة سقوط الأمطار. مكررة اثنين مكررات لكل مستوى الرطوبة