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방목 시스템에서 유출되는 영양소는 수면 수질의 부영양화에 기여합니다. 본 연구에서는 모의 강우를 사용하여 토양, 목초 식물 및 분변이 유출 흐름에서 P 수출에 기여하는 정도를 비교했습니다. 처리 방법은 (i) 방목된 목초 식물(토양 표면에 석유젤리 도포로 토양과 분리됨), (ii) 방목된 목초 식물과 지지하는 토양, (iii) 방목된 목초 식물 및 토양과 압착, (iv) 방목된 목초 식물과 토양, 압착 및 분변입니다. 일반적으로 용해된 반응성 인(DRP)은 수출된 P의 대부분을 차지했으며, P 손실은 다음 순서대로 감소했습니다: 압착 및 분변 처리 > 압착 > 목초 식물 및 토양 > 목초 식물. 유출 흐름에서 잃어버린 용해된 유기 P는 매우 적었고, 압착의 효과는 시간이 지남에 따라 감소했습니다. 정상적인 방목 주기(30일) 동안 목초 식물에서의 P 손실 부분은 목초 식물과 토양에서 잃어버린 P의 약 절반, 압착된 목초 식물과 토양에서 잃어버린 P의 3분의 1, 압착된 목초 식물, 토양 및 분변에서 잃어버린 P의 4분의 1 정도였습니다. 목초 식물 처리의 DRP는 목초 식물 및 토양 처리의 약 절반으로, 이러한 시스템에서 수출되는 P의 상당 부분이 목초 식물에서 직접 유래함을 시사합니다. 압착 및 분변 처리에서 미립자 P(PP)의 비율이 더 높기 때문에, DRP는 목초 식물 및 목초 식물과 토양 처리에서 총 P의 비율이 낮았습니다. 기계적 분산으로 인해 아마도 낮은 침투 용량은 압착 처리에서 PP의 비율이 높은 것과 일치합니다. 이러한 결과는 뉴질랜드 사우스랜드의 현장 시험 지점에서 P 수출을 추정하는 데 사용되었습니다. 결과는 비료, 분변, 목초 식물 및 토양 성분으로 인한 P 수출이 각각 약 10%, 30%, 20% 및 40%에 해당함을 시사합니다. 이러한 결과는 P 수출의 90%가 토양-식물 시스템과 분변 반환에서 유래하므로, P 수출을 줄이기 위한 관리 방법은 목초 식물 생산을 위한 최적 범위 내에서 토양 P를 유지하고 침투를 극대화하며 유출 흐름을 최소화하는 토양 표면 특성을 유지하는 데 계속 집중해야 함을 제안합니다.
McDowell et al. (Wed,)는 이 문제를 연구했습니다.
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