【摘 要】
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根据2007年10月至2008年10月每月对青木关地下河水的监测,利用15N同位素示踪技术并结合水化学指标,分析地下河硝态氮来源的时空变化特征.结果表明,地下河出口S2硝态氮浓度(20
【机 构】
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西南大学地理科学学院; 西南大学地球化学与同位素实验室; 中国地质科学院岩溶地质研究所国土资源部岩溶动力学重点实验室;
【基金项目】
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国家重点基础研究发展规划(973)项目(2008CB417208);“十一五”国家科技支撑计划项目(2006BAC01A16);国家自然科学基金项目(4062165);重庆市科委项目(CSTC2007BC7001,CSTC2009BA0002);三峡库区森林生态保护与恢复重庆市重点实验室开放基金项目(CKL200802);西南大学研究生科研创新基金项目(ky2008001)
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根据2007年10月至2008年10月每月对青木关地下河水的监测,利用15N同位素示踪技术并结合水化学指标,分析地下河硝态氮来源的时空变化特征.结果表明,地下河出口S2硝态氮浓度(20.35 mg/L)比入口D1(3.20 mg/L)高6倍多.受农业生产施肥和降雨冲刷稀释效应的影响,地下河水硝态氮浓度2007年10月至2008年3月较低且比较稳定,2008年4月至7月较高但受降雨冲刷稀释影响变化较大,2008年8月至9月随降雨减少,土壤中残留的化肥造成地下河水硝态氮浓度偏高.根据NO3--δ15N值识别出了地下河硝态氮来源变化特征为:D1处2007年10月至2008年3月以及2008年7月至10月NO3--δ15N值为-0.857‰±2.01‰(n=9),其硝态氮来源为稻田中残留的化肥;2008年4月、6月中下旬NO3--δ15N值为2.50‰±0.29‰(n=3),其来源为稻田中施用的化肥与土壤有机氮的混合;2008年5月下旬至6月上旬NO3--δ15N值分别为-3.74‰和0.52‰,其来源为稻田中施用的化肥.S2处硝态氮不仅来自上游的化肥,更主要的是来自中下游的耕地、林地土壤渗透水或侧向裂隙水带来的土壤有机氮与化肥,其中2007年10月至2008年3月以及2008年7月至10月NO3--δ15N值为4.77‰±0.73‰(n=9),其硝态氮主要来自于土壤有机氮;2008年4~6月NO3--δ15N值为3.16‰±0.39‰(n=5),其硝态氮来自于土壤有机氮与化肥的混合.
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