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熱水土壌消毒時における熱.水.溶質移動の測定

机译:测量热水土壤消毒过程中的热量,水和溶质的传递

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摘要

要 約 熱水土壌消毒法は臭化メチルの有望な代替土壌消毒技術の一つであるが,最適な熱水処理量の決定法が確立されていない.最適熱水処理量の決定にはシミュレーションモデルの利用が有効である.本研究では,その開発に必要な基礎的データが不足しているため,熱水土壌消毒時における地温.土壌水分量.電気伝導度を経時的に測定した.神奈川県農業技術センターのガラス室内圃場において,長さ10cmの3線式TDRプローブを深さ5cmから40cmまで5cm間隔で,また,熱電対ほ深さOcmから45cmまで5cm間隔で埋設した 2007年8月24日10時10分に散水チューブから95 deg Cの熱水の処理を開始し, 3時間で総量200L/m~2を連続的に処理した.体積含水率,電気伝導度,地温の鉛直分布を1分間隔で1週間計測したところ,熱水の浸透に伴って地温と土壌水分量は地表面から深部に向かって順に上昇した.深さ10 cmまでは地温と体積含水率の上昇時間はほぼ等しかったため,熱は主に移流によって運ばれたことが明らかになった.深さ20及び30cmでは,体積含水率の上昇開始時間より温度上昇開始時間の方が遅く,そのため熱水処理開始から60分後までに処理された熱水は深さ20 cmまでの地温を上昇させ,熱水処理60分後から180分後までに処理した熱水は深さ20-30 cmの地温を上昇させたと考えられた.土壌溶液の電気伝導度は,測定した全ての深さにおいて熱水処理前に比べ処理後の方が低く,処理した熱水によって溶質が30cm以深に運ばれたことが示唆された.
机译:近似地,热水土壤消毒方法是一种有希望的替代甲基溴土壤消毒技术,但是还没有确定最佳热水处理量的方法,而是通过仿真来确定最佳热水处理量。使用该模型是有效的,因为该模型开发所需的基本数据不足,因此随时间测量了热水土壤消毒过程中的土壤温度,土壤水分和电导率。在县农业技术中心的玻璃室内领域中,长度为10 cm的3线TDR探头以5 cm的间隔从5 cm到40 cm的深度埋入,以热电对深度以O cm到45 cm的间隔以5 cm的间隔埋入.2007年8月从24日的10:10的喷水管开始处理95摄氏度的热水,并在3小时内连续处理总体积为200 L / m至2的热水,体积水含量,电导率和土壤温度的垂直分布每隔1分钟测量一次,持续1周,随着热水的渗透,土壤温度和土壤水分从地表到深部依次增加,直到10 cm的深度,土壤温度和体积含水量增加时间由于它们几乎相等,因此表明热量主要是由传热传递的,在20和30 cm的深度处,温度上升开始时间晚于体积水含量上升开始时间,因此从热水处理开始。经过60分钟处理的热水将土壤温度升高至20厘米深,将热水处理后从60分钟至180分钟的热水将土壤温度升高至20-30厘米深。处理后的土壤溶液的电导率在所有测量深度均低于热水处理之前的电导率,这表明处理后的热水中的溶质深于30 cm。 T.

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