当前位置:首页>百科>正文

地表水质虽然得到明显改善

2.2 水体富营养化状况

采用综合营养状态指数法进行水质评价,安徽淮北临涣矿区地表水体综合营养状态指数(TLI)为62.34,淮北化特处于中度富营养化状态(60<TLI≤70为中度富营养化)。张冰、矿区任梦溪等分别在2011年、地表的富2014年对淮北临涣矿区地表水进行富营养化评价,水氮综合营养状态指数(TLI)分别为53.63、营养源解73.06(50<TLI≤60为轻度富营养化,征及70<TLI≤100为重度富营养化)。安徽2011—2018年该区地表水营养盐状态经历了轻度—重度—中度的淮北化特变化过程。地表水质虽然得到明显改善,矿区但水体营养盐含量仍较高,地表的富研究区周边存在大量居民区和农田,水氮这与区域农业面源污染、营养源解化肥的征及使用及地表径流关系密切,外源氮输入造成了氮的安徽负荷。

2.3 地表水氮的来源解析

研究区河水中δ15N-NO-3、δ18O-NO-3普遍高于沉陷积水区,二者同位素数值存在较大差异,说明有不同的氮来源。研究区所有地表水样品δ18O-NO-3均<15‰,表明大气氮沉降不是氮的主要输入途径。

由研究区δ15N和δ18O在典型来源氮、氧同位素范围中的分布[5,6,7,8,9](见图2)可见,河水样品同位素值均分布在粪肥污水区间内,表明人类活动产生的生活污水和有机粪肥是河水氮的主要来源。沉陷积水区样品同位素值主要分布在土壤氮和氨肥区间内,表明氨肥和土壤氮的溶解是沉陷积水区氮的主要来源。地表水体中的氮来源会受到周边土地利用类型的影响。沉陷区周边土地利用类型主要为耕地(见图3),农业种植活动使用的含氮肥料进入土壤会随地表径流进入沉陷区,这也验证了同位素的指示结果。刘响响等在对淮南采煤沉陷区研究中也指出沉陷区水质很大程度上受到农业面源污染的影响。河水流经区域周边主要为城镇居民区,人为活动造成的污染较多,生活污水和粪肥会随着地表径流汇入河道,成为河流氮的主要来源。

2.4 生物地球化学过程

自然界中氮不是稳定存在的,迁移转化过程中由于矿化、硝化、同化和反硝化作用等引起同位素分馏,造成同位素组成发生变化对分辨氮来源造成偏差。微生物作用引起的硝化过程所生成的硝酸盐中δ18O-NO-3由2/3的δ18O-H2O和1/3的δ18O-O2形成。研究区地表水中的δ18O值范围为-7.4‰~-2.6‰,大气中氧同位素比率为23.5‰。据此,推算由硝化反应生成的硝酸盐中δ18O-NO-3的变化范围为2.9‰~6.1‰,该范围即为发生硝化作用的区间。由图2可见,只有很少的样本落在该区间内,表明地表水并没有发生明显的硝化反应。反硝化作用中微生物还原NO-3转化为N2、N2O,使水体中NO-3浓度降低,δ15N-NO-3、

δ18O-NO-3值升高,出现明显的同位素分馏,且剩下的硝酸盐中δ15N/δ18O值在1~2之间,形成一个反硝化作用区间。只有个别样点落于该区间内,基本证明河水和沉陷积水区在氮的迁移转化过程中没有经历明显的反硝化作用。

2.5 氮污染来源的定量识别

IsoSource模型基于源解析模型,以同位素质量守恒为基础,可以准确识别各种氮来源对氮素的贡献率。通过质量守恒方程的反复迭代来计算源头值超过n+1(n为多种同位素值)贡献率比例的各种可能组合。不同来源所有可能的百分比组合(和为100%)按如下公式计算:

式中:Q为组合数量;i为增量参数;s为污染源数量。

图4为河水、沉陷积水区中氮来源贡献率。由图4可见,河水中氮来源以粪肥与生活污水为主,平均贡献率为66.6%,土壤氮和含氮肥料的贡献率较低,平均贡献率分别为8.2%和25.2%。沉陷积水区含氮肥料平均贡献率为52.0%,土壤氮和粪肥污水的平均贡献率为18.0%和30.0%。粪肥污水对河水中氮的贡献率高于沉陷积水区,含氮化肥对河水氮的贡献率低于沉陷积水区。由图3可见,研究区河水到沉陷积水区空间格局由居民区向农田过渡,沉陷区与河水通过香顺沟相连,香顺沟两侧为农田,河流流经农田携带了化肥中的氮元素随地表径流流入沉陷区,粪肥污水所占比例逐渐减少,土壤含氮肥料所占比例逐渐增加。河水和沉陷积水区氮来源及贡献率存在明显差异,不同样点所表现出的污染差异性体现了不同氮输入源的主导情况,计算结果与同位素判别结果、土地利用类型现状相互支持帮助,阐明了地表水中氮的转化和运输途径的量化过程。

3 结论

(1) 研究区地表水综合营养状态指数(TLI)为62.34,处于中度富营养化状态,TN、NH3-N、NO-3-N最大值均出现在沉陷积水区。

(2) 河水和沉陷积水区δ15N-NO-3、δ18O-NO-3同位素的组成分析结果表明,河水和沉陷积水区均未发生明显的硝化、反硝化作用;粪肥污水、土壤有机氮和含氮化肥是河水、沉陷积水区氮的主要来源。

(3) IsoSource模型计算发现,研究区河水粪肥与污水平均贡献率为66.6%,土壤氮和含氮肥料的平均贡献率分别为8.2%和25.2%;沉陷积水区含氮肥料平均贡献率为52.0%,土壤氮和粪肥污水的平均贡献率分别为18.0%和30.0%。

声明:本文所用图片、文字来源《环境监测管理与技术》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系删除。

相关链接:同位素硝酸盐有机氮

热门标签
友情链接:
图赫尔带切尔西前50场胜率高达70% 拿2个冠军汤神:不夺冠就是失败 科尔:2年半没打球了吧库里32+8+7勇士取6连胜 双枪哑火开拓者失利西蒙斯被扣发工资700万!NBA球员的破产之路印章、证照失控、独董接连辞职,上演“股东内斗剧”的真视通再收关注函才红一年,路人缘就被自己作没了?保罗达成5000+篮板 一数据让他成历史第一人TVB颁奖礼堪称照妖镜,塑料姐妹花无所遁形,艺人当众开火超精彩拼尽全力!威少29分10板11助 3加时共计9分当初竟然不要我! 希尔德关键时刻发力灭湖人北京市市场监管局出台19项措施支持企业复工复产怎样能在钢化玻璃上开孔 怎样用化学法造钢化玻璃,行业资讯瑞达货物:多空分歧加大,玻璃宽幅震荡,市场研究液晶面板用的是什么玻璃 超薄液晶基板玻璃怎么造,行业资讯福建厦门:严打哄抬物价 保障市场秩序玻璃表面的划痕怎么修正 汽车玻璃划痕能够修正吗,行业资讯大连银行《网上银行服务规范》入围全国企业标准“领跑者”铌元素溶液标准物质:精确铌含量,助力材料科学研究广东佛山:严厉打击利用疫情发布虚假违法广告行为爱儿健Aicoken校服系列 阳光清爽 活力开启春日美好MAD Gaze发布MR智能眼镜 GLOW,行业资讯浙江宁波市消保委调查39家养老机构 整体表现较好江西抚州:强化食品安全监管 全力守护复学复课玻璃胶粘鱼缸多久能试水 怎么打玻璃胶才能更牢固,行业资讯麝香草酚蓝溶液:酸碱度检测中的经典选择办公玻璃门如何安装调试 什么原因会导致玻璃碎裂,行业资讯婴芬特EVFNT 舒适护脚防扭伤 脚丫更安全封闭式玻璃窗怎么防漏水 玻璃窗密封条有什么作用,行业资讯福建厦门:加强网格化管理织牢疫情防控网络玻璃家具平时要怎么清洁 哪些玻璃可以做玻璃家具,行业资讯江苏南京:保障校园及周边食品安全氯化钾盐酸溶液标准物质:化学分析中的校准基石广西南宁查获100多吨“问题”化肥刚果红指示液:化学分析中的色彩专家巴迪小虎 童年的健康美好 我们用心呵护美国溶解氧基准标准及其对我国的启示(四)水中亚硝酸盐氮溶液标准物质:精准标定,守护水质安全底线广西桂林:“一对一”帮扶获企业送锦旗致谢为什么钢化玻璃不能磨边 玻璃四边磨边机有何特点,行业资讯福耀玻璃2019中报点评:业绩承压,竞争力凸显,关注SAM整合,企业新闻