千岛湖水体氮的垂向分布特征及来源解析

千岛湖水体氮的垂向分布特征及来源解析

论文摘要

选取千岛湖水深0.2, 5, 10, 20, 30和40m处水样进行分析,利用氮氧同位素和稳定同位素模型(SIAR)研究千岛湖水体氮(N)的垂向分布特征,分析水体N的来源并计算各N源的贡献率.结果表明,硝酸盐(NO3-)和溶解性有机氮(DON)是千岛湖水体总溶解氮(TDN)的主要形式,分别占溶解态N的57.9%和39.7%.千岛湖水体δ15N-NO3-和δ18O-NO3-的平均值分别为4.5‰和4.3‰.上层水体(0~10m)中,硝化作用和浮游植物的同化作用共同控制水体N的形态组成和氮氧同位素值(δ15N-NO3-和δ18O-NO3-)的变化.中层水体(10~30m)中,硝化作用是主要的生物地球化学过程,使得水体NO3-含量增加而δ18O-NO3-值减小.底层水体(30~40m)受到硝化作用、底泥N释放和反硝化作用的共同影响.化肥是千岛湖水体NO3-的最主要来源,在S1和S2处的贡献率分别为51.9%和30.6%.新安江上游的农业面源污染使得S1处化肥贡献率远高于S2.土壤N是仅次于化肥的第二大水体NO3-来源,在S1和S2处的贡献率分别为17.8%和27.8%.此外,底泥对底层水体NO3-的贡献不可忽视.

论文目录

  • 1 材料与方法
  •   1.1 研究区域概况
  •   1.2 样品采集与分析
  •   1.3 SIAR模型
  • 2 结果与分析
  •   2.1 水温、DO和叶绿素a的分层特征
  •   2.2 TDN的主要赋存形式
  •   2.3 硝酸盐氮氧同位素
  • 3 讨论
  •   3.1 水温分层对DO、叶绿素a和N在垂直剖面上的影响
  •   3.2 δ15N-NO3-和δ18O-NO3-解析NO3-的主要来源
  •   3.3 δ15N-NO3-和δ18O-NO3-解析NO3-的转化
  •   3.4 NO3-来源的贡献率
  • 4 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 金赞芳,岑佳蓉,胡宇铭,郦林军,李非里

    关键词: 硝酸盐,垂向分布,氮同位素,氧同位素,稳定同位素模型

    来源: 中国环境科学 2019年08期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 环境科学与资源利用

    单位: 浙江工业大学环境学院

    基金: 国家自然科学基金资助项目(41673097,41373122,41273129)

    分类号: X524

    DOI: 10.19674/j.cnki.issn1000-6923.2019.0409

    页码: 3441-3449

    总页数: 9

    文件大小: 536K

    下载量: 274

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