4. Discussion4.1. Inflexion: dose it exist?Previous studies had shown  การแปล - 4. Discussion4.1. Inflexion: dose it exist?Previous studies had shown  ไทย วิธีการพูด

4. Discussion4.1. Inflexion: dose i

4. Discussion
4.1. Inflexion: dose it exist?
Previous studies had shown that TN concentrations might decreased
from 7 _C to 14 _C; TP concentrations might increased from
14 _C to 23 _C due to the sediment release (Spears et al., 2008). The
main process acting to regulate diffusive nutrient release from sediment
(Loch Leven Lake, Scotland) appeared to be photosynthetic
elevation of bottom water, pH, dissolved oxygen concentrations,
and direct microalgae sequestration (Spears et al., 2008). Our study
showed that the inflexion of curve might exist nearly in 7 _C (TN,
NO_
3 , NH4
) and 14 _C (NH4
, TP) (Fig. 3). In HT, we could not observe
a certain formula to fit the transformations of water quality
parameters.
Inflexions in LT and MT were obvious; they might be caused by
the impact of hydrophytes and sediment. Water environment
changed greatly due to the algae growth in HT (Transparency:
LT-2.75 m, MT-0.75 m, HT-0.70 m); the relationship of water quality
parameters to temperature could not be fitted by simple formula,
so the inflexion could not be found in HT in this study.
Two processes might cause the inflexions were existed in LT and
MT: (1) N were carry off from lakes by water exchange, NH4
and
organic N were released from sediment during 4–10 _C. Discharges
by farmland were increased when temperature above 7 _C, growth
of biology and microorganism consumed lots of N and the release
actions of sediment were not obviously. So, concentrations of TN
and NO_
3 decreased slowly in 4–7 _C and increased fast in
7–10 _C. NH4
concentrations increased slowly in the temperature
range of 4–7 _C and decreasing fast in 7–10 _C. (2) TP was released
by sediment in 10–20 _C and adsorbed by hydrophyte strongly in
14–20 _C. NH4
were adsorbed by hydrophyte in 10–14 _C and
released from sediment strongly in 14–20 _C. So, NH4
concentrations
decreased slowly in 10–14 _C and increasing fast in 14–
20 _C. TP concentrations were increasing slowly in 10–14 _C and
decreasing fast in 14–20 _C.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
4. สนทนา
4.1 Inflexion: ยามันมี?
การศึกษาก่อนหน้านี้ได้แสดงว่า อาจลดความเข้มข้นของ TN
จาก _C 7 กับ 14 _C ความเข้มข้นของ TP อาจเพิ่มขึ้นจาก
_C 14 กับ 23 _C เนื่องจากปล่อยตะกอน (หอก et al., 2008) ใน
ทำหน้าที่กระบวนการหลักการควบคุม diffusive ปล่อยธาตุอาหารจากตะกอน
(ทะเลสาบล็อค Leven สกอตแลนด์) ปรากฏ ว่า photosynthetic
ยกน้ำล่าง pH ปริมาณออกซิเจนละลายความเข้มข้น,
และตรง sequestration microalgae (หอก et al., 2008) เรา
พบว่า inflexion ของเส้นโค้งอาจมีอยู่เกือบใน 7 _C (TN,
NO_
3, NH4
) และ 14 _C (NH4
, TP) (Fig. 3) ในเอชที เราอาจไม่สังเกต
สูตรให้เหมาะสมกับแปลงของคุณภาพน้ำ
พารามิเตอร์.
Inflexions LT และ MT ได้ชัดเจน อาจเกิดจาก
ผลกระทบของ hydrophytes และตะกอน สิ่งแวดล้อมน้ำ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากการเติบโตของสาหร่ายในเอชที (โปร่งใส:
LT-2.75 m, MT-0.75 m, m เอชที-0.70); ความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำ
ไม่สามารถติดตั้งพารามิเตอร์อุณหภูมิตามสูตรง่าย ๆ,
เพื่อ inflexion ไม่พบในเอชทีในการศึกษานี้ได้
กระบวนที่สองอาจทำให้ inflexions มีอยู่ในลาย และ
MT: (1) N ถูกยกออกจากทะเลสาบโดยแลกเปลี่ยนน้ำ NH4
และ
N อินทรีย์ถูกปล่อยออกมาจากตะกอนระหว่าง 4 – 10 _C ปล่อย
โดยพื้นที่การเกษตรได้เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเหนือ 7 _C เติบโต
ชีววิทยาและจุลินทรีย์ที่ใช้ N และปล่อย
ของตะกอนไม่ชัด ดังนั้น ความเข้มข้นของ TN
NO_ และ
3 ลดลงอย่างช้า ๆ ใน _C 4 – 7 และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
_C 7 – 10. NH4
ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นช้าในอุณหภูมิ
ออก _C 4 – 7 และลดลงอย่างรวดเร็วใน 7-10 _C TP (2)
โดยตะกอนใน 10 – 20 _C และ โดยอย่างยิ่งใน hydrophyte adsorbed
_C 14 – 20. NH4
ถูก adsorbed โดย hydrophyte ใน _C 10 – 14 และ
ออกจากตะกอนอย่างยิ่งใน _C 14 – 20 ดังนั้น NH4
ความเข้มข้น
ลดลงช้า _C และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน 14 – 10 – 14
20 _C ความเข้มข้นของ TP มีเพิ่มช้า ๆ ใน 10 – 14 _C และ
ลดลงอย่างรวดเร็วใน _C 14 – 20.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
4. พูดคุยเรื่อง
4.1 inflexion: ปริมาณมันอยู่?
การศึกษาก่อนหน้าได้แสดงให้เห็นว่ามีความเข้มข้นเทนเนสซีอาจลดลง
จาก 7 _C ถึง 14 _C; ความเข้มข้นของ TP อาจเพิ่มขึ้นจาก
14 ถึง 23 _C _C เนื่องจากการปล่อยตะกอน (หอกเอตอัล. 2008)
กระบวนการหลักที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการปล่อยสารอาหาร diffusive จากตะกอน
(เลเวนทะเลสาบทะเลสาบสกอตแลนด์) ที่ดูเหมือนจะเป็นสังเคราะห์
ระดับความสูงของน้ำด้านล่าง pH ละลายความเข้มข้นของออกซิเจน
และอายัดสาหร่ายโดยตรง (สเปียร์ตอัล. 2008) การศึกษาของเรา
แสดงให้เห็นว่าการทำให้โค้งของเส้นโค้งอาจจะมีอยู่เกือบใน 7 _C (เทนเนสซี,
NO_
3, นิวแฮมป์เชียร์ 4
) และ 14 _C (NH  4
, TP) (รูปที่ 3) ใน HT เราไม่สามารถสังเกต
สูตรบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ
พารามิเตอร์
Inflexions ใน LT และนาเป็นที่เห็นได้ชัด พวกเขาอาจจะเกิดจาก
ผลกระทบของการ hydrophytes และตะกอน สภาพแวดล้อมของน้ำ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากการเติบโตของสาหร่ายใน HT (โปร่งใส:
LT-2.75 เมตร MT-0.75 เมตร HT-0.70 ม. ); ความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำ
พารามิเตอร์ที่อุณหภูมิไม่สามารถติดตั้งตามสูตรง่าย
ดังนั้นการทำให้เฉพไม่สามารถพบได้ใน HT ในการศึกษานี้
สองกระบวนการอาจทำให้ inflexions ได้มีชีวิตอยู่ในขีดข่วนและ
นา: (1) ไม่มีถูกดำเนินการออกจาก ทะเลสาบโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำ, นิวแฮมป์เชียร์ 4
และ
ยังไม่มีอินทรีย์ได้รับการปล่อยตัวจากตะกอนในระหว่าง 4-10 _C การปล่อยของเสีย
โดยพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 7 _C การเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์ชีววิทยาและบริโภคจำนวนมากยังไม่มีการเปิดตัวและ
การกระทำของตะกอนที่ไม่ได้เห็นได้ชัด ดังนั้นความเข้มข้นของเทนเนสซี
และ NO_
3 ลดลงอย่างช้าในวันที่ 4-7 _C และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
7-10 _C NH  4
ระดับความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในอุณหภูมิ
ช่วง 4-7 _C และลดลงอย่างรวดเร็วใน 7-10 _C (2) TP ได้รับการปล่อยตัว
โดยตะกอนใน 10-20 _C และดูดซับโดยพืชน้ำมั่นใน
14-20 _C NH  4
ถูกดูดซับโดยพืชน้ำใน 10-14 _C และ
ปล่อยออกมาจากตะกอนมั่นใน 14-20 _C ดังนั้น, นิวแฮมป์เชียร์ 4
ความเข้มข้น
ลดลงอย่างช้าๆใน 10-14 _C และเพิ่มความรวดเร็วใน 14 -
20 _C ความเข้มข้นของ TP ถูกเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆใน _C 10-14 และ
ลดลงอย่างรวดเร็วใน 14-20 _C
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
4 . การอภิปราย
4.1 . แม่นยำ : ปริมาณมันมีอยู่จริง ? การศึกษาก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นว่า
0
7 _c ความเข้มข้นอาจลดลงจาก 14 _c ; TP ความเข้มข้นอาจจะเพิ่มขึ้นจาก 14 _c
23 _c เนื่องจากตะกอนออก ( หอก et al . , 2008 )
หลักกระบวนการทำเพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารจากดินกระจาย
( ทะเลสาบเลเวนทะเลสาบสกอตแลนด์ ) ปรากฏเป็นระดับความสูงสังเคราะห์แสง
ก้นน้ำพีเอช ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายน้ำ , การสะสมและสาหร่ายโดยตรง ( หอก
et al . , 2008 )
การศึกษาของเราพบว่า แม่นยำในโค้งอาจจะมีอยู่เกือบ 7 _c ( TN , no_

3 , NH  4
) และ 14 _c ( NH  4
, TP ) ( รูปที่ 3 ) ใน ทร. เราอาจไม่สังเกต
สูตรบางอย่างให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรคุณภาพน้ำ
.
inflexions MT ได้ชัดเจนและในมัน พวกเขาอาจจะเกิดจาก
ผลกระทบของไฮโดรไฟท์และดินตะกอน
สิ่งแวดล้อมน้ำเปลี่ยนอย่างมากเนื่องจากมีการเจริญเติบโตของสาหร่ายใน HT ( โปร่งใส :
lt-2.75 M , mt-0.75 M , ht-0.70 M ) ; ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ
อุณหภูมิไม่สามารถติดตั้งโดยสูตรง่าย
ดังนั้นแม่นยำอาจไม่พบใน HT ในการศึกษา .
2 กระบวนการอาจทำให้ inflexions อยู่ในมันและ
ตัน :( 1 ) N ถูกพาออกไปจากทะเลสาบน้ำตรา , NH  4

อินทรีย์และ N ถูกปล่อยตัวจากตะกอนระหว่าง 4 – 10 _c . ไหล
โดยเกษตรเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 7 _c การเจริญเติบโต
ชีววิทยา และจุลินทรีย์ที่ใช้มากมาย และปล่อย
การกระทำของตะกอนไม่ชัดเลย ดังนั้นความเข้มข้นของไนโตรเจน และ no_

3 ลดลงอย่างช้าๆใน 4 – 7 _c และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
7 – 10 _c NH  4
.ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในช่วงอุณหภูมิ
4 – 7 _c และลดลงอย่างรวดเร็วใน 7 – 10 _c ( 2 ) TP ถูกปล่อยตัว
ตะกอน 10 – 20 _c และดูดซับโดยไฮโดรไฟต์ขอ
14 – 20 _c . NH  4
ถูกโดยไฮโดรไฟต์ใน 10 – 14 _c
ออกและ จากตะกอนขอ 14 – 20 _c ดังนั้น NH 4

ความเข้มข้นลดลงช้าใน 10 – 14 _c และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน 14 – 20 _c
.TP ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ใน 10 – 14 _c และลดลงอย่างรวดเร็วใน 14 – 20

_c .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: