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中国科学院南京地理与湖泊研究所知识创新工程所长专项基金(CXNIGLAS-2005-20)

作品数:2 被引量:86H指数:2
相关作者:高海鹰徐力刚张奇黄丽江李正兆更多>>
相关机构:东南大学中国科学院更多>>
发文基金:中国科学院南京地理与湖泊研究所知识创新工程所长专项基金中国科学院“百人计划”国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇环境科学与工...

主题

  • 2篇农田
  • 1篇氮素
  • 1篇氮素淋失
  • 1篇氮污染
  • 1篇地下水
  • 1篇影响因素
  • 1篇雨强
  • 1篇数值模拟
  • 1篇土壤
  • 1篇农田土壤
  • 1篇污染
  • 1篇硝态氮
  • 1篇硝态氮污染
  • 1篇淋失
  • 1篇湖流
  • 1篇降雨
  • 1篇降雨强度
  • 1篇抚仙湖流域
  • 1篇值模拟

机构

  • 2篇东南大学
  • 2篇中国科学院

作者

  • 2篇张奇
  • 2篇徐力刚
  • 2篇高海鹰
  • 1篇黄丽江
  • 1篇李正兆

传媒

  • 2篇农业环境科学...

年份

  • 2篇2008
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
不同降雨强度对农田土壤氮素淋失的影响及LEACHM模型验证被引量:54
2008年
云南抚仙湖北岸农田平原区地下水埋深较浅,约0.6m,农田土壤氮素的淋失易对地下水和湖泊造成污染。采自抚仙湖北岸典型农田-蔬菜地土壤,应用3组不同降雨强度作用下室内土柱实验方法,通过测定土壤中铵态氮、硝态氮的含量以及渗漏液流量及其氮素浓度来探讨氮在土壤中的淋失规律。选用土壤营养物淋失模型(LEACHM模型),模拟了实验条件下水分运移和铵态氮、硝态氮浓度变化过程,并对实验数据作了拟合分析。结果表明,在不出现地表径流的情况下,降雨强度越大,水分下渗速率、铵态氮和硝态氮淋失速率也越快,总氮的淋失量也越大。实验中渗漏液铵态氮、硝态氮含量分别达10和120mg·L-1,说明地下径流是营养盐损失的途径之一,硝态氮是氮素淋失的主要形态。营养盐淋失是地下水氮素污染的原因之一。模拟结果与实验数据较为吻合,表明该模型适用于研究区农田氮素淋失的模拟,为评估氮素淋失提供有效工具,同时也为现场模拟工作提供研究基础。
高海鹰黄丽江张奇徐力刚
关键词:数值模拟氮素降雨强度
抚仙湖流域典型农田区地下水硝态氮污染及其影响因素被引量:34
2008年
对抚仙湖流域典型农田区地下水NO3--N含量进行了近一年的连续测定,探讨了该农田区浅层地下水NO3--N污染状况及影响因素。数据分析表明,雨季地下水NO3--N污染较为严重,旱季相对较轻,雨季前的灌溉对地下水中NO3--N浓度影响显著。稻田地下水NO3--N浓度明显高于烟草田,尤其是砂质稻田,最高浓度达12.55mg·L-1。施用烟草专用复合肥的烟草田和采用少量多次液态施肥的豌豆田,地下水中NO3--N浓度都比较低。适量施用有机肥的砂田地下水中NO3--N平均浓度最低,在0.02~2.00mg·L-1范围内变化。观测数据还显示,研究区地下水NO3--N浓度与地下水位埋深之间没有明显的相关性。
李正兆高海鹰张奇徐力刚
关键词:农田地下水硝态氮抚仙湖流域
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