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J-GLOBAL ID:201702241616052261   整理番号:17A1318333

土壌の窒素移動に及ぼす灌漑システムの温度の影響を研究した。【JST・京大機械翻訳】

The Spatial Distribution Characteristics, Transportation and Transformation Mechanism of Soil Moisture as Well as Nitrogen in Different Temperature Conditions Under Water Storage Pit Irrigation
著者 (5件):
資料名:
号:ページ: 48-53,57  発行年: 2017年 
JST資料番号: C3830A  ISSN: 1007-4929  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 中国語 (ZH)
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土壌水分と窒素移動の変化に及ぼすシステム温度の影響を研究することによって,貯水池の土壌水と窒素の時空分布特性を明らかにし,土壌水分移動の遷移機構を探究し,水と肥料の合理的灌漑のための理論的基礎を提供した。貯水池灌漑モデルを構築し,土壌温度を正確に制御するために,大規模制御ボックスを用いて,異なる温度における水,硝酸塩およびアンモニウム窒素の空間的分布特性を分析し,7時間の土壌水分および養分の再分布段階における土壌水分および栄養分の分布を示した。土壌水分は時間の経過とともに垂直と半径方向の移動距離が徐々に増大し、同じ時期に、温度が高くなるほど、横方向と半径方向の移動距離が大きくなり、かつ、貯水池の壁に近い地域の土壌含水率は相対的に低くなる。土壌中のアンモニウム含有量は異なる温度において時間とともに増加し,その後15日目に減少したが,中程度と高温の10日目には減少傾向を示し,その移動距離は水分と硝酸塩の移動距離よりはるかに低かった。土壌中の硝酸性窒素含有量は10°Cで10日目に増加し,20,25,35°Cで5日目に高くなり,貯水池周辺から湿潤体縁にかけて「低-高-低」の分布を示した。再分布段階の温度の上昇は水分の再分布速度を高め、ウレアーゼ活性を高め、尿素加水分解をアンモニウム態窒素に転化し、同時に硝化反応過程を促進し、土壌中のアンモニウム窒素の蓄積を抑制し、土壌の水分含有量が高すぎると、土壌中の窒素の硝化作用を抑制することが分かった。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (2件):
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水質汚濁一般  ,  湖沼汚濁 
タイトルに関連する用語 (4件):
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