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长江溶存氧化亚氮的分布与释放

卢明轩 | -> | 1028| 0| 591.827MB |长江,氧化亚氮(N2O),释放,分布,通量

卢明轩 卢明轩 | 文档量 |浏览量28794

摘要: 于2008 年1月对长江宜昌到徐六泾段干流以及部分湖泊和支流入江口进行了调查, 并于2007年6月到2008 年5 月对长江徐六泾进行了逐月调查, 采样测定了长江溶存N2O 的浓度并选择合适的模型估算了其释放通量. 结果表明, 2008年1月长江表层河水中N2O 的平均浓度为( 22. 0 ? 3. 5) nm ol#L- 1, 均处于过饱和状态, 平均饱和度为180% ? 33%, 长江向大气释放N2 O 通量平均为( 13. 7 ? 14. 6) Lm ol#m- 2# d- 1. 冬季长江溶存N2O的分布规律为下游溶存N2 O浓度高于中游, 支流及湖泊高于干流. 长江徐六泾段河水中N2O 全年平均浓度为( 19. 4 ? 7. 3)nm ol#L- 1, 呈现明显季节变化特征. 长江徐六泾段河水中N2 O 平均释放通量为( 43. 9 ? 24. 9 ) Lmol#m - 2# d- 1, 夏季最高可达80. 7Lm ol#m - 2# d- 1. 初步估算出长江每年向大气释放N2O-N 的量为12. 0G g# a- 1, 约占整个中国N2 O 排放量的1. 1%. 而长江输入东、黄海N2 O-N的年通量为0. 5 Gg# a- 1, 对长江口及其邻近海域N2O分布及氮的生物地球化学循环有重要影响.
    氧化亚氮(N2O)作为大气中重要的温室气体及损耗同温层臭氧的催化剂, 正以每年0. 25% ~0131% 的速度增加( IPCC, 2007) . N2 O 是硝化和反硝化过程的副产物或中间产物, 大气中N2O 的持续增长与人类活动对氮循环的干扰有关. 作为全球陆地系统与水系统(河口、近海、远海)联系的纽带, 河流由于受到农田氮肥大量使用, 生活及工业废水排放和大气沉降等的影响, 无机氮含量增加, 氮循环加速, 河流中N2 O 的产量也呈增加趋势(McM ahonet al. , 1999). 河流释放是全球大气中N2 O 的重要
来源, 释放量达1. 1 Tg# a- 1 (以N 计) , 占全球N2 O释放量的7. 3% 左右( Seitzinger et al. , 2000 ). 目前国际上对河流中, 尤其是大型河流中有关N2O 的报道还相对较少.
    近年来, 长江流域经济的发展导致人类活动对河流的影响增强. 多年水质监测数据表明, 长江总氮浓度呈显著上升趋势, 并且多数与高强度的农业耕种和大量的氮肥的使用有关(陈静生, 2006). 长
江流域1997年氮的输入量为10. 0 @ 109 kg, 是1968年的4倍, 而且1985年以后化学氮肥年均输入量约
为5. 0 @ 109kg, 占总氮输入的50%以上(晏维金等,2001) . 另外, 城市生活和工业废水的排放也使得长江水体生物生产力较高, 并出现富营养化的特征(晏维金等, 2001; 徐开钦等, 2004), 这些都为长江产生和释放N2O提供了合适的环境.
    因此, 本文通过对长江溶存N2O的时空分布及其释放通量进行探讨, 以期为认识大型河流溶存N2O的分布特征、对大气N2O 的区域性贡献以及氮的生物地球化学循环提供科学基础.
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