المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الجغرافية
عدد المواضيع في هذا القسم 12693 موضوعاً
الجغرافية الطبيعية
الجغرافية البشرية
الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الغابات الساحلية ( المانجروف)
2024-09-28
الفيزيولوجيا المرضية
2024-04-09
هاموش الأرز او الدودة الدموية (حشرات الرز)
16-2-2019
المنطق المشترك للكفار والمنافقين
2023-09-28
Fullerenes
14-5-2020
حساسية للبندق Hazelnut Allergy
16-7-2018


ميزان الأملاح  
  
2821   03:00 مساءاً   التاريخ: 10-1-2016
المؤلف : عبد الناصر أمين أحمد عبد الحفيظ
الكتاب أو المصدر : إصلاح أراضي
الجزء والصفحة : ص44-46
القسم : الجغرافية / الجغرافية الطبيعية / جغرافية التربة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-1-2020 7381
التاريخ: 10-1-2016 2822
التاريخ: 11-2-2018 10447
التاريخ: 2024-07-20 389

1- معادلة Scofied, 1940 :عرف سكوفيلد ((Scofied, 1940 ميزان الأملاح بأنه العلاقة بين كمية الأملاح الذائبة في مياه الري التي إستخدمت في منطقة ما والكمية التي تصرفت في مياه الصرف من نفس المنطقة خلال فترة زمنية معينة. وبين أن ميزان الأملاح يمكن حسابه تبعا للمعادلة التالية:

Salt output = Salt balance                                 Salt input

(Veff.w  Χ Ceff.w) - (Vinf.w Χ Cinf.w) = SB                        

Where:

Veff.w = Volume of effluent ( drainage) water.

حجم الماء المنصرف (ماء الصرف)

Vinf.w = Volume of influent (irrigation) water

حجم الماء الداخل (ماء الري)

Ceff.w = Soluble salt concentration of effluent water

تركيز الأملاح في ماء الصرف

Cinf.w = Soluble salt concentration of influent water

تركيز الأملاح في ماء الري

SB ميزان الأملاح = Salt balance   

 وقد بين  Scofield أنه توجد أخطاء في حسابات ميزان الأملاح بهذه الطريقة وترجع هذه الأخطاء إلى كمية الأملاح الممتصة بواسطة النباتات أو المترسبة في الأرض والتي تقلل منSalt output أو تلك التي تتحلل من الأملاح الموجودة أصلا في الأرض ، وبالمثل فإن مياه المصارف قد تشمل بعض الأملاح التي دخلت إلى التربة من المياه الأرضية وهذه المصادر قد تؤثر علي Salt output .

2- معادلة : Wilcox and Resch وقد أضاف (Wilcox and Resch) مقياساً جديداً هو دليل ميزان الأملاح salt balance index وهو النسبة بين كمية الأملاح التي خرجت من النظام الأرضي Output salts وبين كمية الأملاح التي دخلت إلى النظام الأرضي Input salts:

                                      output salts            

Salt balance inxdex  = ­­­­­­­------------------                                    

                                         Input salts                                       

 

 

3- معادلة Szabolcs, 1972: ويري (Szabolcs, 1972) أن التوازن الملحي لأراضي حوض نهر الدانوب ذات الماء الجوفي الثابت (لا يتحرك) يمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية :

b= a + ( d+ cv/Mtfs . 10-5)                                               

حيث:

= b محتوي التربة من الأملاح الذائبة في نهاية فترة الملاحظة معبراً عنها بالملليجرام/100 جم تربة.

= a  محتوي التربة من الأملاح الذائبة في بداية فترة الملاحظة معبراً عنها بالملليجرام/100 جم تربة.

C = تركيز الأملاح في ماء الري جم/ لتر.

= V كمية ماء الري المضافة خلال فترة الملاحظة م3/هكتار.

= M سمك طبقة التربة التي يجري لها التوازن الملحي بالمتر.

 tfs=   الكثافة الظاهرية للتربة.

 d= معامل التغير في محتوي التربة من الأملاح بالزيادة أو بالنقص ( الرجيم الملحي للتربة) معبراً عنه جم /100 جم أرض.

4- معادلة Kaddah and Rhoades 1976 : وإستخدم  ) (Kaddah an Rhoades 1976 معادلة لحساب ميزان الملوحة الكلية Total salt balance  أو ميزان الملوحة النوعية (لأيون معين) Specific ions balance وقد اختير أيون الكلور يد لأجراء ميزان الكلور يد Choloride balance

وذلك كما يلي:

Viw .Ciw+Vgw.Cgw+ Sm+ S= Vdw.Cdw+ Sp + S± Δ Ssw  ± Δ Xc

Where:

Viw حجم ماء الري     = volume of irrigation water (applied water-tail).

Vdw حجم ماء الصرف  = volume of drainage water.

Vgwحجم الماء الأرضي = volume of ground water.

Ciw = salt concentration of irrigation water.

تركيز الأملاح في ماء الري

Cdw = salt concentration of drainage water.

تركيز الأملاح في ماء الصرف

Cgw= salt concentration of ground water.

تركيز الأملاح في الماء الأرضي

Sm = amount of salts brought into soil solution by mineralization (mineral weathering).

كمية الأملاح التي دخلت محلول التربة نتيجة التجوية المعدنية.

Sf = amount of salts brought into soil solution by fertilizers and amendments.

كمية الأملاح التي دخلت محلول التربة من الأسمدة والمحسنات.

Sp = amount of salts precipitated in the soil.

كمية الأملاح التي ترسبت في الأرض.

Sc = amount of salts removed from soil by crops.

كمية الأملاح التي خرجت من الأرض في المحصول.

 Δ Ssw    = change in soluble salts.

التغير في الأملاح الذائبة.

Δ Xc= changes in exchangeable cations.

التغير في الكاتيونات المتبادلة.

ومن الناحية العملية وتسهيلاً لأجراء حسابات ميزان الأملاح ونظراً لصغر قيم كل من Sc, Sp, Sf, Sm فإنه يمكن (تقريباً) أن تتعادل مجموع قيمة Sf+ Sm ( وهما من Salt input) والقيمة المتحصل عليها من مجموع Sc +Sp (وهما من Salt (output وبذلك يمكن إلغاء قيمة كل من الأربعة من المعادلة وتصبح المعادلة بعد ذلك كما يأتي :

            Viw X Ciw + Vgw X Cgw   =  Vdw XCdw ± Δ Ssw ± Δ Xc

وفي بعض الحالات الخاصة حيث لا يكون للماء الأرضي أي مساهمة في ميزان الأملاح تصبح المعادلة كما يلي :

                        Viw X Ciw  = Vdw XCdw ± Δ Ssw ± Δ Xc

ومن الناحية العملية فان قيمة  Vgw X Cgw  لا يمكن إهمالها في حسابات ميزان الملوحة في الأراضي المتأثرة بالأملاح.

وفي حالة الثبات Steady state او شبه الثبات Quasi- steady حيث يكون التغير في الملوحة تقريباً مساوياً صفراً – أي أن :

                                                       Δ  soil salinity ≈ 0

وفي هذه الحالة تصبح المعادلة :

Viw X Ciw  = Vdw XCdw                                                                          

 وقد أمكن تطبيق ميزان الملوحة النوعية Specific ion balance في المعادلة السابقة بالنسبة لأيون الكلوريد حيث أنه من الأيونات الذائبة في المحلول الأرضي في الأراضي الملحية. ويرجع إختيار الكلوريد دون غيره من الأيونات إلى أن أيونات الكلوريد سهلة الحركة mobile ولا تدخل في أي تفاعلات ترسيب  Precipitation أو عدم ذوبان Dissolution أو تثبيت Fixation أو أية تفاعلات تبادلية Exchange reactions .

5- معادلة Massoud 1977  :

كما أوضح مسعود((Massoud 1977 نمطاً آخر للتوازن الملحي كما يلي :

(I Ci + P Cp + G Cg + A Ca + M + F ) -( D Cd + N Cn +T+ W)    

 ± Se Ce ± R Cr = ± Δ S                    

حيث :

I    =  حجم ماء الري            ،       Ci  =  تركيز الأملاح به.

P   =  حجم ماء المطر           ،      Cp  =  تركيز الأملاح به.

G  =  حجم الماء الجوفي         ،      Cg  =  تركيز الأملاح به.

A  =  حجم ماء الآبار             ،     Ca   =  تركيز الأملاح به.

D =  حجم ماء الصرف السطحي ،    Cd   =  تركيز الأملاح به.

N = حجم ماء الصرف العميق    ،     Cn  =  تركيز الأملاح به.

Se= حجم ماء التسرب            ،     Cn  =  تركيز الأملاح به.

R = حجم ماء الجريان السطحيSurface run-off  ، Cr  =  تركيز الأملاح به.

F = الكمية القابلة للذوبان في الماء من الأسمدة والمخصبات والمصلحات.

T = كمية الأملاح التي تستنزف في الحاصلات بعد حصادها .

W = كمية الأملاح الذائبة التي تترسب من ماء الري.

Δ S = هي ناتج التوازن الملحي.

 وأوضح مسعود أن Δ S السالبة تشير إلى أن النظام الأرضي يفقد أملاحه بينما الموجبة تشير إلى أن أملاحا تدخل النظام الأرضي وتتجمع فيه.ومن الناحية التطبيقية فانه يمكن التعرف من ميزان الملوحة علي مدي تغيرات الملوحة في منطقة ما خلال فترة زمنية معينة كما يمكن التنبؤ بمدي الملوحة المتوقع أن تتعرض لها منطقة ما بعد فترة معينة من إستخدام نظام الري والصرف فيها ، ومن خلال هذا التنبؤ يمكن العمل علي تلافي العوامل التي قد تؤدي إلي إرتفاع ملوحة التربة.

 




نظام المعلومات الجغرافية هو نظام ذو مرجعية مجالية ويضم الأجهزة ("Materielles Hardware)" والبرامج ("Logiciels Software)" التي تسمح للمستعمل بتفنيد مجموعة من المهام كإدخال المعطيات انطلاقا من مصادر مختلفة.
اذا هو عبارة عن علم لجمع, وإدخال, ومعالجة, وتحليل, وعرض, وإخراج المعلومات الجغرافية والوصفية لأهداف محددة . وهذا التعريف يتضمن مقدرة النظم على إدخال المعلومات الجغرافية (خرائط, صور جوية, مرئيات فضائية) والوصفية (أسماء, جداول), معالجتها (تنقيحها من الأخطاء), تخزينها, استرجاعها, استفسارها, تحليلها (تحليل مكاني وإحصائي), وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط, تقارير, ورسومات بيانية.





هو دراسة وممارسة فن رسم الخرائط. يستخدم لرسم الخرائط تقليدياً القلم والورق، ولكن انتشار الحواسب الآلية طور هذا الفن. أغلب الخرائط التجارية ذات الجودة العالية الحالية ترسم بواسطة برامج كمبيوترية, تطور علم الخرائط تطورا مستمرا بفعل ظهور عدد من البرامج التي نساعد على معالجة الخرائط بشكل دقيق و فعال معتمدة على ما يسمى ب"نظم المعلومات الجغرافية" و من أهم هذه البرامج نذكر MapInfo و ArcGis اللذان يعتبران الرائدان في هذا المجال .
اي انه علم وفن وتقنية صنع الخرائط. العلم في الخرائط ليس علماً تجريبياً كالفيزياء والكيمياء، وإنما علم يستخدم الطرق العلمية في تحليل البيانات والمعطيات الجغرافية من جهة، وقوانين وطرق تمثيل سطح الأرض من جهة أخرى. الفن في الخرائط يعتمد على اختيار الرموز المناسبة لكل ظاهرة، ثم تمثيل المظاهر (رسمها) على شكل رموز، إضافة إلى اختيار الألوان المناسبة أيضاً. أما التقنية في الخرائط، يُقصد بها الوسائل والأجهزة المختلفة كافة والتي تُستخدم في إنشاء الخرائط وإخراجها.





هي علم جغرافي يتكون من الجغرافيا البشرية والجغرافية الطبيعية يدرس مناطق العالم على أشكال مقسمة حسب خصائص معينة.تشمل دراستها كل الظاهرات الجغرافيّة الطبيعية والبشرية معاً في إطار مساحة معينة من سطح الأرض أو وحدة مكانية واحدة من الإقليم.تدرس الجغرافيا الإقليمية الإقليم كجزء من سطح الأرض يتميز بظاهرات مشتركة وبتجانس داخلي يميزه عن باقي الأقاليم، ويتناول الجغرافي المختص -حينذاك- كل الظاهرات الطبيعية والبشرية في هذا الإقليم بقصد فهم شخصيته وعلاقاته مع باقي الأقاليم، والخطوة الأولى لدراسة ذلك هي تحديد الإقليم على أسس واضحة، وقد يكون ذلك على مستوى القارة الواحدة أو الدولة الواحدة أو على مستوى كيان إداري واحد، ويتم تحديد ذلك على أساس عوامل مشتركة في منطقة تلم شمل الإقليم، مثل العوامل الطبيعية المناخية والسكانية والحضارية.وتهدف الجغرافية الإقليمية إلى العديد من الأهداف لأجل تكامل البحث في إقليم ما، ويُظهر ذلك مدى اعتماد الجغرافيا الإقليمية على الجغرافيا الأصولية اعتماداً جوهرياً في الوصول إلى فهم أبعاد كل إقليم ومظاهره، لذلك فمن أهم تلك الأهداف هدفين رئيسيين:
اولا :الربط بين الظاهرات الجغرافية المختلفة لإبراز العلاقات التبادلية بين السكان والطبيعة في إقليم واحد.
وثانيا :وتحديد شخصية الإقليم تهدف كذلك إلى تحديد شخصية الإقليم لإبراز التباين الإقليمي في الوحدة المكانية المختارة، مثال ذلك إقليم البحر المتوسط أو إقليم العالم الإسلامي أو الوطن العربي .