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.
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 ภายใต้การพิจารณากรณีที่เป็นสวนส้มที่ปลูกในดินเหนียวที่มีโครงสร้างในภูมิภาคที่โดดเด่นด้วยช่วงเวลาฝนตกที่แตกต่างกันในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้งค่อนข้างยาวต้อง irrigations ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงการโต้ตอบ SS-SM, เกิดจากการเพิ่มขึ้นของดินโซเดียมที่แลกเปลี่ยนในช่วงฤดูการชลประทานและการลดสัดส่วนของการแก้ปัญหาของดินในช่วงฤดูฝนจึงอาจลดการนำไฮดรอลิดินในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้กับดิน พื้นผิว ดังนั้นการปรับปรุงการโต้ตอบ SS-SM, อาจชะลอตัวลงการเคลื่อนไหวของตัวถูกละลายที่อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ tailing ของการพัฒนาตัวละลายเฉลี่ยในการควบคุมเครื่องบินในแนวนอนที่กำหนด (CP) และอาจนำไปสู่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวถูกละลายที่แสดงการกระจาย bimodal, ลักษณะที่สำคัญยอดรองใกล้กับผิวดิน หมายในทางปฏิบัติของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช้ในระยะยาวของ TSW เพื่อการชลประทานกล่าวสั้น ๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..
