$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Одной из причин для проведения текущего эксперимент был исследовать факторы, которые могли способствовать к плохим результатам от предыдущего эксперимента, где потеря мочевины в стоке в настоящее время по сравнению в нескольких форм удобрений и навоза, которые содержали мочевину. Все процедуры были применены к почвам, которые были насыщенными и дают стечь в полевой влагоемкости. Результаты для пяти повторах лечения мочевины Prill варьировались от концентрации 1-12 мг / л мочевины-N в стоке. Этот порядок изменения величины среди повторах было неприемлемо в контролируемых условиях и приводил в замешательство результаты эксперимента. Сильная положительная связь между общим объемом стока и концентрации мочевины-N в стоке предложил, что физические условия, такие как упаковки или переменных предшествующих условий влажности из-за различных дренажных и осушительных условиях, были причинные факторы.
Для того чтобы исследовать причину для такого экстремального изменения в Уреконцентрации Е.А. В стока, все коробки в текущем эксперименте были тщательно упакованы с равными весами равномерно смешанной ила суглинистой почве, как изображено на рисунках 1 и 2, чтобы минимизировать различия в физических условиях. Для достижения 50, 60, 70, 80, 90 и 100% емкости приближенного поля, как это определено путем смачивания, то печь сушки небольшое количество просеянного грунта, вес воды, необходимой для смачивания почвы в соответствующие предшествующие почвы увлажняет из 14 , 17, 19, 22, 25, и 27% рассчитывали, добавили в коробках, и оставляли для уравновешивания O / N. Моделирование осадков с последующим описано выше точное протокол и изображено на рисунках 3-5. 17 WSQ Полный Джет 3/8 HH сопло (табл. 1) был использован для доставки интенсивность осадков 3,2 см / час в течение минутного периода 40, что эквивалентно естественное событие осадков, что обычно происходит на ежегодной основе на восточном берегу из Чесапикского залива в штате Мэриленд.
таблице 2. Был значительная положительная связь между общим объемом стока и предшествующей состоянии влаги (рис. 6). Wetter почвы было меньше возможностей для хранения воды и более низкие ставки инфильтрации в результате чего больших объемах стока. Существовал значительный отрицательная связь между время стока и предшествующей состоянии влаги (рис. 7). Вода проникла в сухих грунтах в течение более длительного периода времени, прежде чем они стали влажными вблизи поверхности, в результате чего стоки произойти. Не удивительно, что наблюдалась положительная связь между общей нагрузки мочевины-N в стоке и общего объема стока (рис. 8). Как известно в гидрологических исследований, объемный расход, как правило, важным показателем общей нагрузки. Как концентрация будет вести себя в ответ на событие стока менее предсказуема. Расход взвешенное concentratioн была рассчитывается путем суммирования нагрузок для каждого 2 мин коллекции стока и деления на общий объем стока. Это эквивалентно концентрации в одной коллекции стока в конце 40-минутного периода осадков. В этом исследовании, наблюдалось значительное положительная связь между потоком взвешенной концентрации в стоке и предшествующей состоянии влаги (рис. 9). Учитывая положительные линейные связи между объемом стока и предшествующей влажности почвы и поток взвешенного концентрации и предшествующей состояние влаги, значительное положительное соотношение между общей нагрузки мочевины-N и предшественник состояние влаги ожидалось. Однако, это значимая взаимосвязь была лучше описывается экспоненциальной уравнения (рис. 10).
Для того чтобы визуализировать карбамидо-N потери в стоке с течением времени, отдельные концентрации 2 мин и кумулятивные нагрузки в одном репликации коробки почвы, представляющей каждый предшествующей CONDIT влагиионный построена на 40 мин времени количество осадков интервала (рис. 11). Хотя концентрации в стоке может несколько отличаться беспорядочно в течение долгого времени (например, в случае с 90% влаги), концентрации обычно начинают высоко и уменьшаться с течением времени. Полезных нагрузок с течением времени стали значительно мягче функции, и они иллюстрируют существенные отношения рассмотренные ранее. Время стока больше, концентрации мочевины-N в стоке ниже, и кумулятивные нагрузки меньше для сухих почвах. Хотя мочевины быстро гидролизуется в почвах, когда осадков выпадает в течение нескольких часов поверхностного внесения, большая часть N-прежнему присутствует в виде мочевины и подлежит потери стока. Мочевина является нейтральной молекулой и не сильно сорбируется на поверхности частиц почвы. Поскольку вода просачивается в более сухих почвах в начале события осадков он несет растворенного мочевины в почву и от поверхностной зоне стока. Когда стоки действительно начинает, там меньше мочевины пр.ESENT и концентрации в стоке ниже. С практической смысле, мочевина почти всегда должны применяться в соответствии сухих условиях, сельскохозяйственная техника не могла пройти почвы, которые на полную мощность поля.

Рисунок 1. Схема упакованном стока окне почвы. Металлический ящик (100 см х 20 см х 7,5 см) с 5 см губы на переднем конце упакован с почвой на глубину 5 см. Стоки, что перетекает в 5 см губы собирается в прилагаемой желоба, который защищен от осадков падает прямо в сточную канаву. Девять отверстия диаметром 5 мм, чтобы вода, которая проникает в почву, чтобы слить из ящиков и предотвратить луж. Ниппель прилагается вблизи переднего края нижней части желоба позволяет сток воде стечь в воронок и сбора бутылок PositiONED ниже соска.

Рисунок 2. Коробка упаковочные материалы. Около 4 слоя марли в нижней части окна предотвращают потерю почвы, но позволяют воде свободно стекать. Выравнивание калибр, состоящий из акрилового стекла зажатой между двумя досками, ширина которого достигает коробке (20 см) и как глубокий (2,5 см) как разность между боковым сторонам коробки (7,5 см) и в верхней части желоба (5 см). По отдыхает доску на краю коробки акриловое стекло используется для класса почвы на глубину желоба.

Рисунок 3. Positioning платформу. Расположите платформу так, чтобы, когда упакованные почвы ящики находятся в положении, все они имеют одинаковый наклон. Для этого исследования, желаемый наклон составлял 3%. Удерживая уровень платы, поместите платформу так, чтобы вниз склон, желоба конец коробке 3 см ниже конца нарастания. Платформа должна быть на одном уровне в поперечном направлении ската.

Рисунок 4. Дождь управления симулятор, начинающиеся от источника воды и прогрессирует через инженерного оборудования в сопло (1) Однорычажный шаровой кран:. Это быстрый запорный клапан. Рычаг в соответствии с трубы на; рычаг под углом 90 градусов через трубы выключен. Используйте этот клапан, чтобы включить поток и выключать, не нарушая клапаны, контролирующие давление и расход. Откройте полностью и закрыть полностью. Dо Не пытайтесь использовать этот клапан для контроля расхода. (2) Осадочный фильтр: Периодически проверяйте фильтр и заменить элемент, сколько необходимо для предотвращения засорения осадка. (3) Регулятор давления клапан: Этот клапан регулирует давление в линии с этого момента. Слишком большое давление может привести к поломке трубы, шланги или соединения. (4) управления потоком в линию клапан (задвижка): Этот клапан используется для точной настройки потока к соплу для того, чтобы достичь желаемого расхода и давления сопла. (5) Расходомер: Меры приблизительная расхода. (6) Манометр: Меры приблизительная давление на сопле.

Рисунок 5. Коробки, расположенные на платформы для осадков моделирования. Поместите 5 или 6 коробок в отмеченных позициях для каждого события осадков моделирования. Не устанавливайте коробкунепосредственно под соплом для предотвращения попадания капель непосредственно на поверхность муфты.

Рисунок 6. Общий объем стока положительно коррелирует с предшествующей влажности почвы (R 2 = 0,64).

Рисунок 7. Время стока отрицательно коррелирует с предшествующей влажности почвы (R 2 = 0,48). Поверхность влажной почвы насыщает быстро. Дождь, что превышает гидравлическую проводимость насыщенного почве порождает стока.
FO: содержание-шир = "5 дюймов" FO: Пребывание "/ files/ftp_upload/51664/51664fig8highres.jpg" Первоначально "/ files/ftp_upload/51664/51664fig8.jpg" />
Рисунок 8. Общая нагрузка карбамидо-N положительно коррелирует с объемом стока (R 2 = 0,81). Различия в объеме стока сокрушить различия в концентрации мочевины-N в стоке.

Рисунок 9. Расход взвешенная концентрация мочевины-N положительно коррелирует с предшествующей почвы содержание влаги (R 2 = 0,66). Сушилка почвы позволяют проникновение, что вымывает мочевины-N в почву и вдали от поверхности почвы. Когда стоки имеет место, меньше мочевины-N доступен на поверхности для движения в сток.
5 дюймов "FO: Пребывание" / files/ftp_upload/51664/51664fig10highres.jpg "Первоначально" / files/ftp_upload/51664/51664fig10.jpg "/>
Рисунок 10. Общая нагрузка карбамидо-N положительно коррелирует с предшествующей почвы содержание влаги (R 2 = 0,74). Положительные отношения между общим объемом стока и предшествующей влажности почвы, а также между потока взвешенных концентрации мочевины-N и предшествующей влажности в совокупности привести к экспоненциальной зависимостью (у = 0,2043 электронной 0.0405x).

Рисунок 11. Концентрация мочевины-N и кумулятивные отношения нагрузки во времени на один репликации каждой предшествующей почвы conten влаги т. Хотя концентрация мочевины-N не всегда гладкая функция во времени, значительные отношения предыдущая лы обсудили могут быть визуализированы.
| Размер форсунки | Интенсивность | Оптимальное давление | Поток | 10 сек потока |
| см / ч. | пси | галлонов в минуту | мл |
| 17 WSQ Полный Джет 3/8 HH | 3.2 | 6.0 | 1.5 | 940 |
| 3.3 | 6.0 | 1.8 | 1140 |
| 30 Вт Полное Джет 1/2 HH | 6.0 | 5.0 | 2.2 | 1250 |
| 50 Вт Полное Джет 1/2 HH | 7.0 | 4.1 | 3.7 | 2300 |
: 173px; "> 24 WSQ Полный Джет 3/8 HH
Таблица 1. Размер сопла диаграммы. Размеры дюз, которые были определены для использования с этим осадков симулятора и связанного их интенсивности осадков, давления и параметров потока представлены. Выбор размера сопла зависит от требуемогоинтенсивности дождя. Интенсивность осадков и продолжительность соответствовать осадков случае определенного периода повторения для определенного места исследования. Размер сопла 17 WSQ был использован для этого исследования. Дождь 40 продолжительности мин при интенсивности 3,2 см / час эквивалентно естественное событие осадков, что обычно происходит на ежегодной основе на Восточном побережье Чесапикского залива в штате Мэриленд.
| Влажность почвы | Всего стоки | Расход взвешенных | Общая нагрузка |
| % | Объем (л) | концентрация | (Мг мочевины -N) |
| | (Мг L-1 карбамидо-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 |
| | | † цифры Повторяющиеся представляют два репликаций для каждого уровня влажности |
PX; "> 2,33 ч: 129px; "> 1,69
Таблица 2. Предшествующий влажность почвы, общий объем стока, расхода взвешенных концентрация мочевины-N и всего мочевина-N нагрузка после осадков моделирования. Повторяющиеся цифры представляют два репликаций для каждого уровня влажности