For methane, the situation is very different, as drained or well aerated
agricultural soils are considered as a net sink for CH4 (Conrad, 1996).
This methane sink function of soils is based on the activity of specific
methane and ammonium oxidizing bacteria (Crill et al., 1994; Hütsch,
1998; Knowles, 1993; Le Mer and Roger, 2001; Ridgwell et al., 1999)
and also depends on site-specific conditions.Methane uptake correlates
negatively with soil moisture since it regulates the diffusion of the
atmospheric CH4 into the soil (Flessa et al., 1995). High mineral N contents
in the soil (ammonium and nitrate) suppress methane uptake
(Conrad, 1996). Well-aerated agricultural soils can also turn into methane
sources for a certain period of time if cattle manure rich in organic
matter and rumen-derived methanogens is regularly applied (Gattinger
et al., 2007; Radl et al., 2007) or if soil is strongly compacted (Hansen
et al., 1993; Ruser et al., 1998). The important exceptions to soils as a
methane sink are rice paddies, waterlogged anaerobic systems, which
are emitters of large amounts of methane produced by methanogenic
Archaea. On global scale, methane release fromrice paddies is the fourth
largest source of agricultural GHG emissions (Smith et al., 2008).
สำหรับมีเทน สถานการณ์ที่แตกต่างอย่างมาก เป็นระบายออก หรืออากาศดี
ดินเนื้อปูนเกษตรถือเป็นอ่างสุทธิสำหรับ CH4 (คอนราด 1996) .
ฟังก์ชันอ่างนี้มีเทนของดินเนื้อปูนยึดการเฉพาะ
มีเทนและแอมโมเนียแบคทีเรีย (Crill et al., 1994 รับอิเล็กตรอน Hütsch,
1998 โนวส์ 1993 เลอแมร์และ Roger, 2001 Ridgwell et al., 1999)
และยัง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะมีเทนดูดซับคู่
ในเชิงลบกับความชื้นของดินเนื่องจากมันกำหนดแพร่ของการ
CH4 บรรยากาศในดิน (Flessa และ al., 1995) เนื้อหาแร่สูง N
ระงับมีเทนดูดธาตุอาหารในดิน (แอมโมเนียและไนเตรต)
(Conrad, 1996) ดินเนื้อปูนเกษตร aerated ห้องสามารถเปิดเป็นมีเทน
แหล่งระยะเวลาถ้ามูลวัวอุดมอินทรีย์
เรื่องและต่อมา methanogens ประจำนำไปใช้ (Gattinger
et al., 2007 Radl et al., 2007) หรือ ถ้าดินขอกระชับ (แฮนเซ่น
et al., 1993 Ruser et al., 1998) ข้อยกเว้นดินเนื้อปูนเป็นสำคัญการ
อ่างมีเทนมีข้าวนา waterlogged ระบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่ง
มีจำนวนมากของมีเทนที่ผลิต โดย methanogenic emitters
อาร์เคีย ในระดับสากล นา fromrice ปล่อยมีเทนเป็นสี่
แหล่งใหญ่ที่สุดของการปล่อยก๊าซ GHG เกษตร (Smith et al., 2008)
การแปล กรุณารอสักครู่..

For methane, the situation is very different, as drained or well aerated
agricultural soils are considered as a net sink for CH4 (Conrad, 1996).
This methane sink function of soils is based on the activity of specific
methane and ammonium oxidizing bacteria (Crill et al., 1994; Hütsch,
1998; Knowles, 1993; Le Mer and Roger, 2001; Ridgwell et al., 1999)
and also depends on site-specific conditions.Methane uptake correlates
negatively with soil moisture since it regulates the diffusion of the
atmospheric CH4 into the soil (Flessa et al., 1995). High mineral N contents
in the soil (ammonium and nitrate) suppress methane uptake
(Conrad, 1996). Well-aerated agricultural soils can also turn into methane
sources for a certain period of time if cattle manure rich in organic
matter and rumen-derived methanogens is regularly applied (Gattinger
et al., 2007; Radl et al., 2007) or if soil is strongly compacted (Hansen
et al., 1993; Ruser et al., 1998). The important exceptions to soils as a
methane sink are rice paddies, waterlogged anaerobic systems, which
are emitters of large amounts of methane produced by methanogenic
Archaea. On global scale, methane release fromrice paddies is the fourth
largest source of agricultural GHG emissions (Smith et al., 2008).
การแปล กรุณารอสักครู่..

สำหรับก๊าซมีเทน , สถานการณ์ที่แตกต่างกันมาก เช่น เนื้อ หรือดี 5
เกษตรดินถือว่าเป็นอ่างรวมร่าง ( คอนราด , 1996 ) .
นี้มีเทนจมฟังก์ชันของดินจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมของก๊าซมีเทนและแบคทีเรียออกซิไดซ์แอมโมเนียเฉพาะ
( ซีรีล et al . , 1994 ; H ü tsch
, 1998 ; Knowles , 1993 ; เลอแมร์ และ โรเจอร์ , 2001 ; ridgwell et al . , 1999 )
และยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะ มีเทน มีความสัมพันธ์ทางลบกับการดูดความชื้น ของดิน
เนื่องจากมันควบคุมการแพร่กระจายของบรรยากาศ
ร่างลงในดิน ( flessa et al . , 1995 ) เนื้อหาแร่สูง n
( แอมโมเนียมและไนเตรตในดิน ) ปราบปรามมีเทนการดูดซึม
( คอนราด , 1996 ) ดีบ่อดินเกษตรยังสามารถเปลี่ยนเป็นก๊าซมีเทน
แหล่งที่มาสำหรับระยะเวลาหนึ่งของเวลา ถ้าเป็นปุ๋ยคอกที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์
เรื่องและกระบวนการได้มาสร้างมีเทนเป็นประจำประยุกต์ ( gattinger
et al . , 2007 ; radl et al . , 2007 ) หรือถ้าเป็นดินขออัด ( Hansen
et al . , 1993 ; รูเซอร์ et al . , 1998 ) ที่สำคัญดินเป็นข้อยกเว้น
มีเทนนาข้าวจมเป็นระบบบำบัดน้ำขังซึ่ง
กำลัง emitters ก๊าซมีเทนจำนวนมากที่ผลิตโดยจุลินทรีย์
อาร์เคีย . ในระดับสากล การปล่อยก๊าซมีเทนนาข้าว fromrice เป็นสี่แหล่งใหญ่ที่สุดของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย
เกษตร ( Smith et al . , 2008 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
