富营养化池塘CH4和CO2昼夜排放通量的季节变化——以求索溪为例

来源 :三峡大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dengyq2000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
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。
其他文献
离子液体具有极低的蒸气压、不易燃、优良的热稳定性及较宽的电化学窗口等优异的电化学性质,并且由于其结构具有可设计性,极有可能成为下一代安全型电解液。当前电子产业、国防事业以及电动汽车领域的发展都对化学电源提出了更高的安全性要求。将离子液体作为一种新型的电解质体系应用在锂二次电池及其他电化学器件中,有望从根本上解决当前电化学器件存在的安全隐患。离子液体电解质体系应用在不同的锂二次电池正极材料体系中,会
胰岛β细胞中胰岛素的分泌对于维持机体的血糖平衡具有重要作用。而葡萄糖刺激胰岛素的分泌是通过β细胞的电活动与钙触发的胰岛素分泌囊泡的胞吐作用相联系的。因此,β细胞的
水稻是植物转基因中研究较早的模式生物,以其为模型进行的遗传学研究不胜枚举。端粒和端粒酶的研究也已经成为现代医学、遗传学的焦点,不断有研究表明端粒的长度、端粒酶的活性