马来眼子菜腐烂分解氮磷转化模型研究

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贺文波 贺文波 | 文档量 |浏览量97277

摘要:马来眼子菜是太湖水生植被中重要的优势种,其新陈代谢残体腐烂分解过程是湖泊水体营养盐循环重要组成部分. 为定量化揭示其腐烂分解规律以及对水体营养盐含量影响,基于室内马来眼子菜腐烂分解试验结果,建立了马来眼子菜腐烂分解氮磷转化模型. 模型由马来眼子菜腐烂分解氮转化子模型和磷转化子模型组成,考虑了马来眼子菜体内无机氮磷的溶解、有机氮磷的降解以及边壁对水体中氮磷吸附3 个主要过程. 模型共有8 个状态变量,分别为马来眼子菜体内无机氮、有机氮、无机磷、有机磷,以及水体中总氮、总磷、边壁吸附的氮和磷. 模型校验输出的水体总氮、总磷以及最后1 d 的马来眼子菜体内氮磷、边壁吸附的氮磷与试验实测值吻合较好,校验获得的马来眼子菜体内无机氮、无机磷溶解释放速率分别为0. 04 d - 1、0. 06 d - 1 ,其体内有机氮、有机磷降解释放速率分别为0. 005 25 d - 1、0. 010 44 d - 1 . 模型结果显示,马来眼子菜在腐烂分解的前5 d,其体内分别有6. 7% 、35. 8% 的氮、磷被分解;磷优先于氮释放,其机制是马来眼子菜残体含有相对较高比例的无机磷;温度变化对马来眼子菜腐烂分解释放氮磷转化过程具有一定影响,但在温度较低时,温度变化对马来眼子菜腐烂分解的影响较小;马来眼子菜分解仅在一定的时间内对水质产生不利影响,其后水体颗粒以及边壁吸附作用能消除这种影响.
    水生植物腐烂是个耦合了物理、化学、微生物分解以及动物干扰等的复杂过程,对淡水湖泊的富营养化进程有着重要影响[1 ~ 4],其分解释放营养盐过程受到了众多学者关注[5 ~ 9]. 目前为止,相关研究主要采用室内外试验方法. 因试验条件差异较大,不同研究者获得的结果差异较大,限制了人们对水生植物腐烂规律的认识,不利于人们深入认识水生植物腐烂对湖泊水质的影响. 马来眼子菜( Potamogeton malaianus Miq. ) 是太湖乃至长江中下游湖泊水生植
被极为重要的优势种之一[10],其新陈代谢残体的腐烂分解对太湖营养盐循环以及水质具有重要影响.为深入认识马来眼子菜残体降解规律及其对太湖营养盐循环影响,本研究基于室内马来眼子菜腐烂分解试验,建立马来眼子菜腐烂分解氮磷转化模型,进行模型参数率定,并开展数值试验,以揭示马来眼子菜残体降解规律以及影响其降解的主要因素和机制,以期为了解太湖水体营养盐循环转化特征提供理论基础.
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