zad gleba, Ochrona Środowiska, Gleboznastwo


zad.1) Obl. gęst. gleby (Rc), wpółcz. porowatości ogólnej (ƒc), wilgot. masową (W) i objęt. (Θ), wsaźn. porowatości € i wskaź. wysycenia gl. wodą (f), jeżeli: glebę pobrano do cylinderka o ob. (Vc) 200cm3 a gęst. stałej fazy (Rs) 2,65 g/cm3. [Vs=1/2 Vc, Vw i Va=1/4Vc]

Dane: Vc=200, ρs=2,65

Szukane: Rc, fc, W, Θ, e, f

Wzory: Rcw=Mc/Vc; Rc=Ms/Vc; Rs=Ms/Vs; fc=Vn/Vc=(Vw+Va)/Vc; W=Mw/Ms; Θ=W*Rc; e=Vn/Vs; f=Vw/Vn; Vw=Mw

Obliczenia:

1.Vc=200; Vs=0,5*Vc=100; Vw=0,25*Vc=50; Va=0,25*Vc=50; f=Vw/(Vw+Va)=50/(50+50)=0,5

2.e=(Vw+Va)/Vs=(50+50)/100=1

3.fc=(Vw+Va)/Vc=(50+50)/200=0,5

4.Rs=Ms/Vs => Ms=Rs*Vs=2,65*100=265g; Rc=Ms/Vc=265/200=1,325g/cm3

5.W=Mw/Ms=50/265=0,189g/g

6.Θ=W*Rc=0,189*1,325=0,25

zad.2)Przeliczanie na pF: 1bar=1020cmH2O=0,987atm=100J/kg=105Pa=3,01pF

zad.3)Obl. gęst. polową, gęst. obj. gl. suchej, gęst. stałej fazy, wilgotność masową, współcz. porowatości ogólnej, wskaźn., nasycenia gl. wodą oraz wskaźn. porowatości gl. jeżeli wiemy, że: masa próbki pobranej do cylinderka o poj. Vc=105cm3 wynosiła Mc+t=215g, masa po wysuszeniu w 105st.C Ms+t=180g a masa cylinderka Mt=30g. Wiemy także, że w próbce gl. było 1,8%OM.

1.Rcw=Mc/Vc=(Mc+t-Mt)/Vc=1,76g/cm3; polowa

2.Rc=Ms/Vc=(Ms+t-Mt)/Vc=1,43g/cm3; suchej masy

3.Rs=100/[(%OM/1,49)+((100-%OM)/2,65)]=2,61g/cm3; fazy stałej

4.Ile było wody w próbce? Mw=Mc+t-Ms-t=215-180=35g; Mw=Vw=>Vw=35cm3;

5.Wilg. obj. Θ=Vw/Vc=35/105=0,33cm3/cm3;

6.Wilg. wagowa W=Mw/Ms=35/150=0,23g/g;Θ=W*Rc/Rw=W*Rc=0,33;

7.Współcz. por. gl. ƒc=Vn/Vc=(Vw+Va)/Vc; Vc=Vw+Va+Vs; Vs=Ms/Rs=150/2,62=57cm3; Va=105-35-57=13; ƒc=(35+13)/105=0,46cm3/cm3;

zad.4)Obj. cylinderka wynosi 95cm3, masa cylind. z próbką wilgotną 250g, masa po wysuszeniu 220g, po wyprażeniu w 850st.C 180g, masa cylind. 100g. oblicz Rcw, Rc, Rs, Θ, W, ƒc, ƒ, e, Φmin, Φorg, Φs(St.fazy-cząstkowe obj.).

Dane: Mc+t=250g; Ms+t=220g; Mp+t=180g; Mt=100g; Vc=95cm3; Rs.min=2,65, Rs.org=1,49;

Obliczenia:

1.Mw= Mc+t-Ms+t=30g; Morg=Ms+t-Mp+t=40g; Mmin=Mp+t-Mt=80g; Ms=Ms+t-Mt lub Morg+Mmin=120g;

Rcw=Mc/Vc=(Mc+t-Mt)/Vc=1,58g/cm3;

2.Rc=Ms/Vc=1,26 g/cm3;

3.Rs=Ms/Vs=2,1 g/cm3;

4.Vorg=Morg/Rorg=26,85cm3; Vmin=Mmin/Rmin=30,19 cm3;

Θ=W*R club Θ=Vw/Vc=0,32;

5.Vs=Vorg+Vmin=57cm3;

W=Mw/Ms=0,25g/g;

6.Φmin=Vmin/Vc=0,32

7.Φorg=Vorg/Vc=0,28

8.Φs=Vs/Vc=0,6

9.ƒ=Vw/Vn=Vw/(Vw+Va)

10.e=Vn/Vs=(Vw+Va)/Vs

zad.5)Do 25cm warstwy gl. o zawartości %OM=1,5 oraz gęstości obj. gl. suchej 1,6g/cm3 dodano 5ton słomy o stos. C/N=100:1 i zawartości N w słomie 0,6%. Oblicz:

a)jaki będzie C/N po dodaniu słomy jeżeli przed dodaniem wynosił 11:1?

Obl.: masa warstwy ornej: Mwo=10000m2*0,25m*1600kg/ m3;

zawartość Corg: Corg=%OM/1,724=1,5/1,724=0,87%

masa OM w warstwie ornej

Mom=Mwo*%OM/100%=4000*1,5%/100%=60ton;

masa Corg w warstwie ornej

Micorg=Mwo*%Corg/100%=4000*0,87%/100%=34,8ton

masa N w warstwie ornej

C:N=>11:1

N=34,8/11=3,1646ton

b)ile należy dodać na polu czystego azotu w kg aby doprowadzić C/N do stanu sprzed dodania słomy?

Obl.: masa słomy 5t

masa azotu w słomie 100:1=>100*0,03t=3tC

obl. C:N po dodaniu słomy

(34,8+3):(3,164+0,03)=11,83:1

37,8C:(3,194N+xt azotu)=11:1

37,8:1=11(3,194+x)

x=(37,8-35,134)/11=0,242t czystego N

c)jaka będzie procentowa zawartość (%OM) subst. org. w gl. po dodaniu słomy?

Obl.: %sub.org.=(60t+5t)/(4000t-5t)=1,627%

SORPCJA:

1)kationy zasadowe: Ca2+, Mg2+, K+, Na+;

2)kationy kwasowe: H+, Al3+, NH4+;

A)Im większe stężenie kationów w roztworze tym szybciej absorbują!

B)Określenie poj. sorpcyjnej gleby(Th)-całkowita ilość kationów wymiennych (KPW, PKW-poj.wym.kat.) łącznie z jonami wodorowymi jaką jest w stanie zabsorbować 100g gleby.

(KPW)Th=S+Hh

Th-poj. sorpcyjna gl. w me/100g gl.

S-suma kat. zasorbowanych -||-

Hh-kwasowość hydrolityczna -||-

C)Stopień nasycenia KS jonami metali o charakterze zasadowym:

%Vh=(S/Th)*100%

D)Jak się oznacza sumę zasad? Metodą Appena!

Wzór: S=(b-a)*m*x [me/100g gl]

b-ilość przesączu pobrana do analizy

a-ilość NaOH zużyta na miareczkowanie

m-molowość NaOH użytego w analizie

x-współcz. przeliczeniowy na 100g gl.

zad.6)Oblicz sumę zasad (S), kwasowość hydrolityczną (Hh), kationową poj. gl. (Th) oraz stopień wysycenia KS (%Vh) jeżeli w sumie zasad met. Kappena otrzymano wyniki: pobrano 45cm3 przesączu i miareczkowano go 35 cm3 0,1molowego NaOH?

Obl.:

1)20g -100cm3

y g gl -45cm3 => y=9g gl.

x*y=100 => x=11,1g

S=(b-a)*m*x=(45-35)*0,1*11,1=11,1me/100g gl

2)Hh=?; y=20g; x=5g;

Hh=a*m*x*1,5=4*0,1*5*1,5=3me/100g gl

3)Th=S+Hh=11,1+3=14,1me/100g gl

4)%Vh=(S/Th)*100%=(11,1/14,1)*100%=79%



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
glebA, Ochrona Środowiska, Gleboznastwo
glebA, Ochrona Środowiska, Gleboznastwo
Gleba Torfowa, Ochrona środowiska, gleboznawstwo
Gleba - koło, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Gleboznawstwo
KLASYFIKACJA GLEB, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Gleboznawstwo
Gleby rdzawe, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Gleboznawstwo
czarna ziemia[1], Ochrona środowiska, gleboznawstwo
sprGleby3, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Gleboznawstwo, laborki
typy gleb zaliczanych do rzędu brunatnoziemnych, Studia, 2-stopień, magisterka, Ochrona Środowiska,
VI, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Gleboznawstwo, Charakterystyka gleb
gleba, Ochrona Środowiska, Ochrona Środowiska - różne
Gleby Bielicowe, Ochrona środowiska, gleboznawstwo
egzamin z gleb, Ochrona Środowiska, Gleboznastwo
egzamin z gleb(1), Ochrona Środowiska, Gleboznastwo
Gleboznawstwo naKOLOKWIUM, Studia, 2-stopień, magisterka, Ochrona Środowiska, Gleboznawstwo szczegół
Cabbic, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Gleboznawstwo
symbole.x-1, Studia, 2-stopień, magisterka, Ochrona Środowiska, Gleboznawstwo szczegółowe, Zaliczeni
PYTANIA EGZAMINACYJNE Z GLEBOZNAWSTAWA, Ochrona Środowiska, Gleboznastwo
to co mowię WWA PCB, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Gleboznawstwo

więcej podobnych podstron