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Este artigo descreve um modelo de simulação orientado a processos, impulsionado por eventos de chuva, DNDC, para a evolução do óxido nitroso (N2O), dióxido de carbono (CO2) e dinitrogênio (N2) a partir de solos agrícolas. O modelo consiste em três submodelos: térmico-hidráulico, decomposição e desnitrificação. Dados climáticos básicos impulsionam o modelo para produzir perfis dinâmicos de temperatura e umidade do solo e mudanças nas condições aeróbicas-anaeróbicas. Dados adicionais incluem textura do solo e propriedades bioquímicas, assim como práticas agrícolas. Entre os eventos de chuva, a decomposição da matéria orgânica e outras reações de oxidação (incluindo nitrificação) dominam, e os níveis de carbono orgânico total, carbono solúvel e nitrato mudam continuamente. Durante os eventos de chuva, a desnitrificação domina e produz N2O e N2. Emissões diárias de N2O e N2 são computadas durante cada evento de chuva e as emissões cumulativas dos gases são determinadas incluindo também as emissões de N2O da nitrificação. Análises de sensibilidade revelam que padrões de chuva influenciam fortemente as emissões de N2O dos solos, mas que o carbono solúvel e o nitrato podem ser fatores limitantes para a evolução de N2O durante a desnitrificação. Durante uma simulação de sensibilidade anual, variações em temperatura, precipitação, C orgânico, teor de argila e pH tiveram efeitos significativos nas taxas de desnitrificação e emissões de N2O. As respostas do DNDC a mudanças de parâmetros externos são consistentes com resultados de campo e experimentais reportados na literatura.
Li et al. (Sat,) estudaram essa questão.