NL2027523A - METHOD FOR lN-SITU MONITORING OF SOIL NITROGEN MINERALIZATION IN FIELD - Google Patents

METHOD FOR lN-SITU MONITORING OF SOIL NITROGEN MINERALIZATION IN FIELD Download PDF

Info

Publication number
NL2027523A
NL2027523A NL2027523A NL2027523A NL2027523A NL 2027523 A NL2027523 A NL 2027523A NL 2027523 A NL2027523 A NL 2027523A NL 2027523 A NL2027523 A NL 2027523A NL 2027523 A NL2027523 A NL 2027523A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
nitrogen
soil
monitoring
amount
mineral
Prior art date
Application number
NL2027523A
Other languages
English (en)
Other versions
NL2027523B1 (en
Inventor
Du Zhenjie
Qi Xuebin
Zhang Guanglei
Li Ping
Bai Fangfang
Liang Zhijie
Zhao Zhijuan
Original Assignee
Farmland Irrigation Res Institute
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Farmland Irrigation Res Institute filed Critical Farmland Irrigation Res Institute
Publication of NL2027523A publication Critical patent/NL2027523A/en
Application granted granted Critical
Publication of NL2027523B1 publication Critical patent/NL2027523B1/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/24Earth materials
    • G01N33/245
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01CPLANTING; SOWING; FERTILISING
    • A01C21/00Methods of fertilising, sowing or planting
    • A01C21/007Determining fertilization requirements

Claims (5)

Conclusies:
1. Een methode voor monitoring ter plaatse van stikstofmineralisatie van een bodem in een veld, bestaande uit de volgende stappen: (1) met behulp van monitoringputten van een lysimeter in het veld als een proefplatform, gebruik maken van een stikstofmonitoringapparaat voor het monitoren van het vervliegen van ammoniak en de uitstoot van stikstofoxide bij elke monitorput, voor de proef; (2) bodemmonsters verzamelen van vijf lagen van 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm en 80-100 cm bij elke monitorput door monsters op te nemen op vijf locaties, en de elementaire fysieke en chemische eigenschappen van de bodemmonsters en de inhoud van stikstof in elke vorm bepalen; (3) ondertussen, wordt er de originele inhoud van minerale stikstof van diepe bodemoplossingen gemonitord op verschillende dieptes van elke monitorput, door middel van een automatisch apparaat voor het opnemen van gegevens over voedingsstof en zoutgehalte van bodemoplossingen; en (4) na het kiemen en bevruchten, het detecteren en registreren van een hoeveelheid stikstof die elke keer wordt toegepast en een stikstofhoeveelheid in een irrigatie waterbron, waarbij hoeveelheden stikstof gemineraliseerd in verschillende perioden kunnen worden berekend op elk moment van gemonitorde hoeveelheden van mineraal stikstof in ondiepe en diepe bodemoplossingen en een hoeveelheid aan gewassen met stikstof volgens de volgende stikstofbalansformule op basis van de voorbereidende proefmonitoring; waarbij de stikstofbalansformule de volgende is: waarbij Nm een hoeveelheid gemineraliseerd stikstof aangeeft, terwijl Nv een hoeveelheid vervlogen ammoniak, Ne een hoeveelheid uitgestoten stikstofoxide, Ne een hoeveelheid stikstof geabsorbeerd in geoogste gewassen, Na een hoeveelheid mineraal stikstof opgestapeld in ondiepe bodem, N; een hoeveelheid mineraal stikstof opgestapeld in diepe bodem, Nr een hoeveelheid toegepaste meststoffen op basis van stikstof, N; een initiële hoeveelheid mineraal stikstof in de bodem in elke monitoringput, en Ny een stikstofhoeveelheid in irrigatiewaterbron; en de hoeveelheid (Nmin, kg-hm?) van mineraal stikstof opgestapeld in elke 9 bodemlaag in bodemprofiel wordt berekend volgens de volgende formule: Nmn =0.1d Po C (2) waarbij 0,1 een omrekeningscoéfficiént is, d is een dikte van een bodemlaag, Pb is een volumegewicht (g-cm-3) van bodem, en C is een inhoud (mg:kg°*) van mineraal 40 stikstof in een bodemlaag.
2. De methode voor monitoring ter plaatse van stikstofmineralisatie in de bodem in het veld volgens conclusie 1, waarbij de diepe bodem in stap (3) op de dieptes van 1.3 m,‚1.8m, 23m 28m, 33m, 3.8m, 43m, 48m en 5.3 m kan zijn.
45
3. De methode voor monitoring ter plaatse van stikstofmineralisatie in de bodem in het veld volgens conclusie 1, waarbij Na een hoeveelheid mineraal stikstof opgestapeld in ondiepe grond bij een diepte van 0-80 cm is.
50 4. De methode voor monitoring ter plaatse van stikstofmineralisatie in de bodem in het veld volgens conclusie 1, waarbij Ny een hoeveelheid mineraal stikstof opgestapeld in diepe grond bij een diepte van 80-530 cm is.
5. De methode voor monitoring ter plaatse van stikstofmineralisatie in de bodem in 55 het veld volgens conclusie 1, waarbij het mineraal stikstof nitraatstikstof of ammoniumstikstof is.
NL2027523A 2020-04-10 2021-02-08 METHOD FOR lN-SITU MONITORING OF SOIL NITROGEN MINERALIZATION IN FIELD NL2027523B1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010279474.XA CN111398565A (zh) 2020-04-10 2020-04-10 一种在田间原位状态下监测土壤氮素矿化特征的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL2027523A true NL2027523A (en) 2021-04-23
NL2027523B1 NL2027523B1 (en) 2021-10-14

Family

ID=71436931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2027523A NL2027523B1 (en) 2020-04-10 2021-02-08 METHOD FOR lN-SITU MONITORING OF SOIL NITROGEN MINERALIZATION IN FIELD

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN111398565A (nl)
NL (1) NL2027523B1 (nl)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113310923A (zh) * 2021-05-11 2021-08-27 长江水利委员会长江科学院 一种提高微区土壤氮素运移转化速率的方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2471288A (en) * 2009-06-22 2010-12-29 Growhow Uk Ltd An improved method of soil nitrogen estimation
CN109511496A (zh) * 2018-11-23 2019-03-26 沈阳农业大学 一种基于斜发沸石的降低稻田氮素淋失的方法
US20200068797A1 (en) * 2018-08-31 2020-03-05 Farmers Edge Inc. Method and system for estimating effective crop nitrogen applications

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL87986A0 (en) * 1987-10-20 1989-06-30 Exxon Chemical Patents Inc Controlled release vegetation enhancement agents coated with sulfonated polymers,their production and their use
CN101743798A (zh) * 2009-12-30 2010-06-23 西北农林科技大学 一种用于确定小麦精确施用氮肥用量的方法
CN102338741A (zh) * 2010-07-20 2012-02-01 浙江农林大学 森林土壤n2o排放的测定方法
CN102087681A (zh) * 2010-11-30 2011-06-08 浙江大学 预测稻田化肥尿素氮多维通量迁移转化的模型
CN102249817B (zh) * 2011-04-21 2013-08-28 浙江奥复托化工有限公司 一种抑制土壤氮流失的制剂、制备方法及其应用
CN103646347B (zh) * 2013-12-24 2017-11-24 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 一种确定作物氮肥施用量的方法
CN104407109B (zh) * 2014-12-12 2016-06-29 河南农业大学 土壤氨挥发原位监测装置及测定方法
CN204495627U (zh) * 2015-04-17 2015-07-22 长江水利委员会长江科学院 农田土壤氨挥发原位监测装置
CN204831877U (zh) * 2015-08-10 2015-12-02 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 原位测定土壤矿化的试验装置
CN106501492B (zh) * 2016-12-27 2018-08-14 中国科学院南京土壤研究所 一种降低静态箱式法测定农田氨挥发空间变异与环境扰动误差的方法
CN110845272B (zh) * 2019-12-05 2022-08-16 江苏省农业科学院 一种褐煤堆肥产物及其在降低土壤氨气及氧化亚氮排放中的应用

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2471288A (en) * 2009-06-22 2010-12-29 Growhow Uk Ltd An improved method of soil nitrogen estimation
US20200068797A1 (en) * 2018-08-31 2020-03-05 Farmers Edge Inc. Method and system for estimating effective crop nitrogen applications
CN109511496A (zh) * 2018-11-23 2019-03-26 沈阳农业大学 一种基于斜发沸石的降低稻田氮素淋失的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MCLELLAN EILEEN L ET AL: "The Nitrogen Balancing Act: Tracking the Environmental Performance of Food Production", BIOSCIENCE, 1 March 2018 (2018-03-01), England, pages 194 - 203, XP055824943, Retrieved from the Internet <URL:https://academic.oup.com/bioscience/article-pdf/68/3/194/33024701/bix164.pdf> [retrieved on 20210715], DOI: 10.1093/biosci/bix164 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN111398565A (zh) 2020-07-10
NL2027523B1 (en) 2021-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cai et al. Manure acts as a better fertilizer for increasing crop yields than synthetic fertilizer does by improving soil fertility
Lu et al. Accumulation and leaching of nitrate in soils in wheat-maize production in China
Zhou et al. Sustaining crop productivity while reducing environmental nitrogen losses in the subtropical wheat-maize cropping systems: A comprehensive case study of nitrogen cycling and balance
Xia et al. Effects of long-term straw incorporation on the net global warming potential and the net economic benefit in a rice–wheat cropping system in China
LIAO et al. Long-term effect of fertilizer and rice straw on mineral composition and potassium adsorption in a reddish paddy soil
CN101743798A (zh) 一种用于确定小麦精确施用氮肥用量的方法
Yan et al. Basic soil productivity of spring maize in black soil under long-term fertilization based on DSSAT model
Zuoping et al. Effects of different fertilizations on fruit quality, yield and soil fertility in field-grown kiwifruit orchard
CN104186156A (zh) 兼顾环境容量的豫北潮土区冬小麦高产栽培施肥方法
NL2027523B1 (en) METHOD FOR lN-SITU MONITORING OF SOIL NITROGEN MINERALIZATION IN FIELD
Kira et al. Direct tracing of NH3 and N2O emissions associated with urea fertilization approaches, using static incubation cells
Wang et al. Dissolved nitrogen in salt-affected soils reclaimed by planting rice: How is it influenced by soil physicochemical properties?
Fu et al. Potential N mineralization and availability to maize in black soils in response to soil fertility improvement in Northeast China
Shi et al. Trade-offs and synergies between seed yield, forage yield, and N-related disservices for a semi-arid perennial grassland under different nitrogen fertilization strategies
Cao et al. Soil health assessment in the Yangtze River Delta of China: Method development and application in orchards
Tamale et al. Soil greenhouse gas fluxes following conversion of tropical forests to fertilizer-based sugarcane systems in northwestern Uganda
McLaren et al. Growth and phosphorus uptake of faba bean and cotton are related to Colwell-P concentrations in the subsoil of Vertosols
Zhang et al. Long‐term effects of soil management regimes on carbon contents and respiration rates of aggregate size fractions
GB2471288A (en) An improved method of soil nitrogen estimation
Zhou et al. Toward a general evaluation model for soil respiration (GEMSR)
Orobator et al. Investigating soil quality indicators’ response to perennial cropping systems in lowland areas of northern Edo State, Nigeria
FENG et al. Hydraulic Characteristics Related to Karst Yellow Soil Detachment Capacity Under Different Bulk Densities
Hua et al. Multi-objective decision-making for efficient utilization of water and fertilizer in paddy fields: A case study in Southern China
Li et al. Soil enzyme activities and microbial biomass response to crop types on the terraces of the Loess Plateau, China
Dewi et al. The Assessment of Soil Quality and Earthworms as Bioindicators in the Alas Bromo Education Forest, Central Java, Indonesia.