Точная количественная оценка потенциала дезорпирования фосфора (P) в насыщенных почвах и отложениях имеет важное значение для p моделирования и усилий по смягчению транспортной помощи. Для лучшего учета на месте динамики редокса почвы и P при длительном насыщении был разработан простой подход, основанный на повторной выборке лабораторных микрокосмов.
Фосфор (P) является критически ограничивающим питательным веществом в агроэкосистемах, требующим тщательного управления для снижения транспортного риска для водных сред. Регулярные лабораторные измерения биодоступности P основаны на химических экстракциях, проводимых на сушеных образцах в условиях окисления. Хотя эти тесты полезны, они ограничены в отношении характеристики P-выброса при длительном насыщении воды. Лабильный ортофосфат, связанный с окисленным железом и другими металлами, может быстро десарбировать раствор в снижении окружающей среды, увеличивая риск мобилизации P на поверхностный сток и грунтовые воды. Для лучшей количественной оценки потенциала и мобильности P desorption во время продолжительного насыщения был разработан лабораторный метод микрокосма, основанный на повторной выборке поревоводов и надводных паводковых вод с течением времени. Метод полезен для количественной оценки потенциала высвобождения P из почв и отложений, изменяющихся по физико-химическим свойствам, и может улучшить усилия по смягчению последствий P, лучше характеризуя риск выброса P в гидрологически активных районах. Преимущества метода включают его способность моделировать на месте динамику, простоту, низкую стоимость и гибкость.
Фосфор (P) является критическим ограничивающим питательным веществом как для продуктивности сельскохозяйственных культур, так и для водных биомассы. Гидрология поверхностной воды является основным фактором, повлиявана на p fate and transport, поскольку она контролирует физическую транспортировку отложений и P, а также влияет на потенциал ремобилизации во время стока и наводнений/наводнений/ событий. Различные лабораторные методы извлечения обычно используются для оценки выброса P в полевой шкале в условиях окисления. В то время как различные механизмы могут способствовать выбросу P, редуктивное растворение железо-фосфатов является устоявшимся механизмом реакции, который может привести к большим потокам ортофосфата-P к воде1,2,3, 4. В обзоре механизмов контроля P биогеохимии в водно-болотных угодьях, redox статус был предположил, чтобы быть основной переменной контроля P релиз почвы и мелкой грунтовой воды5. Таким образом, традиционные тесты P не могут быть надежными предикторами p-релиза при длительном насыщении.
Учитывая важность времени пребывания воды и статуса Редокса на P судьбе и транспорте, лабораторные подходы, предназначенные для лучшего моделирования на местах, могут привести к улучшению индексов p-транспортных рисков для сельскохозяйственных и водно-болотных экосистем, подверженных переменной насыщенности. Поскольку ортофосфат сразу же биодоступен, скорость и степень дезорпации во время насыщения могут быть использованы в качестве индекса риска загрязнения неточечного источника P. Наш метод был разработан для количественной оценки P desorption к поревовод (PW) и мобилизации на преодоление паводковых вод (FW), типичное состояние в районах с переменной гидрологией области источника (например, затопленные сельскохозяйственные поля, водно-болотные угодья, дренажные канавы, и рябина / зон ближнего потока). Метод был первоначально разработан для характеристики P потенциал релиза в сезонно затопленных почвах из северной части Нью-йорка (США) и недавно применяется для количественной оценки P desorption потенциал созревания почв ы северо-западного Вермонта бассейн Шамплейн6 . Здесь мы предоставляем протокол для метода микрокосма лаборатории и подчеркиваем результаты недавно опубликованного исследования, демонстрирующего его способность к количественной оценке потенциала p desorption. Мы также демонстрируем связь между потенциалом выброса P и надежностью обычных тестов почвы (лабильный извлекаемый P, pH) для прогнозирования выпуска на разных участках.
Для осуществления этого метода необходим доступ к аналитической лаборатории с адекватным климат-контролем, вентиляцией, водой и надлежащей системой удаления кислотных отходов. Метод предполагает доступ к обычным химическим реагентам и лабораторному оборудованию (поглотители, вытяжки, стеклянная посуда и т.д.). Помимо обычных лабораторных потребностей, требуется система мембранной фильтрации (0,45 мкм) и УФ-спектрофотометра для измерения P. Также рекомендуется, но не требуется зонд качества pH или многопараметрического качества воды. Температура в лаборатории является важным фактором и должна оставаться постоянной, если сама температура не исследуется в качестве экспериментального фактора (рекомендуется 20 градусов по Цельсию). Беспрепятственный доступ к адекватной аналитической лаборатории с надлежащим оборудованием является необходимым условием для надлежащего выполнения метода и получения значимых результатов.
Основным техническим преимуществом микрокосма является его способность моделировать условия на месте, при которых насыщенная почва или осадок немедленно перекрываются FW, которые могут существенно отличаться по статусу редокс а также P. Ландшафты с гидрологией области переменно…
The authors have nothing to disclose.
Финансирование было предоставлено Вермонтским центром водных ресурсов и озерных исследований в рамках соглашения с Геологической службой США. Выводы и мнения являются выводы авторов, а не Вермонт водных ресурсов и озерных исследований центра или Геологической службы США.
1.25 cm plastic hose barbs | numerous | NA | |
Chemical reagents for phosphorus determination | numerous | NA | P analysis capability is assumed; refer to cited references for details on method |
Chordless or electric drill with 1.25 cm bit | numerous | NA | |
Graduated plastic beakers (1L) | numerous | NA | |
Laboratory with fume hoods, temperature control, and acid waste disposal system | NA | NA | |
Nylon mesh filter screen (100um) | numerous | NA | |
Silicone | numerous | NA | |
UV Spectrophotometer | numerous | NA |