-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

TR

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools

Language

tr_TR

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Environment
Kalibre Pasif Örnekleme - NH Çok arsa Arazi Ölçümleri 3 Emisyon
Kalibre Pasif Örnekleme - NH Çok arsa Arazi Ölçümleri 3 Emisyon
JoVE Journal
Environment
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Environment
Calibrated Passive Sampling – Multi-plot Field Measurements of NH3 Emissions with a Combination of Dynamic Tube Method and Passive Samplers

Kalibre Pasif Örnekleme - NH Çok arsa Arazi Ölçümleri 3 Emisyon

Full Text
12,574 Views
10:29 min
March 21, 2016

DOI: 10.3791/53273-v

Andreas Pacholski1,2

1Institute of Ecology, Assoc. Institute of Environmental and Sustainable Chemistry,Leuphana University, 2Institute of Crop Science and Plant Breeding, Department of Agronomy and Crop Science,Christian-Albrechts-University Kiel

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Summary

Amonyak emisyonları ötrofikasyon, toprak asitleşme ve ince partikül oluşumu ile çevre için büyük bir tehdit olduğunu ve tarımsal kaynaklardan ağırlıklı kaynaklanıyor. Bu yöntem emisyonlarının ve bitki gelişimi ve emisyonlar arasındaki ilişkilerin istatistiksel analiz sağlayan çoğaltılmış saha denemeleri amonyak kaybı ölçümleri sağlar.

Transcript

Bu basit yerinde saha yönteminin genel amacı, çok arsalı saha denemelerinde tekrarlanan parsellerden kaynaklanan amonyak emisyonlarını ölçmek, istatistiksel testleri ve tedavi etkilerinin tanımlanmasını kolaylaştırmaktır. Bu yöntem, amonyak emisyonu miktarı ve azaltımı, gübre kullanım verimliliğinin belirlenmesi ve çevresel değerlendirme gibi agronomik ve agroekolojik alandaki temel soruların yanıtlanmasına yardımcı olabilir. Bu yöntemin temel avantajı, elektrik güç kaynağından bağımsız olarak çok arsalı saha denemelerinde amonyak emisyonlarının yerinde miktar tayinine izin vermesidir.

Bu prosedürü laboratuvarımdan bir yüksek lisans öğrencisi olan Christian Wagner ile göstereceğim. Eşit olmayan gübre dağılımının amonyak emisyonları üzerindeki etkilerini önlemek için, tekrarlanan tarla denemelerinde genellikle uygulanan boyutlara kıyasla nispeten büyük araziler kullanın. Değişen rüzgar yönlerinin örnekleyiciler tarafından amonyak alımı üzerindeki etkilerini önlemek için kare çizim şekilleri kullanın.

Parseller arasında bir parsel boyutunda bir tampon alan tutarak amonyağın bir parselden diğerine sürüklenmesini azaltın. Dinamik tüp yöntemi veya DTM ve pasif örnekleyici ile eş zamanlı ölçüm için iki tedavi grafiği ve bir kontrol grafiği seçin. Güçlü bir ölçüm sinyali veren cezalandırıcı derecede yüksek emisyonlara sahip tedavi alanlarını seçin.

Metin protokolünde detaylandırılan hazırlıkları takiben, bir kontrol, tedavi, kontrol dizisini takiben her ölçüm tarihinin başında ve sonunda döllenmemiş kontrol grafikleri üzerinde DTM ile kontrol ölçümü yapılır. Değişen sıcaklıklar ve rüzgar hızları nedeniyle değişen emisyonları hesaba katarak tüm bir günün zaman aralığı için güvenilir amonyak kaybı ölçümleri elde etmek için üç ila altı gün boyunca ölçüm yapın. Sabahın erken saatlerinde, sabahın geç saatlerinde, öğleden sonranın erken saatlerinde, öğleden sonra geç saatlerde ve gün batımından kısa bir süre önce ölçümler yapın.

Ölçüm yapmak için, önce hazneleri yerden yaklaşık bir metre yüksekliğe kaldırarak DTM sistemini amonyak içermeyen hava ile durulayın. Ardından, politetrafloroetilen veya PTFE boru ve haznelerden doğrudan hazne sisteminin terminal PTFE tüpüne bağlı bir el pompası ile hava pompalayın. DTM odalarını, hazne tabanındaki bir kenarla işaretlendiği gibi yaklaşık 15 milimetre derinliğe kadar doğrudan zemine bastırın.

Alternatif olarak, DTM odalarını toprak halkalarına bastırın. Toprak parçalarının toprak halkası ile hazne arasına sıkışmadığından emin olun. Yarı kararlı durum koşulları oluşturmak için kullanılmış bir düşük konsantrasyonlu gösterge tüpü ile ilk 20 hazırlık pompası strokunu gerçekleştirin.

Amonyak konsantrasyonları, tüpün içindeki pH'a duyarlı granüllerin koyu sarıdan mavimsi mora kadar bir renk değişimi ile gösterilir ve renk değişimi tüp üzerine basılmış bir ölçek içinde olduğu sürece okunabilir. Kullanılan tüpün gözlemlenen renk değişiminden elde edilen bilgilere dayanarak bir sonraki ölçümde uygulanacak yeni indikatör tüpünün konsantrasyon aralığını seçin. Pompa kasasına takılan boru kırıcı ile kafaları kırarak her iki ucundan yeni bir gösterge borusu açın.

Boru uçlarını PTFE borusuna ve pompa ağzına bastırarak gösterge tüpünü terminal PTFE borusu ile pompa arasına yerleştirin. Tüp üzerinde yazılı olan ölçekteki en düşük değere sahip boru ucunu PTFE tüpüne ve en yüksek değere sahip ucunu pompa ağzına yerleştirin. Otomatik pompanın OK düğmesine basarak veya el pompasını sıkıştırarak varsayılan strok numarasına kadar pompalamaya başlayın.

Kullanılan tüp ile ön pompalama ile gerçek ölçümün başlangıcı arasındaki duraklamayı mümkün olduğunca kısa tutun. Ölçümler için bir el pompası kullanılıyorsa, el pompasının ilk stroku ile aynı anda kronometreyi başlatın. Standart strok sayısına ulaşıldığında ve el pompası tamamen gevşediğinde ölçümü sonlandırın.

Terminal strokuna ulaşıldıktan sonra el pompasının gevşetilmesiyle, kronometre ölçümünü sonlandırın. Standart vuruş numarasından sonra tüp üzerine basılan ölçeğin en düşük değerinin ilk satır göstergesine ulaşılmazsa, vuruş sayısını maksimum 50 vuruşa yükseltin. Pompalamanın sonlandırılmasından sonra, indikatör tüpü okumalarını yalnızca bir indikatör tüpü ölçeğindeki en azından ilk satıra ulaşıldığında kullanın.

Renklendirme çizgisi genellikle hafif eğimli veya düzensiz olduğundan, tüp üzerindeki en uzak renk değişimini her taraftan okuyun ve konsantrasyon değerini kaydedin. Kayıt sayfasındaki çizimi, tarihi, ölçüm saatini, vuruş sayısını ve PPM cinsinden okumayı not edin. Odaların kenarlarını yapışan toprak, gübre veya gübre bileşenlerinden temiz bir kağıt havluyla temizleyin.

Ardından, DTM sistemini yerden kaldırın ve daha önce olduğu gibi yıkayın. Ölçümlerin güvenilirliğini artırmak için bir çizim içinde farklı konumlarda birkaç ölçüm yapın. Bir arsaya gübre uygulandıktan hemen sonra toprak veya gölgelik yüzeyinden 0,15 metre yükseklikte deney parselinin ortasındaki çelik çubuklara tutturulmuş pasif numune alıcıları yerleştirin.

Örnekleyiciyi gecikmeden kurmak için bulamaç gübre uygulama traktörü veya sistemi ile acele edin. Kuru toprak olması durumunda, çelik çubuğu bir çekiçle toprağa yerleştirin. Pasif numune alma cihazlarının yerleştirilmesinin ardından, ilk numune alma aralığı için sıralanmış doldurulmuş asit şişeleri içeren alt bölümlere ayrılmış bir tepsi veya torba ile pasif numune alma cihazına yürüyün.

Şişeleri asit çözeltisi ile tutmadan önce eldiven giyin. İlgili çizim ve örnekleme aralığı için şişeyi çıkarın. Pasif örnekleyicinin şişesini sökün ve 0.05 molar sülfürik asit çözeltisini şişeden şişenin ağzına dökün.

Ardından, şişenin kapağını tekrar vidalayın ve tepsiye veya torbaya geri koyun. 0.05 molar sülfürik asit çözeltisini pasif bir örnekleyicide değiştirmek için, bir örnekleme aralığının tamamlanmasından sonra, pasif örnekleyiciyi dikkatlice sökün ve çözeltiyi pencereler arasındaki boşaltma deliğinden boş orijinal şişeye dikkatli bir şekilde yönlendirin. Örnekleyiciyi şişe ağzından, sonraki kullanılmayan şişeden yeni bir 0.05 molar sülfürik asit çözeltisi ile yeniden doldurun.

Her iki şişenin kapaklarını da doğru etiketleme ile vidalayın. Pasif örnekleyiciyi çelik çubuğa bağlı kapağa vidalayarak çubuğa sabitleyin. Kayıt sayfasına çizim numarasını ve doldurma süresini not edin.

Amonyak bükülmelerini metin protokolünde açıklandığı gibi hesaplayın. Sığır bulamacının uygulanmasından sonra amonyak emisyonlarını azaltmak için çeşitli yöntemlerin etkilerini test etmek için bir saha denemesinin sonuçları, iz hortumları ile uygulamaya kıyasla, döner bir yeke ile birleştirme, asitleştirilmiş bulamacın dahil edilmesi ve kapalı yuva enjeksiyonu dahil olmak üzere gösterilmiştir. Yöntem, kapalı yuva enjeksiyonu ile uygulama veya müteakip dahil etme ile asitleştirme ile en güçlü kayıp azaltımları ile amonyak emisyonları arasında oldukça önemli farklılıklar sağlamıştır.

Bu grafikler, üreaz ve nitrifikasyon inhibitörleri eklenerek ve eklenmeden farklı üre gübrelerinin uygulanmasından sonra kümülatif amonyak emisyonları arasındaki farkları göstermektedir. Amonyak emisyonu, nitrifikasyon inhibitörlerinin kullanımından bağımsız olarak üreaz inhibitörlerinin kullanılmasıyla güçlü bir şekilde azaltılmıştır. Sadece nitrifikasyon inhibitörleri ile kombine edilen üre en yüksek emisyonları gösterdi.

Gösterilen yöntem, farklı uygulama tarihlerinde değişen zaman kurslarında ve emisyon seviyelerinde yansıtıldığı gibi, hava koşullarının üre gübreleri ve kalsiyum amonyak nitrattan kaynaklanan amonyak emisyonları üzerindeki güçlü etkilerini yakalar. Düşük sıcaklıklar ve yağışlar emisyonları güçlü bir şekilde azaltırken, yüksek sıcaklıklar nispi kayıpları ve hızı artırdı. Değişen amonyak emisyonlarının kışlık buğday tanesi azot alımı üzerindeki etkisi, sadece çok parselli tarla denemelerinde gösterilebilir

.

Tahıl azot alımı, amonyak emisyonları ile doğrusal olarak azaldı. Bu prosedürü takip etmek, agronomik verimliliği ve genel çevresel sürdürülebilirliği belirlemek için sera gazı, oda ölçümleri, toprak örneklemesi, bitki örneklemesi gibi diğer yöntemleri de uygulamanıza olanak tanır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür eder, önerilen yöntemin uygulanmasında başarılar dilerim.

Explore More Videos

Çevre Bilimleri Sayı 109 dinamik odası amonyak emisyonları çok arsa alan deneme alan çoğaltma tarım azot gübre pasif örnekleyici

Related Videos

Hızlı ve Doğru Üfürükle Amonyak Ölçüm

06:27

Hızlı ve Doğru Üfürükle Amonyak Ölçüm

Related Videos

13.7K Views

Programlı Sıcaklık Sızdırma Gaz Kromatografi-Elektron Yakalama Dedektörü tarafından Trace Patlayıcı Buharlar Nicel Saptanması

07:57

Programlı Sıcaklık Sızdırma Gaz Kromatografi-Elektron Yakalama Dedektörü tarafından Trace Patlayıcı Buharlar Nicel Saptanması

Related Videos

20.2K Views

Statik Chambers kullanma Tarım Topraklarının Sera Gazı Flux Ölçümü

11:50

Statik Chambers kullanma Tarım Topraklarının Sera Gazı Flux Ölçümü

Related Videos

41.9K Views

Metan Emisyonları Niceleme Tasarım ve Tam Debi Örnekleme Sistemi (FFS) Kullanımı

08:18

Metan Emisyonları Niceleme Tasarım ve Tam Debi Örnekleme Sistemi (FFS) Kullanımı

Related Videos

17K Views

Yüksek çözünürlüklü Mobil Toplama Sistemi NO Azot İzotop Analizi için, Otomatik X

07:14

Yüksek çözünürlüklü Mobil Toplama Sistemi NO Azot İzotop Analizi için, Otomatik X

Related Videos

11.8K Views

Üretim ve akış tüp reaktör organik partikül madde ölçümü

13:29

Üretim ve akış tüp reaktör organik partikül madde ölçümü

Related Videos

7.7K Views

Değerlendirme metan ve azot oksit Cerayanlar Paddy alanından aracılığıyla statik Headspace içinde bitki bakımı Chambers kapalı

09:03

Değerlendirme metan ve azot oksit Cerayanlar Paddy alanından aracılığıyla statik Headspace içinde bitki bakımı Chambers kapalı

Related Videos

12.6K Views

Koku ve derin tarafından yayılan gaz konsantrasyonları değerlendirmek için laboratuvar ölçekli modeli paketi gübre Yataklı

06:52

Koku ve derin tarafından yayılan gaz konsantrasyonları değerlendirmek için laboratuvar ölçekli modeli paketi gübre Yataklı

Related Videos

6.5K Views

14NH4+/15NH4+ Sıralı Dönüşüm Yoluyla N2O'ya Göre Amonyuma Nitrat Azaltma Nın Potansiyel Oranlarının Ölçülmesi

08:05

14NH4+/15NH4+ Sıralı Dönüşüm Yoluyla N2O'ya Göre Amonyuma Nitrat Azaltma Nın Potansiyel Oranlarının Ölçülmesi

Related Videos

6.3K Views

Taşınabilir DownToTen Örnekleme Sistemi Kullanılarak Alt-23 Nanometre Gerçek Sürüş Parçacık Numarası Emisyonlarının Ölçülmesi

08:59

Taşınabilir DownToTen Örnekleme Sistemi Kullanılarak Alt-23 Nanometre Gerçek Sürüş Parçacık Numarası Emisyonlarının Ölçülmesi

Related Videos

5.7K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code