海門(mén)水檢測(cè)

     在氮沉降增加的情況下,土壤呼吸的變化方向和變化幅度反映了生態(tài)系統(tǒng)對(duì)環(huán)境脅迫的敏感程度和響應(yīng)模式[13]。由于土壤呼吸是一個(gè)復(fù)雜的生物和非生物過(guò)程,它不僅受到土壤溫度、濕度、養(yǎng)分含量[14]、大氣降水[15]、凋落物和凋落物質(zhì)量[16]等非生物因子的影響,也受到植被類(lèi)型[17]、根系生物量、土壤微生物量[11]等生物因子的影響,同時(shí)人類(lèi)活動(dòng)如施肥[18]、耕作方式[19]、土地利用[20]等也不同程度上影響著土壤呼吸過(guò)程。

     

        華西雨屏區(qū)是我國(guó)降雨量為豐富的區(qū)域之一,其特殊的地形和氣候使得來(lái)自成都平原攜帶有大量NOx 等污染物隨降水沉降下來(lái),增加了該地區(qū)的氮沉降。有研究表明,該地區(qū)氮沉降形式主要為濕沉降,2008 年全年總氮濕沉降量達(dá)到8.24 g·m-2·a-1[21],已經(jīng)**出了該地區(qū)氮沉降臨界負(fù)荷值(>4 g·m-2·a川省自2000 年實(shí)施退耕還林工程以來(lái),境內(nèi)形成了大面積的人工林,而以光皮樺為優(yōu)勢(shì)樹(shù)種的防護(hù)林占了很大的比例,經(jīng)過(guò)10 多年的生態(tài)恢復(fù),已形成穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng)。本研究以該區(qū)光皮樺林為對(duì)象,通過(guò)模擬大氣氮沉降研究光皮樺林土壤呼吸的日變化和月動(dòng)態(tài),并探討其響應(yīng)機(jī)制,為評(píng)估未來(lái)大氣氮沉降對(duì)該區(qū)森林土壤碳收支狀況提供參考。

     

       而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式及農(nóng)業(yè)土壤養(yǎng)分流失則是面源污染控制的重點(diǎn)和難點(diǎn)萬(wàn)泉河南渡江和昌化江為海南島的三大河流,集水面積均**過(guò)3 000 km2,流域面積占全島面積的47%。隨著海南社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,產(chǎn)生的各種污染特別是農(nóng)業(yè)面源污染對(duì)海南島河流水體環(huán)境也帶來(lái)了越來(lái)越嚴(yán)峻的壓力和沖擊。農(nóng)業(yè)面源污染是分布為廣泛的面源污染,海南乃至全國(guó)農(nóng)業(yè)面源污染的研究剛剛起步,目前海南只對(duì)土壤侵蝕[12-14]及流域水質(zhì)和水體納污能力[15-18]有所研究,對(duì)流域面源污染缺少系統(tǒng)、可靠的基礎(chǔ)資料,對(duì)污染源的狀況,面源污染對(duì)河流水體污染貢獻(xiàn)情況基本處于空白的狀況。因此對(duì)海南三大流域農(nóng)業(yè)面源污染流失特征的研究對(duì)改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、控制農(nóng)業(yè)面源污染和防止面源污染引起的環(huán)境問(wèn)題具有重要意義。

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        采用徑流場(chǎng)結(jié)合人工模擬降雨方式,研究了海南島萬(wàn)泉河、南渡江和昌化江三大流域土壤中氮、磷、**質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的流失特征。結(jié)果表明,三大流域土壤徑流系數(shù)和泥沙流失速率的大小順序?yàn)椋罕┯辏敬笥辏局杏?;相同雨?qiáng)條件下,萬(wàn)泉河的徑流系數(shù)與南渡江相近,昌化江?。荒嗌沉魇俾蚀笮№樞?yàn)椋喝f(wàn)泉河>南渡江>昌化江;雨強(qiáng)對(duì)總磷(TP)流失速率的影響達(dá)到較顯著水平,磷隨徑流流失以顆粒磷(PP)為主;氮在雨強(qiáng)較小時(shí)以可溶氮(DN)流失為主,當(dāng)達(dá)到暴雨時(shí)則以顆粒氮(PN)流失為主;雨強(qiáng)越大,地表徑流中COD、TN、DN 和PN 流失速率越高。三大流域區(qū)土壤養(yǎng)分隨泥沙流失特征相似,不同雨強(qiáng)條件下,三大流域的總氮、總磷和**質(zhì)流失速率的規(guī)律一致,雨強(qiáng)越大,流失速率越高;在同一雨強(qiáng)條件下,三流域區(qū)總氮、總磷和**質(zhì)隨泥沙流失速率為:昌化江>萬(wàn)泉河>南渡江。影響面源流失的主要因素為坡度、雨強(qiáng)、土質(zhì)等。

     

        由于重金屬通常被土壤強(qiáng)烈吸附,生物有效性較低,在重金屬污染土壤修復(fù)中,常施用EDTA、低分子量**酸等**絡(luò)合物來(lái)活化土壤重金屬,但這種技術(shù)可能會(huì)增大重金屬污染地下水的潛在危險(xiǎn)性[5]。腐植酸類(lèi)物質(zhì)(HA)在土壤改良與修復(fù)中有重要作用,已是農(nóng)業(yè)和環(huán)境化學(xué)界公認(rèn)的事實(shí)[6-8],過(guò)去人們往往只從改良土壤結(jié)構(gòu)和理化性質(zhì)、維護(hù)微生物區(qū)系活性的角度來(lái)理解腐植酸的作用,但對(duì)腐植酸影響土壤重金屬遷移的關(guān)注較少。

        本試驗(yàn)研究不同灌溉方式(滴灌與常規(guī)灌溉)對(duì)土壤重金屬遷移行為的影響。同時(shí)研究不同腐植酸添加量對(duì)土壤重金屬淋濾及遷移的作用,以了解不同灌溉模式下土壤重金屬遷移特征,為地下水安全性評(píng)價(jià)提供參考依據(jù)。

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  • 詞條

    詞條說(shuō)明

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