3.1. Characteristics of irrigation water and RWWTable 3 summarizes maj การแปล - 3.1. Characteristics of irrigation water and RWWTable 3 summarizes maj ไทย วิธีการพูด

3.1. Characteristics of irrigation

3.1. Characteristics of irrigation water and RWW
Table 3 summarizes major properties of the RWW. The results
were provided by The Royal Scientific Society of Jordan. The Table
shows high TDS (total dissolved solids) of about 27 g/l which could
be attributed to the high concentration of soluble organic substances. This was confirmed by subjecting a subsample of RWW to
oxidation by few drops of H2O2and measuring EC of the oxidized
solution. Substantial drop in EC was observed due to disappearance of the organic solutes. The common Cl and HCO3salts of Ca,
Mg and Na contributed about 13 g/l to the TDS which is less than the
reported TDS. A fraction of 4 g/l was due to the dissolved K which
is the macro nutrient of our interest. This element is expected to
be taken up by the growing crops and, thus, would contribute little
to the end soil salinity. The high fraction of organic matter would
help improve the physical–chemical properties of the irrigated soil
(Abu-Sharar, 1993). This, in turn, would improve the soil function
as a medium for plant growth. Moreover, the table reports a relative enrichment of that water by Fe, Mn, Zn and Cu. Concentrations
of CN, As, Be, Li, Ni, Pb, Se, Cd, Cr, Hg, V and Co were at or less
than 0.1 mg/l and thus, were not reported in the Table. Although
the RWW was enriched by Na as evidenced by the high Na concentration and the relative predominance of that element as indicated
by the SAR value of 10.4, low pH and high concentrations of soluble salts and organic solutes and irrigation with good quality water
(Table 4) are expected to offset the deleterious effect of sodicity on
soil structure (Abu-Sharar, 1988). In this respect, the results presented in Table 4 show a cyclic tendency of decreasing salinity, Cl
and Na concentrations when moving from the end of fall season to
the following winter and spring times to be followed by increases
in the dry summer time. Recharge of the major source of fresh
water (King Abdulla Canal) with fresh rain and base flow waters
was reflected on the decreasing water salinity. All analyzed water
samples showed a water chemistry dominated by the CaCO3–H2O
system as evidenced by the pH value of or close to the theoretical
pH value of the former system (8.5).
Table 3
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
3.1. ลักษณะของน้ำชลประทานและ RWWตารางที่ 3 สรุปคุณสมบัติสำคัญของ RWW ผลลัพธ์ได้จากเดอะรอยัลวิทยาศาสตร์สังคมของจอร์แดน ตารางแสดง TDS สูง (จำนวนของแข็งที่ละลายในน้ำ) ประมาณ 27 g/l ซึ่งสามารถนำมาประกอบกับความเข้มข้นของสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้สูง นี้ได้รับการยืนยัน โดยเรื่อง subsample ของ RWW เพื่อออกซิเดชัน โดยหยด H2O2and วัด EC ของตัวออกซิไดซ์การแก้ปัญหา พบหล่นใน EC พบว่า เนื่องจากการหายไปของสารปนเปื้อนอินทรีย์ Cl และ HCO3salts Ca ทั่วไปMg และ Na ประมาณ 13 แยกให้ TDS ซึ่งเป็นส่วนน้อยกว่าTDS รายงาน ในส่วนของ 4 แยกถูกเนื่องจาก K ละลายซึ่งเป็นสารอาหารแมน่าสนใจของเรา องค์ประกอบนี้คาดว่าจะถูกนำขึ้น โดยพืชเติบโต และ ดังนั้น จะมีส่วนร่วมน้อยเพื่อความเค็มของดินสิ้นสุด จะได้สัดส่วนที่สูงของอินทรีย์ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดินชลประทาน(Abu Sharar, 1993) นี้ ในทางกลับกัน จะปรับปรุงการทำงานดินเป็นสื่อกลางสำหรับการเติบโตของพืช นอกจากนี้ ตารางรายงานเพิ่มคุณค่าเป็นญาติของน้ำโดย Fe, Mn, Zn และความเข้ม ข้นของจุฬาฯของ CN เป็น ได้ Li, Ni, Pb, Se, Cd, Cr, Hg, V และ Co ที่ หรือน้อยกว่ากว่า 0.1 mg/l และดังนั้น ไม่ได้รายงานในตาราง ถึงแม้ว่าการ RWW คืออุดมไป ด้วยนาเป็น evidenced โดยข้นนาและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่เป็นตัวบ่งชี้โดยค่า SAR ของ 10.4 ต่ำ pH และความเข้มข้นสูงของเกลือที่ละลายน้ำ และสารปนเปื้อนอินทรีย์ และชลประทาน มีน้ำคุณภาพดี(ตาราง 4) จะต้องตรงข้ามผลร้ายของ sodicity บนโครงสร้างดิน (อัล-Sharar, 1988) ในแง่นี้ ผลแสดงในตารางที่ 4 แสดงแนวโน้มทุกรอบของการลดความเค็ม Clและความเข้มข้น Na เมื่อย้ายจากจุดสิ้นสุดของฤดูใบไม้ร่วงฤดูการต่อฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิเวลาจะตามมา ด้วยการเพิ่มในช่วงฤดูร้อนแห้ง อีกแหล่งที่มาสำคัญของสดน้ำ (คลองคิงอับดิลลาฮ) สดฝนและน้ำทะเลไหลฐานสะท้อนจากความเค็มของน้ำลดลง น้ำที่วิเคราะห์ทั้งหมดตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าเคมีน้ำที่ครอบงำ โดย CaCO3 – H2Oเห็นได้จากค่า pH ของ หรือใกล้เคียง กับที่ทฤษฎีระบบค่า pH ของระบบเดิม (8.5)ตารางที่ 3
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
3.1 ลักษณะของน้ำชลประทานและการ RWW
ตารางที่ 3 สรุปคุณสมบัติที่สำคัญของ RWW ผล
มีให้โดยราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจอร์แดน ตาราง
แสดงค่า TDS สูง (ของแข็งที่ละลายทั้งหมด) ประมาณ 27 กรัม / ลิตรซึ่งอาจ
นำมาประกอบกับความเข้มข้นสูงของสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้ นี้ได้รับการยืนยันโดย subjecting subsample ของ RWW ให้
เกิดออกซิเดชันโดยไม่กี่หยดของ H2O2and วัด EC จากออกซิไดซ์
วิธีการแก้ปัญหา ลดลงอย่างมากใน EC พบว่าเนื่องจากการหายตัวไปของสารอินทรีย์ ที่พบ Cl และ HCO3salts ของ Ca,
Mg และนามีส่วนประมาณ 13 กรัม / ลิตรเพื่อ TDS ซึ่งน้อยกว่า
ค่า TDS รายงาน เศษ 4 g / l เป็นเพราะ K ละลายซึ่ง
เป็นสารอาหารแมโครของความสนใจของเรา องค์ประกอบนี้คาดว่าจะ
ถูกนำขึ้นโดยปลูกพืชและจึงจะมีส่วนร่วมเล็ก ๆ น้อย ๆ
ความเค็มสิ้นดิน ส่วนสูงของสารอินทรีย์จะ
ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินในเขตชลประทาน
(อาบูชาราร์คน, 1993) นี้ในการเปิดจะปรับปรุงการทำงานของดิน
เป็นสื่อกลางในการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ตารางรายงานการเพิ่มปริมาณญาติของน้ำที่โดย Fe, Mn, Zn และทองแดง ความเข้มข้น
ของ CN, As, Be, Li, Ni, Pb, Se แคดเมียมโครเมียมปรอท, V และผู้ร่วมอยู่ในหรือน้อย
กว่า 0.1 mg / l และทำให้ยังไม่ได้รับรายงานในตาราง แม้ว่า
RWW ถูกอุดมไปด้วยนาเป็นหลักฐานโดยความเข้มข้นนาที่สูงและมีอำนาจเหนือกว่าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ตามที่ระบุ
โดยค่า SAR 10.4 มีค่า pH ต่ำและความเข้มข้นสูงของเกลือที่ละลายน้ำและสารอินทรีย์และการชลประทานที่มีน้ำคุณภาพดี
(ตารางที่ 4 ) ที่คาดว่าจะชดเชยผลกระทบที่เป็นอันตรายของ sodicity ใน
โครงสร้างของดิน (อาบูชาราร์คน, 1988) ในแง่นี้ผลที่นำเสนอในตารางที่ 4 แสดงให้เห็นแนวโน้มของวงจรการลดความเค็ม Cl
และนาความเข้มข้นเมื่อมีการย้ายจากจุดสิ้นสุดของฤดูใบไม้ร่วงที่จะ
ฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิครั้งต่อไปจะตามมาด้วยการเพิ่มขึ้น
ในช่วงฤดูร้อนแห้ง เติมเงินของแหล่งที่มาของสด
น้ำ (กษัตริย์อับดุลลาคลอง) มีฝนและการไหลของฐานสดน้ำ
ได้สะท้อนให้เห็นในความเค็มของน้ำลดลง น้ำวิเคราะห์ทุก
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเคมีน้ำครอบงำโดย CaCO3-H2O
ระบบเป็นหลักฐานโดยค่า pH หรือใกล้เคียงกับทฤษฎีที่
ค่าพีเอชของระบบอดีต (8.5).
ตารางที่ 3
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
3.1 . คุณลักษณะของน้ำ และ rwwตารางที่ 3 สรุปคุณสมบัติที่สำคัญของ rww . ผลลัพธ์ถูกจัดโดยกองวิทยาศาสตร์สังคมของจอร์แดน ตารางแสดง TDS สูง ( ค่าของแข็งทั้งหมด ) ประมาณ 27 กรัม / ลิตร ซึ่งสามารถเกิดจากมีความเข้มข้นของสารอินทรีย์ละลายน้ำได้ นี้ได้รับการยืนยันโดย subjecting เป็น subsample ของ rww เพื่อออกซิเดชันโดยหยดวัด EC ของ h2o2and ไดซ์โซลูชั่น มากวางใน EC ) เนื่องจากการหายตัวไปของสารละลายอินทรีย์ ทั่วไป และ hco3salts CL ของแคลิฟอร์เนียมิลลิกรัมและนา ส่วนเรื่อง 13 กรัมต่อลิตร TDS ซึ่งน้อยกว่ารายงานการพิมพ์ . ส่วนของ 4 กรัมต่อลิตรเนื่องจาก K ซึ่งละลายน้ำเป็นแมโครสารอาหารของความสนใจของเรา องค์ประกอบนี้ คาดว่าขึ้นมา โดยการปลูกพืชและจึงจะมีส่วนร่วมน้อยให้จบดินเค็ม เศษอินทรียวัตถุจะสูงช่วยปรับปรุงทางกายภาพเคมีและคุณสมบัติของน้ำดิน( Abu ชาราร์คน , 1993 ) นี้ในการเปิดจะปรับปรุงหน้าที่ดินเป็นสื่อสำหรับการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ตารางรายงานเสริมสัมพัทธ์ของน้ำโดย Fe , Mn , สังกะสีและทองแดง ความเข้มข้นไซยาไนด์ เป็น เป็น ลิ , Ni , PB , เซ แคดเมียม โครเมียม ปรอท และ ร่วมอยู่ในหรือน้อยกว่ากว่า 0.1 mg / l และจึงไม่ได้รายงานในโต๊ะ ถึงแม้ว่าการ rww คืออุดมนาเป็น evidenced โดยสูงนา สมาธิและความเด่นสัมพัทธ์ขององค์ประกอบที่ตามที่ระบุโดยเพิ่มมูลค่า 10.4 , pH ต่ำ และความเข้มข้นสูงของเกลือที่ละลายในสารละลายอินทรีย์และชลประทานกับคุณภาพน้ำที่ดี( ตารางที่ 4 ) คาดว่าจะชดเชยผลกระทบเป็นอันตรายของ sodicity บนโครงสร้างของดิน ( Abu ชาราร์คน , 1988 ) ในส่วนนี้ ผลลัพธ์ที่แสดงในตารางที่ 4 แสดงแนวโน้มวงจรลดความเค็ม ซีแอลและนาความเข้มข้นเมื่อย้ายจากจุดสิ้นสุดของฤดูตกต่อไปนี้ฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิจะตามมาด้วยเพิ่มครั้งในฤดูร้อนแห้ง ชาร์จของแหล่งที่มาของ สดน้ำ ( King Abdulla คลอง ) กับฝนตกและน้ำไหล ฐานสะท้อนในน้ำความเค็มลดลง . ทั้งหมดวิเคราะห์น้ำตัวอย่าง พบว่ามีน้ำเคมี dominated โดย CaCO3 – H2Oระบบที่เป็นมาตรฐาน โดยค่า pH หรือใกล้เคียงกับทฤษฎีค่า pH ของระบบเดิม ( 8.5 )ตารางที่ 3
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: