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本实用新型公开了一种模拟作物生长过程土壤剖面环境实时监测装置,包括土柱容器和土壤指标监测装置,土柱容器侧壁上具有多个沿竖直方向分布的测量孔;土壤指标监测装置包括土壤监测仪主机、多个探头和多个连接线,多个探头分别通过多个连接线与土壤监测仪主机电性连接;多个探头分别贯穿多个测量孔插入到土柱容器内贮存的土壤中。本实用新型土柱容器内用于存放土壤,多个探头分别对不同纵向位置分布的土壤进行测定,监测土壤剖面水...
本实用新型涉及一种模拟原状土壤中污染物垂直渗漏的装置,属于土壤污染研究模拟设备领域,本实用新型包括土柱承装箱、试验土壤、支撑架;土柱承装箱为敞口长方体,其内纵横交错设隔板将其内部分隔为数个体积相同的土柱承装格,土柱承装格数量为三的倍数;土柱承装格底部设取样口;取样口内周面设内螺纹,出液管上部外周面设与取样口内周面内螺纹适配的外螺纹;土柱承装格下部设过滤层;土柱承装格内设试验土壤,试验土壤顶部的土柱...
由于灌溉的需要,农业流域往往分布有大量的沟渠、池塘、溪流等小微水体,这些水体虽然面积小,但是对于营养物质(N、P、S等)传输和消纳影响极大。在江苏一个典型多水体农业小流域研究表明,小微水体对氮素的消纳量占负荷量的83.4%。除此以外,小微水体还改变了营养物质的迁移路径,增加了营养物质/面源污染过程的复杂性,最终影响了面源污染负荷分布的空间格局。
中国科学院南京土壤研究所专利:一种用于模拟田间植物生长、淋溶液收集和气体采集装置。
2015年9月10日至14日,在中德科学中心资助下,中国科学院南京土壤研究所彭新华研究员和德国于利希研究中心Harry Vereecken教授共同申请的“地球关键带多尺度水土过程与溶质迁移:监测与模拟”双边研讨会在南京成功举办。来自国内的中国科学院南京土壤研究所、中国科学院亚热带研究所、中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所、中国科学院水利部水土保持研究所、北京师范大学、西北农林科技大学等和国外...
通过室内土柱出流实验探讨了饱和壤砂土中Cd在SiO2胶体作用下的运移行为,并用对流-弥散方程(Convection-Dispersion Equation,CDE)对实验结果进行了数值模拟。结果表明,土壤中SiO2胶体的存在抑制了Cd的运移,使Cd穿透时间较晚,出流浓度较低,土壤对Cd的吸附以动力学反应为主。耦合Freundlich等温吸附的单点非平衡模型(One Site Nonequilibr...
采用模拟降雨试验方法对黄土坡面片流产流过程进行了试验研究,试验雨强分别为1.00、1.33、1.67、2.00、2.33 mm min-1,坡度分别为 9°、12°、15°、18°、21°。结果表明:1)不同雨强及不同坡度条件下,坡面片流径流率随降雨历时的变化均呈先增大后趋于稳定的趋势,不同雨强下较不同坡度下趋于稳定的时间早5min左右,变化过程皆可用对数方程y=aLn(x)+b描述;2)坡面片流...
数值模拟是认识渗灌条件下土壤水分运动规律的重要方法之一, 其可为渗灌工程的实施提供理论指导。为降低渗灌条件下土壤 水分运动数值模拟研究的成本, 在渗灌条件下土壤水分运动数值模拟软件的设计方法上进行了探讨, 分析了软件实现的功能, 提出了一 种渗灌条件下土壤水分运动数值模拟软件的开发模型, 并采用面向对象的方法和迭代- 增量式的开发过程实现了该软件。本软件能够 应用于渗灌条件下土壤水分运动数值...
建立了含有第3 类动边界条件的二维渗灌土壤水分运动数学模型, 模型得到了试验的验证, 具有较高的精度。模型计算结果表 明: 供水压力、管壁透水系数和初始土壤水势对土壤水分运动的影响具有显著差异。随着供水压力和管壁导水系数的增大, 湿润区范 围、湿润区内土壤平均含水率和累积渗水量均相应增加。初始土壤水势越高, 湿润区范围、湿润区内土壤平均含水率越大, 但累积渗水 量却越小。最后结合保护地试验...
早在30年代人们已经发现,土壤基模吸力与土壤含水率之间不是单值函数关系,它与土壤水分运动的当前状态和历史状况有关。该项研究首先探讨不同土质土壤的滞后特性,室内及野外田间试验结果表明:土壤质地愈轻,滞后影响愈明显,砂质土壤含水率受滞后影响的最大变幅(指在同一吸力下)可达20%(体积含水率),占土壤含水率饱和差的68.5%,而最大的吸力差仅有8.5cm;质地较重的土壤,滞后影响相对要小,如实测的河南省...
本文运用协方差矩阵的上-下三角分解法对黄河河套平原上土壤水盐的空间变异性进行了条件模拟,利用55个大网格的规则采样点模拟了小尺度待估点的土壤水盐含量,模拟结果的空间分布趋势、半变异函数以及其统计特征值与普通kriging的相应估计值进行了比较。结果表明,kriging估计结果大大缩小了实测值的变异系数具有明显的平滑效应,为条件模拟的变异系数则接近于实测值,能够很好的保持土壤水盐含量的空间结构;多个...
在室内试验的基础上,建立了淹水土壤中NH4+—N和NO3-运移转化的耦合数学模型,并对表施于水层中的氮肥(碳铵:NH4HCO3)在饱和土中运移与转化过程进行了数值模拟。结果表明:该试验条件下NH4+—N的硝化作用主要发生于土壤表层1cm左右的范围内。

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