2. Materials and methods2.1. Experiment siteBeing lying in the south e การแปล - 2. Materials and methods2.1. Experiment siteBeing lying in the south e ไทย วิธีการพูด

2. Materials and methods2.1. Experi

2. Materials and methods
2.1. Experiment site
Being lying in the south edge of the Tai Lake Plain, the site for field experiment was located in Jingtang village (31°24′N and 119°41′E), Yixing Municipality, Jiangsu Province, China. While rice has been cultivated for several thousands of years in the area (Xu, 2001), the soil was a typical high-yielding paddy soil classified as a hydroagric Stagnic Anthrosol (Gong, 1999) and an Entic Halpudept (Soil Survey Staff, 1994). A subtropical monsoon climate prevailed in the area with mean annual temperature and precipitation of 15.7 °C and 1 177 mm, respectively. The basic properties of topsoil (0–15 cm) before experiment were given in Table 1.

Table 1.
Basic properties of the topsoil (0–15 cm) and biochar.
pH (H2O) SOC (g kg−1) Total N (g kg−1) Bulk density (g cm−3) Clay (
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
2. วัสดุและวิธีการ
2.1 ไซต์ทดลอง
กำลังนอนอยู่บนขอบด้านใต้ของราบทะเลสาบไท เว็บไซต์สำหรับทดลองฟิลด์ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Jingtang (31 ° 24′N และ 119 ° 41′E), เทศบาลยี่ซิง มณฑล จีน ในขณะที่ข้าวมีการปลูกหลายพัน ๆ ปีในพื้นที่ (Xu, 2001), ดินเป็นปกติสูงผลผลิตข้าวเปลือกดินจัดเป็น hydroagric เป็น Stagnic Anthrosol (Gong, 1999) และเป็น Entic Halpudept (ดินสำรวจพนักงาน 1994) สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมแผ่ขยายไปในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีและฝน 15.7 ° C และ 1 มม. 177 ตามลำดับ คุณสมบัติพื้นฐานของ topsoil (0-15 เซนติเมตร) ก่อนการทดลองได้กำหนดในตารางที่ 1.

ตาราง 1.
คุณสมบัติพื้นฐานของ topsoil (0-15 เซนติเมตร) และ biochar.
pH (H2O) SOC (g kg−1) รวม N (g kg−1) จำนวนมากความหนาแน่น (g cm−3) ดิน (< μm 2, g kg−1) ผิวพื้นที่ (m2 g−1) เนื้อหาเถ้า (%)
Topsoil 6.5 23.5 1.8 1.01 390 / /
Biochar 10.4 467 5.9 0.65 / 8.92 20.8
เป็นส่วนประกอบของเนื้อหาเถ้าใน biochar, 2.6% ของ K, 1% ของ Ca, 0.6% ของ Mg, 0.4% ของ Fe และ 4.1% ของซี

ตารางตัวเลือก
2.2 แก้ไข Biochar
Biochar ใช้สำหรับทดลองฟิลด์ถูกผลิต ด้วยชีวภาพของฟางข้าวสาลีในวเซนพลังงาน บริษัทใหม่ เหอหนาน จีน ข้อมูลการผลิตของ biochar ได้รับในรายละเอียดโดยแพน et al. (2011) สังเขป ฟางข้าวสาลีถูกรวบรวม โดยรถแทรกเตอร์ตัด จัดส่ง แล้ว air-dried ในโรงงานผลิต ชีวภาพของฟางข้าวสาลีที่ดำเนินการในเตาเผาแบบแนวตั้งที่ 350-550 ° C, 35% ของชีวมวลแปลง biochar ฟิลด์การศึกษา biochar มวลเดิมในรูปแบบฝุ่นดินผ่านตะแกรง 2 มม. และผสมอย่างละเอียดเพื่อดูความสอดคล้อง granular ที่ดีที่จะผสมขึ้นสม่ำเสมอเมื่อเทียบเคียงกับดินมวล คุณสมบัติพื้นฐานของ biochar ถูกกำหนดในตารางที่ 1.

2.3 เขตทดลอง
2.3.1 Biochar และปฏิสนธิ
วิธีการทดลองฟิลด์กับ biochar แก้ไขในอัตรา 0, 10, 20 และ 40 t ha−1 (C0, C1, C2 และ C3 ตามลำดับ) สำหรับการปลูกพืชข้าว หลังการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีใน 2552 พฤษภาคม biochar เป็นแก้ไขดินกระจายบนพื้นผิว อย่างละเอียดผสมกับดิน โดยคราดไม้ และ plowed แล้ว ได้ลึกกว่า 12 ซม. Biochar เพิ่มเติมไม่ได้แก้ไขในปีต่อมา แต่ละแผนการรักษาเป็น 4 × 5 เมตรในพื้นที่ และโครงการถูกจัดแบบ randomized บล็อกสมบูรณ์ ผืนละถูกคั่น ด้วยแถวป้องกันที่ 0.8 เมตรในความกว้าง มีเต้าเสียบชลประทานและระบายน้ำ ทรีตเมนท์ที่ดำเนินใน triplicates สำหรับการผลิตข้าว การจัดการฟาร์มทั่วไปอย่างสม่ำเสมอทำสำหรับ 2 ข้าวรอบ

ปุ๋ย N ที่เป็นยูเรียใช้ที่ 300 กิโลกรัม N ha−1 สำหรับแต่ละรอบข้าว ที่ 40% เป็นปุ๋ยพื้นฐานก่อน transplanting อื่น 40% ในระยะ tillering และเหลือ 20% ในระยะ panicle สำหรับยอดดุลของธาตุอาหาร แคลเซียม biphosphate และ KCl ได้นอกจากนี้ยังใช้เป็นปุ๋ยโรคก่อน transplanting ราคา 125 กก. P2O5 ha−1 ha−1 204 กก. P2O5, 125 กก. K2O ha−1 และ ha−1 204 กก. K2O ตามลำดับในปี 2009 และ ปี 2010 เติบโตรอบข้าว

2.3.2 ข้าวปลูกและระบอบการปกครองการจัดการน้ำ
ข้าว (Oryza ซา L. พันธุ์) cultivar Wuyunjing ชุดถูกปลูกมาทดลองฟิลด์ 7 Wuyunjing ในปี 2009 และ Wuyunjing 23 ใน 2010 ตามลำดับ พันธุ์เหล่านี้ถูก bred สำหรับข้าวที่ท้องถิ่น และปลูกในพื้นที่ดี โดยเกษตรกรในท้องถิ่น เมล็ดข้าวถูก sowed เตียงเป็นเรือนเพาะชำกล้าไม้ 15 May, 2009 แต่ตรง sowed เพื่อผืนเมื่อ 5 มิถุนายน 2010 ตามลำดับ ในการปรับปรุงเงื่อนไข climatic ท้องถิ่น ข้าวเก็บเกี่ยว วันที่ 14 2552 ตุลาคม และ วันที่ 26 2553 ตุลาคม ตามลำดับ สำหรับการผลิตข้าว บริหารจัดการระบอบน้ำฟิลด์สำหรับรอบสองอย่างสม่ำเสมอภายใต้การสลับเป็นน้ำท่วมและระบายน้ำรอบของ F-D-F-M โหมด (น้ำท่วม – ระบายน้ำ – reflooding – ชุ่มชื่น ระหว่าง tillering, panicling, spiking ripening ขั้น ตามลำดับ) ยกเว้นสำหรับเงื่อนไขชุ่มชื่นก่อน tillering ขั้นในข้าวรอบสอง น้ำท่วมนาถูกรักษาโดยละเอียด เดือนมิถุนายน 10-กรกฎาคม 23 ระบายน้ำภายหลังดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ก่อน reflooding จาก 1 สิงหาคมจนถึง 17 กันยายน และตาม ด้วยการชลประทานขาดตอนสุดท้ายจนถึงการเก็บเกี่ยวในปี 2552 ใน 2010 เงื่อนไขชุ่มชื่นถูกเก็บจาก 5 มิถุนายน-มิถุนายน 30 และน้ำท่วมแล้ว รักษาจนถึงกรกฏา 29 คม ระบายน้ำภายหลังทำประมาณ 1 สัปดาห์ก่อน reflooding จาก 8 สิงหาคมจนถึง 30 กันยายน และตามมา ด้วยการชลประทานขาดตอนสุดท้ายจนถึงเก็บเกี่ยว

2.4 ตรวจสอบมลพิษก๊าซเรือนกระจก
โพรโทคอลที่ใช้สำหรับ GHGs ที่ตรวจสอบได้เหมือนกับที่อธิบายไว้ในเตียว et al. (2010) ประสิทธิภาพของการตรวจสอบมลพิษและสุ่มตัวอย่างก๊าซในฟิลด์ และวิเคราะห์ GHGs ที่ปฏิบัติถูกเก็บสม่ำเสมอกันโดยตลอด 2 ข้าวรอบ

ความเข้มข้น ของ CO2, CH4, N2O ในตัวอย่างก๊าซถูกวิเคราะห์ ด้วย chromatograph ก๊าซ (Agilent 7890A) พร้อมตรวจจับการ ionization เปลวไฟ (FID) และตัวจับจับอิเล็กตรอน (เบาะแส) พร้อมกัน N2 ถูกใช้เป็นก๊าซผู้ขนส่งและการผสมแก๊ส Ar-CH4 เป็นก๊าซแต่งหน้าวิเคราะห์เบาะแส ของ CO2, CH4, N2O N2O ถูกคั่น ด้วยสองสแตนเลสคอลัมน์ (คอลัมน์ที่ 1 มีความยาว 1 เมตรและ 2.2 มม.เส้นผ่านศูนย์กลาง คอลัมน์ 2 ความยาว 3 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 mm) ที่ถูกบรรจุด้วยตาข่าย 80 – 100 Porapack ถาม N2O พบเบาะแส ในขณะที่ CO2 และ CH4 พบสลัก มีควบคุมอุณหภูมิเตาอบที่ 55 ° C และอุณหภูมิของเบาะแสและสลักได้ตั้ง 330 ° C และ 200 ° C ตามลำดับ Fluxes ถูกกำหนดจากความชันของการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนผสมกับตัวสี่ลำดับอย่าง มาที่ 0, 10, 20 และ 30 นาทีหลังจากปิดหอการค้า ตัวอย่างชุดถูกปฏิเสธจนกว่าจะหาค่า r2 มากกว่า 0.90 ถดถอยเชิงเส้น รวมปล่อย CO2, CH4 และ N2O ผ่าน WRGS มีสะสมตามลำดับจากปล่อย averaged ทุกช่วงที่อยู่ติดกันสองวัด (Zou et al., 2005)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
2. วัสดุและวิธีการ
2.1 เว็บไซต์การทดลอง
เป็นนอนอยู่ในขอบด้านใต้ของทะเลสาบไทธรรมดาเว็บไซต์ในการทดสอบสนามที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Jingtang (31 ° 24 'n และ 119 ° 41'E) Yixing เทศบาลมณฑลเจียงซู, จีน ในขณะที่ข้าวได้รับการปลูกฝังมาเป็นเวลาหลายพันปีในพื้นที่ (Xu, 2001) ดินเป็นดินนาทั่วไปให้ผลผลิตสูงจัดเป็น hydroagric stagnic Anthrosol (Gong, 1999) และ entic Halpudept (ดินการสำรวจพนักงาน 1994 ) สภาพภูมิอากาศลมมรสุมเขตร้อนตระหนักในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีและตกตะกอนของ 15.7 ° C และ 1 177 มิลลิเมตร คุณสมบัติพื้นฐานของดินชั้นบน (0-15 ซม. ) ก่อนที่จะได้รับการทดลองในตารางที่ 1 ตารางที่ 1 คุณสมบัติพื้นฐานของดินชั้นบน (0-15 ซม. ) และ biochar pH (H2O) SOC (กรัมต่อกิโลกรัม 1) รวม N ( กรัมต่อกิโลกรัม 1) ความหนาแน่นของกลุ่ม (g ซม. -3) ดิน (<2 ไมโครเมตรกรัมต่อกิโลกรัม 1) บริเวณพื้นผิว (m2 กรัม-1) ปริมาณเถ้า (%) 6.5 ดิน 23.5 1.8 1.01 390 / / Biochar 467 10.4 5.9 0.65 / 8.92 20.8 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณเถ้าใน biochar, 2.6% ของ K, 1% ของ Ca, 0.6% ของ Mg, 0.4% ของเฟและ 4.1% ของศรีเลือกตารางที่2.2 biochar แก้ไขBiochar ใช้สำหรับการทดลองได้รับการผลิตด้วยไพโรไลซิที่ทำจากฟางข้าวสาลีใน Sanli ใหม่พลังงาน บริษัท , เหอหนาน, จีน ข้อมูลการผลิตของ biochar ได้รับในรายละเอียดโดยแพนตอัล (2011) ในช่วงสั้น ๆ ฟางข้าวสาลีได้รับการเก็บรวบรวมโดยรถตัดแล้วส่งไปและอากาศแห้งในโรงงานผลิต ไพโรไลซิที่ทำจากฟางข้าวสาลีได้รับการดำเนินการในเตาเผาแนวตั้งที่ 350-550 ° C แปลง 35% ของชีวมวลเพื่อ biochar สำหรับการศึกษาสาขาที่มวล biochar เดิมในรูปแบบอนุภาคเป็นพื้นดินผ่านตะแกรง 2 มม. และผสมเพื่อให้ได้ความสอดคล้องเม็ดที่ดีที่จะผสมมากขึ้นเหมือนกันที่มีมวลดิน คุณสมบัติพื้นฐานของ biochar ได้รับในตารางที่ 1 2.3 ทดลอง2.3.1 biochar และการรักษาปฏิสนธิทดลองที่ได้รับการดำเนินการกับการแก้ไข biochar ในอัตรา 0, 10, 20 และ 40 ตันต่อเฮกตาร์-1 (C0, C1, C2 และ C3 ตามลำดับ) ในการปลูกข้าว หลังการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในเดือนพฤษภาคมของปี 2009 biochar เป็นปรับปรุงดินกระจายบนพื้นผิวผสมกับดินโดยการเสาะหาไม้และไถที่ระดับความลึกกว่า 12 ซม. biochar ไม่ได้รับการแก้ไขในปีที่ผ่านมา พล็อตการรักษาแต่ละคน ม. 4 × 5 เมตรในพื้นที่และที่ดินที่ถูกจัดอยู่ในการออกแบบแบบ Randomized complete block แต่ละแปลงถูกแยกออกโดยแถวป้องกันที่ 0.8 เมตรกว้างแต่ละคนมีการชลประทานและการระบายน้ำออก การรักษาแต่ละคนได้ดำเนินการใน triplicates สำหรับการผลิตข้าวการจัดการฟาร์มแบบเดิมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสำหรับสองรอบข้าวปุ๋ยยูเรียที่ถูกนำมาใช้ที่ 300 กก. ฮ่า-1 สำหรับรอบข้าวแต่ละแห่งซึ่ง 40% เป็นปุ๋ยฐานก่อนที่จะปลูกอีก 40% ในขั้นตอนการแตกกอและที่เหลือ 20% ในขั้นตอนช่อ เพื่อความสมดุลของสารอาหารแคลเซียมและ biphosphate KCl ถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ยฐานก่อนที่จะย้ายปลูกในอัตรา 125 กิโลกรัม P2O5 ฮ่า-1 และ 204 กิโลกรัม P2O5 ฮ่า-1, 125 กิโลกรัม K2O ฮ่า-1 และ 204 กิโลกรัม K2O ฮ่า-1 ตามลำดับในปี 2009 2010 และปีของการปลูกข้าวรอบ2.3.2 การเพาะปลูกข้าวและน้ำการจัดการระบบการปกครองข้าว (Oryza sativa L. พันธุ์.) พันธุ์ของชุด Wuyunjing ได้รับการปลูกฝังในการทดสอบสนามที่มี Wuyunjing 7 ในปี 2009 และ Wuyunjing 23 ในปี 2010 ตามลำดับ สายพันธุ์เหล่านี้เป็นพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกข้าวในท้องถิ่นและปลูกตามอัตภาพในพื้นที่โดยเกษตรกรในท้องถิ่น เมล็ดข้าวที่ถูกหว่านในเตียงเด็กสำหรับต้นกล้าที่ 15 พฤษภาคม 2009 แต่หว่านโดยตรงไปยังแปลงที่ 5 มิถุนายน, 2010, ตามลำดับในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่น ข้าวที่เก็บเกี่ยวที่ 14 ตุลาคมปี 2009 และ 26 ตุลาคม 2010, ตามลำดับ สำหรับการผลิตข้าวระบอบการปกครองน้ำสนามได้รับการจัดการสำหรับสองรอบอย่างต่อเนื่องภายใต้น้ำท่วมสลับและวงจรการระบายน้ำของโหมด F-D-F-M (น้ำท่วมระบายน้ำ-reflooding-ชื้นในระหว่างการแตกกอ, panicling, องศาและสุกขั้นตอน ตามลำดับ) ยกเว้นสภาพชื้นก่อนที่จะแตกกอเวทีในรอบที่สองข้าว ในรายละเอียดการเกิดน้ำท่วมนาข้าวได้รับการรักษาจาก 10 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม, การระบายน้ำมาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนที่จะ reflooding 1 สิงหาคมจนถึง 17 กันยายนและตามมาด้วยการชลประทานเนื่องสุดท้ายจนถึงการเก็บเกี่ยวในปี 2009. ใน 2010, สภาพชื้นถูกเก็บไว้ จาก 5 มิถุนายน - 30 มิถุนายนและจากนั้นน้ำท่วมยังคงอยู่จนถึง 29 กรกฎาคมการระบายน้ำมาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนที่จะ reflooding จาก 8 สิงหาคมจนถึง 30 กันยายนและตามมาด้วยการชลประทานเนื่องสุดท้ายจนถึงการเก็บเกี่ยว2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการตรวจสอบโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการตรวจสอบก๊าซเรือนกระจกได้เหมือนกันตามที่อธิบายไว้ใน Zhang et al, (2010) ผลการดำเนินงานของการตรวจสอบการปล่อยก๊าซและการสุ่มตัวอย่างในสนามและการวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกในห้องทดลองถูกเก็บไว้คงที่ตลอดสองรอบข้าวเข้มข้นของ CO2, CH4 และ N2O ในกลุ่มตัวอย่างก๊าซวิเคราะห์พร้อมกับแก๊ส (Agilent 7890A) การติดตั้ง ไอออนไนซ์เครื่องตรวจจับเปลวไฟ (FID) และเครื่องตรวจจับอิเล็กตรอน (ECD) N2 ถูกใช้เป็นก๊าซผู้ให้บริการและมีส่วนผสมของก๊าซ Ar-CH4 เป็นก๊าซแต่งหน้าสำหรับการวิเคราะห์ ECD ของ CO2, CH4 และ N2O N2O ถูกแยกออกโดยสองคอลัมน์แตนเลส (1 คอลัมน์ที่มีความยาว 1 เมตรและ 2.2 มม. , คอลัมน์ 2 มีความยาว 3 เมตรและ 2.2 มม. ในเส้นผ่าศูนย์กลาง) ที่เต็มไปด้วย 80-100 ตาข่าย Porapack Q. N2O ถูกตรวจพบโดย ECD, ในขณะที่ CO2 และ CH4 ถูกตรวจพบโดย FID อุณหภูมิเตาอบถูกควบคุมที่ 55 ° C และอุณหภูมิของ ECD และ FID ที่ตั้งอยู่ที่ 330 ° C และ 200 ° C ตามลำดับ ฟลักซ์ได้รับการพิจารณาจากความชันของการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการผสมกับสี่ตัวอย่างต่อเนื่องมาที่ 0, 10, 20, และ 30 นาทีหลังจากที่ปิดห้อง ชุดตัวอย่างถูกปฏิเสธจนกว่าพวกเขาจะให้ผลค่าการถดถอยเชิงเส้นของ r2 สูงกว่า 0.90 การปล่อยรวมของ CO2, CH4 และ N2O กว่า WRGS ถูกสะสมตามลำดับจากการปล่อยก๊าซเฉลี่ยในทุกสองช่วงของการวัดที่อยู่ใกล้เคียง (Zou et al,. 2005)
























การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
2 . วัสดุและวิธีการ
2.1 . ทดสอบเว็บไซต์
ถูกโกหกในขอบตอนใต้ของใต้ทะเลสาบธรรมดา , เว็บไซต์สำหรับแปลงทดลองอยู่ใน jingtang ( 31 / 24 หมู่บ้านนั้น และ 119 / 41 ได้รับ e ) เทศบาลเมือง Yixing , Jiangsu Province , จีน ในขณะที่ข้าวได้รับการปลูกเป็นเวลาหลายพันปีในพื้นที่ ( Xu , 2001 )ดินเป็นดินนาทั่วไป ให้ผลผลิตสูง จัดเป็น hydroagric stagnic anthrosol ( กง , 1999 ) และ halpudept entic ( พนักงาน , สำรวจดิน 1994 ) มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนเชี่ยวในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีและการตกตะกอนของ 4 ° C และ 1 177 มิลลิเมตร ตามลำดับ คุณสมบัติพื้นฐานของดิน ( 0 – 15 ซม. ) ก่อนการทดลองให้ตารางที่ 1


โต๊ะ 1คุณสมบัติพื้นฐานของดิน ( 0 – 15 ซม. ) และไบโอชาร์ .
M ( H2O ) ส ( กรัมต่อกิโลกรัม− 1 ) ไนโตรเจน ( g kg − 1 ) ความหนาแน่น ( g cm − 3 ) ดิน ( < 2 μ M , g kg − 1 ) พื้นที่ ( m2 G − 1 ) ปริมาณเถ้า ( 1 ) ดิน 6.5
23.5 1.8 1.01 390 / /
ไบโอชาร์ 10.4 และ 5.9 0.65 / 8.92 20.8
เป็นส่วนประกอบของเถ้าในไบโอชาร์ , 2.6 % K , 1% ของ CA , 0.6% และ 0.4% ของ Mg , Fe และ 4.1% ของศรี


ตัวเลือกตาราง 2.2 .แก้ไข
ไบโอชาร์ไบโอชาร์ใช้สำหรับการทดลองที่ผลิตกับไพโรไลซิสของฟางข้าวสาลีใน Sanli พลังงานใหม่ บริษัท , เหอหนาน , จีน ข้อมูลการผลิตของไบโอชาร์ได้รับในรายละเอียดโดยแพน et al . ( 2011 ) สังเขป ฟางข้าวสาลี รวบรวมข้อมูลโดยการตัดรถแทรกเตอร์ แล้วส่งไปยังและอากาศแห้งในโรงงานการผลิตไพโรไลซิสของฟางข้าวสาลีแสดงในเตาเผาแนวตั้งที่ 350 – 550 องศา C , การแปลง 35% ของชีวมวลเพื่อไบโอชาร์ . สำหรับด้านการศึกษา ไบโอชาร์มวลเดิมในรูปแบบอนุภาคดินผ่านตะแกรง 2 มม. และละเอียดผสมเพื่อให้ได้เม็ดละเอียดที่ผสมขึ้นโดยสอดคล้องกับมวลดิน คุณสมบัติพื้นฐานของไบโอชาร์ได้รับตารางที่ 1

2.3สนามทดลอง
2.3.1 . ไบโอชาร์
รักษาปฏิสนธิและสนามทดลองที่มีการแก้ไขไบโอชาร์ในอัตรา 0 , 10 , 20 และ 40 บริษัท เวสเทิร์น ฮา T ( C0 C1 , C2 และ C3 ตามลำดับ ) สำหรับการเพาะปลูกข้าว หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในเดือนพฤษภาคม 2009 ไบโอชาร์เป็นปรับปรุงดินได้แพร่กระจายบนพื้นผิวให้ละเอียดผสมกับดินโดยคราดไม้ แล้วไถให้ลึกกว่า 12 เซนติเมตรไม่มีไบโอชาร์แก้ไขเพิ่มเติมในปีต่อมา การรักษาแต่ละแปลงเป็น 4 m × 5 เมตรในพื้นที่และแปลงที่ถูกจัดเรียงอยู่ในแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design . แปลงแต่ละตัวคั่นด้วยการคุ้มครองแถวที่ 0.8 เมตรความกว้างแต่ละที่มีการชลประทานและการระบายน้ำช้า การรักษาแต่ละครั้งก็ออกมาล้อม . สำหรับการผลิตข้าวการจัดการฟาร์มแบบต่อเนื่องเป็นออกเป็นสองข้าวรอบ

เป็นปุ๋ยเคมียูเรียจำนวน 300 กิโลกรัม N ฮา− 1 สำหรับแต่ละรอบข้าว ที่ 40% เป็นฐานปุ๋ยก่อนปลูก อีก 40 % ที่ระยะแตกกอ และอีก 20 % ใน 6 ขั้นตอน เพื่อความสมดุลธาตุอาหารแคลเซียมและโพแทสเซียม ไบฟอ ฟต ยังใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกในอัตรา 125 กิโลกรัม P2O5 ฮา− 1 และ 204 กก. P2O5 ฮา− 1 , − 1 k2o 125 กิโลกรัม ฮาและ 204 กก. k2o ฮา− 1 ตามลำดับ ในปี 2009 และ ปี 2010 ของรอบการปลูกข้าว

2.3.2 . การปลูกข้าวและน้ำ การจัดการข้าว
ระบอบการปกครอง ( Oryza sativa L . cv . ) พันธุ์ของ wuyunjing ชุดปลูกเพื่อการทดลองกับ wuyunjing 7 ในปี 2009 และ wuyunjing 23 บาท ตามลำดับ พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกโดยทั่วไปในพื้นที่และท้องถิ่น โดยเกษตรกรในท้องถิ่น เมล็ดพันธุ์ข้าว หว่านในสถานเลี้ยงเด็กที่เตียงและเมื่อ พ.ค. 15 , 2009 โดยตรงแต่หว่านลงแปลง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 ตามลำดับ ในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศท้องถิ่น .ข้าวเก็บเกี่ยวในวันที่ 14 ตุลาคม 2552 และ วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ตามลำดับ สำหรับการผลิตข้าว ระบบน้ำสนามจัดการสำหรับสองรอบอย่างต่อเนื่องภายใต้สลับน้ำท่วมและการระบายน้ำรอบ F ( D ) F ( โหมด M ( น้ำท่วม–––ระบาย reflooding ชุ่มชื้น ในระยะแตกกอ panicling ขึ้นและสุก , ขั้นตอน ,ตามลำดับ ) ยกเว้นสภาพชุ่มชื้นก่อน จนถึงระยะข้าวในรอบสอง ในรายละเอียด พื้นที่น้ำท่วมไว้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม มีการระบายน้ำประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะตามมา reflooding จาก 1 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน และตามด้วยน้ำสุดท้ายต่อเนื่องจนถึงการเก็บเกี่ยวในปี 2009 ใน 2010 , สภาพชื้นถูกเก็บไว้จาก 5 มิถุนายน - 30 มิถุนายนแล้วน้ำท่วมรักษาจนถึง 29 กรกฎาคม , การระบายน้ำ ต่อมาประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนทำการ reflooding จาก 8 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน และตามด้วยน้ำสุดท้ายต่อเนื่องจนถึงการเก็บเกี่ยว .

2.4 . การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการตรวจสอบโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการติดตาม
ก๊าซเรือนกระจกเหมือนกับที่อธิบายไว้ใน Zhang et al . ( 2010 )ประสิทธิภาพของการปล่อยก๊าซในการศึกษาและวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการด้านก๊าซเรือนกระจกถูกเก็บไว้ที่สอดคล้องกันตลอดสองข้าวรอบ

ความเข้มข้นของ CO2 และก๊าซ N2O ร่างในตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมกัน ( Agilent 7890a ) พร้อมกับเฟลมไอออไนเซชันตรวจจับ ( FID ) และการจับยึดอิเล็กตรอนเครื่องตรวจจับ ( บก. )2 ใช้เป็นผู้ให้บริการก๊าซและก๊าซผสมร่าง AR ) เป็นก๊าซที่แต่งหน้าสำหรับการวิเคราะห์บก. ร่างของ CO2 และ N2O N2O . แยกสองคอลัมน์สแตนเลส ( 1 คอลัมน์ที่มีความยาว 1 เมตร 2.2 มิลลิเมตรในเส้นผ่าศูนย์กลาง แถว 2 กับ 3 M ความยาว 2.2 มม. ) ที่บรรจุ 80 – 100 mesh porapack ถ. N2O ที่ตรวจพบโดย บก. ปอศ. ในขณะที่ CO2 และร่างที่ถูกตรวจพบโดยสลัก .เตาอบอุณหภูมิถูกควบคุมไว้ที่ 55 องศา C และอุณหภูมิของ บก. ปอศ. สลักและตั้ง 330 ° C และ 200 องศา C ตามลำดับ โดยพิจารณาจากค่าความชันของอัตราส่วนผสมกับสี่ ( ตัวอย่างเปลี่ยนถ่ายที่ 0 , 10 , 20 และ 30 นาที หลังจากการปิดห้อง ชุดตัวอย่างถูกปฏิเสธ นอกจากจะพบว่าค่าความถดถอยเชิงเส้นของ R2 มากกว่า 1 .การปล่อยก๊าซรวมของ บริษัท และกว่า wrgs N2O ร่างเป็นเป็นสะสมจากไอเสียเฉลี่ยทุกสองติดกันช่วงของการวัด ( Zou et al . , 2005 )
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 ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: