Thus, the availability of micronutrients and heavy metals can beincrea การแปล - Thus, the availability of micronutrients and heavy metals can beincrea ไทย วิธีการพูด

Thus, the availability of micronutr

Thus, the availability of micronutrients and heavy metals can be
increased with improving organic carbon status of soil
(Trehan, 1996). The degradation of sludge organic
matter may be a significant factor in release of heavy
metals in sewage sludge amended soils (McBride,
1995). This is supported by the fact that Cd and Zn in
sludge are largely associated with organic fractions
(Karpanagiotis et al., 1991). The analysis of sewage
irrigated soil samples showed that the contents of
DTPA extractable micronutrients i.e. Zn, Cu, Fe and
heavy metals Ni, Cd, Pb increased appreciably as
compared to the tubewell irrigated soils since the
sewage effluent contained higher concentration of
these elements. In the present study, the Cu (82.93%)
and Ni (92.73%) concentrations showed highest
percent of increase while Pb (70.47%) showed the
lowest percent of increase in sewage irrigated soils
than that of tube well irrigated soils. However, Cd was
found in soil samples from sewage irrigated fields only.
The continuous use of sewage waste water for crop
production result in accumulation of trace elements in
concentration that may become phytotoxic (Kirkham,
1983). The increase in DTPA extractable metallic cations
was also reported by Gupta et al., 1998. The extent of
build up of metals in sewage water irrigated soils often
depends on sewage water composition and the period
of its application(Bansal et al.,1992), in this case being
35 years. In the present study, in spite of higher
percentage increase in contents of heavy metals in
sewage irrigated soils, they were all within the safe limits
prescribed by WHO. The inter-metallic correlation as
shown in Table 5 reveals significant positive correlation
between Fe and Cu, Fe and Pb, Cu and Cd, Cu and Pb.
The importance of Fe oxides and hydroxides in reducing
the availability of sludge borne metals has been widely
acknowledged (Smith 1996, Chaney et al., 2000).
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ดังนั้น การมีอยู่ของธาตุอาหารและโลหะหนักได้เพิ่มการปรับปรุงสถานะปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ของดิน(Trehan, 1996) ย่อยสลายตะกอนอินทรีย์เรื่องอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการปล่อยของหนักโลหะในน้ำเสียตะกอนดินที่แก้ไข (ไฮ1995) . สนับสนุน โดยข้อเท็จจริงว่าแผ่นซีดีและ Zn ในตะกอนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเศษอินทรีย์(Karpanagiotis et al. 1991) การวิเคราะห์น้ำเสียตัวอย่างดินชลประทานพบว่าเนื้อหาของDTPA extractable ธาตุเช่น Zn, Cu, Fe และโลหะหนัก Ni, Cd, Pb เพิ่มส่งเป็นเมื่อเทียบกับดิน tubewell ชลประทานตั้งแต่การทิ้งสิ่งปฏิกูลประกอบด้วยความเข้มข้นสูงขององค์ประกอบเหล่านี้ ในการศึกษาปัจจุบัน Cu (82.93%)และ Ni (92.73%) ความเข้มข้นสูงที่สุดแสดงให้เห็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ Pb (70.47%) แสดงให้เห็นว่าการเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดเพิ่มขึ้นในดินที่มีน้ำชลประทานกว่าของหลอดดีชลประทานดิน ซีดีก็พบในตัวอย่างดินจากน้ำชลประทานเขตเท่านั้นการใช้อย่างต่อเนื่องน้ำเสียสิ่งปฏิกูลสำหรับพืชผลผลิตสะสมของธาตุในความเข้มข้นที่อาจ phytotoxic (Kirkham1983) . การเพิ่มขึ้นของแคทไอออนโลหะ extractable DTPAนอกจากนี้ยังมีรายงานโดยกุปตา et al. 1998 ขอบเขตของสร้างของโลหะในดินน้ำชลประทานเสียบ่อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของน้ำเสียและระยะเวลาของการประยุกต์ใช้ (Bansal et al. 1992), ในกรณีนี้เป็น35 ปี ในการศึกษาปัจจุบัน ทั้ง ๆ ที่ของสูงเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นในเนื้อหาของโลหะหนักในน้ำชลประทานดิน พวกเขาได้เกินขีดจำกัดที่ปลอดภัยตามที่กำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างโลหะเป็นแสดงในตาราง 5 เผยความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง Fe Cu, Fe และ Pb, Cu และ Cd, Cu และ Pbความสำคัญของออกไซด์ Fe และ hydroxides ลดความพร้อมของตะกอนที่พัดพาโลหะได้อย่างกว้างขวางรับทราบ (Smith 1996, Chaney et al. 2000)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ดังนั้นความพร้อมของธาตุอาหารและโลหะหนักสามารถ
เพิ่มขึ้นด้วยการปรับปรุงสถานะอินทรีย์คาร์บอนของดิน
(Trehan, 1996) การย่อยสลายอินทรีย์ตะกอน
เรื่องอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดตัวของหนัก
โลหะในน้ำเสียกากตะกอนดินที่แก้ไขเพิ่มเติม (ไบรด์,
1995) นี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่าซีดีและสังกะสีใน
ตะกอนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเศษส่วนอินทรีย์
(Karpanagiotis et al., 1991) การวิเคราะห์น้ำเสีย
ชลประทานตัวอย่างดินแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาของ
DTPA แร่ธาตุอาหารที่สกัดได้เช่นสังกะสีทองแดงเฟและ
โลหะหนัก Ni แคดเมียมตะกั่วเพิ่มขึ้นประเมินเป็น
เมื่อเทียบกับ tubewell ชลประทานดินตั้งแต่
น้ำทิ้งน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นของ
องค์ประกอบเหล่านี้ ในการศึกษาปัจจุบัน Cu (82.93%)
และ Ni (92.73%) แสดงให้เห็นว่ามีความเข้มข้นสูงที่สุด
ร้อยละของการเพิ่มขึ้นในขณะที่ Pb (70.47%) พบว่า
ร้อยละต่ำสุดของการเพิ่มขึ้นในการบำบัดน้ำเสียในเขตชลประทานดิน
กว่าหลอดดินชลประทานที่ดี แต่ซีดี
ที่พบในตัวอย่างดินจากน้ำเสียเขตชลประทานเท่านั้น.
การใช้อย่างต่อเนื่องของน้ำเสียน้ำเสียสำหรับการเพาะปลูก
ผลการผลิตในการสะสมของธาตุใน
ความเข้มข้นที่อาจจะกลายเป็นพิษ (ริ์ก,
1983) การเพิ่มขึ้นของ DTPA ไพเพอร์สกัดโลหะ
ยังถูกรายงานโดย Gupta et al., 1998 ขอบเขตของการ
สร้างขึ้นของโลหะในน้ำน้ำเสียดินชลประทานมักจะ
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของน้ำเสียและระยะเวลา
ของการประยุกต์ใช้ (Bansal et al., 1992) ในกรณีนี้เป็น
35 ปี ในการศึกษาปัจจุบันทั้งๆที่สูงกว่า
เปอร์เซ็นต์การเพิ่มเนื้อหาของโลหะหนักใน
น้ำเสียชลประทานดินพวกเขาทั้งหมดภายในขอบเขตความปลอดภัยที่
กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก ความสัมพันธ์ระหว่างโลหะเป็น
ที่แสดงในตารางที่ 5 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ
ระหว่างเฟและ Cu, เฟและตะกั่วทองแดงและแคดเมียมทองแดงและตะกั่ว.
ความสำคัญของเฟออกไซด์และไฮดรอกไซในการลด
ความพร้อมของกากตะกอนโลหะพาหะที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ได้รับการยอมรับ (สมิ ธ 1996 นี่ย์ et al., 2000)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ดังนั้นความพร้อมของ micronutrients และโลหะหนักสามารถเพิ่มขึ้น ด้วยการปรับปรุงสภาพดินอินทรีย์คาร์บอน( trehan , 1996 ) การย่อยสลายของตะกอนอินทรีย์เรื่องนี้อาจเป็นปัจจัยสําคัญในรุ่นหนักโลหะหนักในดินตะกอนแก้ไข ( แมคไบรด์1995 ) นี้สนับสนุนโดยข้อเท็จจริงที่ว่า ซีดี และสังกะสี ในกากตะกอนอินทรีย์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเศษส่วน( karpanagiotis et al . , 1991 ) การวิเคราะห์ของเสียไม่มีตัวอย่างดินพบว่าเนื้อหาของปริมาณทางรูป ได้แก่ สังกะสี ทองแดง เหล็ก และโลหะหนักตะกั่วเพิ่มได้นิ ซีดี เป็นเมื่อเทียบกับ tubewell ดินชลประทาน ตั้งแต่น้ำทิ้งที่มีความเข้มข้นที่สูงขึ้นขององค์ประกอบเหล่านี้ ในการศึกษา , Cu ( 82.93 % )และ Ni ( 92.73 % ) มีความเข้มข้นสูงสุดและเพิ่มขึ้นในขณะที่ PB ( 70.47 % ) แสดงเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดของเพิ่มขี้ดินชลประทานกว่าหลอดดีดินชลประทาน . อย่างไรก็ตาม ซีดีคือพบในตัวอย่างดินจากสิ่งปฏิกูลเขตชลประทานเท่านั้นการใช้กากน้ำเสียสำหรับพืชผลการผลิตในการสะสมของธาตุในสมาธิที่อาจกลายเป็น phytotoxic ( Kirkham ,1983 ) การเพิ่มปริมาณการใช้โลหะไอออนก็รายงานโดย Gupta et al . , 1998 ขอบเขตของสร้างขึ้นจากโลหะในน้ำสกปรกดินชลประทาน บ่อยๆขึ้นอยู่กับองค์ประกอบน้ำสิ่งปฏิกูลและระยะเวลาของการประยุกต์ใช้ ( เค แบนซัล et al . , 1992 ) ในกรณีนี้เป็น35 ปี ในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งๆที่สูงกว่าเพิ่มขึ้นร้อยละปริมาณโลหะหนักในขี้ดินชลประทาน พวกเขาทั้งหมดภายในขอบเขตที่ปลอดภัยกำหนดโดยใคร ความสัมพันธ์ระหว่างโลหะ เช่นแสดงในตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง Fe และ Cu , Fe และตะกั่ว ทองแดง และแคดเมียม , ทองแดง และตะกั่วความสำคัญของเหล็กออกไซด์ไฮดรอกไซด์ในการลดประโยชน์ของกากตะกอนโลหะที่เกิดได้อย่างกว้างขวางยอมรับ ( สมิท 1996 เชนีย์ et al . , 2000 )
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: