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背景:このペーパーでは、SWATモデルを使用して、作物の収穫量と小さな農業集水域(176 km2)から浅い湾への栄養素の流出と、栄養素の流出の影響を分析します。パック湾はグダンスク湾の一部であり、バルト海に属しています。パックベイ(364 km2)の全領域は保護されています(Natura 2000)が、それにもかかわらず、それは比較的最小限の深さと困難な水交換のために富栄養化の問題に苦しんでいます。 方法:この論文では、小さな農業沿岸集水域について、SWATモデルの栄養素と農薬の計算収量と流出の比較を示しています。2011年から2019年までの気象データを使用した13の作物シナリオの計算が行われました。各作物について、農業カレンダーが作成されました。受精の2つのバリエーションが考慮されました(カレンダーに従って自己肥料モード)。栄養流出は、採用されたシナリオに応じて計算されました。さらに、選択された農薬の運命がシミュレートされました。 結果:作物に応じて、NO3INTOの年間荷重は0.74〜3.65 kg HA-1の範囲でした。河川への有機リンの年間負荷は、0.686〜3.64 kgのHA-1でした。これは、EUまたはバルト諸国の大部分よりも低いです。溶存グリホサートの表面流出は286 mg HA-1に等しくなりました。集水域からの栄養素の年間荷重は、両方の受精モードで同等です。選択された受精モードに関係なく、投与量に加えて、栄養素の形はモデルにとって重要です。
背景:このペーパーでは、SWATモデルを使用して、作物の収穫量と小さな農業集水域(176 km2)から浅い湾への栄養素の流出と、栄養素の流出の影響を分析します。パック湾はグダンスク湾の一部であり、バルト海に属しています。パックベイ(364 km2)の全領域は保護されています(Natura 2000)が、それにもかかわらず、それは比較的最小限の深さと困難な水交換のために富栄養化の問題に苦しんでいます。 方法:この論文では、小さな農業沿岸集水域について、SWATモデルの栄養素と農薬の計算収量と流出の比較を示しています。2011年から2019年までの気象データを使用した13の作物シナリオの計算が行われました。各作物について、農業カレンダーが作成されました。受精の2つのバリエーションが考慮されました(カレンダーに従って自己肥料モード)。栄養流出は、採用されたシナリオに応じて計算されました。さらに、選択された農薬の運命がシミュレートされました。 結果:作物に応じて、NO3INTOの年間荷重は0.74〜3.65 kg HA-1の範囲でした。河川への有機リンの年間負荷は、0.686〜3.64 kgのHA-1でした。これは、EUまたはバルト諸国の大部分よりも低いです。溶存グリホサートの表面流出は286 mg HA-1に等しくなりました。集水域からの栄養素の年間荷重は、両方の受精モードで同等です。選択された受精モードに関係なく、投与量に加えて、栄養素の形はモデルにとって重要です。
BACKGROUND: This paper analyzes the impact of changes in fertilization on crop yields and the runoff of nutrients from a small agricultural catchment (176 km2) to a shallow bay, using the SWAT model. Puck Bay is part of the Gulf of Gdansk and belongs to the Baltic Sea. The whole area of Puck Bay (364 km2) is protected (Natura 2000) yet despite this it suffers from eutrophication problems due to the relatively minimal depth and difficult water exchange. METHODS: The paper presents a comparison of the calculated yields and the runoff of nutrients and pesticides in the SWAT model, for a small agricultural coastal catchment. Calculations were made for 13 crop scenarios with weather data from 2011 to 2019. For each crop, an agriculture calendar was made. Two variants of fertilization were considered (autofertilization mode and according to the calendar). The nutrient runoff was calculated depending on the adopted scenario. In addition, the fate of selected pesticides was simulated. RESULTS: Depending on the crop, the annual load of NO3into the stream ranged from 0.74 to 3.65 kg ha-1. The annual load of organic phosphorous into the stream was between 0.686 and 3.64 kg ha-1. This is lower than in the majority of EU or Baltic countries. The surface runoff of dissolved Glyphosate was equal to 286 mg ha-1. The annual loads of nutrients from the catchment area are equivalent in both fertilization modes. Regardless of the selected fertilization mode, in addition to the dosage, the form of nutrients is important for the model.
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