长江上游典型农业源溪流溶存氧化亚氮(N2O)浓度特征及影响因素

长江上游典型农业源溪流溶存氧化亚氮(N2O)浓度特征及影响因素

论文摘要

随着农业非点源氮(N)污染的加剧,农田周边溪流成为重要的活性N汇和潜在的氧化亚氮(N2O)排放源.为查明长江上游农业源溪流中溶存N2O浓度的全年动态变化特征,于2014年12月~2015年10月开展紫色土丘陵区典型农田源头溪流N2O浓度的连续采样观测,采用水-气顶空平衡-气相色谱法测定顶空气体中N2O浓度,根据相关参数计算出本研究水体中的溶存N2O浓度,并同步测定溪流水体物理化学指标,分析水中溶存N2O浓度的主要影响因素.结果表明,长江上游紫色土丘陵区的典型农业源溪流的硝态氮(NO3--N)是最主要的活性N赋存形态(年均1. 45 mg·L-1),溪流水体溶存N2O质量浓度(以N计)全年平均为0. 57μg·L-1(范围0. 26~1. 28μg·L-1),冬、春、夏和秋季的均值分别为0. 63、0. 45、0. 53和0. 64μg·L-1,但季节间无显著差异.溪流水体溶存N2O浓度全年都处于过度饱和状态(饱和度年平均为203. 9%,范围109. 7%~546. 5%),可见,农业源溪流全年均为潜在的N2O释放源.溪流溶存N2O浓度的变化主要由水体NO3--N浓度决定,N2O的主要产生机制为反硝化作用;溪流季节平均N2O饱和度在夏、秋季显著高于冬、春季,水中溶存N2O饱和度的变化主要受水温和NO3--N浓度的共同影响.研究还发现农业源溪流中溶存N2O浓度在4~10月(湿润季节)间波动明显,较强降雨可促使其水中NO3--N浓度在雨后短期内升高,进而促进水体反硝化作用,导致雨后溪流中溶存N2O浓度的增加.

论文目录

  • 1 材料与方法
  •   1.1 研究点背景
  •   1.2 样品采集与分析
  •   1.3 环境因子测定
  •   1.4 数据计算与分析
  •     1.4.1 水中溶存N2O浓度
  •     1.4.2 数据统计与分析
  • 2 结果与分析
  •   2.1 降雨和温度
  •   2.2 水中辅助指标的变化
  •   2.3 溶存N2O浓度与饱和度的变化特征
  •   2.4 溶存N2O浓度与饱和度的影响因素
  • 3 讨论
  •   3.1 溶存N2O浓度与饱和度的比较
  •   3.2 溶存N2O浓度与饱和度的影响因素与产生机制
  • 4 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 田琳琳,王正,胡磊,任光前,朱波

    关键词: 农业源溪流,溶存氧化亚氮,饱和度,硝态氮,反硝化,温度

    来源: 环境科学 2019年04期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑,农业科技

    专业: 环境科学与资源利用,农业基础科学,农业工程

    单位: 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所,中国科学院山地表生过程与生态调控重点实验室,浙江农林大学省部共建亚热带森林培育国家重点实验室,中国科学院大学,江苏大学环境与安全工程学院

    基金: 国家重点研发计划项目(2017YFD0200105),国家自然科学基金重点项目(41330744)

    分类号: X71;X52

    DOI: 10.13227/j.hjkx.201808251

    页码: 1939-1949

    总页数: 11

    文件大小: 406K

    下载量: 222

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