SOIL MANAGEMENT PRACTICES AND
SOIL ORGANIC CARBON CHANGE
Conversion of native or natural ecosystem
soil to conventional agriculture use
can result in 30% loss of the original SOC
stock (it is no longer remaining within
the land unit) (Lal et al. 1998; Lal 1999).
The other 70% of the SOC is subjected
to wind or water erosion and transported
as SOC-rich sediment. It may be retained
and redeposited on foot-slope or depositional
land unit soils in the upland. If
transported SOC is deposited on an adjacent
depositional land unit, it can increase
the SOC stock of that unit (Olson et al.
2014a, 2014b). This process is a redistribution
of already sequestered and stored SOC.
The total SOC stock of the depositional
unit is a combination of sequestered SOC
by unit plants and deposition of previously
stored SOC transported from adjacent
eroding units. The erosion-caused change
in SOC stocks creates an unbalanced C
sink and source that leads to significant C
stock loss as indicated above through different
pathways (mineralization, leaching,
surface runoff, etc.). These outcomes are
accelerated by modern agriculture management
practices coupled with erosion as
a driver. It has been documented that sloping
lands under shifting land use between
cultivation and fallow act as a conveyor that
stores atmospheric CO2
in soils during the
regeneration of natural fallows (CO2 stored
by volunteered weeds and other plants and
in some cases no tillage when fallow) and
ultimately transfers it by water erosion process
from the steepest areas of hill slopes to
bottomland soils, where it is accumulated
(Chaplot et al. 2009). Change in soil C
distribution within a land unit cannot be
interpreted as soil C sequestration because
of the absence of the land unit plant’s role
in the capture and storage of atmospheric
CO2
(Olson et al. 2014a, 2014b).
LAND UNIT TYPE CONSIDERATIONS
WHEN MEASURING SOIL ORGANIC
CARBON STOCK
The three basic types of agricultural land
units often used for measuring SOC
sequestration and monitoring SOC stock
change include (1) eroding, (2) depositional,
and (3) mixed landscape (combined
eroding and depositional).
Eroding Agricultural Land Unit. On
an eroded agricultural land unit, some
sequestered SOC stock can be transported
to the adjacent depositional land unit, carried
into water bodies, or released as CO2
to the atmosphere. These losses can result
in a lower reported SOC stock or sequestration
rate in the eroded agricultural land
unit than depositional land unit. Some
researchers (Kreznor et al. 1992; Olson et
al. 2011, 2013b) measured the SOC on
stable uncultivated sod or forested summits,
slightly eroded cultivated interfluves,
severely eroded side-slopes, and depositional
basins (134 Mg C ha–1 [60.9 tn C
การจัดการดินและ
ดินอินทรีย์คาร์บอนเปลี่ยน
แปลงของพื้นเมืองหรือธรรมชาติระบบนิเวศ
ดินที่จะใช้งานการเกษตรทั่วไป
สามารถส่งผลให้เกิดการสูญเสีย 30% ของ SOC เดิม
หุ้น (มันจะไม่เหลือภายใน
หน่วยที่ดิน) (Lal et al, 1998. Lal 1999 ).
อีก 70% ของ SOC อยู่ภายใต้
ลมหรือน้ำกัดเซาะและการขนส่ง
เป็นตะกอน SOC ที่อุดมไปด้วย มันอาจจะถูกเก็บรักษาไว้
และ redeposited เดินเท้าลาดหรือทับถม
หน่วยที่ดินดินในดอน หาก
SOC ส่งเป็นเงินฝากที่อยู่ติดกันใน
หน่วยที่ดินสะสมก็สามารถเพิ่ม
หุ้น SOC ของหน่วยที่ (โอลสัน et al.
2014a, 2014b) กระบวนการนี้คือการกระจาย
ของการยึดทรัพย์แล้วและเก็บไว้ Soc.
หุ้น SOC รวมของสะสม
หน่วยคือการรวมกันของ SOC ทรัพย์
พืชต่อหน่วยและการทับถมของก่อนหน้านี้
SOC เก็บไว้ขนส่งจากที่อยู่ติดกัน
หน่วยกัดเซาะ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกัดเซาะ-
ในหุ้น SOC สร้าง C ไม่สมดุล
อ่างล้างจานและแหล่งที่นำไปสู่ C ที่สำคัญ
การสูญเสียหุ้นตามที่ระบุไว้ข้างต้นผ่านที่แตกต่างกัน
อย่างทุลักทุเล (แร่ชะล้าง
ไหลบ่าผิว ฯลฯ ) ผลลัพธ์เหล่านี้จะถูก
เร่งโดยการจัดการการเกษตรสมัยใหม่
การปฏิบัติควบคู่ไปกับการกัดเซาะเป็น
คนขับรถ มันได้รับการรับรองว่าลาด
ดินแดนภายใต้การขยับการใช้ที่ดินระหว่าง
การเพาะปลูกและการกระทำที่รกร้างเป็นสายพานลำเลียงที่
เก็บ CO2 บรรยากาศ
ในดินในช่วง
ฟื้นฟูไถธรรมชาติ (CO2 ที่เก็บไว้
โดยวัชพืชอาสาและพืชอื่น ๆ และ
ในบางกรณีเตรียมดินเมื่อรกร้าง) และ
ในที่สุดการถ่ายโอนโดยกระบวนการการกัดเซาะของน้ำ
จากพื้นที่ลาดชันของเนินเขาที่จะ
bottomland ดินซึ่งจะมีการสะสม
(Chaplot et al. 2009) การเปลี่ยนแปลงในดิน C
กระจายภายในหน่วยที่ดินที่ไม่สามารถ
ตีความว่าเป็นดิน C อายัดเพราะ
ขาดบทบาทของหน่วยโรงงานของแผ่นดิน
ในการจับภาพและการเก็บรักษาบรรยากาศ
CO2
(โอลสัน et al. 2014a, 2014b).
ที่ต้องคำนึงถึง LAND หน่วยพัก
เมื่อวัด ดินอินทรีย์
คาร์บอน
สามประเภทพื้นฐานของที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หน่วยมักจะใช้สำหรับการวัด SOC
อายัดและการตรวจสอบ SOC หุ้น
การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ (1) การกัดเซาะ (2) สะสม,
และ (3) ผสมภูมิทัศน์ (รวม
กัดเซาะและทับถม).
กัดเซาะที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หน่วย ใน
หน่วยที่ดินเพื่อการเกษตรกัดเซาะบาง
หุ้น SOC ทรัพย์สามารถเคลื่อนย้าย
ไปยังที่อยู่ติดกันหน่วยที่ดินสะสมดำเนินการ
เข้าสู่แหล่งน้ำหรือปล่อยออกมาเป็น CO2
สู่ชั้นบรรยากาศ สูญเสียเหล่านี้จะส่งผล
ในรายงานที่ต่ำกว่า SOC หุ้นหรืออายัด
อัตราในดินแดนกัดเซาะการเกษตร
หน่วยกว่าหน่วยที่ดินสะสม บาง
นักวิจัย (Kreznor et al, 1992. โอลสัน et
al., 2011, 2013b) วัด SOC บน
ดินที่มีเสถียรภาพรกร้างหรือการประชุมสุดยอดป่า
interfluves เล็กน้อยกัดเซาะปลูก
อย่างรุนแรงกัดเซาะด้านความลาดชันและการทับถม
แอ่ง (134 มิลลิกรัม C ฮ่า-1 [ 60.9 tn C
การแปล กรุณารอสักครู่..

การจัดการดินและการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงของดินอินทรีย์คาร์บอนการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศธรรมชาติพื้นเมืองหรือดินเพื่อใช้ในการเกษตรทั่วไปได้ผลในการสูญเสีย 30% SOC เดิมของหุ้น ( มันไม่มีที่เหลืออยู่ภายในหน่วยที่ดิน ) ( Lal et al . 1998 ; ลัล 1999 )อีก 70% SOC ของภายใต้ลมหรือน้ำกัดเซาะและขนส่งเป็นสอุดมไปด้วยตะกอน มันอาจจะยังคงอยู่และ redeposited เท้าหรือการลาดหน่วยที่ดิน ดินในไร่ . ถ้าขนส่งสเป็นเงินที่อยู่ติดกันหน่วยที่ดินการ มันสามารถเพิ่มSOC หุ้นของหน่วย ( โอลสัน et al .2014a 2014b , ) กระบวนการนี้จะแจกจ่ายแล้วแยกเก็บไว้ ส .การรวมหุ้นของรายวิชาคือการรวมกันของหน่วยแยกรายวิชาโดยพืชหน่วยและการสะสมของก่อนหน้านี้เก็บไว้ สส่งจากที่อยู่ติดกันรอหน่วย การทำให้เปลี่ยนแปลงในหุ้น สร้างสมดุล ซี สอ่างและแหล่งที่นำไปสู่ความคหุ้นร่วงตามที่ระบุข้างต้น ผ่านที่แตกต่างกันเซลล์ ( การล้าง , ,บัญชร ฯลฯ ) ผลลัพธ์เหล่านี้เร่งรัดการจัดการการเกษตรสมัยใหม่การปฏิบัติควบคู่กับการเป็นไดรเวอร์ มันได้รับการบันทึกที่ลาดเอียงดินแดนภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างการเพาะเลี้ยงและปล่อยให้รกร้างเป็นสายพานลำเลียงที่ร้านค้าคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศในดินระหว่างการฟื้นฟูธรรมชาติ ฟาลโลว์ส ( CO2 เก็บไว้โดยสมัครใจและวัชพืชและพืชอื่น ๆในบางกรณีไม่มีการไถพรวนเมื่อปล่อยทิ้งไว้ ) และในที่สุดโอนโดยกระบวนการกัดเซาะน้ำจากพื้นที่ลาดชันของภูเขา slopesดิน bottomland ซึ่งจะมีการสะสม( chaplot et al . 2009 ) เปลี่ยน C ในดินการกระจายภายในหน่วยที่ดิน ไม่สามารถการตีความว่าเป็นดิน C เพราะการขาดงานของบทบาทของหน่วยที่ดินโรงงานในการจับภาพ และเก็บบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์( โอลสัน et al . 2014a 2014b , )การพิจารณาหน่วยที่ดินประเภทเมื่อวัดดินอินทรีย์การกักเก็บคาร์บอนสามชนิดพื้นฐานของที่ดินทางการเกษตรหน่วยที่ใช้ในการวัดข้อมูลบ่อยๆการตรวจสอบรายวิชา และหุ้นเปลี่ยน ได้แก่ ( 1 ) การกัดกร่อน ( 2 ) ,และ ( 3 ) แนวผสม ( รวมการกัดเซาะ และ )กัดเซาะที่ดินหน่วย บนการกัดเซาะที่ดินบางหน่วยแยกหุ้นสามารถขนส่งสที่จะติดหน่วยที่ดิน การส่งลงในน้ำ หรือ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ความสูญเสียเหล่านี้สามารถผลในราคาหุ้น หรือการรายงานรายวิชามีอัตราการกัดเซาะที่ดินทางการเกษตรหน่วยกว่าหน่วยที่ดินการ . บางนักวิจัย ( kreznor et al . 1992 ; โอลสันและอัล 2011 , 2013b ) วัดสในมั่นคงที่ไม่ได้รับการอบรมสดหรือป่าปีปลูก interfluves กร่อนเล็กน้อย ,การกัดเซาะด้านลาด , และการอ่าง ( 134 มิลลิกรัม c ) [ TN C ภายใน 1 ฮา
การแปล กรุณารอสักครู่..
