Nitrate (NO3
-) is present to some degree in almost all
cropland, except flooded soils. Water added in excess
of the soil’s water-holding capacity will carry nitrate
and other salts downward. Controlling nitrate leaching can be a
challenge for farmers because it requires simultaneous management
of two essentials of plant growth; nitrogen (N) and water.
Any factor influencing soil moisture (such as rainfall, irrigation,
evaporation and transpiration) will impact nitrate
movement. In general, more water infiltration results in nitrate
moving deeper in the profile. Soil properties also have a major
impact on the extent of nitrate movement. However, the extent
of nitrate movement to groundwater depends on the underlying
soil and bedrock conditions, as well as depth to groundwater.
Presence of Nitrate
Nitrate is the primary form of leached N. Ammonium
(NH4
+) is the other major form of inorganic N in soils, but
it does not generally move far in soil. Nitrate in a field may
originate from many sources, including manures, composts,
decaying plants, septic tanks, or from fertilizer. Geologic sources
of fossil N can add significant amounts of nitrate to water in
some regions. Nitrate behavior does not depend on the source
of N. The simple fact is that any nitrate available for plant
uptake is vulnerable to leaching loss.
One key practice for reducing leaching losses is to minimize
the amount of nitrate present in the soil at any given time. This
goal can be difficult to achieve because rapidly growing crops
require adequate N and may take up as much as 5 lbs N/A/
day (22 lbs NO3
-/A/day).
While plant roots are acquiring nitrate dissolved in water,
other reactions are simultaneously occurring, including:
• Immobilization (converting nitrate to organic compounds)
Nitrate (NO3
-) is present to some degree in almost all
cropland, except flooded soils. Water added in excess
of the soil’s water-holding capacity will carry nitrate
and other salts downward. Controlling nitrate leaching can be a
challenge for farmers because it requires simultaneous management
of two essentials of plant growth; nitrogen (N) and water.
Any factor influencing soil moisture (such as rainfall, irrigation,
evaporation and transpiration) will impact nitrate
movement. In general, more water infiltration results in nitrate
moving deeper in the profile. Soil properties also have a major
impact on the extent of nitrate movement. However, the extent
of nitrate movement to groundwater depends on the underlying
soil and bedrock conditions, as well as depth to groundwater.
Presence of Nitrate
Nitrate is the primary form of leached N. Ammonium
(NH4
+) is the other major form of inorganic N in soils, but
it does not generally move far in soil. Nitrate in a field may
originate from many sources, including manures, composts,
decaying plants, septic tanks, or from fertilizer. Geologic sources
of fossil N can add significant amounts of nitrate to water in
some regions. Nitrate behavior does not depend on the source
of N. The simple fact is that any nitrate available for plant
uptake is vulnerable to leaching loss.
One key practice for reducing leaching losses is to minimize
the amount of nitrate present in the soil at any given time. This
goal can be difficult to achieve because rapidly growing crops
require adequate N and may take up as much as 5 lbs N/A/
day (22 lbs NO3
-/A/day).
While plant roots are acquiring nitrate dissolved in water,
other reactions are simultaneously occurring, including:
• Immobilization (converting nitrate to organic compounds)
การแปล กรุณารอสักครู่..

ไนเตรท ( 3
- ) อยู่ในระดับหนึ่งในเกือบทุกคน
cropland ยกเว้นท่วมดิน เพิ่มน้ำในส่วนเกินของน้ำในดิน
จะแบกความจุถือไนเตรตและเกลืออื่น ๆลดลง การควบคุมการชะละลายของไนเตรทสามารถ
ท้าทายสำหรับเกษตรกร เพราะต้องการการจัดการพร้อมกันสองปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช ไนโตรเจน ( N ) และน้ำ
ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อความชื้นดิน ( เช่น ปริมาณการระเหยและการคายน้ำ , ชลประทาน ,
) จะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของไนเตรท
โดยทั่วไปมากขึ้นน้ำแทรกซึมผลลัพธ์ในเตรท
ย้ายลึกเข้าไปในโปรไฟล์ คุณสมบัติของดินมีผลกระทบหลัก
ในขอบเขตของการเคลื่อนไหวไน อย่างไรก็ตาม ขอบเขต
การเคลื่อนไหวของไนเตรทน้ำใต้ดินขึ้นอยู่กับดินและสภาพข้อเท็จจริง )
,เช่นเดียวกับความลึกของน้ำใต้ดิน การปรากฏตัวของไนเตรท
เป็นรูปแบบหลักของการชะละลายแอมโมเนีย ( NH4
.
) เป็นหลักอื่น ๆรูปแบบของอนินทรีย์ไนโตรเจนในดิน แต่โดยทั่วไป
มันไม่ได้ย้ายไปไกลในดิน ไนเตรทในเขตอาจ
มาจากแหล่งหลายชนิดรวมทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก
ผุ , พืช , ถังเกรอะ หรือจากปุ๋ย ธรณีวิทยาแหล่ง
ของฟอสซิล n สามารถเพิ่มยอดเงินที่สำคัญของไนเตรทในน้ำ
บางภูมิภาค พฤติกรรมของไนเตรทไม่ได้ขึ้นอยู่กับแหล่ง
( ความจริงง่ายๆที่ใช้ได้สำหรับการใด ๆพืช
ไนเตรตมีความเสี่ยงต่อการชะล้างขาดทุน เพื่อลดการชะล้าง
ปฏิบัติหนึ่งคีย์การสูญเสียคือการลดปริมาณไนเตรท
อยู่ในดินในเวลาใดก็ตาม นี้
เป้าหมายที่ยากที่จะบรรลุเพราะเติบโตพืช
ต้องเพียงพอ และอาจใช้เวลาถึงปอนด์เท่า 5 N / A / ( 22 ปอนด์ 3 วัน
- / / วัน ) .
ในขณะที่รากพืชได้รับไนเตรตละลายน้ำ ,
ปฏิกิริยาอื่น ๆพร้อมกันเกิดขึ้น ได้แก่ :
- การตรึง ( การแปลงไนสารอินทรีย์ )
การแปล กรุณารอสักครู่..
