Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2003

Sammendrag

Jord- og vannovervåking i landbruket; JOVA, omfatter overvåking av jordbruksbekker i små nedbørfelt i ulike deler av landet, med ulike driftsformer, jordsmonn og klima. Målingene omfatter registrering av vannføring, tap av næringsstoffer, erosjon og pesticider (pesticider rapporteres i en separat rapport). Driftspraksis registreres på skiftenivå for jordbruksarea-lene. Erosjon og næringsstofftap er beregnet for agrohydrologiske år, dvs. 1. mai– 30. april. Det har vært en signifikant reduksjon i gjødslingen i to engfelt i overvåkingsperioden. Siden starten av overvåkingen har N- og P-gjødslingen i kornfeltene økt med hhv. ca 10 og 20 % uten at det er registrert systematisk økning i avling. Nedbør og avrenning i 2002/03 var på nivå med gjennomsnitt av tidligere overvåkingsperiode for de fleste nedbørfelt. I Skas-Heigre var avrenningen mindre på grunn av en nedbørfattig høst og vinter. Også i Naurstad kom det lite nedbør høsten 2002. Et kraftig tordenvær på Sør-Østlandet i juli 2002 førte til stor avrenning fra Skuterud og Mørdre denne måneden. Det ble også målt rekordstore tap av N, P og SS fra Skuterud og Mørdre i juli. De gjennomsnittlige N-tapene i 2002/03 var på nivå med eller lavere enn gjennomsnitt av tidligere overvåkingsperiode. Unntakene var Skuterud og Vasshaglona der N-tapet ca 2 kg høyere siste år. Høsten 2002 på Sør-Østlandet var mild med lite avrenning og lave N-tap på høsten. Snødekket jord med lite tele ga lite overflateavrenning og stor infiltrasjon gjennom jorda. Dette førte til store N-tap i snøsmeltingen 2003 på Sør-Østlandet. P-tapene i 2002/03 var lavere enn gjennomsnitt av tidligere overvåkingsperioder for de fleste felt. I Hotran og Vasshaglo-na skyldes høyere P-tap i 2002/03 store avrenningsepisoder i hhv. januar og oktober. En mild høst og tilnærmet telefri jord gjennom vinteren, ga lite overflateavrenning og mindre tap av P fra kornfeltene på Østlandet. SS-tapene fra Mørdre og Kolstad i 2002/03 var på nivå med tidligere år. I Skuterud var SS-tapet lavere, det har vært en tilbakeholdelse av SS i fangdammen i nedbørfeltet. Det er antatt at bekkeerosjon bidrar med en vesentlig del av SS-tapet som måles, spesielt i Mørdre. SS-tapet fra Vasshaglona var ca tre ganger større enn gjennomsnittet for overvåkingsperio-den på grunn av store mengder nedbør i oktober. Fra Hotran var tap av SS betydelig høyere i 2002/03 på grunn av store nedbørmengder i januar.

2002

Sammendrag

List of posters: * Virtanen, J. Reponen, I. and Peltomaa, R.: The Finnish sub surface drainage target program * Fausey, N. R. Recycling of Runoff and Subsurface Drainage Water in the Midwest U.S. (Wetland Reservoir Subirrigation Systems - WRSIS) * Haataja, K. Viability of alternative subsurface drainage and irrigation systems * Øygarden, L. JOVÅ - the Norwegian soil and water monitoring program * Mikkonen, A.K. and Kløve, B. Measurement of peat hydraulic properties

Sammendrag

The flow and transport of a non-reactive tracer and melt water was monitored in a heterogeneous coarse sandy unsaturated zone in southeastern Norway, during the snowmelt of 2001. Electrical resistivity tomography (ERT) as well as conventional suction cup techniques was employed. A frozen solution of NaBr in water was supplied as a line source on the ground surface above two parallel vertical profiles monitored by the two measurement systems prior to the onset of snowmelt. The two monitored vertical profiles were separated by approximately 1 m. The results were analysed by visual comparison of images and by the use of spatial moments analysis. The two measurement approaches showed that the system was affected by the presence of preferential flow paths during the early stages of the snowmelt, perhaps due to ice near the surface, but the major part of the plume moves uniformly later in the snow-melting period. After most of the tracer plume has reached the depth monitored by both systems (i.e. below 0.4 m depth) there is a good consistency between the two datasets. Spatial moment calculations on the basis of ERT cannot be used to describe the movement of tracer alone, as the resistivity is affected by changes in both saturation levels and tracer concentration. Nevertheless, ERT appears to be an appropriate method to characterise regions of localised high infiltration in this type of soil. The method therefore constitutes a possible alternative and supplement to suction cups in a monitoring system.