延續上一講的雙域視角(巨孔隙/微孔隙),這一講的參數會分成兩組來看:定義「桶子形狀」的靜態參數(LL、DUL、SAT、bulk density),跟決定「桶子怎麼漏水」的動態參數(SWCON、𝐾𝑠𝑎𝑡)。 3.1 靜態參數:桶子的三條水位線 (1) LL(Lower Limit,凋萎點下限) 這是植物完全無法吸取的水分下限,操作型定義通常對應到 −1.5 MPa(15 bar)的基質勢。在微孔隙/巨孔隙框架下,LL 描述的完全是微孔隙域——這個含水量下,水被吸附在極細孔隙的表面,基質勢極負,只存在於微孔隙的毛細跟吸附作用力範圍內,巨孔隙在這個含水量早就空了。 DSSAT 通常用 LL(而不是永久凋萎點 wilting point)這個名稱,是因為它其實是「特定作物根系可達到的下限」,理論上依作物種類、根系穿透力略有差異,但實務上常直接借用土壤的物理凋萎點。 (2) DUL(Drained Upper Limit,排水上限) 這是整套 bucket 理論裡最關鍵的一條線——它同時也是上一講講的「巨孔隙排水」的觸發點:𝑆𝑊> 𝐷𝑈𝐿 SW>DUL 才會啟動𝐷𝑅𝐴𝐼𝑁𝐿 方程。 物理意義上,DUL 是「重力排水已經(近似)結束、只剩微孔隙毛細力撐著水」的那個含水量,通常對應基質勢在 −10 到 −33 kPa 之間(視質地而定,砂土接近 −10 kPa,黏土接近 −33 kPa)。用雙域語言講:DUL 就是巨孔隙域清空、微孔隙域仍飽滿的那條分界線。這也是為什麼 DUL 不是一個絕對的物理常數,而是跟排水時間、量測方式高度相關的操作型定義——現場量測通常是「飽和後排水1–2天」的含水量,這個「1–2天」本身就是承認巨孔隙排水需要一點時間,但排水速率遠快於微孔隙。 (3) SAT(Saturation,飽和含水量) 這是巨孔隙+微孔隙全部孔隙都灌滿水時的含水量,約等於總孔隙度 𝜙 。注意上一講 Emerman 論文提到的關鍵假設——「巨孔隙域跟微孔隙域必須有相同的飽和含水量才能讓雙域模型的擬合站得住腳」。這句話反過來提醒你:SAT 這個看似簡單的參數,其實隱含了「兩個域共享同一個總孔隙空間」的假設,在真實土壤中不一定成立(比如強烈結構化的黏土,巨孔隙可能只佔總孔隙度很小一部分)。 (4) Bulk...
很早以前肥料是先灰化再進行成份分析,因此對於那一些不揮發的元素,通常會使用氧化物的型態進行表示,
例如磷就使用磷酐 (P2O5)表示、鉀則氧化鉀 (K2O)表示、鈣使用氧化鈣(CaO)、鎂使用氧化鎂(MgO)表示。
肥料袋上的成分的前三個數字就是肥料三要素的成分占比(%)
肥料成分的標示可以相當複雜,但不論如何,前三個數字一定是三要素,也就是氮-磷酐-氧化鉀。以硝磷基黑旺特1號有機質複合肥料為例,我們可以看到官網的成分標示如下:氮-磷酐-氧化鉀(N-P2O5-K2O) 20-5.5-10-8 (有機質),它代表的意思就是氮有20%、磷酐有5.5%、氧化鉀有10%。
我們來算算每一包台肥1號(40公斤)投入多少三要素吧
氮 $40 \times \tfrac{20}{100} = 8$ (公斤)
磷酐 $40 \times \tfrac{5.5}{100} = 2.2$ (公斤)
氧化鉀 $40 \times \tfrac{8}{100} = 16$ (公斤)
因此每一包台肥1號投入8公斤氮、2.2公斤磷酐、16公斤氧化鉀。
再算一題吧
肥料品目為硝酸鈣 (Calcium nitrate)
銨態氮 1.26 %
硝酸態氮 13.5 %
總氮 14.7 %
CaO 15.6 %
硝酸態氮(NO3- - N) 濃度為13.5 %,代表100 g 肥料有 $13.5 \times \tfrac{14+16\times 3}{14} = 59.8 $ g 的 NO3-
CaO 的濃度為 15.6 %,代表100 g 肥料有 $15.6 \times \tfrac{40}{40+16} = 11.1$ g 的鈣
台灣肥料的特殊用字 - 硝磷基、亞磷基、特
「硝磷基」與「錏磷基」都是肥料的特殊用字,主要是氮肥的成份不同,硝磷基是由硝酸態氮與銨態氮組成,錏磷基後者則是由尿素態氮與銨態氮組成。另外硝磷基肥料會有「特」字標示,例如特1號、特5號。 目前看起來台肥公司的肥料,寶效系列都是錏磷基,以尿素態氮和銨態氮為主要組成;黑旺系列是硝磷基,以硝酸銨為主要組成。
留言
張貼留言