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养殖池塘底泥-水界面营养盐扩散的室内模拟研究:Ⅰ氮的扩散 被引量:26
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作者 周劲风 温琰茂 李耀初 《农业环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期786-791,共6页
通过室内模拟试验,对养殖池塘底泥-水界面N营养盐的扩散特点进行了研究。结果表明,池塘淤泥中TN的累积是伴随着池塘有机质的沉积,养殖池塘底泥N的释放形态主要是NH+4-N,DO对N的释放速率的影响具有多重性。DO(溶解氧)影响了有机质的分解... 通过室内模拟试验,对养殖池塘底泥-水界面N营养盐的扩散特点进行了研究。结果表明,池塘淤泥中TN的累积是伴随着池塘有机质的沉积,养殖池塘底泥N的释放形态主要是NH+4-N,DO对N的释放速率的影响具有多重性。DO(溶解氧)影响了有机质的分解速率,从而影响着营养盐的再生速率,DO又影响着微生物对营养盐的消耗水平。养殖池塘N的释放受到泥水两相营养盐平衡机制的制约,只有当水中浓度低于平衡浓度时,才表现为净释放,否则可能出现负释放,平衡浓度受到DO和Eh(氧化还原电位)的影响。 展开更多
关键词 养殖池塘 水-泥界面 n营养盐 扩散
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营养盐因子对海膜N、P吸收的影响 被引量:1
2
作者 王萍 桂福坤 吴常文 《海洋环境科学》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期356-359,共4页
分别设置了6个N、P浓度梯度,研究海膜对单因子营养盐的吸收作用;采用均匀设计方法,研究N、P营养盐浓度及其交互作用对海膜N、P吸收的影响。试验结果表明:在适宜的范围内,海膜对N、P营养盐的吸收均随着营养盐浓度的升高而增加;NO×N... 分别设置了6个N、P浓度梯度,研究海膜对单因子营养盐的吸收作用;采用均匀设计方法,研究N、P营养盐浓度及其交互作用对海膜N、P吸收的影响。试验结果表明:在适宜的范围内,海膜对N、P营养盐的吸收均随着营养盐浓度的升高而增加;NO×NH交互作用影响海膜对TN、NO3-N、NH4-N的吸收;NO×P交互作用影响海膜对NO3-N的吸收;NH×P影响海膜对NH4-N和PO4-P的吸收。 展开更多
关键词 海膜 单因子 均匀设计 n、P营养盐
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繁茂膜海绵间接清除养殖海水中营养盐的研究 被引量:1
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作者 刘宏文 徐辉 付晚涛 《海洋环境科学》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期36-41,共6页
以研究清除养殖海水中营养盐的技术方法为目的,借助微藻吸收海水中无机盐的属性和海绵泵入海水从中阻留消化微藻的能力,设计了潮间带海绵间接清除海水中营养盐的方法,即先用小球藻吸收海水中无机N、P营养盐,然后放入海绵用于阻留消化海... 以研究清除养殖海水中营养盐的技术方法为目的,借助微藻吸收海水中无机盐的属性和海绵泵入海水从中阻留消化微藻的能力,设计了潮间带海绵间接清除海水中营养盐的方法,即先用小球藻吸收海水中无机N、P营养盐,然后放入海绵用于阻留消化海水中的微藻,接着取出海绵以保持小球藻继续吸收无机N、P营养盐。在灭菌海水和养殖海水的体系(5 L)中,微藻初始密度分别为81×10^4/mL和77×10^4/mL、放入海绵的生物量约40 g(鲜重),在保持水体中小球藻密度与接种密度相同水平条件下,海水中无机N、P营养盐浓度分别减少约60%和90%,海绵生物量增加约5%-7%。繁茂膜海绵间接清除海水中无机N、P营养盐的技术方法在封闭海水养殖体系和工厂化海水养殖体系中具有很好的应用前景。 展开更多
关键词 繁茂膜海绵 小球藻 清除 无机n、P营养盐 海水养殖
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光照和盐度对江蓠在N、P持续加富条件下生长和吸收的影响 被引量:2
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作者 刘义豪 刘相全 +6 位作者 徐英江 徐艳东 张琦 相智巍 刘石磊 姜绪 李佳蕙 《海洋湖沼通报》 CSCD 北大核心 2020年第5期88-94,共7页
为研究菊花江蓠和细基江蓠繁枝变型在N、P持续加富营养盐条件下生长和吸收的特征及主要环境因子条件,模拟实际生产情况,采用不同光照和盐度进行单因子实验,通过相关分析、单因素分析和多重比较检验。结果显示,在高浓度N、P条件下菊花江... 为研究菊花江蓠和细基江蓠繁枝变型在N、P持续加富营养盐条件下生长和吸收的特征及主要环境因子条件,模拟实际生产情况,采用不同光照和盐度进行单因子实验,通过相关分析、单因素分析和多重比较检验。结果显示,在高浓度N、P条件下菊花江蓠和细基江蓠繁枝变型生长率在光照60~100μmol·m^-2·s^-1时相对较高;菊花江蓠在盐度15~27范围内生长率差异不显著(p>0.05),细基江蓠繁枝变型在盐度15、20生长率显著高于盐度为27时的生长率(p<0.05)。菊花江蓠无机氮(IN)吸收速率在光照20~100μmol·m^-2·s^-1时无显著变化,但显著高于140μmol·m^-2·s^-1时的吸收速率(p<0.05),细基江蓠繁枝变型无机氮吸收速率在光照60~140μmol·m^-2·s^-1时相对较高,2种江蓠无机磷(IP)吸收速率在光照60~100μmol·m^-2·s^-1时高;菊花江蓠在盐度15~27范围内无机氮吸收速率无显著差异(p>0.05),在盐度20~27范围内无机磷吸收速率显著高于盐度15(p<0.05),细基江蓠繁枝变型无机氮、无机磷吸收速率在盐度15~20时显著高于盐度27(p<0.05)。2种江蓠相对生长率和N、P吸收速率在适宜光照和盐度条件下10 d时最高,10 d后逐渐下降;细基江蓠在盐度27条件下10 d时无机氮吸收受抑制,在光照20μmol·m^-2·s^-1和140μmol·m^-2·s^-1条件下10 d时无机磷吸收受抑制。2种江蓠在适宜光照强度下,营养盐吸收速率与相对生长率呈显著正相关。光照对2种江蓠生长和营养盐的吸收影响大于盐度,细基江蓠对光照和盐度敏感,适宜范围窄于菊花江蓠。 展开更多
关键词 菊花江蓠 细基江蓠繁枝变型 n、P营养盐 光照 盐度 生长与吸收
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