or absorbed elements (negative values) in the canopy. The Diff value also included possible dry deposited aerosols
(A). What were possibly overlooked were elements from A that had been absorbed into the leaves. This can
be the case e.g. for NO3 and NH4ions.
The amount of precipitation in the year of measurement (1967) was 644 mm. The amount captured by the
canopy, interception, was 168 mm. The input of elements with rain was in decreasing order: Cl, S, N, Na, Ca,
Mg, K, Mn and P in amounts ranging from 23 to 0.04 kg∙ha−1∙yr−1. The through fall contained in decreasing order:
Cl, K, S, N, Na, Ca, Mg, Mn and P, in amounts ranging from 55 to 1.5 kg∙ha−1∙yr−1. The higher values show
the most readily motile elements.
Special consideration needs to be given to deposition of sulfur and nitrogen. The open field received inputs of
11.0 kg S ha−1∙yr−1 and 9.4 kg N ha−1∙yr−1. The through fall contained 34.3 S and 22.3 N kg∙ha−1∙yr−1. Over time,
these amounts would contribute to acidification of the soil and one-sided fertilisation of the forest. The study
area was located in a rural landscape not far from urban areas, which may explain the very high level of S, but
also the unexpectedly high level of N. The levels observed were lower than those reported for the north-west of
the region at the time (Nihlgård 1972). Since then, S deposition has strongly decreased and the Slevel in the
open field today is approx. 5 kg∙ha−1∙yr−1. The present day N deposition rate is approximately 10 kg∙ha−1∙yr−1
(Pihl-Karlsson et al. 2012).
5.5. Soil Organic Matter and Exchangeable Mineral Content
The organic matter of the soil (SOM) was estimated to 288 t∙ha−1, with a carbon content of 108 t∙ha−1 and a nitrogen
content of 12 t∙ha−1 (Table 7). The exchangeable (Exch) amounts in an extraction with ammonium acetate
(Am-Ac) were in decreasing order: Ca, P, Mg, K, Na and Mn
หรือองค์ประกอบ (ค่าลบ) ดูดซึมในฝาครอบ ค่า Diff ยังรวมโรงนำฝากแห้งได้(A) อะไรถูกมองข้ามอาจจะมีองค์ประกอบจาก A ที่มีการดูดซึมเข้าสู่ใบ นี้สามารถกรณีเช่น NO3 และ NH4ions ได้644 มม.จำนวนฝนในปีที่ประเมิน (1967) ได้ ยอดเงินจากการฝาครอบ สกัด 168 mm ได้ การป้อนองค์ประกอบกับฝนได้ลำดับที่ลดลง: Cl, S, N, Na, CaMg, K, Mn และ P จำนวนตั้งแต่ 23 ถึง 0.04 kg∙ha−1∙yr−1 ตกถึงที่อยู่ลำดับที่ลดลง:Cl, K, S, N, Na, Ca, Mg, Mn และ P จำนวนตั้งแต่ 55 1.5 kg∙ha−1∙yr−1 แสดงค่าสูงขึ้นองค์ประกอบส่วนใหญ่พร้อม motileพิจารณาพิเศษต้องได้รับการสะสมของกำมะถันและไนโตรเจน อินพุตฟิลด์เปิดรับของha−1∙yr−1 11.0 กก. S และ 9.4 กก. N ha−1∙yr−1 ฤดูใบไม้ร่วงถึงอยู่ 34.3 S และ 22.3 N kg∙ha−1∙yr−1 ช่วงเวลายอดเงินเหล่านี้จะนำไปสู่ยูดินและปฏิสนธิด้านเดียวของป่า การศึกษาที่ตั้งตั้งอยู่ในชนบทไม่ไกลจากพื้นที่เมือง ซึ่งอาจอธิบายในระดับที่สูงมากของ S แต่นอกจากนี้ระดับสูงโดยไม่คาดคิดของ N. ระดับที่สังเกตได้ต่ำกว่าที่รายงานสำหรับ north-west ของภูมิภาคครั้ง (Nihlgård 1972) ตั้งแต่นั้น S สะสมอย่างยิ่งลด และ Slevel ในการฟิลด์เปิดวันนี้เป็นประมาณ 5 kg∙ha−1∙yr−1 วันมีอัตราสะสม N เป็นประมาณ 10 kg∙ha−1∙yr−1(Al. et Pihl Karlsson 2012)5.5. อินทรีย์และเนื้อหาแลกเป็นแร่ดิน288 t∙ha−1 กับคาร์บอน 108 t∙ha−1 และไนโตรเจนถูกคาดว่าอินทรีย์ของดิน (ส้ม)เนื้อหาของ 12 t∙ha−1 (ตาราง 7) จำนวนเงิน (แลก) กำนัลในการสกัดกับแอมโมเนีย acetate(น.-Ac) ได้ลำดับที่ลดลง: Ca, P, Mg, K, Na และ Mn
การแปล กรุณารอสักครู่..

หรือถูกดูดซึมองค์ประกอบ (ค่าลบ) ในท้องฟ้า ค่า Diff ยังรวมถึงละอองฝากแห้งที่เป็นไปได้
(A) สิ่งที่ถูกมองข้ามอาจจะได้รับการพิจารณาจากที่ได้รับการดูดซึมเข้าสู่ใบ นี้สามารถ
เป็นกรณีเช่นสำหรับ NO3 และ NH4ions.
ปริมาณของฝนในปีวัด (1967) เป็น 644 มิลลิเมตร จำนวนเงินที่จับโดย
หลังคา, การสกัดกั้นเป็น 168 มิลลิเมตร การป้อนข้อมูลขององค์ประกอบมีฝนลดลงอยู่ในการสั่งซื้อ: Cl, S, N, นา, Ca,
Mg, K, แมงกานีสและฟอสฟอรัสในปริมาณตั้งแต่ 23-0.04 กก. ∙ฮ่า-1 ∙ปี-1 ฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านที่มีอยู่ในลำดับที่ลดลง:
Cl, K, S, N, นา, Ca, Mg, แมงกานีสและ P ในปริมาณตั้งแต่ 55-1.5 กก. ∙ฮ่า-1 ∙ปี-1 ค่าสูงแสดง
องค์ประกอบอย่างง่ายดายที่สุดเคลื่อนที่.
พิจารณาเป็นพิเศษความต้องการที่จะได้รับการสะสมของกำมะถันและไนโตรเจน ทุ่งโล่งที่ได้รับปัจจัยการผลิตของ
11.0 กกฮ่า S-1 ∙ปี-1 และ 9.4 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อเฮกตาร์ 1 ∙ปี-1 ฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านที่มีอยู่ 34.3 S และ 22.3 กก. ไม่มี∙ฮ่า-1 ∙ปี-1 เมื่อเวลาผ่านไป
จำนวนเงินเหล่านี้จะนำไปสู่ความเป็นกรดของดินและการให้ปุ๋ยด้านเดียวของป่า การศึกษา
พื้นที่ที่ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ชนบทไม่ไกลจากเขตเมืองซึ่งอาจอธิบายได้ว่าอยู่ในระดับที่สูงมากของ S แต่
ยังอยู่ในระดับสูงอย่างไม่คาดคิดของ N. ระดับสังเกตมีค่าต่ำกว่ารายงานตะวันตกเฉียงเหนือของ
ภูมิภาค ในเวลา (Nihlgård 1972) ตั้งแต่นั้นมาการสะสม S ได้ลดลงอย่างมากและ Slevel ใน
ทุ่งโล่งในวันนี้คือประมาณ 5 กก. ∙ฮ่า-1 ∙ปี-1 ปัจจุบันยังไม่มีอัตราการปลูกจะอยู่ที่ประมาณ 10 กก. ∙ฮ่า-1 ∙ปี-1
(พิห์ลคาล์-et al. 2012).
5.5 สารอินทรีย์ในดินและแลกเปลี่ยนแร่เนื้อหา
อินทรียวัตถุของดิน (SOM) ประมาณ 288 ตัน∙ HA-1 กับปริมาณคาร์บอนจาก 108 ตัน∙ฮ่า-1 และไนโตรเจน
เนื้อหาของ 12 T ∙ฮ่า-1 (ตารางที่ 7) แลกเปลี่ยน (Exch) จำนวนเงินในการสกัดด้วยอะซิเตตแอมโมเนียม
(Am-Ac) อยู่ในลำดับที่ลดลง: Ca, P, Mg, K, นาและแมงกานีส
การแปล กรุณารอสักครู่..

หรือดูดซึมธาตุ ( ค่าลบ ) ในทรงพุ่ม ค่า Diff รวมถึงที่สุดบริการฝากละอองลอย
( A ) แล้วอาจจะมองข้ามเป็นองค์ประกอบจากที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ใบ นี้สามารถเป็นกรณีเช่น
3 และ nh4ions .
ปริมาณฝนในปีของการวัด ( 2510 ) คือคุณ อืม จํานวนเงินที่ถ่ายโดย
หลังคา , กั้น , 168 มิลลิเมตรใส่องค์ประกอบของฝนอยู่ในลําดับที่ลดลง : CL , S , N , Na , Ca , Mg Mn
, K และ P ในยอดเงินตั้งแต่ 23 ถึง 0.04 กิโลกรัม∙ฮา− 1 ∙ yr − 1 ผ่านตกอยู่ในลําดับที่ลดลง :
Na , K , S , N , Na , Ca , Mg , แมงกานีส และฟอสฟอรัสในปริมาณตั้งแต่ 55 ถึง 1.5 กิโลกรัม ∙ฮา− 1 ∙ yr − 1 ค่าสูงแสดง
พร้อมเคลื่อนที่มากที่สุด องค์ประกอบพิจารณาพิเศษต้องได้รับการสะสมของซัลเฟอร์และไนโตรเจน สนามเปิดได้รับปัจจัยการผลิตของ
11.0 กก s ฮา− 1 ∙ปี− 1 และ 9.4 กก. N ฮา− 1 ∙ yr − 1 ผ่านฤดูใบไม้ร่วงที่มีอยู่ 34.3 และ 22.3 n − 1 กิโลกรัม∙ฮา∙ yr − 1 ในช่วงเวลาเหล่านี้จะส่งผลให้ยอดเงิน
กรดของดิน และการปฏิสนธิข้างเดียวของป่า การศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในชนบท ทิวทัศน์ไม่ไกลจากเขตเมือง ซึ่งอาจจะอธิบายในระดับสูงมากด้วย แต่ก็ไม่คาดคิด
ระดับสูง ( ระดับ ) ต่ำกว่าที่รายงานในทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ภูมิภาคในเวลา ( 1 nihlg ปี 1972 ) จากนั้น ด้วยการได้ขอลดลงและ slevel ใน
เปิดสนามวันนี้ ประมาณ 5 กิโลกรัม ∙ฮา− 1 ∙ yr − 1ปัจจุบันไนโตรเจนสะสมประมาณ 10 กิโลกรัม ∙ฮา− 1 ∙ yr − 1
( pihl Karlsson et al . 2012 ) .
5.5 . อินทรีย์วัตถุในดิน และการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุ
อินทรียวัตถุของดิน ( ส้ม ) คือประมาณ 288 T ∙ฮา− 1 , กับปริมาณคาร์บอน 108 T ∙ฮา− 1 และไนโตรเจน ปริมาณ 12 T
∙ฮา− 1 ( ตารางที่ 7 ) การแลกเปลี่ยน ( การ ) จํานวนในการสกัดด้วยแอมโมเนียมอะซิ
( AC ) ในการลดการสั่งซื้อ : Ca , P , Mg , Na และ K )
,
การแปล กรุณารอสักครู่..
