Toprak geliştirme geleneksel bin yıllık zaman ölçeklerinde 1'e yüzüncü üzerinde gerçekleşecek süreçlerin açısından incelendi. tarım gibi yoğun kullanımlar tarafından bozulmuş olmasaydı toprakların izlenmesi tipik on yıl zaman ölçeğinde politika veya yönetim kaygıları için önemli kabul edilmemiştir. Ancak, son topraklar araştırma önemli kimyasal toprak özellikleri, daha az bir on yıl içinde hava kirliliği ve iklim değişikliği 2 gibi insan faaliyetleri sonuçlarının tarafından yönlendirilen geniş çevresel değişimlerin genellikle sonucu değiştirmez göstermiştir. Kuzey Amerika'nın doğusunda, tekrarlanan toprak örneklemesi ormanlık ayarlarında toprak değişikliği kayıtları üzerinden asidik birikimi etkileri hakkında değerli bilgiler vermektedir. Bu çalışmalarını desteklemek ve koordine etmek amacıyla, Kooperatif (NESMC) İzleme Kuzeydoğu Toprak 2007 3 yılında kuruldu. Bu kağıt pro NESMC devam çabanın bir parçasıdırDeğişen ortam izlenmesi için değerli bir araç olarak orman topraklarının tekrarlanan toprak örneklemesi kullanımını gelişmeler vide bilgiler.
Tekrarlanan örnekleme deneysel manipülasyonlar değişiklikleri değerlendirmek için kullanılan, ancak çevresel sürücüler tepki orman topraklarının uzun vadeli izleme literatürde iyi belgelenmiştir ve sadece son zamanlarda geniş bilim camiası tarafından benimsemiş oldu nispeten yeni bir uygulamadır edilmiştir. Geçmiş şüphecilik toprak değişim oranı (yatay ve dikey) orman toprakları tipik yüksek uzaysal değişkenlik huzurunda tespit etmek çok yavaş olduğunu görünüme büyük ölçüde nedeniyle oldu. Toprağın toplanması yıkıcı olduğundan, yeniden örnekleme sadece orijinal örnekleme yere yakın yapılabilir. Bu nedenle, numuneler elde edildiği 3-boyutlu uzayda içinde mekansal değişkenlik düzgün toplama yönteminin bir obje sonuçlar gerçek değişiklikleri algılar ve önlemek için ölçülebilir olmalıdır. Ayrıca, toprak örneklemesi ve kimyasal analiz süreç değişiklikleri maskelemek veya önyargı 4 sonuçları olabilir ölçüm istikrarsızlık potansiyel kaynaklarını oluşturur. Ölçüm istikrarsızlık tamamen kaldırılmış olamaz, ama yeterince az belirsizlik ile sonuçlar üretmesi uygun protokolleri ile kontrol edilebilir.
Toprak İzleme Çalışması Tasarımı
Toprak izleme toprak örnekleri araştırmacı tarafından tanımlanan bir zaman aralığında sürekli olarak toplanır gerektirir. Kısa zaman aralıkları istatistiksel bir değişiklik tespit etmek için gerekli olan süreyi azaltmak, ancak toprak değişiklikleri 4 gerçekleşmesi için daha uzun aralıklarla fazla fırsat sağlar. 5 yıllık bir yeniden örnekleme aralığı bu iki faktör dengelemek için tavsiye edilir, ancak izleme özel bir sürücü değerlendirmek için yapılıyor ise, aralık o sürücü 2 beklenen değişim oranı esas alınarak belirlenmelidir. Orman topraklarının da gerektirir Başarılı izlemeBir çalışma birimi toprak izlenmesi için seçilmiştir ormanlık arazi bir alanda tanımlanabilir olduğunu s. Çalışma birimi içinde birden fazla yerde tekrarlanan örnekleme belirli bir çalışma biriminin toprak zamanla değişmiş olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Ek çalışma birimleri seçilebilir, ancak her istatistiksel toprak değişiklikler meydana gelmiştir olmadığını değerlendirmek için ayrı ayrı analiz edilmektedir. Lawrence ve ark gösterildiği gibi çoklu çalışma birimlerinin istatistiki sonuçlar daha sonra, bölgesel analiz amacıyla toplanabilir. 5. Çalışma biriminin türü ve boyutu soruluyor izleme soruları ve aşağıdaki çalışma tasarımı hususlar bağlıdır. Çalışma birimi içinde toprak örnekleme örnekleme yanlılığı 4 olmadan çalışma biriminin alansal değişkenlik karakterize etmek yeterli yerlerde yapılır sürece çoğaltmak örnekleri elde etmek rastgele yerlerde veya ızgara üzerinde yapılabilir. açısından tek bir peyzaj tipi içinde yer alan bir çalışma ünitesi suc özellikleriyamaç, hillslope pozisyonunda, yönü, bitki örtüsü, ana materyal ve drenaj h birden fazla manzara türü yayılan bir çalışma birimine göre daha az alansal değişkenlik eğiliminde olacaktır. Her koleksiyonunda kaçınmak örnekleme önyargı istatistiksel önce ve gelecek koleksiyonlarda elde edilen değerlerle karşılaştırıldı edilecek herhangi bir koleksiyonda örneklenmiş çukurlardan değerlerini etkinleştirmek için gereklidir. Çalışma birimi boyutu arttıkça, çalışma birimi içinde alansal değişkenlik aynı zamanda bitki veya eğim değişiklikleri gibi faktörler artabilir. haline Bu gibi değişkenlik potansiyel nedenleri çalışma birimi içine dahil olursa, ek bir örnekleme konumları meydana lekeler üzerinde olası değişkenliği karakterize için gerekli olacaktır. Bu nedenle, çalışma biriminin boyutu düşünülen alanın değişkenliği ve örnekleme ve örnekleme çalışmaları için mevcut proje kaynaklarına dayalı araştırmacı tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.
Bir anahtar kriter göz önünde olmakÇalışma ünitesi yerini ed gelecek istenmeyen sitesi bozuklukları için potansiyel var. Site koşulları onlarca veya daha fazla süreyle tanımlanan izleme hedefleri için uygun kalacağını güvence belli bir düzeyde olmalıdır. Örneğin, izleme iklim değişikliğinin etkileri tek amacı ile bir çalışma birimi günlüğü öngörülebilir gelecekte meydana gelmeyeceği bir alanda yer almalıdır.
Burada tarif edilen metodoloji bireysel bir çalışma biriminin örnekleme kapsar. Çalışma üniteleri peyzaj tipi içinde çoğaltılmış olabilir veya çalışma birimleri çalışma deneysel manipülasyon içeren olup olmadığını da dahil olmak üzere, çalışmanın amaçları ve kapsamına bağlı olarak ek peyzaj türlerini karakterize eklenebilir. Bir kir izleme tasarım örneği, Şekil 1 'de gösterilmiştir. Ilgi alanı (Marriott Lake Placid bölge) içinde, altı çalışma birimleri yerleştirilmiştir. Bu durumda, her bir çalışma birimi 25 eşit büyüklükte içine gridlenmiş ediliraraziler. Her arsa çukur kazı için uygun bir alan sağlamak için yeterince büyük olması gerekir. kuzeydoğu ABD ve doğu Kanada ormanlık dağlık arazide, uygun bir boşluk 1.2 m derinliğe kadar bir çukur kazılması için genellikle 10 m 10 ile m alanı içinde bulunabilir. Bu nedenle, bizim örneğimizde, çalışma biriminin toplam alanı 1.0 hektar eşittir. Çalışma ünitesi örneklenmiş, her zaman araziler seçilmiş bir sayıda rastgele örnekleme için seçilir. Beş çoğaltma araziler rastgele beş yıllık aralığına örnekleme için seçilirse, çalışma birimi 25 yıldır takip edilebilir. kazı ve manzara arasında değişir, bir çukur örnek ve gerekli alan örneklemesi tasarımında göz önüne alınmalıdır.
Bir çalışma birimi içinde replikasyon derecesi ve çalışma ünitesi özelliklerine bağlı olarak değişir tekrarlanan örnekleme sıklığı, sorulan sorular ve beklenen bozuklukları doğası edilir. sahip toprak yeniden örnekleme çalışmalara dayanarakyaygın orman topraklarda kullanılan ölçümler ile değişiklikler algıladı 5 yıllık bir yeniden örnekleme aralığı ve her çalışma birimi içinde 5 suret örnekleme yerleri en az tavsiye edilir. yeniden örnekleme sıklığını azaltarak ve değişiklikleri tespit etmek için yeteneğini güçlendirecek çoğaltma örnekleme artar.

Şekil 1: Örnek çalışma tasarımı bir genelleştirilmiş yeniden örnekleme çalışma tasarımı.. Çalışma ünite iki yayın kanalı kıyıdaş alanlardan kaçınmak için yer olduğunu unutmayın. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Toprak Numune Koleksiyonu - Temel Bilgiler
toprak örneklerinin toplanması topraklar en sık olarak meydana geldiği, kuru olma eğilimi zaman sezonunda yapılmalıdırbüyüme mevsiminin ikinci bölümü. Bu anda yeniden örnekleme ile, kıvamın fenolojisi, toprak kimyasal koşullarına olası etki bitki açısından elde edilir. Örnekleme sırasında ya da hemen sonra ağır yağmurlar veya topraklar son derece ıslakken kaçınılmalıdır. Burada verilen alan protokol takip ABD dışında kullanılan bir toprak sınıflandırma sistemi aşağıdaki eğer çalışma birimi içinde en az bir konum nitelendiren Toprakların 6, ya da diğer uygun protokoller USDA Doğal Kaynakların Korunması Servisi (NRCS) Alan Kitap şu tarif ve dokümante edilmelidir ABD sınıflandırma sistemi ve bu alanda Topraklar nitelendiren için NRCS Alan Kitap bir kopyasını gerektirir. örnekleyici eğitimi ve deneyimi açıklayan ve toprak izleme protokollerini uygulamadan önce izlenmekte olan toprak türü örnekleme sahip olmalıdır.
Toprak toplama çeşitli yollarla yapılabilir, ancak tekrarlanabilir tekniğinin kullanılması önemlidirToprak değişimi izleme. Alan metodolojisi bir standart işletim prosedürü (SOP) kaydedilmiş olmalıdır. demonstrasyonların arasındaki tahsilat işlemlerinde değişikliklerinden kaçınılmalıdır, ancak bu mümkün olmadığı durumlarda, tüm detaylar belgelenmelidir.
Testler ayrıca usul değişikliklerin neden olduğu önyargı potansiyelini değerlendirmek için yapılmalıdır. Örnekleme (1) sınırlarını açıkça alanda tespit edilebilir ufku yapılabilir (2) ufuklar altında veya üstünde ufuklar gelen kirlenme olmadan toprağı kaldırmak için yeterince kalın. Bu kriterler yerine getirilmediği durumlarda, derinlik aralığı tarafından örnekleme yapılabilir. Herhangi bir örneklemede, özellikle bakım yüzeyi organik zengin ufku üst maden ufka ile (genellikle O veya A) (genellikle B veya E) toprağı karıştırma önlemek için alınmalıdır. Bazı topraklarda, doku ve renk değişiklikleri, diğer topraklarda renk değişimleri di yansıtan en az bu kadar dokusal değişiklikler olabilir oysa, organik mineral arayüzü üzerinden kolayca görülebilirorganik karbon (C) konsantrasyon fferences arayüzünün yerini belirlemek için dayanıyordu olmalıdır. dokusal değişiklikler bu arayüzü belirlenmesi hatta deneyimli toprak bilim adamları için zor olabilir. Organik mineral arayüzü Doğrulama karbon konsantrasyonu laboratuvar analizi ile yapılabilir (organik ufuk organik karbon konsantrasyonu>% 20 7 tarafından tanımlanır). Bazı topraklarda O ufuk en az 1 cm kalınlığında olabilir ve örnek çok ince olabilir. Aynı toprak profilinin içinde hem de ufuk ve derinlik Örnekleme bu profil içinde ufukların kalınlıklarda seçik değişimleri ele etkili olabilir. ufuklar veya derinlikleri de izleme programının hedeflerine bağlı olacaktır numune alınacak. yüzeye yakın katmanlarda toprak değişiklikleri daha sık derin ufuklara veya sonuçların belirsizliği azaltmada yardımcı olur bilgi verebilir derinlik aralıklarında olmak üzere derin katmanlarında daha tespit edilmiştir ancak. Örneğin, bir başlangıç örnekleme, ağır asidik birikimi ile süzülen bir buzul toprak, üst B ufuk sonra derinlikle birlikte artış asgari olması için baz doygunluğu gösterdi. Tekrarlanan örnekleme, bu model de tek tek katmanların konsantrasyonları değiştirseniz dahi yapılmalıdır. Farklı bir model tekrar örnekleme gözlenmesi durumunda, iki örnekleme karşılaştırılabilir toprağa yapılmadı güçlü bir olasılık vardır. İdeal olarak, numune tam ufuk kalınlığı boyunca toplanan edilmelidir. Ancak, dikey örnek toplama entegre aşırı kalın ufuklar bütün kalınlığı boyunca zor olabilir. Bu durumda, eşit hacimde örnekleri ufuk aşağıdan yukarıya doğru eşit aralıklı aralıklarla alınabilir. örnekleme tam ufuk kalınlığı üzerinden yapılır değilse, o ufka içinde örnekleme derinliği aralığı kaydedin.
Toprak Numune İşleme ve Analiz - Temel Bilgiler
pprofilden bir toprak örneğinden ayrılması roses kökleri kesilmesinin ve sıcaklık, nem, oksijen ve diğer gaz konsantrasyonları gibi faktörler değişikliklere neden olarak bu örnek değiştirir. Bu nedenle, bazı ölçümler uzun vadeli izleme programları kullanmak zorlaştırır, örnek korumak için yeteneği olmadan hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Bununla birlikte, en yaygın fiziksel ve kimyasal tür doku, yığın yoğunluğu, toplam C ve azot (N) olarak ölçümleri ve toplam konsantrasyonu ve değiştirilebilir bir metaller, hava-kurutma alındıktan sonra örnek, analizden önce kimya stabilize edilmesi için, nispeten tutarlı bir yöntem sağlar . Hemen hemen tüm durumlarda, toprak ölçümleri operasyonel yerinde toprak koşulları ve kullanılan numune toplama, hazırlama ve analiz sonuçlarını hem yansıtan tanımlanır. Eserleri zamanla metodolojisinde programın hedefleri ve tutarlılık için en iyi yöntemin seçilmesiyle minimize edilmektedir. kurutuldu, daha sonra C Toprak örneğindeki Hanges minimize edilmiştir ve nemin en çıkarılmış, örnek keseklerini kırmak ve taş ve kök parçaları kaldırmak için elenebilir. Bu adımlar örnek kimyasal analiz için subsampling önce homojenize mümkün kılmaktadır. numune toplama ve işleme yöntemleri kıvamı zaman içinde korunması gerektiği gibi, kimyasal analiz potansiyel eğilim de kontrol edilmesi gerekir. kimyasal analizleri için standart işletim prosedürü (SOP) Dokümantasyon örnekleri toplandı ve ve ideal, aynı SOP tüm örnek koleksiyonları için gerekli kullanılır çalışılmaktadır her zaman kullanılır. Kimyasal analiz başarısı iç referans örnekleri ve laboratuvarlar arası değişim örneklerinin yanı sıra, standart iç kalite kontrol prosedürleri kullanımını gerektirir bir kalite güvence programı ile doğrulanması gerekir. Yaygın olarak kullanılan kimyasal analiz yöntemleri karşılaştırılabilirliğine hakkında bilgi almak için Ross ve ark bakın. 8.
on yıllık aralıklarla beş üzerinden yapılır yeniden örnekleme yaparken ntent ">, bazı değişiklikler gibi SOP, laboratuvar enstrümantasyon, laboratuar personeli, ya da analiz yapıyor laboratuvar olarak kimyasal analiz, bir ya da daha fazla açıdan ortaya çıkması muhtemeldir. Bu faktörler koleksiyonlar arasında analitik önyargı olasılığını yaratmaktadır. analitik önyargı kontrol etmek için, her koleksiyonundan örneklerin kullanılmayan kısımları ileride kullanılmak üzere arşivlenir edilmelidir. bir önceki koleksiyonundan örnekler, yeni toplanan örneklerin ile analiz edilebilir ve verileri karşılaştırarak analitik önyargı olasılığı ele alınabilir. Bu yaklaşım kimyasal değişiklikler depolama süresince arşivlenmiş numunede meydana gelmez varsayımına dayanmaktadır. Kayıp-on-ateşleme ve değiştirilebilir bazlar, değiştirilebilir Al, toplam C ve toplam N konsantrasyonları 30 yıl
9-11 kadar uzatılabilir olan çeşitli çalışmalarda stabil olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, hava ile kurutulmuş kirlerin depolama toprağın pH değerini düşürmek için gösterilmiştir
12 yukarı ve mangan oksitler 13. Her ufukta veya derinlik aralığında toplanan toprak kütlesi planlanan kimyasal bir tam set gelecekte analizlerin en az dört setleri için artı ek kitle analizleri tamamlamak için yeterli olmalıdır. çeşitli yöntemler toprak örneği arşivlemek için kullanılmıştır. Burada açıklanan yöntem New York Eyalet Müzesi tarafından kullanılan depolama prosedürleri takip eder.