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[目的]研究焉耆盆地绿洲区水体硝态氮污染现状及地下水空间分布规律.[方法]2014 ~2015年通过野外采样及室内化验,利用紫外可见分光光度法测定地表水(80个)、不同埋深地下水(284个)水体硝酸盐含量,并运用统计分析及克里金(Kriging)法研究盆地现状硝态氮量及空间分布.[结果]除包气带水体外,绿洲区水体硝态氮量水平总体较低,但不同类型、区域水体间差异性明显,变异性较高.主要河流与农田排渠均受到人为因素干扰,部分农田排渠硝态氮量已超过10.0 mg/L.地下水硝态氮量与埋深密切相关,包气带水>手压井>灌溉井>自来水井,随着埋深的增加,硝态氮量呈减小的趋势.氮素进入田间后,富集于耕作层等包气带土层,为进入地下水的起点.普通克里金插值(Or-Kriging)结果显示,部分典型灌区地下水已接近甚至超过国际(WHO)地下水安全允许浓度(硝态氮量>10.0 mg/L),较高的区域多分布于典型灌区.[结论]集约化种植氮肥施用量的增加、利用率偏低是焉耆盆地绿洲区水体硝态氮量升高的主要原因,包气带中积累过多的氮素是水体污染的潜在风险. 相似文献
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地下水硝态氮污染现状及研究进展 总被引:5,自引:0,他引:5
地下水是重要的饮用水资源,与人民身体健康及生活质量密切相关.近年来,地下水硝态氮污染问题日益严重,逐渐引起全世界各国的关注,硝态氮成为进入地下水最频繁的污染物质,对此我国和欧美等国均进行了大量的监测调查.结果表明,化学氮肥的施用是造成地下水硝态氮污染的最主要原因.我国不同类型农田氮肥施用对种植区地下水硝态氮污染影响情况有所不同,蔬菜田氮肥施用量很大,其种植区地下水硝态氮污染情况最严重,超标率要明显高于粮田种植区和水稻田种植区.而近年由于氮肥施用过量及施肥方式不当等原因,粮田和稻田的地下水污染情况也不容忽视,即使现在没有发生污染,耕地土层中因降雨、灌溉水淋溶而积累的硝态氮仍是地下水体的潜在威胁.目前,我国对地下水硝态氮污染制定了明确的评价监测标准和检验方法标准,但仍缺乏完善的系统研究和行政管理,广大科学工作者仍需努力. 相似文献
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【目的】分析西北干旱区黑河中游绿洲农业区不同土地利用类型地下水埋深和NO3--N含量时间变化规律。【方法】对研究区域近10 a(2005~2014年)地表水和地下水NO3--N浓度变化情况进行分析,在垂直黑河河道方向设置9个观测井,对不同土地利用类型地下水埋深及NO3--N含量进行连续监测和分析。【结果】2005~2014年荒漠绿洲边缘区地下水NO3--N含量呈明显上升趋势;不同景观带地下水埋深及NO3--N含量均存在显著性差异,垂直河道由近及远方向地下水位基本呈下降趋势,而NO3--N含量无明显递增或递减趋势;位于黑河河漫滩(GW1)、老绿洲农田(GW2)及东沙丘(GW7)区域的地下水NO3--N含量显著低于其他土地... 相似文献
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抚仙湖流域典型农田区地下水硝态氮污染及其影响因素 总被引:8,自引:2,他引:8
对抚仙湖流域典型农田区地下水NO3——N含量进行了近一年的连续测定,探讨了该农田区浅层地下水NO3——N污染状况及影响因素.数据分析表明,雨季地下水NO3——N污染较为严重,旱季相对较轻,雨季前的灌溉对地下水中NO3——N浓度影响显著.稻田地下水NO3——N浓度明显高于烟草田,尤其是砂质稻田,最高浓度达12.55 mg·L-1.施用烟草专用复合肥的烟草田和采用少量多次液态施肥的豌豆田,地下水中NO3——N浓度都比较低.适量施用有机肥的砂田地下水中NO3——N平均浓度最低,在0.02~2.00mg·L-1范围内变化.观测数据还显示,研究区地下水NO3——N浓度与地下水位埋深之间没有明显的相关性. 相似文献
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农田硝态氮的污染及其防治对策 总被引:2,自引:0,他引:2
概述多年来有关农田硝态氮污染方面的研究,主要论述了硝态氮污染的概况,土壤中硝态氮淋失和植物体内硝酸盐积累的特点、影响因素及其防治措施。 相似文献
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<正> 目前,我省农村普遍以压饮水井水做为生活的主要水源.由于手压饮水井一般打在农家院内,提取村落下的浅层地下水,易受到人类活动产生的硝态氮的污染.据医学研究,硝态氮在人体内可还原成亚硝态氮,进而和胺类结合成亚硝胺,是一种强致癌物质;亚硝态氮也可与血红蛋白结合成高铁血红蛋白,使血红蛋白失去运氧功能.长期食用含硝态氮高的水,可引起多种癌症和高铁血红蛋白症.因此,我们开展了山东省手压饮水井水硝态氮污染的调查工作. 相似文献
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河北省环渤海地区地下水硝态氮含量现状及其成因分析 总被引:5,自引:0,他引:5
采用野外调查采样与室内分析相结合的方法,对河北省环渤海地区地下水硝态氮的含量现状及影响因素进行研究,并分析了其成因。结果表明:河北省环渤海地区地下水硝态氮含量总体达到国家饮用水Ⅲ类标准,但地区空间变异较大,以秦皇岛地区形势最为严峻。在各种影响因素中,农田利用类型对环渤海地区地下水硝态氮含量影响较大,各类型用地的影响顺序为粮田〉菜地〉稻鱼〉果园,其中硝态氮含量高的样本主要集中在春玉米类农田利用类型上;地貌类型中丘陵对该地区地下水硝态氮含量影响较大;随着水体深度的增加,地下水硝态氮含量呈明显下降趋势。农田污染是导致环渤海地区地下水硝态氮含量升高的主要成因,需要有针对性地进行区域治理。 相似文献
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从能值的角度出发,以干旱内陆典型代表区域--新疆焉耆盆地2006年统计年鉴数据为基础,对该地区种植业生态经济系统的能值投入和产出进行分析.结果显示,该地区不可更新的工业辅助能占总能值投入的54.70%,可更新的能值投入占44.98%(可更新环境资源8.11%、可更新有机能36.87%),说明农业生产取自区内资源可更新能值的投入较高;此外,低系统太阳能值转换率、高净能值产出率和低环境负荷率的特点,表明该地区种植业的发展水平一般,对环境的压力是比较小的.综合结果说明种植业系统对环境资源的利用不会引起生态环境的破坏. 相似文献
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固定化改性生物质炭模拟吸附水体硝态氮潜力研究 总被引:4,自引:3,他引:4
为了有效去除水体硝态氮污染,对两种生物质炭(花生壳炭、小麦秸秆炭)进行铁改性处理,研究其对硝态氮吸附特性,考察吸附时间、硝态氮初始浓度、p H、生物质炭添加量和共存离子对改性生物质炭吸附效果的影响。在此基础上,为解决粉末态生物质炭易随水流失的问题,对改性生物质炭进行固定化处理,探索固定化改性生物质炭对硝态氮吸附潜力。研究结果表明,改性生物质炭对硝态氮的吸附主要发生在前6 h,并在24 h左右达到吸附平衡,其吸附量随着水溶液中硝态氮浓度的上升而升高,改性花生壳炭和小麦秸秆炭对硝态氮最大吸附潜力分别为2674、1285 mg N·kg-1,且酸性至中性条件有利于改性生物质炭对硝态氮的吸附。在20 mg·L-1的硝态氮溶液中,改性花生壳炭和小麦秸秆炭的适宜固液比分别为10、28 g·L-1,其去除率达到80%。当包埋载体海藻酸钠浓度为2%、改性生物质炭含量为0.1 g·m L-1时,固定化改性生物质炭微球成形完整,对硝态氮具有较强的吸附能力,固定化并未显著降低改性生物质炭的吸附性能。因此,固定化改性生物质炭能有效吸附水体硝态氮,为污水处理厂尾水等低污染水硝态氮去除提供有效的技术方法。 相似文献
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焉耆盆地水资源开发利用评价 总被引:3,自引:0,他引:3
根据焉耆盆地水资源开发利用现状,建立水资源开发利用评价的指标体系。运用模糊综合数学法,确定了焉耆盆地水资源开发利用的可持续性状况,评价结果为焉耆盆地水资源合理配置及确定开发规模及趋势提供依据并奠定理论基础。 相似文献
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水作为地球环境最重要的资源,地下水又是极其宝贵而又稀缺的水资源。我国作为人口大国,地下水作为饮用水的来源占比达到71%,而在欧洲地下水饮用也高达75%,美国应用率同样高达50%。在我国北方的半干旱以及干旱地区对地下水的开采率达到52%,地下水拥有分布范围广阔、水质良好等特点广泛开采,并在一些地区作为为唯一的饮用水来源。地下水历来为重要的供水资源,在如火灾、地震与战争等突发性灾难面前,地下水资源甚至拥有了战略意义。近年来,人类活动范围逐步向自然界延伸扩散,导致地下水资源问题趋于危机状态,硝酸盐污染地下水体已经成为了世界性环境污染问题。根据世界卫生组织相关规定,地下水NO3~N 质量浓度在10mg/L~11.3mg/L 为安全饮用水所允许的范围。 相似文献
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为查清后备土地资源,巴州农业局组织土壤调查队,2004年3月-2005年1月,完成了焉耆盆地南山区土壤调查工作。调查区总面积971.53km^2。 相似文献
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天津市水体硝酸盐污染现状与分析 总被引:4,自引:0,他引:4
对2006年7月采集的202个水体硝酸盐含量进行了检测,结果表明,天津市水体硝酸盐含量总体水平较低,为5.79 mg/kg。各类型水体之间存在明显的差异,硝酸盐平均含量大小依次为小于100 m井水>排污河>河流>排灌沟渠>大于100 m井水>水库。同时对103个地下水水样的硝酸盐含量研究表明,天津市地下水硝酸盐含量与地下水埋深有比较密切的联系,随着地下水埋深的提高,水体硝酸盐含量呈上升趋势。对农业种植区农户施肥水平的调查显示,地下水硝酸盐含量与同区氮肥施用水平呈正相关,氮肥施用水平偏高是造成天津市蔬菜种植区地下水硝酸盐污染的根本途径。 相似文献
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焉耆绿洲景观格局变化分析 总被引:5,自引:0,他引:5
对焉耆绿洲近30年3期遥感数据(1973年MSS.1990年TM,2000年ETM)应用遥感与地理信息技术进行解译和拓扑后,在fragstats景观格局分析软件中,计算出不同时期景观指数,根据计算结果从类型水平和景观水平上进行了分析,分析认为,人类活动对焉耆绿洲景观格局尤其是天然植被和耕地有很大影响,耕地面积在近30年问增长了增长120%。2000年耕地已经成为面积最大的景观类型,其最大斑块指数,达到16.24%。天然植被斑块密度由1973年0.0213增大到2000年0.0505,斑块数从120增加到284个,面积减少了68%,破碎化程度提高,在空间上趋于离散。1973~1990年,城镇面积增加了373.95%。1990-2000年又增加了38.36%,近30年问城市和农村居民点的斑块数增加了65个。博斯腾湖周边的芦苇沼泽地,1973~1990年,面积减少了17.52%.1990~2000年,又恢复了14.80%。从景观水平上整个研究区的斑块数在增长,平均斑块面积在减小,这3个时期的斑块密度分别为0.098,0.135,0.158,斑块密度的提高表明了斑块破碎化增加。香农多样性指数值在1990年上升到1.96后又在2000年下降到1.93,绿洲整体的异质性和多样性在1990年上升2000年下降。 相似文献