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降水驱动下大港河硝酸盐迁移转化过程及来源解析
1
作者
王俊
亢晓琪
+2 位作者
吴亚丽
牛远
余辉
《中国环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第1期288-299,共12页
为定量识别大港河流域硝酸盐来源的贡献,在降水条件下,对秋季(2020年11月)和春季(2021年3月)典型月份在大港河流从上游山林农业区到下游湖滨区共布设8个河水及沉积物监测点,其中包含地下水、生活污水及畜禽粪便、山林农业区和流域土壤...
为定量识别大港河流域硝酸盐来源的贡献,在降水条件下,对秋季(2020年11月)和春季(2021年3月)典型月份在大港河流从上游山林农业区到下游湖滨区共布设8个河水及沉积物监测点,其中包含地下水、生活污水及畜禽粪便、山林农业区和流域土壤等20个硝酸盐氮源监测点,通过大港河水体水化学分析、结合硝酸盐氮氧双同位素示踪技术和贝叶斯混合模型,探究了大港河流域水体硝酸盐来源及迁移转化过程,确定了各硝酸盐源的贡献.结果表明:(1)秋季和春季大港河流域水体中TN浓度均值分别为3.20和3.23mg/L,劣于地表水环境质量Ⅴ类标准,NO_(3)^(-)-N是影响水体水质氮素超标的主要赋存形式;(2)降水的驱动作用影响大港河流域硝酸盐浓度的季节变化,流域氮循环过程以硝化作用为主,多种氮转化过程共同发生;(3)生活污水或畜禽粪便对流域水体的硝酸盐为主要贡献,其贡献率在秋季和春季分别为40.8%±32.8%和55.8%±27.3%,其次是地下水和流域土壤,降水对流域硝酸盐的贡献作用始终最小.
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关键词
降水
大港河流域
氮氧双同位素
硝酸盐来源
贝叶斯混合模型
来源解析
下载PDF
职称材料
无定河流域地表水硝酸盐浓度的时空分布特征及来源解析
被引量:
1
2
作者
徐奇峰
夏云
+2 位作者
李书鉴
王万洲
李志
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期3174-3183,共10页
无定河流域作为黄河的一级支流,其水生态环境质量深刻影响着黄河流域生态保护与高质量发展.为识别无定河流域硝酸盐污染来源,对2019~2021年期间无定河的地表水样品进行了采集,探究了流域地表水体硝酸盐浓度的时空分布特征及影响因素,借...
无定河流域作为黄河的一级支流,其水生态环境质量深刻影响着黄河流域生态保护与高质量发展.为识别无定河流域硝酸盐污染来源,对2019~2021年期间无定河的地表水样品进行了采集,探究了流域地表水体硝酸盐浓度的时空分布特征及影响因素,借助水化学方法、氮氧同位素示踪技术以及MixSIAR模型定性和定量地确定了地表水硝酸盐各来源及其贡献率.结果表明,无定河流域硝酸盐浓度存在显著时空差异.时间上,丰水期地表水NO-3-N浓度均值高于平水期;空间上,下游地表水NO_(3)^(-)-N浓度均值高于上游.地表水硝酸盐浓度的时空差异主要受降雨径流、土壤类型以及土地利用类型的影响.无定河流域地表水丰水期硝酸盐的主要来源是生活污水及粪肥、化学肥料和土壤有机氮,其贡献率分别为43.3%、27.6%和22.1%,降水的贡献率仅占7.0%.不同河段地表水硝酸盐污染源贡献率存在差异,上游土壤氮贡献率明显高于下游,为26.5%;而下游生活污水及粪肥的贡献率明显高于上游,为48.9%.可为无定河乃至干旱及半干旱地区的河流硝酸盐来源解析和污染治理提供依据.
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关键词
无定河流域
硝酸盐
来源
贝叶斯混合模型
氮氧双同位素
原文传递
黄土高塬沟壑区典型城郊流域地表水硝酸盐来源示踪
被引量:
4
3
作者
李欢玮
赵广举
+2 位作者
李明
穆兴民
田鹏
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期761-769,共9页
随着工农业的快速发展,地表水硝酸盐污染已成为黄土高原地区严重的环境问题之一.以黄土高塬沟壑区典型城郊流域砚瓦川为研究区,采用水化学分析方法和氮氧双稳定同位素技术,并结合SIAR模型,定量识别旱季和雨季研究区地表水硝酸盐不同污...
随着工农业的快速发展,地表水硝酸盐污染已成为黄土高原地区严重的环境问题之一.以黄土高塬沟壑区典型城郊流域砚瓦川为研究区,采用水化学分析方法和氮氧双稳定同位素技术,并结合SIAR模型,定量识别旱季和雨季研究区地表水硝酸盐不同污染源的贡献率,阐明不同污染源季节性差异的主要原因.结果表明,流域地表水无机氮主要以NO^(-)_(3)-N和NO^(-)_(2)-N形态存在,NO^(-)_(3)-N和NO^(-)_(2)-N雨季浓度平均值均高于旱季,而NH^(+)_(4)-N则呈现相反特征;流域内地表水硝酸盐的转化过程主要以硝化作用为主,雨季其主要来源是粪肥污水,而旱季主要为粪肥污水和土壤氮淋溶,铵肥次之;不同污染源对流域地表水硝酸盐的贡献比例具有显著的季节性差异,旱季与雨季城镇污水排放的贡献比例均为最高,分别为31.40%和65.66%,且雨季污水排放对NO^(-)_(3)的影响远高于旱季,夏季居民用水增加导致大量污水排放至流域内是引起这一现象的主要原因.
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关键词
氮
氧
双
稳定
同位素
硝酸盐
来源与转化
黄土高塬沟壑区
SIAR模型
原文传递
题名
降水驱动下大港河硝酸盐迁移转化过程及来源解析
1
作者
王俊
亢晓琪
吴亚丽
牛远
余辉
机构
中国环境科学研究院湖泊生态环境研究所
河南农业大学资源与环境学院
天津大学地球系统科学学院表层地球系统科学研究院
出处
《中国环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第1期288-299,共12页
基金
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(2022YSKY-49)
国家自然科学基金资助项目(42107069)。
文摘
为定量识别大港河流域硝酸盐来源的贡献,在降水条件下,对秋季(2020年11月)和春季(2021年3月)典型月份在大港河流从上游山林农业区到下游湖滨区共布设8个河水及沉积物监测点,其中包含地下水、生活污水及畜禽粪便、山林农业区和流域土壤等20个硝酸盐氮源监测点,通过大港河水体水化学分析、结合硝酸盐氮氧双同位素示踪技术和贝叶斯混合模型,探究了大港河流域水体硝酸盐来源及迁移转化过程,确定了各硝酸盐源的贡献.结果表明:(1)秋季和春季大港河流域水体中TN浓度均值分别为3.20和3.23mg/L,劣于地表水环境质量Ⅴ类标准,NO_(3)^(-)-N是影响水体水质氮素超标的主要赋存形式;(2)降水的驱动作用影响大港河流域硝酸盐浓度的季节变化,流域氮循环过程以硝化作用为主,多种氮转化过程共同发生;(3)生活污水或畜禽粪便对流域水体的硝酸盐为主要贡献,其贡献率在秋季和春季分别为40.8%±32.8%和55.8%±27.3%,其次是地下水和流域土壤,降水对流域硝酸盐的贡献作用始终最小.
关键词
降水
大港河流域
氮氧双同位素
硝酸盐来源
贝叶斯混合模型
来源解析
Keywords
rainfall
Dagang River Basin
nitrogen and oxygen isotopes
sources of nitrate
Bayesian mixture model
source identification
分类号
X171 [环境科学与工程—环境科学]
下载PDF
职称材料
题名
无定河流域地表水硝酸盐浓度的时空分布特征及来源解析
被引量:
1
2
作者
徐奇峰
夏云
李书鉴
王万洲
李志
机构
西北农林科技大学资源环境学院
出处
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期3174-3183,共10页
基金
国家自然科学基金项目(42002265,42071043)。
文摘
无定河流域作为黄河的一级支流,其水生态环境质量深刻影响着黄河流域生态保护与高质量发展.为识别无定河流域硝酸盐污染来源,对2019~2021年期间无定河的地表水样品进行了采集,探究了流域地表水体硝酸盐浓度的时空分布特征及影响因素,借助水化学方法、氮氧同位素示踪技术以及MixSIAR模型定性和定量地确定了地表水硝酸盐各来源及其贡献率.结果表明,无定河流域硝酸盐浓度存在显著时空差异.时间上,丰水期地表水NO-3-N浓度均值高于平水期;空间上,下游地表水NO_(3)^(-)-N浓度均值高于上游.地表水硝酸盐浓度的时空差异主要受降雨径流、土壤类型以及土地利用类型的影响.无定河流域地表水丰水期硝酸盐的主要来源是生活污水及粪肥、化学肥料和土壤有机氮,其贡献率分别为43.3%、27.6%和22.1%,降水的贡献率仅占7.0%.不同河段地表水硝酸盐污染源贡献率存在差异,上游土壤氮贡献率明显高于下游,为26.5%;而下游生活污水及粪肥的贡献率明显高于上游,为48.9%.可为无定河乃至干旱及半干旱地区的河流硝酸盐来源解析和污染治理提供依据.
关键词
无定河流域
硝酸盐
来源
贝叶斯混合模型
氮氧双同位素
Keywords
Wuding River Basin
nitrate
source
Bayesian mixture model
nitrogen and oxygen isotopes
分类号
X522 [环境科学与工程—环境工程]
原文传递
题名
黄土高塬沟壑区典型城郊流域地表水硝酸盐来源示踪
被引量:
4
3
作者
李欢玮
赵广举
李明
穆兴民
田鹏
机构
西北农林科技大学水土保持研究所
中国科学院水利部水土保持研究所
西北农林科技大学资源与环境学院
出处
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期761-769,共9页
基金
国家自然科学基金项目(42177323)
国家自然科学基金黄河水科学研究联合基金项目(U2243211)。
文摘
随着工农业的快速发展,地表水硝酸盐污染已成为黄土高原地区严重的环境问题之一.以黄土高塬沟壑区典型城郊流域砚瓦川为研究区,采用水化学分析方法和氮氧双稳定同位素技术,并结合SIAR模型,定量识别旱季和雨季研究区地表水硝酸盐不同污染源的贡献率,阐明不同污染源季节性差异的主要原因.结果表明,流域地表水无机氮主要以NO^(-)_(3)-N和NO^(-)_(2)-N形态存在,NO^(-)_(3)-N和NO^(-)_(2)-N雨季浓度平均值均高于旱季,而NH^(+)_(4)-N则呈现相反特征;流域内地表水硝酸盐的转化过程主要以硝化作用为主,雨季其主要来源是粪肥污水,而旱季主要为粪肥污水和土壤氮淋溶,铵肥次之;不同污染源对流域地表水硝酸盐的贡献比例具有显著的季节性差异,旱季与雨季城镇污水排放的贡献比例均为最高,分别为31.40%和65.66%,且雨季污水排放对NO^(-)_(3)的影响远高于旱季,夏季居民用水增加导致大量污水排放至流域内是引起这一现象的主要原因.
关键词
氮
氧
双
稳定
同位素
硝酸盐
来源与转化
黄土高塬沟壑区
SIAR模型
Keywords
nitrogen and oxygen isotopes
nitrate
sources and transformations
the tableland of the Loess Plateau
SIAR model
分类号
X522 [环境科学与工程—环境工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
降水驱动下大港河硝酸盐迁移转化过程及来源解析
王俊
亢晓琪
吴亚丽
牛远
余辉
《中国环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
无定河流域地表水硝酸盐浓度的时空分布特征及来源解析
徐奇峰
夏云
李书鉴
王万洲
李志
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
原文传递
3
黄土高塬沟壑区典型城郊流域地表水硝酸盐来源示踪
李欢玮
赵广举
李明
穆兴民
田鹏
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
4
原文传递
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