5 13 20注:1。其他提供对侵蚀速度的等效保护的材料可以代替用于堆肥中的堆肥或瓦特。2。将淤泥袜子/牛的网均匀地填充到所需的长度,以使原木不会变形。3。使用24英寸长的木制木桩,带有2英寸x 2英寸标称横截面。4。将淤泥袜/牛(s)安装到斜坡上的高度上,以便流动不会在淤泥袜子/water和scour斜坡周围或按照指示洗涤。5。至少要以一定角度安装两个上坡赌注和四个下坡赌注,以楔入淤泥/牛在底部沟渠。使用钉书钉将淤泥/牛肉固定在地面上,以防止破坏。6。建议使用絮凝剂,例如聚丙烯酰胺(PAM)。根据制造商建议的价格,在袜子/牛的顶部涂抹絮凝剂,并在袜子/牛的两侧涂抹。每次1.0英寸降雨后重新涂抹。维护:1。每周检查所有措施,每次降雨量为1.0英寸或更高。清除累积的沉积物和任何碎屑。2。淤泥袜子/牛。3。如果堆积过多,则可能需要用较大的直径或不同的措施代替淤泥/牛。4。如果损坏或移位,请重新安装。5。淤泥袜子/纹理,直到竞争土地干扰并永久稳定该措施的面积为止。
〜-----'注意:此计划不是法律工程文档,而是电子副词1E。由工程师签署并已批准出版的原件保存在华盛顿州运输部。可以根据要求获得副本。
实验室的指导框架符合国际标准(IEC 60193:2019 和 ISO/IEC 17025:2017)的要求。该实验室已获得国家检测和校准认证委员会 (NABL) 的认证,符合 ISO/IEC 17025:2017 流体流量测试和流量校准标准。该实验室已成功为 Voith India Pvt. Ltd、Flovel Energy Pvt. Ltd 和 KBL 等多家组织进行了见证测试。实验室负责人还作为独立顾问在奥地利林茨的 Andritz Works 见证了 Karnataka Power Corporation Limited 的模型测试。
隔离碳的深度为40厘米(3.5/860 gt c〜4‰)。即3.5 GT C/年与土壤管理兼容: - 农业 - 林业 - 荒漠化和盐水土壤
摘要:在温室蔬菜生产中,还原性土壤消毒(RSD)有效地减轻了土壤传播的疾病,但其对土壤有机碳(SOC)动态的影响尚未得到充分检查。这项研究研究了深度RSD处理后土壤聚集体和有机碳保留机制的分布。温室实验,包括对照(CK),小麦稻草(RSD)和用化肥(RSD + NP)处理的小麦稻草,表明在RSD + NP治疗中,在RSD下,在RSD下形成了宏观凝聚力(> 2 mm和0.25-2 mm)的增强。粉质粘土颗粒转化为宏观和微聚集。傅里叶红外光谱谱图强调了SOC中含有碳的功能基团的增强,脂肪族碳在宏观聚集体中积聚,粉粘土中的芳香族碳。实验室培养实验采用了不同的C/N比(带小麦稻草的RSD1,带有奇异果分支的RSD2)强调了低C/N比有机物对粗大宏观宏观含量和平均重量图,几何量,几何学,几乎平均直径和silt silt silt silt silt silt silt clay coby c/n比的有益影响。低C/N比增强了大骨料的SOC保留率,而高比例稳定微聚集碳。这项研究强调了连续的温室种植系统中的严重降解,并强调了RSD的双重好处 - 预防疾病和改善的SOC保留率。实施RSD需要仔细考虑有机材料选择,即其C/N比率,这是一种关键因素的影响。
在矿物质土壤中,土壤有机物和粘土 +粉砂含量之间存在正相关关系,而土壤n矿化百分比与粘土 +粉砂含量之间存在负相关关系。对于土壤C,由于沙质土壤中存在木炭(惰性C),关系不太明显。土壤中有机物的物理保护程度随土壤的粘土和淤泥含量而增加。在沙质土壤中,有机物显然仅通过粘土和淤泥颗粒的吸附或涂层而在物理上受到保护,而在细纹理的土壤中,有机物也受到其在小毛孔和聚集体中的位置的保护。每种土壤都具有与粘土和淤泥颗粒相关的最大能力来保留有机C和N。土壤具有土壤有机物的保护能力的饱和程度,而不是土壤纹理会影响施加残留的残留物的分解速率。细菌的生物量与颈部尺寸为0.2至1.2 um的毛孔与毛孔之间的毛孔与毛孔之间的毛孔分离,而孔与大多数NEMATOD在30和90 UM之间的毛孔分离,该孔的分离是孔,该毛孔的孔隙均与90和90 UM的颈部之间相关。土壤中的细菌。食物网的计算表明,观察到的C和N矿化速率不能从微纤维活性的差异中解释,但必须是由观察到的,但迄今为止迄今无法解释的细纹和粗纹质土壤之间的C:N比的差异。使用二氧化硅悬浮液作为重型液体,开发了一个简单的过程,将土壤有机物分为大小和密度分数。分解速率的分数有所不同,可用于有机物动力学模型。掺入土壤中的基层C从可溶性和轻型宏观有机体转移到中间和重型宏观有机体分数,并积聚在微聚体中。在所有分数中,基层的C分解速度比土壤衍生的C更快。
转移通道和/或地球馆将拦截沉积物径流,将流动转移到沉积物控制装置,包括倒入地球栏(DEBS)和锡尔特保留池(SRPS)。DEB和SRP将在进入稳定的人工水道,网状雨水系统或通道雨水系统之前将其排放到陆地上。紧急排放是可能的,在大型风暴事件发生的情况下,这些设备的标准设计结合了稳定的紧急溢洪道(带有侵蚀保护)。这些设计用于1%AEP(100年的暴风雨中的1个),尽管可能无法完全处理排放,但提供的保护(如锡特围墙)在现场周围所需的淤泥围栏提供将大大减少淤泥的任何排放。
土壤名称 符号 覆盖率 (Arces) 覆盖率 (百分比) Gilpin 页岩粉砂壤土,坡度为 12% 至 20% GpD 135.7 12% Gilpin 页岩粉砂壤土,坡度为 20% 至 45% GpE 134.0 12% 浅壤土,坡度为 2% 至 6% LyB 193.3 17% 浅壤土,坡度为 6% 至 12% LyC 485.9 44% 浅壤土,坡度为 12% 至 20% LyD 59.6 5% Morehead 很少被淹没 - Bonair 偶尔被淹没的复合体 Mo 63.6 6% Ramsey 沙壤土,坡度为 15% 至 35% RaE 14.9 1% Ramsey-Rock 露头复合体,坡度为 15% 至 35% RrE 25.1 2% 水 W 9.5 1%
b'检查所有适用的申请,以确保符合尤里卡市侵蚀控制条例:项目是豁免的(距离距离划定的湿地,溪流或溪流通道的边缘距离50英尺远超过50英尺。淤泥围栏和/或瓦特将在下坡位置安装,距离库存的脚趾五英尺,并根据需要保留现场所有沉积物。所有临时库存都将被覆盖并固定,以防止在大风和降雨事件中破坏。将安装排水课程,以控制地表水流过切口并填充斜坡,并将地表水从库存中引导。
项目描述:申请人提议通过移除植被和高达 14 英寸的路基(8,834 立方码)将疏浚物临时排放到 4.68 英亩的土地上,以回收公园运动员俱乐部射击场的金属弹丸。将使用轻质起重机垫从 100 英尺 x 600 英尺的条带中移除材料。将使用面积约为 10 英尺 x 20 英尺的冲洗系统和两个水池对材料进行处理以去除金属弹丸,这两个水池用于为位于相邻高地的系统供水。在弹丸回收过程中,分离出弹丸后的植被和土壤材料将被泵送回其最初来源的淤泥栅栏内的区域。淤泥栅栏将允许水返回系统以供继续使用,同时以均匀和受控的方式自然沉降/脱水返回的材料,以便用最初移除的材料重新填充该区域。如果需要,将对该区域进行重新播种。此恢复过程不会添加任何填充物。返回到受干扰区域的唯一材料是从该区域移除的相同材料减去金属丸。一旦完成条带并安装淤泥栅栏,将重新定位垫子并重复整个过程,直到该区域的丸粒回收完成。该项目预计需要 167 天,处理区域将恢复到以前的状态。