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科尔沁沙地地下水埋深变化趋势及驱动机制 被引量:1
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作者 郎明翰 张学利 +2 位作者 张诗行 凡胜豪 张日升 《水土保持学报》 北大核心 2025年第4期129-138,共10页
[目的]为深入了解沙地樟子松人工林地下水变化规律及气候变化、人类活动对其驱动机制。[方法]以沙地樟子松人工林2018—2023年地下水埋深为研究对象,沙地草地地下水埋深为对照试验。利用双累积曲线法、灰色关联法、敏感性分析、相对贡... [目的]为深入了解沙地樟子松人工林地下水变化规律及气候变化、人类活动对其驱动机制。[方法]以沙地樟子松人工林2018—2023年地下水埋深为研究对象,沙地草地地下水埋深为对照试验。利用双累积曲线法、灰色关联法、敏感性分析、相对贡献率和累积距平法分析气候变化、人类活动对科尔沁沙地南缘樟子松人工林地下水埋深变化的影响特征。[结果]研究期间,沙地南缘樟子松人工林地下水埋深变化趋势变小为波动减小(0.385 m/a)。各气象因素对其影响程度由小到大依次为降雨量<相对湿度<蒸发量<平均气温;敏感程度为相对湿度<蒸发量<平均气温<降水量;各因素对地下水埋深的贡献由小到大依次为平均气温<蒸发量<降雨量<相对湿度。运用累积距平法判断2020年为气象因子突变年份,气候突变降低研究区地下水埋深及其变异性。樟子松人工林提高枯水年份地下水埋深,降低丰水年份地下水埋深。[结论]气候因素和人类活动二者综合影响研究区地下水埋深,且不同气象因子对地下水埋深影响存在较大差异;气候突变、樟子松人工林均可改变地下水水文情势。 展开更多
关键词 地下水埋深 樟子松 草地 人类活动 气候变化
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硝化抑制剂硝基吡啶在农业和环境保护中的应用 被引量:34
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作者 黄益宗 冯宗炜 张福珠 《土壤与环境》 CSCD 2001年第4期323-326,共4页
讨论了硝化抑制剂硝基吡啶的作用机理,综述了硝基吡啶对农作物营养元素吸收、作物品质、作物产量、植物病害和毒害的影响,以及该硝化抑制剂对氮肥的淋溶损失和气态损失的影响。
关键词 硝基吡啶 氮肥 农业 环境保护 硝化抑制剂
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不同水肥管理对京郊设施菜地氮素损失及氮素利用效率的影响 被引量:14
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作者 殷冠羿 胡克林 +1 位作者 李品芳 刘荣豪 《农业环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第12期2403-2412,共10页
定量分析不同水肥管理下设施菜地的氮素损失途径及氮素利用效率,可为合理制订菜地水肥管理措施提供科学依据。2009年在北京市顺义区设施番茄大棚设置了6种水肥管理模式:(1)传统施肥+传统畦灌(N1F1);(2)优化施肥+优化畦灌(N... 定量分析不同水肥管理下设施菜地的氮素损失途径及氮素利用效率,可为合理制订菜地水肥管理措施提供科学依据。2009年在北京市顺义区设施番茄大棚设置了6种水肥管理模式:(1)传统施肥+传统畦灌(N1F1);(2)优化施肥+优化畦灌(N2F2);(3)减量施肥+优化畦灌(N3F2);(4)传统施肥+传统滴灌(N1D1);(5)优化施肥+优化滴灌(N2D2);(6)减量施肥+优化滴灌(N3D2)。利用田间观测数据对EU—Rotate_N模型进行了校验,并计算了各水肥管理下设施菜地的氮素淋失、气体损失和氮素利用效率。结果表明,各处理的土壤氮素淋失量占施肥总量的1%-9%,气体损失占施肥总量的5%-14%,各处理氮素淋失表现为N1FI〉N3F2=N2F2〉N1D1〉N2D2〉N3D2。滴灌处理的淋失量比对应畦灌处理减少了72%-87%,气体损失量比畦灌处理平均降低了40%,其氮素利用效率比对应畦灌处理提高32%。36%。在保证蔬菜产量影响不大的情况下,优化施肥和滴灌均能有效地降低氮素淋失和气体损失,提高氮素利用效率。 展开更多
关键词 设施菜地 施肥 灌水方式 氮素淋失 氮素利用效率
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不同温度条件下氨氮在砂土中的吸附实验研究 被引量:2
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作者 王露 李铎 《中国地质调查》 2017年第2期90-93,共4页
温度的变化能够改变水体的环境,引起周围环境中的离子吸附解吸作用的变化。不同于其他土壤,砂土的保水保肥能力更差,砂土地区一旦发生氨氮(NH_4^+-N)污染,情况会更加严重和突出。为防治砂土地区NH_4^+-N污染提供理论依据与技术支持,通过... 温度的变化能够改变水体的环境,引起周围环境中的离子吸附解吸作用的变化。不同于其他土壤,砂土的保水保肥能力更差,砂土地区一旦发生氨氮(NH_4^+-N)污染,情况会更加严重和突出。为防治砂土地区NH_4^+-N污染提供理论依据与技术支持,通过NH_4^+-N的静态吸附试验,研究不同温度条件下NH_4^+-N在粗砂、中砂、细砂中的吸附转化特征,得到如下结论:在试验设置的温度区间内,总的趋势是温度越低,砂土对NH_4^+-N的吸附量越高,表明温度升高对NH_4^+-N的吸附有抑制作用,这主要是因为吸附过程中会产生弱放热效应,进而降低渗滤介质对NH_4^+-N的平衡吸附量;在25~30℃区间内存在硝化与反硝化作用的临界温度,当温度低于临界温度时,NH_4^+-N吸附量的减少主要是由于发生了硝化反应,当温度高于临界温度时,NH_4^+-N的吸附量减少主要是由于发生了反硝化反应。 展开更多
关键词 温度 氨氮(NH4+-N) 吸附
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