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富营养化的池塘有较高的温室气体释放通量,但这类池塘由于面积小,因此目前对其水-气界面温室气体的通量研究较少。本研究以富营养化严重的静水求索溪为研究对象,采用静态通量箱法连续24h测定水-气界面CH4和CO2通量,并结合相关环境因子,探讨CH4和CO2通量的季节变化以及影响通量变化的原因;同时采用薄边界层法测定水-气界面CH4的通量,并与静态通量箱法测定的CH4扩散通量进行比较,探讨不同方法的差异。主要研究结果如下: (1)求索溪是CH4的释放源,不同季节水-气界面的CH4扩散通量变化较为明显。水-气界面CH4扩散通量夏季最高,显著高于其他季节;其次是春季;秋季水-气界面的CH4扩散通量最低。全年水-气界面CH4平均扩散通量是0.096±0.064mg·m-2·h-1。温度和风速是影响水-气界面CH4扩散通量变化的主要因素。 (2)在富营养化的求索溪中,水体产生的CH4大部分以冒泡的方式释放到大气中。其中在11月份冒泡释放的CH4最少,占CH4总释放通量的54.0%;6月份最多,占总释放通量的99.2%。全年水-气界面CH4的冒泡通量是8.38±9.04mg·m-2·h-1。温度和气压是影响CH4冒泡的主要因素。 (3)采用静态通量箱法和薄边界层法测定水-气界面CH4扩散通量。结果表明,两种方法测定水-气界面CH4扩散通量差异显著;薄边界层法测定结果是静态通量箱法的1.85倍。两种方法均存在不确定性,但这两种方法在反映CH4的释放规律上存在一致性。 (4)求索溪是CO2的吸收汇,水-气界面的CO2通量具有明显的日变化特征。从凌晨到上午9点左右,水-气界面CO2的吸收逐渐减小(部分月份会开始少量释放CO2),之后CO2的吸收量又开始逐渐增加,到达最大值后又开始逐渐减少吸收。 (5)不同季节求索溪水-气界面CO2呈吸收状态,且吸收量也有显著性差异,秋季的吸收量最大,其次是夏季,春季和冬季吸收的CO2最少。全年水-气界面CO2平均通量是-33.38±38.71mg·m-2·h-1。温度和pH值的变化是影响水-气界面CO2通量的主要原因。 (6)不同月份水-气界面的CH4扩散平均通量在白天和全天存在差异。其中在1月、3月和6月,白天和全天的水-气界面的CH4扩散平均通量没有显著性差异;5月和11月白天水-气界面的CH4扩散通量要显著低于全天;而在2月、4月、7月、8月、9月、10月和12月,则是白天水-气界面的CH4扩散通量要要显著高于全天。同时部分月份水-气界面的CO2平均通量在白天和全天也存在差异。5月、8月、9月和11月水-气界面CO2吸收通量在白天显著高于全天。可见,在监测浅水池塘水-气界面温室气体排放量时,只选择在白天采样可能会高估或低估CH4和CO2的释放量。