PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Dissolved organic carbon concentrations in drainage waters and soils from agricultural ecosystems

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego w wodach drenarskich i glebach z ekosystemów rolniczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The two-year field and laboratory experiments were carried out to investigate the influence of soil management, land use climate conditions and soil properties on dissolved organic carbon (DOC) concentrations in drainage waters and soils. In the field experiment drainage waters were sampled from 12 drainage watersheds (in four research areas characterized by different soil properties each with three research sites - drainage watersheds were chosen each located in area differing in terms of land use and management practices). In the laboratory study pH values (3.5-7.5) typical for Polish soils were simulated in the soils sampled from the four research areas and DOC concentration was determined. It was found that DOC concentration may increase as the result of FYM an NPK fertilizer application, temperature rise and rainfall (during summer), as well as being depended on the soil properties (percentage of particles with a diameter below 0.02 mm, content of phosphorus and pH value). However the influence of individual factors on DOC concentration might be difficult to predict under field conditions due to their overlapping.
PL
Celem przeprowadzonego dwuletniego doświadczenia polowego i laboratoryjnego było zbadanie wpływu użytkowania gleby, użytkowania gruntów, warunków klimatycznych i właściwości gleb na zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego (DOC) w wodach drenarskich i glebach. W doświadczeniu polowym pobierano wody drenarskie z 12 działów drenarskich (w każdym z czterech obszarów badawczych, charakteryzujących się zróżnicowanymi właściwościami glebowymi, wytypowano po trzy obiekty badawcze - działy drenarskie, zlokalizowane na zróżnicowanych pod względem użytkowaniu gruntów i zabiegów agrotechnicznych terenach). W doświadczeniu laboratoryjnym w glebach pobranych z czterech obszarów badawczych symulowano wartości pH typowe dla polskich gleb i oznaczano zawartość DOC. Stwierdzono, że zawartość DOC może się zwiększać w wyniku stosowania obornika i nawozów NPK, wzrostu temperatury i opadów (podczas lata), jak również jest uzależniona od właściwości gleby (udziału frakcji o średnicy 0,02 mm, zawartości fosforu oraz pH). Jednak w warunkach polowych wpływ poszczególnych czynników na zawartość DOC może być trudny do przewidzenia z uwagi na ich nakładanie się.
Rocznik
Strony
61--69
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin, ul. Akademicka 15, 20--950 Lublin, tel. 81 4456995, fax 814456664, monika.skowronska@up.lublin.pl
Bibliografia
  • [1] Neff J.C. and Asner G.P.: Dissolved organic carbon in terrestrial ecosystem: synthesis and model. Ecosystem, 2001, 4, 29--48.
  • [2] Kalbitz K., Schmerwitz J., Schwesig D. and Matzner E.: Diodegradation of soil-derived dissolved organic matter as related to its properties. Geoderma, 2003, 113, 273-291.
  • [3] Evans C.D., Monteith D.T. and Cooper D.M.: Long-term increases in surface water dissolved organic carbon: Observations, possible causes and environmental impacts. Environ. Pollut., 2005, 137, 55-71.
  • [4] Gjettermann B., Styczen M., Hansen H.C.B., Vintherd F.P. and Hansena S.: Challenges in modeling dissolved organic matter dynamics in agricultural soil using DAISY. Soil Biol. & Biochem., 2008, 40, 1506-1518.
  • [5] Andersson S. and Nilsson S.I.: Influence of pH and temperature on microbial activity, substrate availability of soil-solution bacteria and leaching of dissolved organic carbon in a moor humus. Soil Biol. & Biochem., 2001, 33, 1181-1191.
  • [6] Chantigny M.H.: Dissolved and water-extractable organic matter in soils: a review on the influence of land use and management practices. Geoderma, 2003, 113, 357-380.
  • [7] Embacher A., Zsolnay A., Gattinger A. and Munch J.C.: The dynamics of water extractable organic matter (WEOM) in common arabic topsoils: I. Quantity, quality and function over a three year period. Geoderma, 2007, 139, 11-22.
  • [8] Dawson J.J.C. and Smith P.: Carbon losses from soil and its consequences for land-use management. Sci. Total Environ., 2007, 382, 165-190.
  • [9] Sleutel S., De Neve S., Nemeth T. Tóth T. and Hofman G.: Effect of manure and fertilizer application on the distribution of organic carbon in dif1erent soil fractions in fang-term field experiments. Europ. J. Agronomy, 2006, 25, 280-288.
  • [10] Riffaldi R., Levi-Minzi R., Saviozzi A. and Benetti A.: Adsorption on soil of dissolved organic carbon from farmyard manure. Agricult., Ecosyst. Environ., 1998, 69, 113-119.
  • [11] Hermindez D., Femandez J.M., Plaza C. and Polo A.: Water-soluble organic matter and biological activity of a degraded soil amended with pig slurry. Sci. Total Environ., 2007, 378, 101-103.
  • [12] Jardč E., Gruau G. and Mansuy-Huault L: Detection of manure-derived organic compounds in rivers draining agricultural areas of intensive manure spreading. Appl. Geochem., 2007, 22, 1814-1824.
  • [13] Haynes R.J.: Labile organic matter as an indicator of organic matter quality in arabic and pastoral soils in New Zealand. Soil Biol. & Biochem., 2000, 32, 211-219.
  • [14] Sommer M.: Influence of soil pattern on matter transport in and from terrestrial biogeosystems - A new concept for landscape pedology. Geoderma, 2006, 133, 107-123.
  • [15] Worrall F. and Burt T.P.: Trends in DOC concentration in Great Dritain. J. Hydrol., 2007, 346,81-92.
  • [16] Verseveld W.J., McDonnell J.J. and Lajtha K.: A mechanistic assessment of nutrient flushing at the catchment scale. J. Hydrol., 2008, 358, 268-287.
  • [17] Baldock J.A. and Skjemstad J.O.: Role of the soil matrix and minerals in protecting natural organic materials against biological attack. Org. Geochem., 2000, 31, 697-110.
  • [18] Kaiser K. and Zech W.: Release of Natural Organic Matter Sorbed to Oxides and a Subsol. Soil Sci. Soc. Am. J., 1999, 63, 1157-1166.
  • [19] Kahle M., Kleber M. and Jahn R.: Retention of dissolved organic matter by phyllosilicate and soil clay fractions in relation to mineral properties. Org. Geochem., 2004, 35, 269-276.
  • [20] Pietri J.C.A. and Brookes P.C.: Relationships between soil pH and microbial properties in UK arable soil. Soil Biokl. & Biochem., 2008, 40, 1856--1861.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0039-0019
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.