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Una de las razones para llevar a cabo el experimento actual fue explorar los factores que pueden haber contribuido a los malos resultados de un experimento anterior, donde la pérdida de la urea en la escorrentía se está comparando a través de varias formas de fertilizantes y abonos que contenían urea. Todos los tratamientos fueron aplicados a los suelos que habían sido saturadas y se deja pasar el líquido hasta la capacidad de campo. Resultados para cinco repeticiones del tratamiento prill urea variaron de concentraciones de 1-12 mg / L de urea-N en el escurrimiento. Este orden de magnitud de variación entre repeticiones fue inaceptable bajo condiciones controladas y confundía a los resultados del experimento. Una fuerte relación positiva entre el volumen total de la escorrentía y la concentración de urea-N en el escurrimiento sugirió que las condiciones físicas, tales como el embalaje o antecedentes condiciones de humedad variable debido a las diferentes condiciones de drenaje y secado, fueron factores causales.
Con el fin de investigar la causa de esta variación extrema en urconcentraciones de ea en segunda vuelta, todas las cajas en el experimento actual se embalan cuidadosamente con pesos iguales de mezcla uniformemente sedimento arcilloso del suelo como se representa en las figuras 1 y 2 para minimizar la variación en las condiciones físicas. Para lograr 50, 60, 70, 80, 90, y 100% de capacidad de campo aproximada según lo determinado por humectación, a continuación, horno de secado de una pequeña cantidad de suelo tamizado, el peso de agua requerida para humedecer el suelo a las correspondientes humedades del suelo antecedente de 14 , 17, 19, 22, 25, y 27% se calculó, añadido a las cajas, y se dejó equilibrar O / N. La simulación de lluvia siguió el protocolo exacto descrito anteriormente y representado en las figuras 3-5. El 17 wsq Jet Completo 3/8 HH boquilla (Tabla 1) se utilizó para entregar una intensidad de lluvia de 3,2 cm / h durante un período de 40 minutos, que es equivalente a un evento de precipitación natural que ocurre comúnmente en forma anual en la costa oriental de la Bahía de Chesapeake en Maryland.
la Tabla 2. Se encontró una relación positiva significativa entre el volumen de escorrentía total y la condición antecedente de humedad
(Figura 6). Suelos más húmedos tenían menos capacidad para almacenar agua y las tasas de infiltración más bajas resultan en mayores volúmenes de escorrentía. Hubo una relación negativa significativa entre el tiempo de escurrimiento y condición de humedad antecedente
(Figura 7). Agua infiltrada en suelos más secos para un período de tiempo más largo antes de que se convirtieron en húmedo cerca de la superficie, causando la escorrentía que se produzca. Como era de esperar, hubo una relación positiva entre la carga total de urea-N en el escurrimiento y el volumen total de escorrentía
(Figura 8). Es bien conocido en los estudios hidrológicos que flujo de volumen es por lo general un fuerte predictor de carga total. ¿Cómo concentración se comportará en respuesta a un evento de escorrentía es menos predecible. Flujo concentratio ponderadan se calcula sumando las cargas para cada colección de escorrentía 2 min y dividiendo por el volumen total de escorrentía. Es equivalente a la concentración en una única colección de escorrentía al final del período de precipitación 40 min. En este estudio, se encontró una relación positiva significativa entre la concentración ponderada del flujo de la escorrentía y la condición antecedente de humedad
(Figura 9). Dadas las relaciones lineales positivas entre el volumen de escorrentía y humedad del suelo antecedente y fluir concentración ponderada y condición de humedad antecedente, una relación positiva significativa entre la carga total de urea-N y se esperaba condición de humedad antecedente. Sin embargo, esta relación significativa fue descrito mejor por una ecuación exponencial
(Figura 10). Con el fin de visualizar la pérdida de urea-N en el escurrimiento a través del tiempo, las concentraciones individuales de 2 min y cargas acumuladas en una réplica de una caja de suelo que representa cada Condit humedad antecedentede iones se representó gráficamente sobre el intervalo de tiempo 40 min precipitaciones (Figura 11). Aunque las concentraciones en la escorrentía pueden variar algo de manera irregular en el tiempo (por ejemplo, en el caso de la humedad 90%), las concentraciones generalmente comienzan alta y disminuyen con el tiempo. Cargas acumuladas a través del tiempo son funciones mucho más suaves, y se ilustran las relaciones relevantes discutidos previamente. Es hora de escorrentía es más largo, las concentraciones de urea-N en el escurrimiento son más bajos, y cargas acumuladas son menores para suelos secos. La urea se hidroliza rápidamente en el suelo, cuando la lluvia se produce pocas horas después de la aplicación de la superficie, la mayor parte del N es todavía presente en forma de urea y está sujeto a la pérdida de la escorrentía. La urea es una molécula neutra y no es absorbido fuertemente a las superficies de las partículas del suelo. Cuando el agua se infiltra en los suelos más secos durante la primera parte de un evento de lluvia que lleva urea disuelta abajo en el suelo y lejos de la zona de la escorrentía superficial. Cuando la escorrentía comienza, hay menos pr ureaESENT y las concentraciones en la escorrentía son menores. Desde un punto de vista práctico, la urea casi siempre se aplica en condiciones secas como maquinaria agrícola no podía atravesar los suelos que están en capacidad de campo.

Figura 1. Esquema de la caja de la escorrentía suelo duro. Una caja de metal (100 cm x 20 cm x 7,5 cm) con un labio 5 cm en el extremo delantero está lleno de tierra a una profundidad de 5 cm. La escorrentía que se derrama sobre el borde de 5 cm se recoge en un canalón adjunto que está protegido contra la lluvia que cae directamente a la alcantarilla. Nueve hoyos 5 mm de diámetro permiten que el agua que se infiltra en el suelo para drenar de las cajas y evitar el encharcamiento. Un pezón unido cerca de la primera línea de la parte inferior de la cuneta permite que el agua de escorrentía fluya hacia embudos y botellas de recolección positioned debajo del pezón.

Figura 2. Materiales de embalaje caja. Aproximadamente 4 capas de gasa en la parte inferior de la caja impiden la pérdida de suelo, pero permiten que el agua drene libremente. Un indicador de nivelación que consiste en vidrio acrílico intercalada entre dos tablas de madera es tan ancha como la caja (20 cm) y una profundidad (2,5 cm) como la diferencia entre los lados de la caja (7,5 cm) y la parte superior de la canaleta (5 cm). Al descansar el tablero en el borde de la caja, el cristal acrílico se utiliza para suelos de grado a la profundidad de la alcantarilla.

Figura 3. Positioning la plataforma. Coloque la plataforma de modo que cuando las cajas de suelo duro están en posición, todos ellos tienen la misma pendiente. Para este estudio, la pendiente deseada fue del 3%. Mientras mantiene un nivel de tarjeta, coloque la plataforma de modo que la pendiente hacia abajo, al final del canal de la caja es de 3 cm por debajo del extremo cuesta arriba. La plataforma debe estar nivelada en la dirección de la pendiente transversal.

Figura 4. Controles del simulador de lluvia a partir de la fuente de agua y que progresan a través del sistema de tuberías de la boquilla (1) Individual válvula de bola de palanca:. Esto es una válvula de cierre rápido. Palanca en línea con la tubería está encendido; palanca en ángulo de 90 grados a través de la tubería está apagado. Utilice esta válvula para activar el flujo dentro y fuera sin molestar a las válvulas que controlan la presión y el caudal. Abra completamente y cerrarse completamente. Do No intente utilizar esta válvula para controlar el caudal. (2) Filtro de sedimentos: Revise el filtro periódicamente y reemplace el elemento según sea necesario para evitar la obstrucción con sedimentos. (3) de la válvula reguladora de presión: Esta válvula controla la presión en la línea de aquí en adelante. El exceso de presión puede romper las tuberías, mangueras o conexiones. (4) de la válvula de control de flujo en línea (Válvula de compuerta): Esta válvula se utiliza para ajustar con precisión el flujo a la boquilla con el fin de conseguir el caudal deseado y la presión de la boquilla. (5) Metro de flujo: Medidas de caudal aproximado. (6) Manómetro: Mide la presión aproximada en la boquilla.

Figura 5. Cajas situadas en la plataforma de simulación de lluvia. Lugar 5 o 6 cajas en las posiciones marcadas para cada evento de simulación de lluvia. Evite colocar una cajadirectamente debajo de la boquilla para evitar el goteo directamente sobre una superficie de la caja.

Figura 6. Volumen total de escorrentía se correlaciona positivamente con el antecedente de humedad del suelo (R 2 = 0,64).

Figura 7. Es hora de escorrentía se correlaciona negativamente con antecedente de humedad del suelo (R 2 = 0,48). La superficie de un suelo húmedo satura rápidamente. Las precipitaciones que excede la conductividad hidráulica del suelo saturado genera la escorrentía.
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Figura 8. Carga total de urea-N se correlaciona positivamente con el volumen de escorrentía (R 2 = 0,81). Las diferencias en el volumen de escorrentía abruman las diferencias en la concentración de urea-N en el escurrimiento.

La Figura 9. Concentración de flujo ponderado de urea-N se correlaciona positivamente con antecedente de humedad del suelo (R 2 = 0,66). Suelos más secos permiten la infiltración que se filtra la urea-N en el suelo y lejos de la superficie del suelo. Cuando el escurrimiento ocurre, menos urea-N está disponible en la superficie para el movimiento de la escorrentía.
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Figura 10. Carga total de urea-N se correlaciona positivamente con antecedente de humedad del suelo (R 2 = 0,74). Las relaciones positivas entre el volumen de la escorrentía total y antecedente contenido de humedad del suelo y entre la concentración de flujo ponderado de urea-N y el contenido de humedad antecedente se combinan para dar lugar a una relación exponencial (y = 0,2043 e 0.0405x).

Figura 11. La concentración de urea-N y las relaciones de carga acumuladas a través del tiempo por una sola vez los suelos antecedente conten humedad t. Aunque la concentración de urea-N no es siempre una función suave a través del tiempo, las relaciones significativas anterior mente discutida puede ser visualizado.
| Tamaño de la boquilla | Intensidad | Presión óptima | Flujo | 10 Flujo seg |
| cm / hr | psi | gpm | ml |
| 17 wsq Jet Completo 3/8 HH | 3.2 | 6.0 | 1.5 | 940 |
| 3.3 | 6.0 | 1.8 | 1140 |
| 30 w Jet Completo 1/2 HH | 6.0 | 5.0 | 2.2 | 1250 |
| 50 w Jet Completo 1/2 HH | 7.0 | 4.1 | 3.7 | 2300 |
: 173px; "> 24 wsq Jet Completo 3/8 HH
Tabla 1. Se presentan el tamaño de la boquilla gráfico. Tamaños de boquillas que se han identificado para su uso con este simulador de lluvia y su intensidad de lluvia asociada, la presión y los parámetros de flujo. Selección de tamaño de la boquilla depende de la deseadalas precipitaciones de intensidad. Intensidad de la lluvia y la duración corresponden a un evento de precipitación de un cierto período de retorno para un lugar de estudios especificado. Tamaño de la boquilla 17 WSQ se utilizó para este estudio. Las precipitaciones de 40 min de duración con una intensidad de 3,2 cm / h es equivalente a un evento de precipitación natural que ocurre comúnmente en forma anual en la costa oriental de la Bahía de Chesapeake en Maryland.
| La humedad del suelo | Escorrentía total | Flujo ponderado | Carga total |
| % | volumen (L) | concentración | (Mg de urea -N) |
| | (Mg L -1 de urea-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 |
| | | † Los números duplicados representan dos repeticiones para cada nivel de humedad |
px "> 2.33 h: 129px; "> 1.69
Números de la tabla 2. Antecedente contenido de humedad del suelo, el volumen total de escorrentía, flujo ponderados concentración de urea-N y la carga total de urea-N después de la simulación de lluvia. Duplicar representan dos repeticiones para cada nivel de humedad