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Ein Grund für die Durchführung der laufenden Experiments war es, Faktoren, die zu schlechten Ergebnisse aus einer früheren Experiment, bei dem Harnstoff Verlust des Abflusses wurde über mehrere Formen von Düngemitteln und Dung, die Harnstoff enthalten, verglichen beigetragen haben erkunden. Alle Behandlungen wurden auf Böden, die gesättigten und auf Feldkapazität ablaufen gelassen worden war, aufgetragen. Ergebnisse für fünf Wiederholungen der Harnstoff Prill Behandlung reichte von Konzentrationen von 1-12 mg / L Harnstoff-N im Ablauf. Diese Größenordnung Variation unter den Wiederholungen war inakzeptabel unter kontrollierten Bedingungen und verwechselt die Ergebnisse des Experiments. Eine starke positive Korrelation zwischen der Gesamtmenge des Abflusses und Harnstoff-N-Konzentration im Abfluss vorgeschlagen, physikalische Bedingungen, wie beispielsweise Verpackung oder variable Vorläufer Feuchtigkeitsbedingungen aufgrund unterschiedlicher Entwässerungs-und Trocknungsbedingungen waren die ursächlichen Faktoren.
Um die Ursache für eine solche extreme Variation in ur untersuchenea Konzentrationen im Abfluss, wurden alle Felder in der aktuellen experimentieren vorsichtig mit gleichen Gewichten von gleichmäßig vermischt Schluff-Lehm-Boden, wie in Fig. 1 und 2 dargestellt, um Schwankung zu minimieren physikalischen Bedingungen verpackt. Zu erreichen 50, 60, 70, 80, 90 und 100% der ungefähren Bereich Kapazität durch Benetzen, dann im Ofen Trocknen einer kleinen Menge gesiebten Boden bestimmt, das Gewicht des Wassers erforderlich ist, um den Boden zu entsprechenden Vorläufer Bodenfeuchtigkeiten von 14 benetzen wurde 17, 19, 22, 25, und 27% berechnet wird, hinzugefügt, um die Boxen, und man ließ O / N. ins Gleichgewicht Die Beregnung der genaue Protokoll gefolgt oben beschriebenen und in den Fig. 3-5 dargestellt. Der 17-WSQ Voll Jet 8.3 HH Düse (Tabelle 1) wurde verwendet, um eine Niederschlagsintensität von 3,2 cm / h über einen Zeitraum von 40 Minuten, was einem natürlichen Niederschlagsereignis, das häufig auftritt auf einer jährlichen Basis an der Ostküste ist zu liefern der Chesapeake Bay in Maryland.
Tabelle 2 zusammengefasst. Es gab eine signifikante positive Beziehung zwischen Gesamtabfluss Volumen und Vorgeschichte Feuchtigkeitszustand
(Abbildung 6). Wetter Böden hatten weniger Kapazität, Wasser zu speichern und unteren Infiltrationsraten was zu einer größeren Abflussmengen. Es bestand eine signifikante negative Beziehung zwischen Zeit, Ablauf und Vorgeschichte Feuchtigkeitszustand
(Abbildung 7). Wasser in trockeneren Böden für eine längere Zeit infiltriert, bevor sie in der Nähe der Oberfläche nass wurde, was Abfluss auftreten. Nicht überraschend, gab es eine positive Beziehung zwischen der Gesamtlast Harnstoff-N in Abfluss-und Gesamtabflussvolumen
(Abbildung 8). Es ist im hydrologischen Studien, die Durchflussmenge ist in der Regel ein starker Prädiktor für Gesamtlast bekannt. Wie Konzentration als Reaktion auf einen Abflussereignis verhalten sich weniger vorhersehbar. Gewichtete Durchfluss concentration wurde durch Addition der Belastungen für jeweils 2 Min Abfluss Sammlung und dividiert durch Gesamtabflussvolumen. Es ist äquivalent zu der Konzentration in einer einzigen Sammlung des Abflusses am Ende der 40 min Niederschläge Zeitraum. In dieser Studie zeigte sich eine signifikante positive Beziehung zwischen Fluss gewichtete Konzentration im Ablauf und Vorgeschichte Feuchtigkeitszustand
(Abbildung 9). Angesichts der positiven linearen Beziehungen zwischen Abflussvolumen und Vorfeuchte und fließen gewichtete Konzentration und Vorgeschichte Feuchtigkeitszustand, einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen Gesamtbelastung Harnstoff-N und Vorgeschichte Feuchtigkeitszustand erwartet. Dies wurde jedoch signifikante Beziehung besten durch eine exponentielle Gleichung
(10) beschrieben.
Um Harnstoff-N Verlust des Abflusses über die Zeit, individuelle 2 min Konzentrationen und kumulative Belastungen in einem Replikat eines Bodenfeld, die jede vorhergehende Feuchtigkeit Condit visualisierenIonen wurde über 40 min Niederschläge Zeitintervall (11) aufgetragen ist. Obwohl Konzentrationen im Abfluss kann etwas unregelmäßig über die Zeit (z. B. in dem Fall der 90% Feuchtigkeit) zu variieren, in der Regel Konzentrationen starten hoch und im Laufe der Zeit abnehmen. Kumulierte Lasten im Laufe der Zeit sind viel glatter Funktionen, und sie veranschaulichen die wesentlichen Beziehungen zuvor diskutiert. Zeit bis zum Ablaufen ist länger, Harnstoff-N-Konzentrationen im Abfluss sind niedriger, und kumulative Belastungen sind weniger für trockenere Böden. Obwohl Harnstoff hydrolysiert rasch in Böden, wenn Niederschlagsmenge innerhalb von Stunden nach Auftragen auf die Oberfläche tritt, viel von der N ist noch in Harnstoff Form vor und wird, um den Verlust in Abfluss. Harnstoff ist ein neutrales Molekül nicht stark adsorbiert an den Oberflächen der Bodenpartikel. Da Wasser infiltriert die trockeneren Böden während der frühen Teil eines Regenereignisses sie trägt gelöste Harnstoff in den Boden und weg von der oberflächlichen Abfluss-Zone. Wenn Abfluss anfängt, gibt es weniger Harnstoff prESENT und Konzentrationen im Abfluss niedriger sind. Von einem praktischen Sinne wäre Harnstoff fast immer unter trockeneren Bedingungen angewendet werden, wie Landmaschinen konnte nicht Böden, die bei Feldkapazität sind zu durchqueren.

Fig. 1 ist. Schematische Darstellung der Erdboden Abfluss-Box. Ein Metallkasten (100 cm x 20 cm x 7,5 cm) mit einem 5 cm Lippe am vorderen Ende mit Erde bis zu einer Tiefe von 5 cm verpackt. Abfluss, der über die 5 cm Lippe verschüttet wird in einer Dachrinne angebracht, die gegen Niederschläge abgeschirmt ist, dass direkt in die Dachrinne gesammelt. Neun 5 mm Durchmesser Löcher damit das Wasser, das den Boden, um aus den Boxen abtropfen lassen und verhindern, dass stehendes infiltriert. Ein Nippel in der Nähe der Vorderkante der Boden der Rinne befestigt ermöglicht Abfluss von Wasser in Flaschen Trichter und Sammlung positi ablassenunterhalb der Brustwarze oned.

2. Box Verpackungsmaterialien. Ca. 4 Schichten Käse in der Unterseite der Box verhindern Bodenverlust, aber damit das Wasser frei ablaufen. Ein Ausgleichslehre, bestehend aus Acrylglas zwischen zwei Holzplatten eingeklemmt ist, so breit wie der Kasten (20 cm) und so tief (2,5 cm) als die Differenz zwischen den Seiten des Kastens (7,5 cm) und der Oberseite der Rinne (5 cm). Bleiben Sie mit dem Brett auf den Rand der Box das Acrylglas wird in die Besoldungsgruppe Boden der Tiefe der Rinne eingesetzt.

Abbildung 3. PoPositionierungs der Plattform. Positionieren Sie die Plattform, so dass, wenn die Erde gepackt Boxen sind in der Lage, sie alle die gleiche Steigung haben. Für diese Studie wurde das gewünschte Gefälle von 3%. Halten Sie eine Board-Ebene, positionieren Sie die Plattform, so dass die Abwärtsneigung, Dachrinnen Ende der Box ist 3 cm unterhalb der Steigung Ende. Die Plattform sollte Niveau in der Querneigung Richtung sein.

4. Niederschlag-Simulator Kontrollen beginnend von der Wasserquelle und Fortschritte durch das Rohrleitungssystem an der Düse (1) Einhebel-Kugelhahn:. Dies ist eine schnelle Absperrventil. Hebel im Einklang mit Rohr eingeschaltet ist; Hebel bei 90-Grad-Winkel über Rohr ist aus. Verwenden Sie dieses Ventil, um den Fluss ein-und ausschalten, ohne zu stören Ventile, die den Druck und die Strömungsgeschwindigkeit. Öffnen und schließen vollständig voll. Do versuchen Sie nicht, dieses Ventil zu verwenden, um Durchflussmenge zu steuern. (2) Sedimentfilter: Filter regelmäßig überprüfen und bei Bedarf zu ersetzen Element Verstopfung mit Sediment zu verhindern. (3) Druckregelventil: Dieses Ventil regelt den Druck in der Leitung von diesem Punkt an. Zu viel Druck kann Rohren, Schläuchen oder Verbindungen zu brechen. (4) In-Line-Strömungssteuerventil (Schieberventil): Dieses Ventil wird zur Feinabstimmung der Strömung zu der Düse, um die gewünschte Strömungsgeschwindigkeit und Düsendruck zu erzielen. (5) Durchflussmesser: Maßnahmen ungefähre Durchflussrate. (6) Manometer: Maßnahmen ungefähre Druck an der Düse.

5. Boxen auf der Plattform für Regensimulationen positioniert. Zeigen 5 oder 6 Boxen in gekennzeichneten Positionen für jedes Regensimulations Veranstaltung. Vermeiden Sie eine Boxdirekt unter der Düse tropft direkt auf eine Kartonoberfläche zu verhindern.

6. Gesamtabflussvolumen positiv mit Vorfeuchte Inhalt (R 2 = 0,64) korreliert.

Abbildung 7. Zeit bis zum Ablaufen negativ mit Vorfeuchte Inhalt (R 2 = 0,48) korreliert. Die Oberfläche einer nassen Boden schnell sättigt. Niederschlag, der die hydraulische Leitfähigkeit der gesättigten Bodenabfluss übersteigt erzeugt.
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Abbildung 8. Gesamtbelastung Harnstoff-N positiv mit Abflussvolumen (R 2 = 0,81) korreliert. Unterschiede in der Stichwahl Volumen überwältigen Unterschiede in der Konzentration von Harnstoff-N im Ablauf.

Abbildung 9. Fluss gewichtet Konzentration von Harnstoff-N positiv mit Vorfeuchte Inhalt (R 2 = 0,66) korreliert. Trockner Böden ermöglichen Infiltration, die Harnstoff-N in den Boden auslaugt und weg von der Bodenoberfläche. Wenn Abfluss auftritt, ist weniger Harnstoff-N an der Oberfläche für eine Bewegung in Abfluss.
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Abbildung 10. Gesamtbelastung Harnstoff-N positiv mit Vorfeuchte Inhalt (R 2 = 0,74) korreliert. Die positiven Beziehungen zwischen Gesamtabflussvolumen und Vorfeuchte zwischen Inhalt und Flow gewichteten Konzentration von Harnstoff-N und Vorgeschichte Feuchtigkeitsgehalt zu kombinieren, um in einer exponentiellen Beziehung (y = 0,2043 e 0.0405x) führen.

Abbildung 11. Harnstoff-N-Konzentration und Summenlastverhältnisse im Laufe der Zeit für eine Wiederholung jeder Vorfeuchte conten t. Obwohl Harnstoff-N-Konzentration ist nicht immer eine glatte Funktion durch die Zeit, die signifikanten Beziehungen früheren ly diskutiert visualisiert werden.
| Düsengröße | Intensität | Optimale Druck | Fluss | 10 Sek. Fluss |
| cm / h | psi | gpm | ml |
| 17 WSQ Voll Jet 8.3 HH | 3.2 | 6.0 | 1,5 | 940 |
| 3.3 | 6.0 | 1.8 | 1140 |
| 30 w Voll Jet 1/2 HH | 6.0 | 5,0 | 2.2 | 1250 |
| 50 w Voll Jet 1/2 HH | 7.0 | 4.1 | 3.7 | 2300 |
: 173px; "> 24 WSQ Voll Jet 8.3 HH
Tabelle 1. Düsengröße Diagramm. Düsengrößen, die für die Verwendung mit diesem Niederschlag-Simulator und die damit verbundenen Niederschlagsintensität, Druck-und Strömungsparameter identifiziert wurden, werden vorgestellt. Auswahl der Düsengröße hängt von der gewünschtenNiederschlagsintensität. Niederschlagsintensität und-dauer entsprechen einem Niederschlagsereignis einer bestimmten Rückgabefrist für einen bestimmten Studienort. Düsengröße 17 WSQ wurde für diese Studie verwendet. Niederschlagsmenge von 40 Minuten Dauer bei einer Intensität von 3,2 cm / h entspricht einer natürlichen Niederschlagsereignis, das häufig auftritt, auf Jahresbasis an der Ostküste der Chesapeake Bay in Maryland.
| Bodenfeuchte | Gesamtabfluss | Fluss gewichtet | Gesamtlast |
| % | Volumen (L) | Konzentration | (Mg Harnstoff -N) |
| | (Mg L -1 Harnstoff-N) | |
| 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 |
| | | † Doppelte Zahlen repräsentieren zwei Wiederholungen für jede Feuchtigkeit |
px; "> 2.33 h: 129px; "> 1.69
Tabelle 2. Antecedent Bodenfeuchtigkeitsgehalt, Gesamtabflussvolumen fließen gewichtet Harnstoff-N-Konzentration und der Gesamt Harnstoff-N Belastung nach Regenfällen Simulation. Doppelte Zahlen repräsentieren zwei Wiederholungen für jede Feuchtigkeit