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典型入湖河流水体氮素变化特征及其对降雨的响应:以太湖乌溪港为例
引用本文:连慧姝,刘宏斌,李旭东,宋挺,刘申,雷秋良,任天志,武淑霞,李影.典型入湖河流水体氮素变化特征及其对降雨的响应:以太湖乌溪港为例[J].环境科学,2017,38(12):5047-5055.
作者姓名:连慧姝  刘宏斌  李旭东  宋挺  刘申  雷秋良  任天志  武淑霞  李影
作者单位:中国农业科学院农业资源与农业区划研究所, 农业部面源污染控制重点实验室, 北京 100081,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所, 农业部面源污染控制重点实验室, 北京 100081,上海交通大学农业与生物学院, 上海 200240,南京信息工程大学环境科学与工程学院, 南京 210044;无锡市环境监测中心站, 无锡 214121,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所, 农业部面源污染控制重点实验室, 北京 100081;航天信息股份有限公司, 北京 100195,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所, 农业部面源污染控制重点实验室, 北京 100081,农业部环境保护科研监测所, 天津 300191,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所, 农业部面源污染控制重点实验室, 北京 100081,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所, 农业部面源污染控制重点实验室, 北京 100081
基金项目:国家自然科学基金项目(31572208);公益性行业(农业)科研专项(201303089);江苏省自然科学基金项目(BK20150975)
摘    要:以2010~2015年太湖主要入湖港口乌溪港的水质监测数据为基础,结合当地降雨资料,分析了乌溪港水体中氮素的时间变化特征及其对降雨的响应.结果表明,乌溪港水体污染情况严峻,总氮年均值在4.41~5.92 mg·L~(-1)之间,远超地表水环境质量标准Ⅴ类限值2 mg·L~(-1),氨氮在1.09~1.72 mg·L~(-1)之间.总氮和氨氮浓度呈现明显的季节性变化规律,春冬季节浓度高,夏秋季节浓度较低.2015、2011、2012年总氮浓度均值分别为5.92、5.47、5.82 mg·L~(-1),显著高于2013年4.45mg·L~(-1)和2014年4.41 mg·L~(-1),2011年氨氮浓度均值为1.72 mg·L~(-1),显著高于2013年1.19 mg·L~(-1)和2015年1.09mg·L~(-1).随着降雨强度的增加,总氮浓度呈现先降低后升高最后又降低的趋势,氨氮浓度则先升高后逐渐降低.此外,氮素浓度呈现非汛期高于汛期的特征.

关 键 词:入湖河流  总氮  氨氮  时间变化特征  降雨
收稿时间:2017/4/19 0:00:00
修稿时间:2017/6/12 0:00:00

Characteristics of Nitrogen Variation and Its Response to Rainfall:A Case Study in Wuxi Port at Taihu Lake Basin
LIAN Hui-shu,LIU Hong-bin,LI Xu-dong,SONG Ting,LIU Shen,LEI Qiu-liang,REN Tian-zhi,WU Shu-xia and LI Ying.Characteristics of Nitrogen Variation and Its Response to Rainfall:A Case Study in Wuxi Port at Taihu Lake Basin[J].Chinese Journal of Environmental Science,2017,38(12):5047-5055.
Authors:LIAN Hui-shu  LIU Hong-bin  LI Xu-dong  SONG Ting  LIU Shen  LEI Qiu-liang  REN Tian-zhi  WU Shu-xia and LI Ying
Institution:Key Laboratory of Nonpoint Source Pollution Control, Ministry of Agriculture, Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China,Key Laboratory of Nonpoint Source Pollution Control, Ministry of Agriculture, Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China,School of Agriculture and Biology, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China,School of Environmental Science and Engineering, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;Wuxi Environmental Monitoring Centre, Wuxi 214121, China,Key Laboratory of Nonpoint Source Pollution Control, Ministry of Agriculture, Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China;Aisino Corporation Inc., Beijing 100195, China,Key Laboratory of Nonpoint Source Pollution Control, Ministry of Agriculture, Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China,Agro-Environmental Protection Institute, Ministry of Agriculture, Tianjin 300191, China,Key Laboratory of Nonpoint Source Pollution Control, Ministry of Agriculture, Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China and Key Laboratory of Nonpoint Source Pollution Control, Ministry of Agriculture, Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China
Abstract:
Keywords:inflow water  total nitrogen  ammonia nitrogen  temporal variability  rainfall
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