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太湖地区稻作系统不同水体硝态氮同位素特征及污染源

     

摘要

为辨别稻作系统不同水体硝态氦来源,选择太湖地区典型稻作区域,应用硝态氮δ15N同位素技术,结合水化学方法(如NO3,NH4+,TP,Cl,SO42-),研究水稻施肥之前(4~5月),施肥期(6月),及施肥之后(7~8月)地表水和地下水硝态氮来源.结果表明,地表水和地下水硝态氮含量普遍较高.在施肥期,各水体硝态氮中δ 15N均较低,表明该时期农业化肥是水体硝态氮的主要来源.在施氮前期,池塘水δ 15N较低,其可能原因是受雨水的影响;而地下水δ 15N较高,可能是水体发生了强烈的反硝化.在施肥后期,池塘水δ 15N较高可能受养殖废水影响;地下水δ 15N较低,可能受农田渗漏水的影响.河水和灌溉水硝态氮δ15N在各时期波动不大,其中河水硝态氮主要来源是生活污水和动物粪肥,但灌溉水硝态氮主要来源于雨水.本研究提出新的C1-浓度和NO3-/Cl-物质的量比区间以辨别太湖地区水体硝态氮来源.

著录项

  • 来源
    《中国环境科学》|2014年第2期|505-510|共6页
  • 作者单位

    中国科学院南京土壤研究所,土壤与农业可持续发展国家重点实验室,江苏南京210008;

    中国科学院常熟农业生态实验站,江苏常熟215555;

    中国科学院南京土壤研究所,土壤与农业可持续发展国家重点实验室,江苏南京210008;

    中国科学院地理科学与资源研究所,中国科学院生态系统网络观测与模拟重点实验室,北京100101;

    中国科学院常熟农业生态实验站,江苏常熟215555;

    中国科学院常熟农业生态实验站,江苏常熟215555;

    中国科学院常熟农业生态实验站,江苏常熟215555;

    中国科学院南京土壤研究所,土壤与农业可持续发展国家重点实验室,江苏南京210008;

    中国科学院常熟农业生态实验站,江苏常熟215555;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 河流;
  • 关键词

    稻作系统; 硝态氮; δ15N-NO3-; NO3-/Cl-; 污染源;

  • 入库时间 2023-07-25 09:45:49

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