模拟皮克林排放以应对土壤条件和应用器实践
Colin R Brown1, Atac Tuli1, Yvan A Delgado1
1California Department of Pesticide Regulation, Environmental Monitoring Branch, Sacramento, CA 95814, United States of America.
The Science of the total environment
|May 25, 2024
概括
这项研究使用HYDRUS 2D模拟了皮克林 (CP) 排放,发现与峰值和累积排放的现场数据有很强的一致性. 模拟结果突出了应用方法对CP释放的影响,支持它们在排放评估中的使用.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 土壤科学 土壤科学
- 农业工程 农业工程
背景情况:
- 皮克林 (CP) 在加利福尼亚州的特种作物生产中广泛用于土壤雾化.
- 准确估计CP排放对于评估环境和公共卫生影响至关重要.
- 基于现场的流量估计可能是资源密集的,并且可能在捕获短期排放峰值方面存在局限性.
研究的目的:
- 在各种农业和环境条件下使用HYDRUS 2D模型模拟皮克林 (CP) 排放.
- 为了验证模型的性能与现场衍生的排放估计.
- 分析应用变量对CP排放的影响.
主要方法:
- 使用HYDRUS 2D模拟CP排放,结合现场校准数据和文学衍生的物理化学参数.
- 在模拟中考虑了应用速度依赖的降解,应用深度,模式和 tarp 材料.
- 将模型输出与实地监测研究中的间接全场流量估计进行了比较 (最大8小时,最大24小时,累计排放).
主要成果:
- 在HYDRUS模拟和基于现场的最大流量估计之间观察到强烈的线性关系 (R2 ≥0.80).
- 根据来源,在最大24小时流量估计中没有发现统计差异.
- 模拟的累积排放显示出与现场估计的强有力的线性关系 (R2 = 0.82),尽管HYDRUS平均值在一些高排放方法中较低.
- 根据应用方法,CP排放的显著变化以及应用率的非线性增加.
结论:
- 液体二维模拟提供了一个可靠的工具来估计CP排放,特别是峰值排放,补充现场数据.
- 应用变量,如方法,深度和天花板类型显著影响CP排放.
- 该模型的发现支持其用于解决监管和风险评估目的的数据缺口.
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