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海河流域典型重污染河流滏阳河沉积物氨化和硝化速率研究
被引量:
12
1
作者
王若冰
赵钰
+1 位作者
单保庆
李思敏
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第3期858-866,共9页
为探究海河流域重污染河流高氨氮形成的原因,选择典型重污染河流滏阳河作为研究对象,分析了滏阳河上游邯郸与邢台段和下游石家庄与衡水段水-沉积物界面氨氮的分布特征和沉积物氨化及硝化反应速率.结果表明,滏阳河上覆水和孔隙水中氨氮...
为探究海河流域重污染河流高氨氮形成的原因,选择典型重污染河流滏阳河作为研究对象,分析了滏阳河上游邯郸与邢台段和下游石家庄与衡水段水-沉积物界面氨氮的分布特征和沉积物氨化及硝化反应速率.结果表明,滏阳河上覆水和孔隙水中氨氮呈现出下游高于上游的分布特征,其中上覆水氨氮平均浓度为15.72 mg·L^(-1),孔隙水氨氮平均浓度为21.10 mg·L^(-1),氨氮表现为从沉积物向水体扩散.滏阳河全河段表层沉积物氨化速率平均值为4.300μg·g^(-1)·h^(-1),其中上游氨化速率平均值为3.360μg·g^(-1)·h^(-1),下游氨化速率平均值为5.232μg·g^(-1)·h^(-1);滏阳河整体潜在硝化速率处于较低水平,范围在0.001~0.598μg·g^(-1)·h^(-1),平均值为0.152μg·g^(-1)·h^(-1),平均氨化速率约为平均潜在硝化速率的28倍.通过相关性分析可知,氨化速率与沉积物氨氮、总有机氮和全氮显著正相关,与硝氮显著负相关;潜在硝化速率与沉积物硝氮、总有机氮和全氮显著正相关,与总有机碳和碳氮比显著负相关.研究表明,滏阳河沉积物氨化速率远大于潜在硝化速率并形成氨氮累积是造成滏阳河高氨氮现象的重要原因之一,沉积物中累积的氨氮存在通过扩散作用向上覆水释放的风险.
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关键词
滏阳河
沉积物
氨氮
氨化
硝化
速率
原文传递
题名
海河流域典型重污染河流滏阳河沉积物氨化和硝化速率研究
被引量:
12
1
作者
王若冰
赵钰
单保庆
李思敏
机构
河北工程大学能源与环境工程学院
中国科学院生态环境研究中心环境水质学国家重点实验室
出处
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第3期858-866,共9页
基金
国家自然科学基金青年科学基金项目(No.41701546)~~
文摘
为探究海河流域重污染河流高氨氮形成的原因,选择典型重污染河流滏阳河作为研究对象,分析了滏阳河上游邯郸与邢台段和下游石家庄与衡水段水-沉积物界面氨氮的分布特征和沉积物氨化及硝化反应速率.结果表明,滏阳河上覆水和孔隙水中氨氮呈现出下游高于上游的分布特征,其中上覆水氨氮平均浓度为15.72 mg·L^(-1),孔隙水氨氮平均浓度为21.10 mg·L^(-1),氨氮表现为从沉积物向水体扩散.滏阳河全河段表层沉积物氨化速率平均值为4.300μg·g^(-1)·h^(-1),其中上游氨化速率平均值为3.360μg·g^(-1)·h^(-1),下游氨化速率平均值为5.232μg·g^(-1)·h^(-1);滏阳河整体潜在硝化速率处于较低水平,范围在0.001~0.598μg·g^(-1)·h^(-1),平均值为0.152μg·g^(-1)·h^(-1),平均氨化速率约为平均潜在硝化速率的28倍.通过相关性分析可知,氨化速率与沉积物氨氮、总有机氮和全氮显著正相关,与硝氮显著负相关;潜在硝化速率与沉积物硝氮、总有机氮和全氮显著正相关,与总有机碳和碳氮比显著负相关.研究表明,滏阳河沉积物氨化速率远大于潜在硝化速率并形成氨氮累积是造成滏阳河高氨氮现象的重要原因之一,沉积物中累积的氨氮存在通过扩散作用向上覆水释放的风险.
关键词
滏阳河
沉积物
氨氮
氨化
硝化
速率
Keywords
Fuyang River
sediment
ammonia nitrogen
ammonification/potential nitrification rate
分类号
X522 [环境科学与工程—环境工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
海河流域典型重污染河流滏阳河沉积物氨化和硝化速率研究
王若冰
赵钰
单保庆
李思敏
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018
12
原文传递
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