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青岛市农区地下水硝态氮污染来源解析
被引量:
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作者
寇馨月
丁军军
+5 位作者
李玉中
毛丽丽
李巧珍
徐春英
郑欠
庄姗
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期3232-3241,共10页
为了提高作物产量,肥料大量投入在农业种植区日益普遍,导致了农区地下水硝态氮(NO^(-)_(3)-N)污染.农业面源污染是地下水硝态氮污染的主要原因.为了保障饮用水安全,明确农区硝态氮污染的来源是十分必要的.本研究分别于2009年和2019年在...
为了提高作物产量,肥料大量投入在农业种植区日益普遍,导致了农区地下水硝态氮(NO^(-)_(3)-N)污染.农业面源污染是地下水硝态氮污染的主要原因.为了保障饮用水安全,明确农区硝态氮污染的来源是十分必要的.本研究分别于2009年和2019年在青岛农区随机选取35个采样点,借助反距离加权法(IDW)对硝态氮含量进行空间分布分析,通过测定氮、氧同位素进行溯源,运用SIAR模型量化污染源的贡献率.结果表明,青岛市地下水硝态氮含量(平均值)由2009年的38.49 mg·L^(-1)降低为2019年的22.37 mg·L^(-1),但仍高于世界卫生组织(WHO)规定的饮用水中硝态氮的最大允许含量.2009年和2019年硝态氮含量都呈现由南向北逐渐增加的趋势,南部污染轻,北部污染重.δ^(15)N-NO^(-)_(3)和δ^(18)O-NO^(-)_(3)的交叉图显示青岛市地下水硝态氮主要来源是化肥、土壤氮、粪肥和污水.水同位素表明降水是青岛市地下水的主要来源.贝叶斯混合模型(SIAR模型)表明污染源贡献率为:粪肥和污水(47.42%)>土壤氮(27.80%)>化肥(14.35%)>大气氮沉降(10.43%).从2009~2019年青岛市地下水质量得到了改善,但硝态氮污染状况仍不容忽视,应根据硝态氮污染来源,有针对性地防治以确保农区饮用水安全和农业的可持续发展.
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关键词
氮
同位素
氧同位素
硝
态
氮
来源
SIAR模型
青岛农区
原文传递
题名
青岛市农区地下水硝态氮污染来源解析
被引量:
15
1
作者
寇馨月
丁军军
李玉中
毛丽丽
李巧珍
徐春英
郑欠
庄姗
机构
中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
中国农业科学院环境稳定同位素实验室
出处
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期3232-3241,共10页
基金
国家自然科学基金项目(41701308)
中央公益科学机构基础研究基金项目(Y2020PT36)
中国农业科学院农业科技创新计划项目(ASTIP)。
文摘
为了提高作物产量,肥料大量投入在农业种植区日益普遍,导致了农区地下水硝态氮(NO^(-)_(3)-N)污染.农业面源污染是地下水硝态氮污染的主要原因.为了保障饮用水安全,明确农区硝态氮污染的来源是十分必要的.本研究分别于2009年和2019年在青岛农区随机选取35个采样点,借助反距离加权法(IDW)对硝态氮含量进行空间分布分析,通过测定氮、氧同位素进行溯源,运用SIAR模型量化污染源的贡献率.结果表明,青岛市地下水硝态氮含量(平均值)由2009年的38.49 mg·L^(-1)降低为2019年的22.37 mg·L^(-1),但仍高于世界卫生组织(WHO)规定的饮用水中硝态氮的最大允许含量.2009年和2019年硝态氮含量都呈现由南向北逐渐增加的趋势,南部污染轻,北部污染重.δ^(15)N-NO^(-)_(3)和δ^(18)O-NO^(-)_(3)的交叉图显示青岛市地下水硝态氮主要来源是化肥、土壤氮、粪肥和污水.水同位素表明降水是青岛市地下水的主要来源.贝叶斯混合模型(SIAR模型)表明污染源贡献率为:粪肥和污水(47.42%)>土壤氮(27.80%)>化肥(14.35%)>大气氮沉降(10.43%).从2009~2019年青岛市地下水质量得到了改善,但硝态氮污染状况仍不容忽视,应根据硝态氮污染来源,有针对性地防治以确保农区饮用水安全和农业的可持续发展.
关键词
氮
同位素
氧同位素
硝
态
氮
来源
SIAR模型
青岛农区
Keywords
δ^(15)N
δ^(18)O
NO3--Nsource
SIAR model
agricultural area in Qingdao
分类号
X523 [环境科学与工程—环境工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
青岛市农区地下水硝态氮污染来源解析
寇馨月
丁军军
李玉中
毛丽丽
李巧珍
徐春英
郑欠
庄姗
《环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
15
原文传递
已选择
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参考文献
引证文献
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