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青藏高原高寒草地小流域水体碳氮输出特征及其影响因素
被引量:
3
1
作者
杜陈军
张梦瑶
高永恒
《水文》
CSCD
北大核心
2018年第2期46-52,共7页
以青藏高原长江源区典型高寒草地小流域为研究对象,基于2012年小流域气象监测数据和小流域径流水样分析,探讨了小流域水体碳氮输出特征,分析了气象因子和土壤水热对小流域水体碳氮输出的影响。结果表明,径流水体碳氮质量浓度均较低,其...
以青藏高原长江源区典型高寒草地小流域为研究对象,基于2012年小流域气象监测数据和小流域径流水样分析,探讨了小流域水体碳氮输出特征,分析了气象因子和土壤水热对小流域水体碳氮输出的影响。结果表明,径流水体碳氮质量浓度均较低,其中可溶性有机碳(DOC)、可溶性有机氮(DON)、铵态氮(NH4+-N)和硝态氮(NO3--N)含量分别在2.95~6.96mg.L-1、0.45~1.15mg.L-1、0.02~0.88mg.L-1和0.16~0.36mg.L-1之间;DOC、DON、NO3--N在8~10月份之间随时间逐渐升高,9月中旬达到峰值后波动下降,NH4+-N无显著的季节变化特征,溶解氮中DON>NO3--N>NH4+-N;DOC和DON的输出量与降水、不同土层(20、40、60、90、120cm)地温和不同深度(10、20、40、60cm)土壤水分、水温呈极显著正相关(P<0.001),与90、120cm土壤水分呈极显著负相关(P<0.001);NH4+-N的输出量与降水、气温、水温呈显著正相关(P<0.05);NO3--N与降水呈极显著正相关(P<0.001)。
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关键词
青藏高原
高寒草地
小流域
碳氮输出
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职称材料
单次降水对高寒草地温室气体通量昼夜变化的影响研究
被引量:
1
2
作者
谢青琰
杜陈军
+1 位作者
张梦瑶
高永恒
《环境科学与管理》
CAS
2017年第9期43-47,共5页
在全球变化背景下,青藏高原降水格局发生改变,并影响高寒草地温室气体排放。为了更好地认识降水变化与高寒草地温室气体排放的关系,在2015年7月24日,通过人工降水6.7 mm,研究了单次降水对高寒草地温室气体昼夜变化的影响。表明:(1)单次...
在全球变化背景下,青藏高原降水格局发生改变,并影响高寒草地温室气体排放。为了更好地认识降水变化与高寒草地温室气体排放的关系,在2015年7月24日,通过人工降水6.7 mm,研究了单次降水对高寒草地温室气体昼夜变化的影响。表明:(1)单次降水没有改变土壤温度,但显著增加了土壤湿度;(2)单次降水后24小时内,高寒草地CH_4吸收量降低了2.46倍,CO_2和N_2O排放量分别提高15.3%和98.9%;(3)单次降水弱化了高寒草地CH_4和N_2O排放量与土壤温度的关系。
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关键词
一次降水
青藏高原
高寒草地
温室气体
昼夜变化
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职称材料
长江流域水环境碳循环研究进展
被引量:
8
3
作者
王威
郭庆军
+1 位作者
杜陈军
邓义楠
《生态学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期736-747,共12页
碳循环是地球系统中最重要的物质循环之一,对全球气候变化和人类生存发展具有根本性的意义。河流中的碳物质常常反映了流域气候与环境的变化,是全球碳循环的关键组成部分。长江流域是我国最大的流域,广泛分布碳酸盐岩,具有巨大的生态系...
碳循环是地球系统中最重要的物质循环之一,对全球气候变化和人类生存发展具有根本性的意义。河流中的碳物质常常反映了流域气候与环境的变化,是全球碳循环的关键组成部分。长江流域是我国最大的流域,广泛分布碳酸盐岩,具有巨大的生态系统固碳潜力。由于长江流域的自然环境变化的复杂性,我们对全球变化背景下长江流域水环境碳循环的认识还十分有限。本文对长江流域水环境碳物质的时空分布与来源以及流域岩石风化碳汇等资料进行了回顾和梳理,发现有机碳的来源和分布主要受人类活动的影响,而无机碳主要来源于长江流域岩石的化学风化,同时岩石风化具有巨大的碳汇潜力。在全球变化影响下,这些碳物质发生迁移转化,可能引发新的生态环境问题,这对预测未来的环境变化具有重要意义,也为长江流域碳循环研究提供了基础。
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关键词
碳循环
同位素
岩石风化
全球变化
长江流域
原文传递
题名
青藏高原高寒草地小流域水体碳氮输出特征及其影响因素
被引量:
3
1
作者
杜陈军
张梦瑶
高永恒
机构
中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所
中国科学院大学资源与环境学院
出处
《水文》
CSCD
北大核心
2018年第2期46-52,共7页
基金
国家重点基础研究计划项目(2012CB417101)
国家自然科学基金项目(41271276)
文摘
以青藏高原长江源区典型高寒草地小流域为研究对象,基于2012年小流域气象监测数据和小流域径流水样分析,探讨了小流域水体碳氮输出特征,分析了气象因子和土壤水热对小流域水体碳氮输出的影响。结果表明,径流水体碳氮质量浓度均较低,其中可溶性有机碳(DOC)、可溶性有机氮(DON)、铵态氮(NH4+-N)和硝态氮(NO3--N)含量分别在2.95~6.96mg.L-1、0.45~1.15mg.L-1、0.02~0.88mg.L-1和0.16~0.36mg.L-1之间;DOC、DON、NO3--N在8~10月份之间随时间逐渐升高,9月中旬达到峰值后波动下降,NH4+-N无显著的季节变化特征,溶解氮中DON>NO3--N>NH4+-N;DOC和DON的输出量与降水、不同土层(20、40、60、90、120cm)地温和不同深度(10、20、40、60cm)土壤水分、水温呈极显著正相关(P<0.001),与90、120cm土壤水分呈极显著负相关(P<0.001);NH4+-N的输出量与降水、气温、水温呈显著正相关(P<0.05);NO3--N与降水呈极显著正相关(P<0.001)。
关键词
青藏高原
高寒草地
小流域
碳氮输出
Keywords
Tibetan Plateau
alpine grassland
watershed
output of carbon and nitrogen
分类号
X142 [环境科学与工程—环境科学]
下载PDF
职称材料
题名
单次降水对高寒草地温室气体通量昼夜变化的影响研究
被引量:
1
2
作者
谢青琰
杜陈军
张梦瑶
高永恒
机构
中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所山地表生过程与生态调控重点实验室
北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室和全球变化与地球系统科学研究院
中国科学院大学资源与环境科学学院
出处
《环境科学与管理》
CAS
2017年第9期43-47,共5页
基金
国家自然科学基金项目(41271276)
中国科学院成都山地所"青年百人团队"项目(SDSQB-2016-02)
文摘
在全球变化背景下,青藏高原降水格局发生改变,并影响高寒草地温室气体排放。为了更好地认识降水变化与高寒草地温室气体排放的关系,在2015年7月24日,通过人工降水6.7 mm,研究了单次降水对高寒草地温室气体昼夜变化的影响。表明:(1)单次降水没有改变土壤温度,但显著增加了土壤湿度;(2)单次降水后24小时内,高寒草地CH_4吸收量降低了2.46倍,CO_2和N_2O排放量分别提高15.3%和98.9%;(3)单次降水弱化了高寒草地CH_4和N_2O排放量与土壤温度的关系。
关键词
一次降水
青藏高原
高寒草地
温室气体
昼夜变化
Keywords
once precipitation
Qinghai - Tibetan Plateau
alpine grassland
greenhouse gases
diurnal variation
分类号
X51 [环境科学与工程—环境工程]
下载PDF
职称材料
题名
长江流域水环境碳循环研究进展
被引量:
8
3
作者
王威
郭庆军
杜陈军
邓义楠
机构
云南大学地球科学学院
中国科学院地理科学与资源研究所
中国科学院大学
广州海洋地质调查局
出处
《生态学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期736-747,共12页
基金
国家自然科学基金项目(41890822,41890824,41625006)资助。
文摘
碳循环是地球系统中最重要的物质循环之一,对全球气候变化和人类生存发展具有根本性的意义。河流中的碳物质常常反映了流域气候与环境的变化,是全球碳循环的关键组成部分。长江流域是我国最大的流域,广泛分布碳酸盐岩,具有巨大的生态系统固碳潜力。由于长江流域的自然环境变化的复杂性,我们对全球变化背景下长江流域水环境碳循环的认识还十分有限。本文对长江流域水环境碳物质的时空分布与来源以及流域岩石风化碳汇等资料进行了回顾和梳理,发现有机碳的来源和分布主要受人类活动的影响,而无机碳主要来源于长江流域岩石的化学风化,同时岩石风化具有巨大的碳汇潜力。在全球变化影响下,这些碳物质发生迁移转化,可能引发新的生态环境问题,这对预测未来的环境变化具有重要意义,也为长江流域碳循环研究提供了基础。
关键词
碳循环
同位素
岩石风化
全球变化
长江流域
Keywords
carbon cycle
isotope
rock weathering
global change
Yangtze River Basin
分类号
X143 [环境科学与工程—环境科学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
青藏高原高寒草地小流域水体碳氮输出特征及其影响因素
杜陈军
张梦瑶
高永恒
《水文》
CSCD
北大核心
2018
3
下载PDF
职称材料
2
单次降水对高寒草地温室气体通量昼夜变化的影响研究
谢青琰
杜陈军
张梦瑶
高永恒
《环境科学与管理》
CAS
2017
1
下载PDF
职称材料
3
长江流域水环境碳循环研究进展
王威
郭庆军
杜陈军
邓义楠
《生态学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2023
8
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