A shortage of rain and water resources exits in semi-arid and arid zon การแปล - A shortage of rain and water resources exits in semi-arid and arid zon ไทย วิธีการพูด

A shortage of rain and water resour

A shortage of rain and water resources exits in semi-arid and arid zones, necessitating the use of marginal water such as treated sewage water (TSW) for irrigation. These waters may contain substantial amounts of mixed-sodium- calcium salts, which, in turn, interact with the soil matrix. The soil solution-soil matrix (SS-SM) interactions, particularly in the presence of smectite minerals (e.g., montmorillonite), may change the soil pore-size distribution, and, consequently, could affect the soil hydraulic properties. Since the magnitude of the SS-SM interactions depends on time-dependent flow-controlled attributes, i.e., water content, pressure head, and solute concentrations, the resultant hydraulic properties are also time-dependent. Numerical simulations of flow and transport in a three- dimensional (3-D), spatially heterogeneous, variably saturated soil, for the case in which the flow is coupled to the transport through the dependence of the soil hydraulic properties on solute concentrations, were employed in order to analyze flow and transport in salt-affected soil. The case under consideration was a citrus orchard planted on a structured clay soil in a region characterized by a distinct rainy period during the winter and a relatively long dry season, requiring irrigations. Results of the analyses suggest that enhanced SS-SM interactions, induced by increasing soil exchangeable sodium during the irrigation season and dilution of the soil solution during the rain season, may considerably reduce soil hydraulic conductivity during the rain season, particularly, close to the soil surface. Consequently, enhanced SS-SM interactions, may slow down the solute movement, may substantially increase the tailing of the mean solute breakthrough at a given horizontal control plane (CP), and may lead to mean and standard deviation solute profiles which exhibit bimodal distributions, characterized by a substantial, secondary peaks close to the soil surface. Practical implications of this study regarding the long-term use of TSW for irrigation are briefly discussed.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ขาดแคลนทรัพยากรน้ำและฝนออกในกึ่งแห้งแล้ง และเขตแห้งแล้ง necessitating ใช้น้ำกำไรเช่นถือว่าน้ำน้ำเสีย (TSW) สำหรับการชลประทาน น้ำเหล่านี้อาจประกอบด้วยผสมโซเดียมแคลเซียมเกลือ ที่ กลับ โต้ตอบกับเมตริกซ์ดิน พบจำนวน ดินดินโซลูชั่นเมตริกซ์ (SS-SM) โต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่อหน้าของแร่ smectite (เช่น montmorillonite), อาจเปลี่ยนการกระจายขนาดของรูขุมขนดิน และ จึง อาจมีผลต่อคุณสมบัติไฮดรอลิกดิน เนื่องจากขนาดของการโต้ตอบที่ SS-SM ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับขั้นตอนควบคุมคุณลักษณะ เช่น น้ำ ความดันหัว และความเข้ม ข้นของตัวถูกละลาย คุณสมบัติไฮดรอลิกผลแก่จะยังขึ้นอยู่กับเวลา ตัวเลขจำลองของขั้นตอนและการขนส่งในแบบสามมิติ (3-D), บริการ spatially ดินอิ่มตัว variably ในกรณีที่การไหลควบคู่เพื่อการขนส่งโดยการอาศัยคุณสมบัติไฮดรอลิกดินในความเข้มข้นของตัวถูกละลาย ได้รับการว่าจ้างการวิเคราะห์ขั้นตอนและการขนส่งได้รับผลกระทบเกลือดิน ภายใต้การพิจารณากรณีมีสวนส้มที่ปลูกบนดินดินมีโครงสร้างในภูมิภาคลักษณะ ด้วยหมดฝนในช่วงฤดูหนาวและฤดูกาลค่อนข้างยาวแห้ง ต้อง irrigations ผลการวิเคราะห์แนะนำว่า โต้ตอบ SS SM เพิ่มขึ้น เกิดจากการเพิ่มโซเดียมแลกเปลี่ยนเป็นดินในระหว่างฤดูกาลการชลประทานการเจือจางของการแก้ปัญหาดินในระหว่างฤดูฝน อาจมากลดนำไฮดรอลิกดินในระหว่างฤดูฝน โดยเฉพาะ ใกล้กับผิวดิน ดังนั้น เพิ่ม SS-SM โต้ตอบ อาจชะลอการเคลื่อนไหวตัว อาจเพิ่ม tailing ของความก้าวหน้าตัวหมายความว่าที่เครื่องบินกำหนดแนวควบคุม (CP), และอาจทำให้ค่าตัวค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งแสดงการกระจาย bimodal โดยพบ รองยอดเขาใกล้กับผิวดิน ผลปฏิบัติการนี้ศึกษาเกี่ยวกับ TSW ใช้ระยะยาวสำหรับการชลประทานสั้น ๆ ได้รับการอธิบาย
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ปัญหาการขาดแคลนน้ำฝนและน้ำออกจากทรัพยากรในเขตกึ่งแห้งแล้งและแห้งแล้งทั้งนี้การใช้น้ำเล็กน้อยเช่นน้ำประปาน้ำเสีย (TSW) เพื่อการชลประทาน น้ำเหล่านี้อาจจะมีจำนวนมากของเกลือแคลเซียมผสม Sodium- ซึ่งในทางกลับกันมีปฏิสัมพันธ์กับเมทริกซ์ของดิน วิธีการแก้ปัญหาดินดินเมทริกซ์ (SS-SM) ปฏิสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรากฏตัวของแร่ธาตุ smectite (เช่นมอนต์มอริลโลไนต์) อาจมีการเปลี่ยนแปลงของดินกระจายขนาดรูขุมขน, และดังนั้นอาจมีผลต่อคุณสมบัติของดินไฮดรอลิ เนื่องจากความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์ SS-SM ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะการไหลควบคุมคือปริมาณน้ำหัวความดันและความเข้มข้นของตัวละลาย, คุณสมบัติไฮดรอลิผลลัพธ์นอกจากนี้ยังขึ้นกับเวลา การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลและการขนส่งในสามมิติ (3-D) ที่แตกต่างเชิงพื้นที่ดินอิ่มตัวแตกสำหรับในกรณีที่ไหลเป็นคู่เพื่อการขนส่งผ่านพึ่งพาอาศัยกันของดินคุณสมบัติไฮโดรลิกที่ความเข้มข้นของตัวละลาย, ถูกจ้าง เพื่อวิเคราะห์การไหลและการขนส่งในดินเกลือได้รับผลกระทบ ภายใต้การพิจารณากรณีที่เป็นสวนส้มที่ปลูกในดินเหนียวที่มีโครงสร้างในภูมิภาคท​​ี่โดดเด่นด้วยช่วงเวลาฝนตกที่แตกต่างกันในช่วงฤดู​​หนาวและฤดูแล้งค่อนข้างยาวต้อง irrigations ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงการโต้ตอบ SS-SM, เกิดจากการเพิ่มขึ้นของดินโซเดียมที่แลกเปลี่ยนในช่วงฤดู​​การชลประทานและการลดสัดส่วนของการแก้ปัญหาของดินในช่วงฤดู​​ฝนจึงอาจลดการนำไฮดรอลิดินในช่วงฤดู​​ฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้กับดิน พื้นผิว ดังนั้นการปรับปรุงการโต้ตอบ SS-SM, อาจชะลอตัวลงการเคลื่อนไหวของตัวถูกละลายที่อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ tailing ของการพัฒนาตัวละลายเฉลี่ยในการควบคุมเครื่องบินในแนวนอนที่กำหนด (CP) และอาจนำไปสู่​​ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวถูกละลายที่แสดงการกระจาย bimodal, ลักษณะที่สำคัญยอดรองใกล้กับผิวดิน หมายในทางปฏิบัติของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช้ในระยะยาวของ TSW เพื่อการชลประทานกล่าวสั้น ๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การขาดแคลนของฝนและทรัพยากรน้ำ ออกในเขตแห้งแล้งและแห้งแล้ง necessitating ใช้ขอบน้ำ เช่น การรักษาน้ำสกปรก ( tsw ) ชลประทาน น้ำเหล่านี้อาจประกอบด้วยในปริมาณมากของเกลือผสมโซเดียม - แคลเซียมซึ่ง จะโต้ตอบกับเมทริกซ์ของดิน ดิน แก้ปัญหาดินเมทริกซ์ ( ss-sm ) การโต้ตอบต่อหน้าสเมกไทต์ แร่โดยเฉพาะ ( เช่นมอนต์มอริลโลไนต์ ) อาจจะเปลี่ยนดินขนาดรูพรุนกระจาย , และ , จึง , จะส่งผลกระทบต่อดิน ไฮดรอลิค คุณสมบัติ เนื่องจากขนาดของ ss-sm ขึ้นอยู่กับการไหลของเวลาควบคุมคุณลักษณะ เช่น เนื้อหา หัวแรงดันน้ำ และอุณหภูมิสูงสุดซึ่งเป็นไฮโดรลิค คุณสมบัติยังมีเวลา .การจำลองเชิงตัวเลขสำหรับการไหลของและการขนส่งใน 3 มิติ ( 3D ) , ความแตกต่างที่แตกต่างกัน ดินอิ่มตัวตัวแปร ในกรณีที่ไหลเป็นคู่เพื่อการขนส่งผ่านการพึ่งพาของดินคุณสมบัติในความเข้มข้นสูงไฮดรอลิก ถูกจ้างเพื่อวิเคราะห์การไหลและการขนส่งในดินเค็ม .กรณีนี้ภายใต้การพิจารณาเป็นสวนส้มที่ปลูกในดินโครงสร้างดินในพื้นที่ลักษณะที่แตกต่างกันในช่วงฤดูหนาว และฤดูฝน ฤดูแล้งค่อนข้างยาว โดย irrigations . ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ss-sm เพิ่มปฏิสัมพันธ์การเพิ่มการแลกเปลี่ยนโซเดียมในดินและน้ำปรุงรสเจือจางสารละลายดินในช่วงฤดูฝน อาจจะมากลดดินเก็บข้อมูลในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะใกล้ผิวดิน จึงทำให้ ss-sm โต้ตอบ อาจชะลอตัวลง สกัดการเคลื่อนไหวอาจช่วยเพิ่มตามอุณหภูมิของหมายถึงความก้าวหน้าในแนวนอนให้ควบคุมเครื่องบิน ( CP ) และอาจนำไปสู่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงโปรไฟล์ซึ่งมีไบโมดอลการแจกแจง ลักษณะสําคัญ ยอดเขามัธยมใกล้ผิวดิน ประโยชน์ ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระยะยาวของ tsw เพื่อการชลประทานจะสั้น ๆที่กล่าวถึง
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: