lack of scouring and seasonal flooding. Ultra-fine monosulfidic materi dịch - lack of scouring and seasonal flooding. Ultra-fine monosulfidic materi Việt làm thế nào để nói

lack of scouring and seasonal flood

lack of scouring and seasonal flooding. Ultra-fine monosulfidic material also accumulated in low-flow backwaters and along the vegetated edges of the wetland.
Figure 24. Predictive soil-regolith model (A-A’ Fig. 7) for Lake Alexandrina; illustrating modification of water flows by barrage (and lock) installations causing the build up of sulfides under subaqueous ASS conditions from 1930s–2006.
(iv) From 2006 to 2007. Partial drying of wetlands and beaches surrounding Lake Alexandrina took place (Fig. 25) due to the drought conditions from 2006 to 2007 when river and lake levels continued to lower. During this period, subaqueous ASS transformed to waterlogged ASS (i.e. ASS that are wet or saturated long enough to produce periodically anaerobic conditions).
Figure 25. Predictive soil-regolith model (A-A’ Fig. 7) for Lake Alexandrina, illustrating extreme drought conditions in 2006– 2007 where subaqueous ASS transform to waterlogged ASS (i.e. ASS that are wet or saturated long enough to produce periodically anaerobic conditions, thereby influencing the growth of plants: e.g. hydric soils with sulfidic material).
(v) From 2007 to 2008. Drying of extended beaches surrounding Lake Alexandrina and adjacent wetlands took place (Fig. 26). Most wetlands adjacent to Lake Alexandrina effectively became hydraulically disconnected from the lake. This resulted in the formation of sulfuric material with depths up to 75 cm. These conditions have also permitted deepening of desiccation cracks (>50 cm), especially in areas that are organic-rich (>10% organic carbon) and clayey (>35% clay). The continued drying of Lake Alexandrina and the adjacent wetlands caused further desiccation, and the precipitation of a wide range of sulfate-rich salt efflorescences in desiccation cracks and on the sandy beaches surrounding the lake. Areas with monosulfidic material continued to dry out, also causing desiccation cracks to develop in the fine textured material (Fig. 26).
Figure 26. Predictive soil-regolith model (A-A’; Fig. 7) for Lake Alexandrina; illustrating the formation of: (i) sulfuric material (pH
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
thiếu cọ rửa và lũ lụt theo mùa. Vật liệu siêu tốt monosulfidic cũng tích lũy trong dòng chảy thấp backwaters và dọc theo các cạnh thực của vùng đất ngập nước.Hình 24. Mô hình tiên đoán đất-regolith (A-A' hình 7) cho Lake Alexandrina; minh họa các sửa đổi của nước chảy bằng đập (và khóa) cài đặt gây ra xây dựng của sulfua kiện ASS subaqueous từ thập niên 1930-2006.(iv) từ 2006 đến 2007. Hong khô của vùng đất ngập nước và những bãi biển xung quanh Lake Alexandrina đã diễn ra (hình 25) do các điều kiện hạn hán từ năm 2006 đến năm 2007 khi sông và hồ cấp tiếp tục thấp hơn. Trong giai đoạn này, subaqueous ASS chuyển đến waterlogged ASS (tức là ASS được ướt hoặc bão hòa đủ lâu để sản xuất theo định kỳ kỵ khí điều kiện).Hình 25. Mô hình tiên đoán đất-regolith (A-A' hình 7) cho Lake Alexandrina, minh họa điều kiện hạn hán khắc nghiệt trong 2006-2007 nơi subaqueous ASS chuyển đổi cho waterlogged ASS (tức là ASS được ướt hoặc bão hòa đủ lâu để sản xuất theo định kỳ kỵ khí điều kiện, do đó ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật: ví dụ như hydric đất với vật liệu vậy).(v) từ năm 2007 đến 2008. Sấy của mở rộng bãi biển xung quanh Lake Alexandrina và vùng đất ngập nước lân cận đã diễn ra (hình 26). Hầu hết vùng đất ngập nước tiếp giáp với hồ Alexandrina có hiệu quả trở thành hydraulically ngắt kết nối từ hồ. Điều này dẫn đến sự hình thành của các vật liệu sulfuric với độ sâu lên đến 75 cm. Những điều kiện này cũng đã phép làm sâu sắc thêm của vết nứt khô (> 50 cm), đặc biệt là ở khu vực có phong phú hữu cơ (> 10% cacbon hữu cơ) và sét (> 35% đất sét). Tiếp tục làm khô của Lake Alexandrina và liền kề đất ngập nước gây ra thêm khô, và mưa một loạt các sulfat giàu muối efflorescences ở khô vết nứt và trên những bãi biển cát xung quanh hồ. Khu vực với vật liệu monosulfidic tiếp tục để khô, cũng gây ra khô vết nứt phát triển vật liệu kết cấu tốt (hình 26).Hình 26. Mô hình tiên đoán đất-regolith (A-A'; Hình 7) cho Lake Alexandrina; minh họa sự hình thành của: (i) sulfuric nguyên liệu (pH < 4) bởi quá trình oxy hóa của sulfua ở vậy vật liệu, (ii) sulfat giàu muối efflorescences và khô (iii) sâu vết nứt; do để tiếp tục giảm của nước trong điều kiện khô hạn khắc nghiệt liên tục trong 2007-2009.(v) rewetting kịch bản bài năm 2008 (hình 27) minh họa khác nhau rewetting kịch bản của quá trình axit hóa ban đầu, kim loại và muối huy trong dòng chảy nước thấp, theo sau là kim loại pha loãng, trượt và chất trong duy trì tăng nước chảy và ponding (hình 27). Tháng 9 năm 2009, CSIRO xác định diện tích hơn 200 Hà có tính axit nước bề mặt (pH 2,74 để 3,05) tại Loveday Bay, một phần rewetted của Lake Alexandrina có chứa tài liệu sulfuric.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
thiếu cọ rửa và lũ lụt. Liệu monosulfidic siêu mịn cũng tích lũy trong backwaters dòng chảy thấp và thảm thực vật dọc theo các cạnh của các vùng đất ngập nước.
Hình 24. Đoán mô hình đất-regolith (AA 'Hình 7.) cho hồ Alexandrina; minh họa sửa đổi của các dòng chảy của đập (và khóa) cài đặt gây ra sự tích tụ của các chất sulfit trong điều kiện dưới nước từ năm 1930 ASS-2006.
(iv) Từ năm 2006 đến năm 2007. Một phần khô của vùng đất ngập nước và những bãi biển xung quanh hồ Alexandrina đã diễn ra (hình. 25 ) do điều kiện hạn hán 2006-2007 khi mực nước sông và hồ nước vẫn tiếp tục giảm. Trong thời gian này, ASS dưới nước chuyển thành ASS ngập nước (tức là ASS đó là ẩm ướt hoặc bão hòa đủ dài để tạo điều kiện định kỳ kỵ khí).
Hình 25. đoán mô hình đất-regolith (AA 'Fig. 7) cho hồ Alexandrina, minh họa điều kiện hạn hán khắc nghiệt trong 2006- 2007 nơi ASS dưới nước chuyển đổi để ASS ngập nước (tức là ASS đó là ẩm ướt hoặc bão hòa đủ dài để tạo điều kiện định kỳ kỵ khí, do đó ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật: ví dụ như đất hydric có chất sunfit).
(v) Từ năm 2007 đến năm 2008. Sấy bãi biển kéo dài xung quanh hồ Alexandrina và đất ngập nước lân cận đã diễn ra (hình. 26). Hầu hết các vùng đất ngập nước tiếp giáp với hồ Alexandrina có hiệu quả trở thành thủy lực bị ngắt kết nối từ hồ. Điều này dẫn đến sự hình thành của vật chất sulfuric với độ sâu tới 75 cm. Những điều kiện này cũng đã cho phép chiều sâu của vết nứt khô (> 50 cm), đặc biệt là ở những vùng giàu hữu cơ (> 10% carbon hữu cơ) và sét (> 35% đất sét). Quá trình sấy tiếp tục hồ Alexandrina và các vùng đất ngập nước lân cận gây ra khô hạn hơn nữa, và lượng mưa của một loạt các muối sulfate efflorescences-giàu khô các vết nứt và những bãi biển cát xung quanh hồ. Những khu vực có tài liệu monosulfidic tiếp tục khô, cũng gây khô nứt để phát triển trong vật liệu kết cấu tốt (Hình 26)..
Hình 26. Đoán đất regolith mô hình (A-A '. Hình 7) cho hồ Alexandrina; minh họa sự hình thành của: (i) vật liệu sulfuric (pH <4) bởi quá trình oxy hóa của chất sulfit trong chất sunfit, (ii) efflorescences muối sulfate giàu và (iii) các vết nứt sâu khô; do tiếp tục hạ thấp mực nước trong điều kiện hạn hán khắc nghiệt kéo dài trong giai đoạn 2007-2009.
(v) kịch bản bị ướt lại bài năm 2008 (hình. 27) minh họa các kịch bản khác nhau của ban tái ngấm thấu axit hóa, kim loại và huy động muối trong dòng chảy thấp, theo sau bằng kim loại pha loãng, không cử động và keo tụ trong dòng chảy liên tục tăng và nước đọng (Fig. 27). Trong tháng 9 năm 2009, CSIRO xác định diện tích hơn 200 ha mặt nước có tính axit (pH 2,74-3,05) trong Loveday Bay, một phần rewetted hồ Alexandrina có chứa vật liệu sulfuric.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: