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Profile von Grünpflanzen. Bewegung von Salz und Wasser

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Das Inhaltsverzeichnis: Profile von Grünpflanzen. Bewegung von Salz und Wasser

Die Profil des Grüns von der Oberfläche bis ins Innere ist nicht homogen, die Bewegung von Salzen und Wasser ist sehr unterschiedlich. Der obere Teil des Grüns besteht zum größten Teil aus Pflanzenmaterial, von der Krone und den Stängeln bis zum größten Teil der Wurzeln. Diese unterschiedliche Zusammensetzung in den ersten 6 cm oder 2,5 Zoll im Vergleich zum Rest des Profils hat daher sehr wichtige physikalische Auswirkungen.

Die von den verschiedenen Sensoren entlang der Profile gemessenen Werte sind konstant, aber das Verhalten der Salze und des Wassers in diesen Profilen ist es nicht. Daher geben die von den Sensoren über das gesamte von ihnen abgedeckte Profil gelieferten Messungen Aufschluss über ihren Durchschnitt, wobei der Durchschnitt für den oberen Bereich verdünnt und für den unteren Bereich erhöht wird. Da in Wirklichkeit der größte Teil der volumetrischer Feuchtigkeitsgehalt und die Elektrische Leitfähigkeit in diesen ersten 6 cm stattfindet, ist dies der wichtigste zu überwachende Bereich.

Unabhängig vom Substrat wiederholen sich die Situationen auch bei Böden mit hohem Tongehalt, das ist das natürliche Verhalten dieser Systeme. Die Bewegung von Salzen und Wasser wird durch physikalische Phänomene verursacht, wie die SchwitzenDer Feuchtigkeitsgradient, der durch ein Feuchtigkeitsgefälle vom Bereich mit höherer Luftfeuchtigkeit im unteren Bereich zum oberen Bereich mit niedrigerer Luftfeuchtigkeit erzeugt wird, und die Schwerkraftbewegung, die durch die Gravitationskräfte erzeugt wird, führen zu konstanten Schwankungen.

Studien, die Stevens an verschiedenen Standorten in der ganzen Welt für unterschiedliche Zusammensetzungen von Grünsubstraten, mit unterschiedlichen Wurzeltiefen oder Gräsersorten durchgeführt hat, zeigen, dass sich diese Prozesse ständig wiederholen.

Sehen Sie den Einfluss der verschiedenen Parameter in Abhängigkeit von der Tiefe des Profils:

Variation und Untersuchung der Messungen in den verschiedenen Bodenprofilen alle 2,5 cm

 

Auch die Chemie verhält sich in den ersten Zentimetern anders als im restlichen Bodenprofil, die Kationenaustausch der im ersten Zentimeter stattfindet, ist viel höher als in dem Bereich unmittelbar darunter. Der wichtigste Grund dafür ist, dass der Kationenaustausch zwischen Wasser und Bodenmatrix auf die Unterschiede zwischen den beiden chemischen Systemen sowie auf thermodynamische Phänomene zurückzuführen ist. Wenn das Bewässerungswasser in das Bodenprofil eindringt, findet ein sehr intensiver Austausch zwischen dem Porenwasser und der Bodenmatrix statt, da es viele Unterschiede zwischen den beiden chemischen Systemen gibt.

Die hydrogeochemische Modellierung durch Tiloom zeigt diese Unterschiede, wobei der Kationenaustausch in den oberen Profilen etwa zehnmal höher ist als in den unmittelbar darunter liegenden Profilen. Siehe Unterschiede zwischen dem flachen A-Horizont und dem unmittelbar darunter liegenden B-Horizont; für beide Fälle wurde ein konstanter und ähnlicher CO2-Partialdruck simuliert.

Austausch in der Größenordnung von 10_3 meq/kg in den ersten 6 cm

 

Kationenaustausch von 10_4 meq/kg Boden, eine Austauschkapazität von mindestens einer Größenordnung niedriger

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