CS201641B1 - Model pre kontinuálně sledovanie pohybu vody v pádnom prostředí pri eůčaenom sledovaní konoentráoie a teploty - Google Patents
Model pre kontinuálně sledovanie pohybu vody v pádnom prostředí pri eůčaenom sledovaní konoentráoie a teploty Download PDFInfo
- Publication number
- CS201641B1 CS201641B1 CS819877A CS819877A CS201641B1 CS 201641 B1 CS201641 B1 CS 201641B1 CS 819877 A CS819877 A CS 819877A CS 819877 A CS819877 A CS 819877A CS 201641 B1 CS201641 B1 CS 201641B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- water
- tracking
- model
- temperature
- concentration
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 13
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 8
- XFXPMWWXUTWYJX-UHFFFAOYSA-N Cyanide Chemical compound N#[C-] XFXPMWWXUTWYJX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 241000097929 Porphyria Species 0.000 claims 1
- 208000010642 Porphyrias Diseases 0.000 claims 1
- 210000000981 epithelium Anatomy 0.000 claims 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 12
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 description 5
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 3
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 3
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 3
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 3
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 3
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 3
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 3
- ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 7553-56-2 Chemical compound [I] ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 2
- 229910052740 iodine Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011630 iodine Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 1
- 229920001890 Novodur Polymers 0.000 description 1
- 229920005372 Plexiglas® Polymers 0.000 description 1
- 241000183024 Populus tremula Species 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000004071 biological effect Effects 0.000 description 1
- 238000004061 bleaching Methods 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 238000002386 leaching Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 125000003588 lysine group Chemical group [H]N([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])(N([H])[H])C(*)=O 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 1
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
Description
(54)
Model pre kontinuálně sledovanie pohybu vody v pádnom prostředí pri eůčaenom sledovaní konoentráoie a teploty
Vynález rieái model laboratóraeho lyzimetra pre sledovanie bllanoie vtizby a migráele solí v páde pri vyeokej a premenlivej hladině podzemnej vody.
Doteraz známe lyzimetre alebo kolonová pokusy boli vyvíjená s ohTadom na pedologické a klimatická podmienky tej ktorej oblasti. VSetky vžak zanedbávájú modelovanie úrovně hladiny feodzemnej vody, ktorej význam rastie a jej vzdialenosťou od pádného povrohu, pretože ovplyvňuje migráoie zložiek umelýoh hnojív. Pádný profil u známyoh lyzimetrov ea tvoří sypáním jednotlivých vrstiev, čím možnost’ merania veličin, ktorá eúvieia e množstvem hmoty, rozmerom systámu je obmedzená a značné nepřesná. Možnost’ aplikáoie rozpuštěných hnojív na povroh lyzimetrov je Obmedzená tým, že nepoužívajú taká zavlažovaoie zariadenie, ktorá by zabezpečilo, aby sa nevytvořila povrohová vrstva so změněnou filtračnou sohopnoeťou. &alSou nevýhodou súčasnýoh metod a modelov sledovanie fyzikálno-ohemiokýoh vlastností pády je meranie vlhkosti, ktorá sa zlsťuje gravimetrloky, čím ea ovplyvňuje objektivnost* komplexnýoh výsledkov,
Vyžžie uvedená nedostatky sú odstránená modelom pre kontinuálně sledovanie pohybu vody v pádnom prostředí pri súčaanom sledovaní konoentráoie a teploty podl*a vynálezu, ktoráho podstatou eú párová lyzimetre, umožňujúoe odoberať monolity vzoriek tj., že eú v prirodzenom uložení, umiestnená v lyzimetriekej váni naplněněj Strkovým podložím, v ktorej je modelovaná podzemná voda podíle hydrologiokýoh údajov z teránu. fiasti lyzimetrov , ktorá eú
201 641
201 041 v lyzimetriokej váni, aú aj a dno· perforovaná v Jodnotlivýoh horiaontooh opatřená usatváraoíml otvormi, oax ktorú aa moria tarmietormi pomooou ooajohovanúho merača a tranzistorovým aoailanía teplota, dostupnými metodami alebo aa odoberajú vzorky, fritovými kohút1, ktorú slúžla k odsávaniu půdnebo roztoku a jodnotlivýoh horizontov za účelom analytiokýoh rozborov. Modelovaní# hladiny podzemněj vody umožňujo síokať vzorky na znalytioká kva lltatlvna a kvantitativné stanovenie látok, ktorú prošil profilem. Unikejúoo plynná zložky z půdy oa zaohytávajú v prenoea priehvadnoa kryte umieetnenom na lyzimetriokej jednotko, vo vnútri ktorúho aú příslušná roztoky, ktorú umožňujú alokať údaje napr. o úniku dualka alebo blologlokej aktivitě. Rovnoměrná závlahu priamo do půdy 1 na Hat, připadne epllkúoiu hnojivá v roztoku umožňuje e~inulátor zrážok umiestnený nad lyzimetriokými jednotkazí, pri čom zrážky aú inflltrúoiou oez půdny profil spojená o modelovou podxemnou vodou.
Výhodou navrhovaného modelu podl*a vynálezu jo, že umožňuje kontinuálno meranie gradientu teploty, konoontráolo a vlhkosti vo vertikálnem smere v půdnom profile, pri sledová' ní migráolo zložiek umalýoh hnojív a ioh strát únikom do atmosféry a vyplavováním do podzoanej vody, fialej umožňuje pri použiti lnhibítorov stanovit* podiely alkrobnálnej činnoati na množstve prenlknutýoh zložiek hnojív do modelovánoj podzoanoj vody, ako aj vplyv teploty a vlhkosti na táto činnost*. Povroh půdy, hlavně jeho rozloha umožňuje V doetatočnom počta jodlnoov aplikovat* aj vplyv rastlinnáho pakryvu, Použitia rádio-nuklidov umožňuje pršenojšio stanovenie foriea a pohybu oledovanýoh látok, napr. dualka, pričom ioh aplikáoia jo výhodnéJíia ako v teréne, nakolko v lyzlmotrooh nemůže důjeť k horizontálneau rozptylu v půdo, ako napr. aa může atať v teréne.
Příkladná prevedenia laboratorněj lyzlnetriokej jednotky po<UM vynálezu je znázorněná na pripojenýoh výkresoch, kdo na obr. 1 eú znázorněná párová lyzlaetre v lyzlmotričkoj váni boz simulátora zrážok a priehl*adného krytu, na obr. 2 eanostatný lyzimotor, na obr, 3 přenosný plexisklový kryt a na obr, 4 ochána simulátora zrážok.
Model a kontinuálny» sledováním pohybu vody v půdnoa prostředí pozostáva z lyzlmetrov která eú opatřená uzatvárateVnýai otvormi Jí, perforovanými trubkami 24 ukončenými frito< vými kohútmi Lyzlaetre £ eú umiestnené v lyzimetriokej vanl 5, ktorá má na protiTahlýoh atonáoh přítok vody 4 o monome trom 6 a na jmene j 3 odtoky £ vyústěná v Jeden, kdo Jo umieat· naný priotokoaer 8, pričom vroh vano £ jo potlabnutý fóliou Každý lyzimotor V je opatre· ný epodnou aj a dnom perforovanou čaeťou 10, pričom jedna stana 11 nad perforáoiou jo z prlehPzdnáho materiálu. Z priehlbdnáho materiálu Jo i kryt 12 eo zasúvaoou etonou 14, pričom vo vnútri krytu 12 eú sáveey 23 o deštičkami £3. Simulátor zrážok sa skládá z raser< voáru 15 deetilovanej vody, solenoidového ventilu 16, periotaltiokáho čerpadla 17, rozvodu 18, trysiek 19 umieatnenýoh v raaionku 25, rámu 20, elektroaotorčzka 21, kontaktnáho mikrospínače 26 a vypínače 22,
Lyzlaetre 1_ eú zhotovená z novoduru e Jednou priehTadnon stěnou 11, která umožňuje vizuálně, ale aJ optioko-enímaoie eledovanie dojev v půdě, e osikovou ploohou pevrohu půdy
O m a výškou 150 om. Optimálně velžcá plooha umožňuje umiestniť dostatečný počet jodlnoov rastlinnáho pokryvu, Lyzimetro 1 po napínaní monolytai půdneho profilu oa poetavia do ly3
201 641 zimetriokeJ váni 5, led· ea přítokem 4 a odtek·! 7 modeluj· kladina podzemnej vody, pričom kontrola ea robí pro·trodníotvom prietokoaeru a monometra 6, Lyzimetrioká vana £ je petiahnutá na vrohnej strano nepriepuetnou fóliou 9, ktorá zabraňuje výparu vody a ochraňuje před vzdužným kyslikom, Teplote a vlhkost’ ea zieťuje oez uzatvárateThá otvory 2, Pádný roztok, u ktoráho ee zieťuje jeho konoentráoia PH, atS. sa odsává oez fritová kohúty ktorá •á rozoberateltaá a opatřená oohrannou vložkou z vaty, na ktorýoh z vnútornej strany tj., v pádnyoh horizontooh eú perforovaná trubky 24, elážiaoe k odobratiu pádného rozteku z celého horizontu, Thikajúoe plynná zložky, podTa ktorýoh ea dajú získat* údaje napr, o úniku dueíka alebo biologiekej aktivitě, ea zaohytávajú v priehTadnom kryte 12. v ktorom na doitiSkáoh eú umiestnené ze tým úSolom prlalužná roztoky. Simulátor zrážok, umiestnený nad lyzimetrami £, umožňuje oez trysky 19 v pohyblivom ramiehku 25, pohybujúoom ea v ráme 20, pomooou elektromotorická 21, rovnoměrná závlahu priamo do pády i na list, připadne aplikáoiu hnojivá v roztoku. Výdatnesť zrážok je v žirokom rozsahu reguTovateltoá,
Využiti· laboratórnej lyzimetriokej Jednotky je mnohostranná a dlhodobá, Okrem už spomínannýoh výhod otáže elúžiť nielen k rieženiu otázok ochrany životného prostredia, ale aj k výskumu ekonomickéjŠleho využívánia hnojiv, alebo pri bTadaní oiost k zárodňovaniu devastovaných pád, Ponúka súčasne možnosti výskumu pomerov a proooeov v styku nasýtenej a nenaeýtenej zóny, problému, ktorý jo riožoný na oeloevetovej báze,
Claims (4)
- PREDMET VYNÁLEZU1, Model pro kontinuálno sledovanie pohybu vody v pádnom prostředí pri súčasnom sledovaní konoontráoie a teploty, vyznaSujúoi sa tým, žo sa skládá z párovýoh lyzimotrov /1/ z plaetiokoj hmoty, v ktorýoh je páde v prirodzenom uložení vo formě monolitov, umiestnenýoh v lyzimetriokej váni /5/ naplnenej Sirkovým podložím a vodou, opatronýoh v etrodo každého horizontu z jednej strany uzatvářeteltaými otvormi /2/ na odbor vzoriok pád, z druhej strany fritovými kehútml /3/ s oohrannou vložkou z lisovánoj vaty vsadonýeh do porforovanýoh trubiok /24/, na vrohu priohTadným krytom /12/ s vysúvaoou prodnou stanou /14/, v ktorom sú na závosooh /23/ dožtlSiok /13/ umiestnené roztoky a simulátora zrážok, na ktoráho rezorvár vody /15/ je napojená čerpadlo /17/, solenoidový ventil /16/, rozvody /18/ s tryskami /19/, ktorá eú umiestnené v pohyblivom ramienku /25/ a toto v rámo /20/, pričom pohyb ramionka /25/ jo zabezpeSená oloktromotorSokom /21/ a ovládáni· kontaktným mikrospínaSom /26/ a vypínaSom /22/,
- 2, Model podTa bodu 1, vyznaSujúoi ea tým, žo každý lyzimotor/l/ má perforovaná epodnú Saať /10/ aj s dnom a jednu stonu /11/ nad porforáoiou prlohTadnú.
- 3, Modol podTa bodu 1, vyznaSujúoi ea tým, že lyzimetrioká vaňa /5/má na protiTahlýoh stěnách přívod vody, v ktorom jo umiestnený kontrolný manomotor /6/ a najmenej tri odtoky /7/ vyústěná v jeden, kde je vetovaný prietokomer /8/, pričom oelá vaňa /5/ je chráněná před výparem a vzdužným kyelíkom fóliou /9/.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS819877A CS201641B1 (sk) | 1977-12-08 | 1977-12-08 | Model pre kontinuálně sledovanie pohybu vody v pádnom prostředí pri eůčaenom sledovaní konoentráoie a teploty |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS819877A CS201641B1 (sk) | 1977-12-08 | 1977-12-08 | Model pre kontinuálně sledovanie pohybu vody v pádnom prostředí pri eůčaenom sledovaní konoentráoie a teploty |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS201641B1 true CS201641B1 (sk) | 1980-11-28 |
Family
ID=5432213
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS819877A CS201641B1 (sk) | 1977-12-08 | 1977-12-08 | Model pre kontinuálně sledovanie pohybu vody v pádnom prostředí pri eůčaenom sledovaní konoentráoie a teploty |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS201641B1 (sk) |
-
1977
- 1977-12-08 CS CS819877A patent/CS201641B1/sk unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Van Dam et al. | Theory of SWAP version 2.0 | |
| CN101556269B (zh) | 地下水污染模拟槽 | |
| JP6543221B2 (ja) | 土壌腐食試験装置およびその試験方法 | |
| Windhorst et al. | Stable water isotope tracing through hydrological models for disentangling runoff generation processes at the hillslope scale | |
| CN205620284U (zh) | 一种模拟降雨对边坡稳定性的分析实验装置 | |
| US5355736A (en) | Absorber device and process for using same | |
| CN108801589B (zh) | 二维坡面土壤、地表、地下水运动模拟实验系统 | |
| Dupas et al. | Uncertainty assessment of a dominant-process catchment model of dissolved phosphorus transfer | |
| CN105405347A (zh) | 一种内陆含水系统咸淡水交互驱替模拟装置及模拟方法 | |
| CN114594077A (zh) | 一种模拟土壤微区氧化还原条件变化的高分辨技术耦合的重金属原位表征系统 | |
| Allison et al. | Estimation of the isotopic composition of lake evaporate | |
| CN209878758U (zh) | 一种综合应用的室内模拟土柱实验装置 | |
| CS201641B1 (sk) | Model pre kontinuálně sledovanie pohybu vody v pádnom prostředí pri eůčaenom sledovaní konoentráoie a teploty | |
| CN109459350A (zh) | 一种用于模拟重金属离子在土体中迁移扩散的模型试验装置 | |
| CN111289723A (zh) | 一种模拟内陆盐碱地水盐运动的实验装置 | |
| Hart et al. | In situ characterization of hydrologic properties of Sparta sand: relation to solute movement | |
| ES2345472B1 (es) | Dispositivo para simulacion del comportamiento termo-hidro-mecanico de barreras de materiales finos, para la impermeabilizacion y sellado de vertederos. | |
| Weihermüller | Comparison of different soil water extraction systems for the prognoses of solute transport at the field scale using numerical simulations, field and lysimeter experiments | |
| CN108760979A (zh) | 一种平屋顶的屋顶绿化滞水性测试装置及测试方法 | |
| CN204518596U (zh) | 一种农药水生态风险评价实验装置 | |
| CN106778025A (zh) | 一种农药面源污染的模拟与评估方法 | |
| CN208224250U (zh) | 一种模拟农药迁移的实验装置 | |
| CN220829523U (zh) | 一种浅层地下水咸化水文地球化学过程模拟装置 | |
| Stirzaker et al. | Adapting the wetting front detector to small-scale furrow irrigation and providing a basis for the interpretation of salt and nutrient measurements from the water sample | |
| CN206258356U (zh) | 一种室内模拟试验用水分渗漏收集装置 |