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Une des raisons de la conduite de l'expérience actuelle était d'explorer les facteurs qui peuvent avoir contribué à de mauvais résultats d'une expérience précédente où la perte de l'urée dans les eaux de ruissellement a été comparé entre plusieurs formes d'engrais et de fumier qui contenaient de l'urée. Tous les traitements ont été appliqués aux sols qui ont été saturés et permis de drainer la capacité au champ. Résultats pour cinq répétitions du traitement de l'urée prill allaient de concentrations de 1-12 mg / L d'urée-N dans les eaux de ruissellement. Cet ordre de grandeur des variations entre les répétitions est inacceptable dans des conditions contrôlées et il confondait les résultats de l'expérience. Une forte relation positive entre le volume total de ruissellement et la concentration d'urée-N dans les eaux de ruissellement a suggéré que les conditions physiques, tels que l'emballage ou variable des conditions d'humidité antécédentes dues aux différentes conditions de drainage et de séchage, ont été des facteurs étiologiques.
Afin d'étudier la cause de cette variation extrême urconcentrations ea dans les eaux de ruissellement, toutes les cases dans l'expérience actuelle ont été soigneusement emballés avec des poids égaux de loam limoneux mélangé uniformément comme illustré dans les figures 1 et 2 afin de minimiser la variation des conditions physiques. Pour atteindre 50, 60, 70, 80, 90 et 100% de la capacité approximative de champ telle que déterminée par mouillage, puis le four de séchage d'une petite quantité de sol tamisé, la masse d'eau nécessaire pour mouiller le sol jusqu'à antécédentes humidité du sol de 14 correspondant , 17, 19, 22, 25, et 27% a été calculée, ajouté aux boîtes, et on la laisse s'équilibrer O / N. La simulation de pluie a suivi le protocole exact décrit ci-dessus et représenté sur les figures 3-5. Le 17 WSQ Jet Intégral 3/8 HH buse (tableau 1) a été utilisé pour fournir une intensité des précipitations de 3,2 cm / h sur une période min 40 ce qui équivaut à un événement de précipitation naturel qui se produit généralement sur une base annuelle sur la côte Est de la baie de Chesapeake dans le Maryland.
le tableau 2. Il y avait une relation positive significative entre le volume de l'écoulement total et l'état d'humidité antécédent
(Figure 6). Sols humides ont moins de capacité pour stocker l'eau et les taux d'infiltration inférieurs entraînant une augmentation des volumes de ruissellement. Il y avait une relation négative significative entre le temps de ruissellement et de l'état d'humidité antécédent
(figure 7). L'eau infiltrée dans les sols secs pour une longue période de temps avant qu'ils ne deviennent humide près de la surface, provoquant le ruissellement de se produire. Sans surprise, il y avait une relation positive entre la charge totale de l'urée-N dans les eaux de ruissellement et le volume de l'écoulement total
(figure 8). Il est bien connu dans les études hydrologiques qui se jettent volume est généralement un bon prédicteur de la charge totale. Comment concentration se comportera en réponse à un événement de l'écoulement est moins prévisible. Débit concentratio pondéréen a été calculé en faisant la somme des charges pour chaque collection de ruissellement de 2 min et en divisant par le volume de l'écoulement total. Elle est équivalente à la concentration en une seule collection des eaux de ruissellement à la fin de la période de précipitation de 40 min. Dans cette étude, il y avait une relation positive significative entre le débit concentration pondérée dans les eaux de ruissellement et de l'état d'humidité antécédent
(figure 9). Compte tenu des relations linéaires positives entre le volume des eaux de ruissellement et l'humidité du sol et l'écoulement antécédent concentration pondérée et de l'état d'humidité antécédent, une relation positive significative entre la charge totale de l'urée-N et de l'état d'humidité antécédent a été prévu. Cependant, cette relation significative a été bien décrite par une équation exponentielle
(Figure 10). Afin de visualiser la perte urée-N dans les eaux de ruissellement au fil du temps, les concentrations individuelles 2 min et charges cumulées à une répétition d'une boîte de sol représentant chacun humidité condit antécédention a été tracée sur la 40 min intervalle de temps de pluie (figure 11). Bien que les concentrations dans les eaux de ruissellement peuvent varier quelque peu erratique dans le temps (par exemple dans le cas des 90% d'humidité), les concentrations commencent généralement élevés et diminuent avec le temps. Charges cumulées au fil du temps sont des fonctions beaucoup plus lisses, et ils illustrent les relations significatives discutés précédemment. Temps de ruissellement est plus longue, l'urée-N concentrations dans les eaux de ruissellement sont plus faibles, et les charges cumulatives sont moins pour des sols plus secs. Bien que l'urée s'hydrolyse rapidement dans les sols, lorsque les précipitations se produit dans les heures suivant l'application de surface, une grande partie du N est toujours présente sous forme d'urée et est soumise à perte dans les eaux de ruissellement. L'urée est une molécule neutre et n'est pas fortement adsorbé à la surface des particules du sol. Comme l'eau s'infiltre dans les sols plus secs au cours de la première partie d'un épisode de pluie porte urée dissoute dans le sol et à l'écart de la zone de ruissellement de surface. Lorsque les eaux de ruissellement ne commence, il est moins pr uréeESENT et les concentrations dans les eaux de ruissellement sont plus faibles. D'un point de vue pratique, l'urée serait presque toujours être appliqué dans des conditions plus sèches que les équipements de ferme ne pouvait pas traverser les sols qui sont à la capacité au champ.

Figure 1. Schéma de emballés boîte de ruissellement du sol. Une boîte en métal (100 cm x 20 cm x 7,5 cm) avec une lèvre de 5 cm sur l'extrémité avant est emballé avec le sol à une profondeur de 5 cm. Les eaux de ruissellement qui se déverse sur les 5 cm lèvre est recueilli dans une gouttière joint qui est protégé contre les précipitations tombant directement dans la gouttière. Neuf trous de 5 mm de diamètre permettent à l'eau qui s'infiltre dans le sol pour drainer des boîtes et d'empêcher la formation de flaques. Un mamelon fixé près du bord avant du fond de la gouttière permet à l'eau de ruissellement de s'écouler dans des entonnoirs et des bouteilles de collecte positiONED dessous du mamelon.

Figure 2. Box matériaux d'emballage. Environ 4 couches de gaze dans le fond de la boîte empêchent la perte de sol, mais permettant à l'eau de s'écouler librement. Une jauge à planer composée de verre acrylique prise en sandwich entre deux planches de bois est aussi large que la boîte (20 cm) et une profondeur (2,5 cm) comme la différence entre les côtés de la boîte (7,5 cm) et la partie supérieure de la gouttière (5 cm). En posant le bord de la lèvre de la boîte du verre acrylique est utilisé pour le sol de qualité à la profondeur de la gouttière.

Figure 3. Positioning la plate-forme. Positionner la plate-forme de sorte que lorsque les boîtes emballées de sol sont en place, ils ont tous la même pente. Pour cette étude, la pente désirée a été de 3%. Tout en maintenant un niveau de pension, positionner la plate-forme ainsi que la pente vers le bas, fin gouttière de la boîte est de 3 cm en dessous de la fin de pente ascendante. La plate-forme doit être de niveau dans le sens de la pente transversale.

Figure 4. Précipitations contrôles de simulateur en commençant à partir de la source d'eau et progressant à travers le système de plomberie de la buse (1) à l'unité vanne levier de boule:. Ceci est une vanne d'arrêt rapide. Levier en conformité avec tuyau est sur; levier à angle de 90 degrés sur tuyau est éteint. Utiliser cette soupape de tourner flux sur et en dehors sans déranger les vannes qui contrôlent la pression et le débit. Ouvrir complètement et fermer complètement. Réo ne pas essayer d'utiliser cette valve pour contrôler le débit. (2) Filtre de sédiment: Vérifiez le filtre périodiquement et remplacer l'élément si nécessaire pour éviter le colmatage des sédiments. (3) vanne de régulation de pression: Cette vanne contrôle la pression dans la conduite de ce point en avant. Trop de pression peut casser des tuyaux, des tuyaux ou des connexions. (4) la soupape de commande d'écoulement dans la ligne (Vanne): Cette vanne est utilisée pour ajuster le débit de la buse afin d'atteindre le débit souhaité et la pression de la buse. (5) Débitmètre: débit approximatif de mesures. (6) Manomètre: Mesures pression approximative à la buse.

Figure 5. Boîtes positionnés sur la plate-forme de simulation de pluie. Placez 5 ou 6 boîtes dans des positions marquées pour chaque événement de simulation de pluie. Évitez de placer une boîtedirectement sous la buse pour empêcher des gouttes directement sur une surface de la boîte.

Figure 6. Le volume total des eaux de ruissellement est positivement corrélée avec la teneur en humidité du sol antécédent (R 2 = 0,64).

Figure 7. Temps de ruissellement est corrélée négativement avec la teneur en humidité du sol antécédent (R 2 = 0,48). La surface d'un sol humide sature rapidement. Les précipitations qui dépasse la conductivité hydraulique du sol saturé génère ruissellement.
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Figure 8. Charge totale d'urée-N est positivement corrélé avec le volume des eaux de ruissellement (R 2 = 0,81). Les différences dans le volume de ruissellement submerger différences de concentration d'urée-N dans les eaux de ruissellement.

Figure 9. Concentration de flux pondéré d'urée-N est positivement corrélé avec le sol antécédent teneur en humidité (R 2 = 0,66). Sols secs permettent infiltration s'infiltre que l'urée-N dans le sol et à une distance de la surface du sol. Lorsque les eaux de ruissellement se produit, moins d'urée-N est disponible à la surface pour se déplacer dans les eaux de ruissellement.
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Figure 10. Charge totale d'urée-N est positivement corrélé avec le sol antécédent teneur en humidité (R 2 = 0,74). Les relations positives entre le volume de l'écoulement total et antécédent teneur en humidité du sol et entre flux pondéré concentration d'urée-N et la teneur en humidité antérieure combinent pour aboutir à une relation exponentielle (y = 0,2043 e 0.0405x).

Figure 11. Concentration d'urée-N et les relations de charge cumulatifs dans le temps pour une répétition de chaque sol antécédent humidité conten t. Bien que la concentration d'urée-N n'est pas toujours une fonction lisse dans le temps, les relations significatives précédente ment discuté peut être visualisée.
| Buse Taille | Intensité | Pression optimale | Flux | 10 sec de débit |
| cm / h | psi | gpm | ml |
| 17 WSQ Jet Intégral 3/8 HH | 3.2 | 6.0 | 1.5 | 940 |
| 3.3 | 6.0 | 1.8 | 1140 |
| 30 w Jet Intégral 1/2 HH | 6.0 | 5.0 | 2.2 | 1250 |
| 50 w Jet Intégral 1/2 HH | 7.0 | 4.1 | 3.7 | 2300 |
: 173px; "> 24 WSQ Jet Intégral 3/8 HH
Tableau 1. Taille de la buse graphique. tailles de buses qui ont été identifiées pour une utilisation avec ce simulateur de pluie et leur intensité de précipitations associées, la pression et les paramètres de flux sont présentés. Choix de la taille de la buse dépend du choixintensité des précipitations. L'intensité des précipitations et la durée correspondent à un événement de précipitation d'une période de retour de certains pour un emplacement d'étude spécifié. Taille de la buse 17 WSQ a été utilisé pour cette étude. Précipitations de 40 min durée à une intensité de 3,2 cm / h équivaut à une précipitation naturelle qui se produit généralement sur une base annuelle sur la côte est de la baie de Chesapeake dans le Maryland.
| L'humidité du sol | Écoulement total | Pondérée du débit | Charge totale |
| % | volume (L) | concentration | (Urée mg -N) |
| | (Mg L -1 urée-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 |
| | | † numéros en double représentent deux répétitions pour chaque niveau d'humidité |
px "> 2.33 h: 129px; "> 1.69
Numéros Tableau 2. Antécédent l'humidité du sol, le volume d'écoulement total, le flux pondérés concentration d'urée-N et la charge totale de l'urée-N après simulation de pluie. Dupliquer représentent deux répétitions pour chaque niveau d'humidité