Математичне моделювання кислотності грунтів за параметрами адмітансу

Автор(и)

  • Tetiana Bubela Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-2525-9735
  • Petro Malachivskyy Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України вул. Наукова, 3-б, м. Львів, Україна, 79060, Україна https://orcid.org/0000-0002-2745-3208
  • Yevhen Pokhodylo Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-9995-3148
  • Mykola Mykyychuk Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-0591-6304
  • Olga Vorobets Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0001-8323-7895

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.83972

Ключові слова:

кислотність ґрунтів, адмітансне картографування, рівномірне наближення функцій, метод найменших квадратів

Анотація

Запропоновано процедуру оцінювання кислотності ґрунту з використанням адмітансного методу. За результатами аналізу значень відгуків частотної залежності активної та реактивної складової адмітансу підтверджено існування їхньої залежності від кислотності ґрунту. Для чорнозему, суглинкового та піщаного ґрунту отримано математичні моделі для оцінювання його кислотності залежно від частоти сигналу та значення активної складової адмітансу. Ці моделі дають можливість організувати оперативний моніторинг кислотності ґрунтів

Біографії авторів

Tetiana Bubela, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Доктор технічних наук

Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

Petro Malachivskyy, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України вул. Наукова, 3-б, м. Львів, Україна, 79060

Доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник

Центр математичного моделювання 

Yevhen Pokhodylo, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Доктор технічних наук, професор

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології

Mykola Mykyychuk, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Доктор технічних наук, професор, директор

Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації 

Olga Vorobets, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Аспірант

Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

Посилання

  1. Alloway, B. J. (2004). Contamination of soils in domestic gardens and allotments: a brief overview. Land Contamination & Reclamation, 12 (3), 179–187. doi: 10.2462/09670513.658
  2. Mader, P. (2002). Soil Fertility and Biodiversity in Organic Farming. Science, 296 (5573), 1694–1697. doi: 10.1126/science.1071148
  3. Borrelli, P., Paustian, K., Panagos, P., Jones, A., Schütt, B., Lugato, E. (2016). Effect of Good Agricultural and Environmental Conditions on erosion and soil organic carbon balance: A national case study. Land Use Policy, 50, 408–421. doi: 10.1016/j.landusepol.2015.09.033
  4. Bubela, T., Stolyarchuk, P., Mykyychuk, M., Basalkevych, O. (2011). Admittance method application in the maintenance of ecomonitoring information system for soil parameters. Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems. doi: 10.1109/idaacs.2011.6072718
  5. Chang-po, S. (2010). Monitoring System Design of Vineyard Based on Wireless Sensor Network. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 13.
  6. Zeng-lin, Z. (2012). Monitoring System for Field Soil Water Content Based on the Wireless Sensor Network. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 06.
  7. Haluschak, P. (Ed.) (2006). Laboratory Methods of Soil Analysis. Canada-Manitoba Soil Survey, 132.
  8. Brookes, P. C., Pietri, J. C. A., Wu, Y., Xu, J. (2012). Microbial Indicators of Soil Quality in Upland Soils. Molecular Environmental Soil Science, 413–428. doi: 10.1007/978-94-007-4177-5_14
  9. Zornoza, R., Acosta, J. A., Bastida, F., Domínguez, S. G., Toledo, D. M., Faz, A. (2015). Identification of sensitive indicators to assess the interrelationship between soil quality, management practices and human health. SOIL, 1 (1), 173–185. doi: 10.5194/soil-1-173-2015
  10. Dorigo, W. A., Wagner, W., Hohensinn, R., Hahn, S., Paulik, C., Xaver, A. et. al. (2011). The International Soil Moisture Network: a data hosting facility for global in situ soil moisture measurements. Hydrology and Earth System Sciences, 15 (5), 1675–1698. doi: 10.5194/hess-15-1675-2011
  11. Skierucha, W., Wilczek, A., Szypłowska, A., Sławiński, C., Lamorski, K. (2012). A TDR-Based Soil Moisture Monitoring System with Simultaneous Measurement of Soil Temperature and Electrical Conductivity. Sensors, 12 (12), 13545–13566. doi: 10.3390/s121013545
  12. Brevik, E. C., Fenton, T. E., Lazari, A. (2006). Soil electrical conductivity as a function of soil water content and implications for soil mapping. Precision Agriculture, 7 (6), 393–404. doi: 10.1007/s11119-006-9021-x
  13. Thomsen, A., Drosher, P., Steffensen, F.; Stafford, J. V. (Ed.) (2005). Mobile TDR for geo-referenced measurement of soil water content and electrical conductivity. Precision Agriculture '05. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 481–494.
  14. Seifi, M., Alimardani, R., Sharifi, A. (2010). How Can Soil Electrical Conductivity Measurements Control Soil Pollution? Research Journal of Environmental and Earth Sciences, 2 (4), 235–238.
  15. Wiatrak, P., Khalilian, A., Mueller, J., Henderson, W. (2009). Applications of Soil Electrical Conductivity in Production Agriculture. Better Crops, 93 (2), 16–17.
  16. Jackson, T., Mansfield, K., Saafi, M., Colman, T., Romine, P. (2008). Measuring soil temperature and moisture using wireless MEMS sensors. Measurement, 41 (4), 381–390. doi: 10.1016/j.measurement.2007.02.009
  17. Rehman, H., Bibi, M., Masood, Z., Jamil, N., Masood, H., Mengal, F. et. al. (2015). Physicochemical Analysis of Water and Soil of Barganat dam in North Waziristan Agency of FATA, Pakistan, With Special Reference To Their Influence on Fish Growth. Global Veterinaria, 14 (5), 738–741.
  18. Vanamo, U., Bobacka, J. (2014). Instrument-Free Control of the Standard Potential of Potentiometric Solid-Contact Ion-Selective Electrodes by Short-Circuiting with a Conventional Reference Electrode. Analytical Chemistry, 86 (21), 10540–10545. doi: 10.1021/ac501464s
  19. Didich, V., Vasilevskyi, O., Podzarenco, V. (2008). Potentiometer facilities of ions activity measurement of humus elements in soil. Visnyk of Vinnytsia Politechnical Institute, 5, 5–10.
  20. Honsior, O. (2008). Improvement of normative-methodical provision aimed at estimating the quality of drinkable water-supply. Lviv, 22.
  21. Malachivskyy, P., Montsibovych, B. (2016). Evenly approximation of a function of two variables. Computational methods and systems transformation of information. Lviv.
  22. Malachivskyy, P., Pizyur, Y. (2016). The solution of problems in the Maple environment. Lviv: Rastr – 7, 282.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-27

Як цитувати

Bubela, T., Malachivskyy, P., Pokhodylo, Y., Mykyychuk, M., & Vorobets, O. (2016). Математичне моделювання кислотності грунтів за параметрами адмітансу. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(10 (84), 4–9. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.83972

Номер

Розділ

Екологія