孙玮玮 王东启 陈振楼 胡蓓蓓 许世远, Wang Dong-Qi Chen Zhen-Lou Hu Bei-Bei Hu Shi-Yuan Sun Wei-Wei
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摘要
以上海市黄浦江上游和崇明岛河网为代表, 对长江三角洲平原河网夏季表层水体溶存甲烷(CH 4 )和氧化亚氮(N 2 O)浓度、饱和度及其水-气界面排放通量进行了研究. 结果表明, 河网水体溶存CH 4 浓度在(0.30±0.03)~(6.66±0.14)µmol·L -1 之间, N2O浓度在(13.8±2.33)~(435±116)nmol·L -1 之间, CH 4 和N 2 O溶存浓度处于高度过饱和状态(饱和度分别为(468±49.0)%~(11560±235)%和(175±29.5)%~(4914±1304)%). 水体中溶解氧(DO)含量是控制溶存CH 4 浓度的主要因素, 而水体溶存N 2 O的浓度同硝酸根(NO 3 - )、亚硝酸根(NO 2 - )、化学需氧量(CODcr)浓度呈显著正相关, 同盐度和pH呈显著负相关关系. 河道水体中溶存CH 4 和N 2 O主要产生于河底沉积物中的甲烷化过程和反硝化过程, 并扩散到水体中, 进而排放到大气. 夏季7月上海市河网水体-大气界面CH 4 和N 2 O排放通量达到(778±59.8)和(236±63.6)µmol·m -2 ·h -1 , 平原地区河网的富营养化使其成为大气CH 4 和N 2 O的一个重要潜在排放源
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
长江三角洲平原河网水体溶存CH 4 和N 2 O浓度及其排放通量
以上海市黄浦江上游和崇明岛河网为代表, 对长江三角洲平原河网夏季表层水体溶存甲烷(CH 4 )和氧化亚氮(N 2 O)浓度、饱和度及其水-气界面排放通量进行了研究. 结果表明, 河网水体溶存CH 4 浓度在(0.30±0.03)~(6.66±0.14)µmol·L -1 之间, N2O浓度在(13.8±2.33)~(435±116)nmol·L -1 之间, CH 4 和N 2 O溶存浓度处于高度过饱和状态(饱和度分别为(468±49.0)%~(11560±235)%和(175±29.5)%~(4914±1304)%). 水体中溶解氧(DO)含量是控制溶存CH 4 浓度的主要因素, 而水体溶存N 2 O的浓度同硝酸根(NO 3 - )、亚硝酸根(NO 2 - )、化学需氧量(CODcr)浓度呈显著正相关, 同盐度和pH呈显著负相关关系. 河道水体中溶存CH 4 和N 2 O主要产生于河底沉积物中的甲烷化过程和反硝化过程, 并扩散到水体中, 进而排放到大气. 夏季7月上海市河网水体-大气界面CH 4 和N 2 O排放通量达到(778±59.8)和(236±63.6)µmol·m -2 ·h -1 , 平原地区河网的富营养化使其成为大气CH 4 和N 2 O的一个重要潜在排放源