沛沿河流域土壤施肥后氮、磷释放规律的模拟研究
摘 要 为有效控 制农业 面源污染同化肥后 , 通 林 果 模拟研究
了土 壤 在 受 雨 水 短 期 浸 泡 及 连 续 降 雨 情 况 下 氮 、 的 释 放 规 律 。结 果 表 明 , 田土 壤 对 氮 、 的 释 放 能 力 最 差 , 肥 时 应 以 基 肥 为 磷 稻 磷 施 主 ; 地 、 园 土 壤 的 保 肥 能 力 均 劣 于 稻 田土 壤 , 采 用 “ 量 多 次 追 肥 ” 方 法 。 尿 素 与 碳 铵 宜 作 为 基 肥施 用 。 氯化 铵 与 硫 酸 铵 宜 林 果 应 少 的 而 作为追肥施用 。
o ia v re f c i ey。 , ee s r m e tl e o l u d rd fe e t an a1 o d t n ssmu a e . o l a fPey n Rie fe t l N P r la ef o f r i z d s i n e if r n i f l c n i o swa i lt d S l s m— v i s r i p e r o lc e r m a d il , r h r i l n o e ta d r s e t ey a d f r i z d wi i e e tf r i z to is we e c l t d fo p d y f d o c a d fed a d f r s l n e p c i l n e t ie t d f r n e t ia i n e e v l h f l
p o r ms Th s o l s mp e r mme s d b eo ie t rwi o tc a g n t rt i lt h r— e m an r g a . e e s i a ls we e i s r e y d i nz d wa e t u h n i g wa e O smu a e s o ttr r i — h
关键词
沛沿河
土壤
施肥
释 放 规 律
S mul i n o . r l a e f o s l e tlz d w ih dif r n e tlz r n Pey ie a i W A N G i i ato fN P ee s r m oisf r iie t f e e t fr iie s i ian rv r b sn X ao, ZH A N G
s r i g c p b l y o a d il o lwa h e t t e e o e p d y fed s o l e f ri z d wi a e f r i z r h e vn a a i t fp d y fed s i i s t e b s , h r f r a d i l h u d b e tl e t b s e t ie ;t e i h l p e e v n a a i t fo c a d s i a d f r s l n o lwe e i f ro O t a fp d y f l , h r f r h e t ia i n r s r ig c p b l y o r h r ol n o e ta d s i i r n e ir t h to a d i d t e e o e t e f r i z to e l me h d o l p e t p d e sn s wih s l a u t s o l e a o t d Ammo i m u f t n mmo i m h o i e t o fmu t l o r s i g t mal mo n h u d b d p e . i nu s l e a d a a nu c lr d s o l e u e s t p d e sn wh l r a a h u d b s d a o r s ig, i u e , mmo i m a b n t h u d b s d a a e f r i z r e n u c r o a e s o l e u e s b s e t i . le Ke wo d : Pey n rv r o l e tl a i n;r la e r l y rs i a i e ;s i;f ri z t i o ee s ue
Yo gln C n ig, AO a bn LIHuy a LIWe ( n s y L b r tr f su csa d En io me tlI fo — Xio i g, iu n, n. Ji g uKe a o ao y o Reo re n vr n na n r a ma inEn n ei g, ia Unv r i f nn c n lg Xu h uJ a g u 2 1 1 ) to gie rn Ch n i est o Mi ig Teh oo y, z o i n s 2 1 6 y
王 晓等 沛 沿 河 流 域 土 壤 施 肥 后 氮 、 释 放 规 律 的 模 拟 研 究 磷
沛 沿 河 流域 土壤 施肥 后 氮 、 释 放规 律 的模 拟 研 究 * 磷
王 晓 张永玲 曹晓 兵 郦汇 源 李 文
( 苏省资源环境信 息工程重点实验室 ( 国矿业大学)江苏 江 中 , 徐州 211) 2 1 6
fli a l mme so n h n ig wa e v r a O smu a e c n i u u an a1 Th e u t h we h tt e n t in r — r i n a d c a g n t re e y d y t i l t o t o sr i f l n . e r s l s o d t a h u re tp e s
Ab t a t I r e o c n r l h o — o n o r e p l t n fo a rc lu a a d t mp o e t e wa e u l y sr c : n o d rt o to e n n p i ts u c o l i r m g iu t r l n o i r v h t rq a i t u o t
《氮、磷养分添加下的呼伦贝尔草甸草原土壤呼吸》范文
《氮、磷养分添加下的呼伦贝尔草甸草原土壤呼吸》篇一一、引言呼伦贝尔草甸草原作为我国北方重要的生态系统,其土壤呼吸过程对全球气候变化具有重要影响。
近年来,随着人类活动的增加,氮、磷养分的添加对草原生态系统的结构和功能产生了深远的影响。
本文旨在研究氮、磷养分添加对呼伦贝尔草甸草原土壤呼吸的影响,以期为草原生态系统的保护和管理提供科学依据。
二、研究区域与方法2.1 研究区域本研究选取呼伦贝尔草甸草原为研究对象,该地区具有典型的温带草原气候特点,是研究氮、磷养分添加对土壤呼吸影响的重要区域。
2.2 研究方法本研究采用野外实验与室内分析相结合的方法,具体包括:(1)设置氮、磷养分添加梯度,分别对草原进行施肥处理;(2)定期测定土壤呼吸速率,记录数据;(3)采集土壤样品,测定土壤养分含量及微生物群落结构;(4)结合室内分析结果,分析氮、磷养分添加对土壤呼吸的影响。
三、实验结果3.1 土壤呼吸速率变化实验结果显示,氮、磷养分的添加对土壤呼吸速率产生了显著影响。
在施肥初期,土壤呼吸速率有所增加,但随着时间推移,呼吸速率逐渐趋于稳定。
其中,氮肥对土壤呼吸的促进作用更为明显。
3.2 土壤养分含量变化氮、磷养分的添加使得土壤中氮、磷含量显著增加。
同时,土壤中其他养分含量也发生了一定程度的变化,如有机碳、微生物量碳等。
这些变化为土壤微生物提供了更多的能量来源,从而促进了土壤呼吸。
3.3 微生物群落结构变化氮、磷养分的添加改变了土壤微生物群落结构,使得某些适应性强的微生物种类得以繁殖。
这些微生物在参与土壤有机质分解过程中,产生了更多的二氧化碳,从而促进了土壤呼吸。
四、讨论4.1 氮、磷养分添加对土壤呼吸的影响机制氮、磷养分的添加通过改变土壤养分含量、微生物群落结构等因素,促进了土壤有机质的分解和二氧化碳的释放,从而提高了土壤呼吸速率。
其中,氮肥的促进作用更为明显,可能与氮素在土壤中的有效性提高有关。
4.2 氮、磷养分添加对草原生态系统的潜在影响氮、磷养分的添加虽然短期内提高了土壤呼吸速率和草地生产力,但长期来看可能对草原生态系统产生负面影响。
采煤塌陷水体温度和pH值对底泥氮磷释放影响
第41卷第4期安徽理工大学学报(自然科学版)2021年7月Journal of Anhui University of Science and Technology(Natural Science)Vol.41No.4Jul.2021采煤塌陷水体温度和pH值对底泥氮磷释放影响陈晓晴,高良敏,胡友彪,张海涛(安徽理工大学地球与环境学院,安徽淮南232001)摘要:磷释放会引发水体富营养化等一系列环境问题。
通过现场采样、室内测试和模拟实验,研究分析了水体不同温度和pH值条件下底泥氮、磷释放的变化特征及其影响机制。
研究结果表明:底泥中氮、磷释放的最佳水体温度是15玄,温度过高(工30七)或过低(W5P)都不利于底泥中氮、磷的释放;pH值对底泥释氮和释磷的影响机制不同,随着pH值的增加(pH=6,8,10)底泥释氮量减小,而释磷量增加。
研究成果对采煤塌陷区水体富营养化防控具有一定参考价值。
关键词:采煤塌陷区;水体;氮;磷;温度;pH值中图分类号:X821文献标志码:A文章编号:1672-1098(2021)04-0012-06Effects of Temperature and pH Value of Water in Coal Mining Collapse on the Release of Nitrogen and Phosphorus from SedimentCHEN Xiaoqing,GAO Liangmin,HU Youbiao,ZHANG Haitao (School of Earth and Environment,Anhui University of Science and Technology,Huainan Anhui232001,China) Abstract:The release of nitrogen and phosphorus in sediment will cause a series of environmental problems.The variation characteristics and influence mechanisms of nitrogen and phosphorus release in sediment under different water temperatures and pH value were analyzed by field sampling,laboratory testing,and simulation experiments.The results showed that15°C was the best water temperature for nitrogen and phosphorus release,the temperature too high(M30弋)or too low(W5%)was not conducive to the release of nitrogen and phosphorus in sediment・In addition,the effect of pH value on nitrogen and phosphorus release in sediment was diffeTent.As pH value increased(pH=6,8,W),nitrogen release in sediment decreased while phosphorus release increased. The research results have a certain reference value for the prevention and control of water body eutrophication in coal mining subsidence areas.Key Words:coal mining subsidence area;water body;nitrogen;phosphorus;temperature;pH value煤炭是我国的主要能源,其中95%都来自于地下开采UM。
土壤磷淋溶状况及其Olsen磷_突变点_研究
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模拟条件下太湖直湖港地区桃园土壤不同施肥处理氮磷淋失特征
模拟条件下太湖直湖港地区桃园土壤不同施肥处理氮磷淋失特征刘之广;陈宝成;张民;李允聪【期刊名称】《水土保持学报》【年(卷),期】2014(28)3【摘要】采用土柱模拟淋溶的方法,根据太湖直湖港地区当地桃农习惯的施肥方式,通过减氮施肥、改施化肥或控释肥等措施,探讨在模拟灌溉和模拟降雨条件下不同施肥处理氮、磷淋失的特点。
结果表明,各处理试验后期淋溶液pH差异不显著,但畜禽有机肥的施用减缓了淋溶液pH的升高。
淋溶液的电导率,全氮浓度和可溶性磷浓度均在模拟灌溉期达到峰值,施用控释肥料的处理显著低于其他处理。
不同施肥处理氮素的淋失量和淋失率有一定的差异性,其中农民习惯施肥处理(FFP)氮淋失率最高,为68.98%,施用控释肥处理(CRF)最低,仅为302.76g和24.46%。
控释肥处理(CRF)和传统化肥处理(CF)淋失的氮以硝态氮为主,其他处理的氮主要以酰胺态氮或有机氮的形式淋失。
施用畜禽有机肥料能显著增加淋溶液中的磷含量,其中农民习惯施肥处理(FFP)的全磷淋失率为施用控释肥处理(CRF)的16.73倍。
太湖直湖港地区推广施用控释肥可明显降低氮磷淋失量,减少施肥对地下水质的影响。
【总页数】5页(P227-231)【关键词】控释肥;有机肥;桃园土壤;淋溶;氮;磷【作者】刘之广;陈宝成;张民;李允聪【作者单位】山东农业大学资源与环境学院、土肥资源高效利用国家工程实验室、国家缓控释肥工程技术研究中心,山东泰安271018;Department of Soil and WaterScience,Tropical Research and Education Center,University of Florida,Homestead,FL,USA 33031【正文语种】中文【中图分类】S662.1;S143.6【相关文献】1.不同施肥条件下酸雨对土壤硝态氮淋失的影响 [J], 钱晓莉;王定勇2.不同轮作模式对太湖地区大棚菜地土壤氮淋失的影响 [J], 陆扣萍;闵炬;施卫明;王海龙3.不同绿肥种植下盛花期土壤水分和氮磷淋失特征 [J], 姚单君;张钦;张爱华;冉斌;况胜剑;王文华4.不同施肥处理对三峡库区柑橘园土壤氮磷淋失影响 [J], 王甜;黄志霖;曾立雄;肖文发;宋文梅5.模拟酸雨对施肥条件下赤红壤氮磷淋失特征的影响 [J], 曾曙才;吴启堂;侯焕英;丘锦荣因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
不同水肥条件下土壤N、P、K分布规律研究
何充分利用和发挥有 限 的 灌 溉 条 件 来 提 高 肥 料 的 利 用 效 率 和 红枣产量及品质 , 探讨以水控盐 、 以肥 促 水 、 以水调肥的水肥管 就成为南疆盐渍化土壤水肥盐 一 体 化 灌 溉 和 农 业 可 持 理措施 , 续发展的必然途径 。 本 试 验 是 在 田 间 试 验 条 件 下 对 不 同 水 肥 水平滴灌下红枣生 育 期 土 壤 养 分 、 盐 分 变 化 规 律 进 行 研 究, 探 索滴灌条件下不同水肥处理对红枣根 区 土 壤 养 分 、 盐分布的影 响, 为盐渍化土壤红枣水肥盐一体化管理提供依据 。
8
不同水肥条件下土壤 N、 P、 K 分布规律研究 姚宝林 朱 珠 孙 建 等
表 2 实验设计 T a b . 2 E x e r i m e n t a l d e s i n p
3·
[ 1] - 素的 淋 失, 而 NO 3 -N 淋 失 是 氮 素 损 失 的 重 要 途 径 之 一 , - - 易 随 水 移 动 而 流 失, NO NO 3 -N不易被土 壤 胶 体 吸 附 , 3 -N 时
。 水资源短缺和 土 壤 盐 渍 化 成 为 南 疆 农 业 发 展 的 主 要 障
范围 ; 合理水肥比例可提高红枣对养分的吸收和减少养分 在 土 壤 中 的 积 累 且 影 响 土 壤 盐 分 分 布 。 试 验 结 果 为 盐 渍 化 土 壤水肥一体化管理提供参考 。
- 滴灌施肥 ; 速效磷 ; 速效钾 ; 土壤盐分 ; 红枣 NO 关键词 : 3 -N;
S 1 5 3. 3 文献标识码 : A 中图分类号 :
- 通过田间试验对不同水肥条件下土壤 NO 速效磷、 速效钾、 盐分分布 进 行 研 究, 结 果 表 明: 在滴灌施肥 摘 要 : 3 -N、 - 条件下 , 土壤剖面 NO 速效磷主要分布在 0~3 速效钾主要分布在 0~4 0c m 范围 , 0c m 3 -N 分布主要集中在湿润体边缘 ,
南淝河内源污染氮、磷释放规律及生态清淤模式
出波动状态。总体而言 , 大多数 N H 4 一 H , D T P释放 曲线在 5天后
进入释放~ 吸 附动 态 平衡 。
图1 静 态 模 拟 实 验装 置 图
( 3 ) 实验结果分析 I 沉 积物 中磷释放风险评价 沉积物共 2 8 个样 的 Q ma x 、 D P S 及 P S I 数据见表 2 - 5 。
1底泥 氮和磷 释 放规律 分析
( 1 ) 底泥采样 点的选取
采样。 ( 2 ) 静 态 模 拟 实 验
从表 2 - 6可见供试表层沉 积物磷释放 风险指数 E R I 属高 度 风险区的有 1 3个 , 占到总量的 5 4 . 1 7 %; 较高风 险的有 3个 , 占总 样中属于较低风险仅有一 个,且最 大值 5 6 . 9 3 %出现 在位 于清 I 冲、 清 Ⅱ冲附近 的 1 0号采样点。 最小值则 出现在 1 5号采样点。 总 南淝河 中段南淝河 污水泵站 的排 污 口附近 确定采样点进行 量的 比重为 1 2 . 5 0 %; 中度风险为 7个 , 占总量 的 2 9 . 1 7 %, 而所 有
泥中 D T P含 量 的 梯 度 有 关 。 表 3实验 柱 样 河岸 、 河 中部 不 同深 度 底 泥 N H4 + 一 N、 D T P 释放速率[ mg / ( m2 . d ) 】
项目 柱样 测点 释放速 N H ; 一 N O o c i n 2 0 4 0 c m 河中部
图 2河 岸及 河 中部 三 层 底 泥 DT P和氨 氮 释 放 量 比较
( g / k g )
k g )
k g ) ( m C k @
河岸 、 河 中部底泥氨氮释放方面 : 河岸 、 河中部不同柱样底泥
土壤_根系_微生物系统中影响氮磷利用的一些关键协同机制的研究进展_孙波
土 壤 (Soils), 2015, 47(2): 210–219①基金项目:中国科学院战略性先导科技专项(XDB15030200)资助。
作者简介:孙波(1968—),男,江苏南京人,博士,研究员,研究方向为土壤质量演变与农田养分循环,近期重点研究农田土壤碳氮转化微生物过程及其驱动因素。
E-mail: bsun@DOI: 10.13758/ki.tr.2015.02.004土壤–根系–微生物系统中影响氮磷利用的一些关键协同机制的研究进展①孙 波1,廖 红2,苏彦华1,许卫锋1瑀,蒋霁1(1 土壤与农业可持续发展国家重点实验室(中国科学院南京土壤研究所),南京 210008;2 华南农业大学资源环境学院,广州 510642)摘 要:根际是养分进入作物系统的门户,也是土壤-根系-微生物相互作用的微域。
根际界面过程决定了氮磷养分的供应强度和有效性,最终影响了氮磷养分的利用效率和作物生产力。
近年来,国内外在揭示农田土壤-根系-微生物系统中不同界面的养分转化、吸收和运输机制方面取得了一些新进展。
在不同时空尺度上分析了影响土壤氮磷转化微生物组成的影响因子;研究了丛枝菌根系统形成的信号机制及其对氮磷吸收的基因调控机制;从信号网络、根系质子分泌和根构型的角度系统揭示了作物根系应对根际环境氮磷养分供应的形态和生理响应机制。
未来针对根际氮磷高效利用问题,需要深入研究土壤-根系-微生物不同界面的协同机制和调控原理,在根际微域和土壤团聚体尺度开展微生物食物网及其关键功能微生物分布格局和演替规律的研究;揭示根构型对根系–微生物协同结构和功能的影响,研究养分缺乏条件下根内质子分泌和关键转运蛋白对根系生长和养分吸收的调控机制;针对粮食作物,研究根系-微生物对话中已知信号物质(如独脚金内酯和N-酰基高丝氨酸内酯)和新的信号物质(小RNA)的网络作用机制及其对多养分协同代谢的影响;最后,针对不同气候、土壤、作物类型区,提出提高氮磷利用效率的根际生物调控途径和措施。
土壤中氮磷钾的存在形式以及植物吸收形态
土壤中氮磷钾的存在形式以及植物吸收形态下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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在土壤中,氮磷钾以不同的形式存在,这些形式对植物的吸收能力有着不同的影响。
地下滴灌施肥条件下土壤中氮行为模拟
地下滴灌施肥条件下土壤中氮行为模拟
宰松梅;仵峰;温季;孙浩
【期刊名称】《中国农村水利水电》
【年(卷),期】2011()7
【摘要】以土壤水分运动的动力学方程和溶质运移的对流-弥散方程为基础,结合灌溉施肥过程中的初始和边界条件,建立了地下滴灌施肥条件下土壤水肥运动模拟模型,以SWM-2源代码为蓝本,模拟了新疆棉花地下滴灌施肥后土壤中氮的分布与变化过程。
结果表明,地下滴灌条件下,施肥时机直接影响到土壤中氮的分布,施肥后冲洗管道1 h,使氮的运动在剖面上呈双峰曲线,以毛管为中心,氨态氮的运动局限于20 cm以内,其含量随时间延长而减少,同时向下层土壤运动;与氨态氮相比,硝态氮的运动范围略有增加,在垂直方向上向上运动大于向下运动。
【总页数】4页(P8-11)
【关键词】地下滴灌;施肥灌溉;氮
【作者】宰松梅;仵峰;温季;孙浩
【作者单位】中国农业科学院农田灌溉研究所
【正文语种】中文
【中图分类】S275.4
【相关文献】
1.滴灌施肥条件下氮去向及其对土壤环境影响的研究进展 [J], 刘瑞;王星辰;束良佐;檀兴燕;刘一
2.滴灌施肥条件下土壤水氮运移数值模拟 [J], 黎会仙;王文娥;胡笑涛
3.滴灌施肥条件下土壤氮运移研究浅析 [J], 冯晴
4.滴灌施肥条件下土壤硝态氮空间分布规律室内模拟研究 [J], 孙富斌;尹娟;魏小东;马正虎;苏振娟
5.温室滴灌施肥条件下土壤硝态氮的运移及分布特征 [J], 黄吴进;邓利梅;夏建国;李兰;余晓亚;鲁顺丹
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第8章-土壤氮、磷循环与环境效应-环境土壤学(张乃明)
包括:蛋白质及肽类、核蛋白类、氨基糖类; • 非水解性有机氮30~50%,
主要可能是杂环态氮、缩胺类 。
2021/2/8
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无机态氮
数量少、变化大,表土中占全氮 1~2% ,最多不超过5~8%。
• 铵态氮(NH4+ — N):可被土壤胶体吸附,一般不易流失, 但在旱田中,铵态氮很少,在水田中较多。
2021/2/8
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施用氮肥的水体污染
➢ 施用化肥对水体环境影响多方面,如水体富营养化、NO3-和 NO2-污染等。一般来说,在封闭性湖泊和水库水中,氮(N) 浓度超过0.2 mg/L,磷(P)浓度达到0.015mg/L时就可能引 起“藻化”现象。从土壤学角度看,这两个浓度很易达到。
➢ 目前氮和磷是我国湖泊富营养化的主要诱因,五大淡水湖泊 (太湖、洪泽湖、鄱阳湖、洞庭湖和巢湖)水体中营养盐均 远超过氮磷富营养化发生浓度,尤其总氮浓度高达10倍以上。 我国几乎所有的江湖河海和局部的地下水都不同程度遭到了 氮和其化合物的污染 。
➢土壤有机磷化合物主要来自植物,也有相当 部分来自土壤生物,特别是微生物。
➢绝大部分土壤有机磷以单脂键与土壤腐殖质 结合,已知组分的有机磷化合物主要有3类: 植素类、核酸类、磷脂
Soil
Solution
P
Stable Inorg.P
Labile. Inorg.P
Complexed HPO4
Plant Residues/Manures
Soil
Microb es Labile
Org. P
Stable
OrgapnhiocspPholipi ds
