3. Results
3.1. Soil properties within 0–20 cm depth
The soil properties distributions of the samples obtained within
20 cm surface in the 1.5-km grid are shown in Fig. 2. Among the
eight parameters, the four non-metal variables (AN, TN, SOC, and S)
shared the same spatial distribution over 12 sub-basins and their
contents in the eastern wetlands were higher than that in the other
areas. The averaged content of AN, TN, SOC, and S were 250.6 mg/
kg, 2.7 g/kg, 25.7 g/kg, and 162.5 mg/kg, respectively. Although
some N was added during cultivation, the content of AN in the
upland area was lower than that in the rice paddies and wetlands.
The four metal variables exhibited the opposite distributions for
the nonmetals. The higher contents appeared in the western forest
area and lower contents were found in the paddy rice and wetland
areas. The possible reason for it was that the heavy metal
compositions responded different with nonmetals during the
agricultural development. The average contents of the four metal
variables (Fe, Mn, Cd, and Pb) were 24.8 g/kg, 697.1 mg/kg, 0.3 mg/
kg and 18.7 mg/kg, respectively. Because the farmland was mainly
converted from wetlands over the last three decades, the
cultivation practices decreased the N, S and SOC concentrations,
especially in the upland. The spatial distributions of the heavy
metal variables indicated that higher metal concentrations
appeared in the forest area, which located in the upper stream
of watershed with higher elevation than farmland. The spatial
distribution of heavy metal meant the tillage practice decreased
the heavy metal.
3. Results3.1. Soil properties within 0–20 cm depthThe soil properties distributions of the samples obtained within20 cm surface in the 1.5-km grid are shown in Fig. 2. Among theeight parameters, the four non-metal variables (AN, TN, SOC, and S)shared the same spatial distribution over 12 sub-basins and theircontents in the eastern wetlands were higher than that in the otherareas. The averaged content of AN, TN, SOC, and S were 250.6 mg/kg, 2.7 g/kg, 25.7 g/kg, and 162.5 mg/kg, respectively. Althoughsome N was added during cultivation, the content of AN in theupland area was lower than that in the rice paddies and wetlands.The four metal variables exhibited the opposite distributions forthe nonmetals. The higher contents appeared in the western forestarea and lower contents were found in the paddy rice and wetlandareas. The possible reason for it was that the heavy metalcompositions responded different with nonmetals during theagricultural development. The average contents of the four metalvariables (Fe, Mn, Cd, and Pb) were 24.8 g/kg, 697.1 mg/kg, 0.3 mg/kg and 18.7 mg/kg, respectively. Because the farmland was mainlyconverted from wetlands over the last three decades, thecultivation practices decreased the N, S and SOC concentrations,especially in the upland. The spatial distributions of the heavymetal variables indicated that higher metal concentrationsappeared in the forest area, which located in the upper streamของพื้นที่ลุ่มน้ำมีความสูงสูงกว่าพื้นที่การเกษตร ในปริภูมิลดการกระจายของโลหะหนักหมายถึง แบบฝึกหัด tillageโลหะหนัก
การแปล กรุณารอสักครู่..

3. ผล
3.1 คุณสมบัติของดินที่อยู่ในระดับความลึก 0-20 ซม.
การแจกแจงคุณสมบัติของดินของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับภายใน
20 ซม. พื้นผิวในตาราง 1.5 กม. จะมีการแสดงในรูป 2. ในระหว่างที่
แปดพารามิเตอร์สี่ตัวแปรที่ไม่ใช่โลหะ (, TN, SOC และ S)
ที่ใช้ร่วมกันการกระจายเชิงพื้นที่เดียวกันกว่า 12 แอ่งย่อยของพวกเขาและ
เนื้อหาในพื้นที่ชุ่มน้ำทางทิศตะวันออกสูงกว่าที่อื่น ๆ ใน
พื้นที่ เนื้อหาเฉลี่ยของ, TN, SOC และ S เป็น 250.6 มก. /
กก., 2.7 กรัม / กิโลกรัม, 25.7 กรัม / กก. และ 162.5 มิลลิกรัม / กิโลกรัมตามลำดับ แม้ว่า
บางคนยังไม่มีถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงการเพาะปลูกของเนื้อหาใน
พื้นที่สูงต่ำกว่าในนาข้าวและพื้นที่ชุ่มน้ำ.
สี่ตัวแปรโลหะแสดงการกระจายตรงข้ามสำหรับ
อโลหะ เนื้อหาที่สูงขึ้นปรากฏตัวในป่าตะวันตก
ในพื้นที่และเนื้อหาที่ต่ำกว่าที่พบในนาข้าวและพื้นที่ชุ่มน้ำ
พื้นที่ เหตุผลที่เป็นไปได้สำหรับมันคือการที่โลหะหนัก
องค์ประกอบการตอบสนองที่แตกต่างกับอโลหะในระหว่าง
การพัฒนาการเกษตร เนื้อหาเฉลี่ยของโลหะสี่
ตัวแปร (เฟแมงกานีสแคดเมียมและตะกั่ว) เป็น 24.8 กรัม / กิโลกรัม, 697.1 มก. / กก., 0.3 มก. /
กก. และ 18.7 มิลลิกรัม / กิโลกรัมตามลำดับ เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ได้รับการ
ดัดแปลงมาจากพื้นที่ชุ่มน้ำในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา
การปฏิบัติการเพาะปลูกลดลง N, S และความเข้มข้น SOC,
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ดอน การกระจายเชิงพื้นที่ของหนัก
โลหะตัวแปรชี้ให้เห็นว่ามีความเข้มข้นสูงกว่าโลหะ
ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ซึ่งตั้งอยู่ในกระแสตอนบน
ของลุ่มน้ำที่มีความสูงที่สูงกว่าพื้นที่การเกษตร เชิงพื้นที่
การกระจายของโลหะหนักหมายถึงการปฏิบัติเตรียมดินลดลง
ของโลหะหนัก
การแปล กรุณารอสักครู่..

3 . ผลลัพธ์
3.1 . คุณสมบัติของดินภายใน 0 – 20 ซม.
ดินคุณสมบัติการแจกแจงของตัวอย่างที่ได้รับภายใน
20 ซม. พื้นผิวใน 1.5-km ตารางจะแสดงในรูปที่ 2 ระหว่าง
8 พารามิเตอร์สี่อโลหะตัวแปร ( TN , รายวิชา , และ S )
แบ่งปันการกระจายเชิงพื้นที่เดียวกันมากกว่า 12 ซับอ่างและเนื้อหาของพวกเขา
ในพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออกสูงกว่าในพื้นที่อื่น ๆ
จากเนื้อหาของ TN , รายวิชา , และ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 250.6
2.7 กรัม / กก. 25.7 กรัม / กิโลกรัม และ 162.5 มิลลิกรัม / กิโลกรัม ตามลำดับ แม้ว่าบาง n
เพิ่มในระหว่างการเพาะปลูก เนื้อหาของใน
ไร่ต่ำกว่าในนาข้าวและชายเลน .
4 ตัวแปรแสดงการแจกแจงโลหะกับอโลหะ
. เนื้อหาที่สูงขึ้นในป่าตะวันตก
และลดพื้นที่เนื้อหาที่พบในนาข้าว และพื้นที่ป่าชายเลน
เหตุผลที่เป็นไปได้สำหรับมันที่โลหะ
หนักองค์ประกอบตอบแตกต่างกันกับอโลหะในการพัฒนาการเกษตร เนื้อหาเฉลี่ยสี่โลหะ
ตัวแปร ( Fe , Mn , CD , และตะกั่ว ) 24.8 กรัม / กิโลกรัม มีค่ามิลลิกรัม / กิโลกรัม 0.3 มิลลิกรัม / กิโลกรัม และราคา
มิลลิกรัม / กิโลกรัม ตามลำดับ เพราะพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่
แปลงจากพื้นที่ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา , การมีส่วนร่วมลด
N , S และ สความเข้มข้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไร่ . การกระจายเชิงพื้นที่ของตัวแปร พบว่าโลหะหนัก
สูงกว่าปริมาณโลหะที่ปรากฏในพื้นที่ป่า ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณลำธาร
ลุ่มน้ำที่มีความสูงมากกว่านา พื้นที่
การแพร่กระจายของโลหะหนักในดินลดลง หมายถึง การปฏิบัติ
โลหะหนัก
การแปล กรุณารอสักครู่..
