Home Bodenprozesse Nitrifikation und Denitrifikation

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Asseng et al. (2015): 
Rising heat reduces global wheat production. Nature Climate Change 5 (2), 143–147.

 


Nitrifikation und Denitrifikation PDF Drucken E-Mail

 

 \fn_cm \small N = K_{NO} \cdot c_{NH^+_4} \cdot f_N(T) \cdot f_N(\theta)

 

 \fn_cm \small N Nitrifikationsrate  \fn_cm \small [kg \, N \, m^{-3} \, d^{-1}]
 \fn_cm \small K_{NO} Nitrifikationsratenkoeffizient bei Standardbedingungen  \fn_cm \small [d^{-1}]
 \fn_cm \small c_{NH^+_4 Konzentration NH4+ im Boden  \fn_cm \small [kg \, N \, m^{-3}]
 \fn_cm \small f_N(T) Reduktionsfaktor Temperatur (Abb. )  
 \fn_cm \small f_N(\theta) Reduktionsfaktor Bodenfeuchte (Abb. )  

 

Abbildung: fN() – Reduktionsfaktor für den Prozess der Nitrifikation in Abhängigkeit von der Bodenwasserspannung (Abrahamsen and Hansen, 2000).

Abbildung: \fn_cm \small f_N(\theta) – Reduktionsfaktor für den Prozess der Nitrifikation in Abhängigkeit von der Bodenwasserspannung (Abrahamsen and Hansen, 2000).

 

Abbildung: Reduktionsfaktor für die Prozesse der Nitrifikation (fN(T)) und der Denitrifikation (fD(T)) in Abhängigkeit von der Bodentemperatur (Abrahamsen and Hansen, 2000).

Abbildung: Reduktionsfaktor für die Prozesse der Nitrifikation (fN(T)) und der Denitrifikation (fD(T)) in Abhängigkeit von der Bodentemperatur (Abrahamsen and Hansen, 2000).

 

 \fn_cm \small D_{pot} = K_{DO} \cdot \Phi_{CO_2} \cdot f_D(T)

 

 \fn_cm \small D_{pot} Potentielle Denitrifikationsrate  \fn_cm \small [kg \, N \, m^{-3} \, d^{-1}]
 \fn_cm \small K_{DO} Anaerobe Denitrifikationsrate  \fn_cm \small [kg \, N \, m^{-3} \, d^{-1}]
 \fn_cm \small \Phi_{CO_2} Mikrobielle CO2-Freisetzungsrate  \fn_cm \small [kg \, C \, d^{-1}]
 \fn_cm \small f_D(T) Reduktionsfaktor Temperatur (Abb. )  

 

Abbildung: fD() – Reduktionsfaktor für den Prozess der Denitrifikation in Abhängigkeit vom Befüllungsgrad des Porenraums (Abrahamsen and Hansen, 2000).

Abbildung: \fn_cm \small f_D(\theta) – Reduktionsfaktor für den Prozess der Denitrifikation in Abhängigkeit vom Befüllungsgrad des Porenraums (Abrahamsen and Hansen, 2000).

 

 

 \fn_cm \small D_{act} = min \begin{cases} D_{pot} f_D(\theta) \\ V_{NO_3} \cdot C_{NO_3}  \end{cases}

 

 \fn_cm \small D_act Aktuelle Denitrifikationsrate  \fn_cm \small [kg \, N \, m^{-3} \, d^{-1}]
 \fn_cm \small D_pot Potentielle Denitrifikationsrate  \fn_cm \small [kg \, N \, m^{-3} \, d^{-1}]
 \fn_cm \small f_D(\theta) Reduktionsfaktor Bodenfeuchte (Abb. )  \fn_cm \small [d^{-1}]
 \fn_cm \small V_{NO_3} Transportrate NO3-  \fn_cm \small [kg \, N \, m^{-3}]
 \fn_cm \small C_{NO_3} Konzentration NO3- im Boden  

 

Literatur

Abrahamsen, P., Hansen, S., 2000. Daisy: an open soil-crop-atmosphere system model. Environ. Mod. Software 15, 313-330.

Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 28. September 2012 um 06:28 Uhr