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国家自然科学基金(40701186)

作品数:3 被引量:41H指数:3
相关作者:张心昱袁国富孙晓敏徐丽君康新斋更多>>
相关机构:中国科学院东北师范大学国家科技基础条件平台中心更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国科学院知识创新工程重要方向项目国家科技重大专项更多>>
相关领域:环境科学与工程天文地球更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇环境科学与工...
  • 1篇天文地球

主题

  • 2篇中国生态系统...
  • 2篇生态系统
  • 1篇地下水
  • 1篇电导
  • 1篇电导率
  • 1篇有机碳
  • 1篇水环境
  • 1篇水体
  • 1篇土地利用
  • 1篇土地利用方式
  • 1篇浅层
  • 1篇浅层地下
  • 1篇浅层地下水
  • 1篇陆地生态
  • 1篇陆地生态系统
  • 1篇可溶性有机碳
  • 1篇矿化
  • 1篇矿化度
  • 1篇监测数据
  • 1篇NO3--N

机构

  • 3篇中国科学院
  • 1篇东北师范大学
  • 1篇中国科学院研...
  • 1篇国家科技基础...

作者

  • 3篇张心昱
  • 2篇孙晓敏
  • 2篇袁国富
  • 1篇温学发
  • 1篇徐志伟
  • 1篇朱治林
  • 1篇王升忠
  • 1篇高鲁鹏
  • 1篇张娜
  • 1篇柳文华
  • 1篇康新斋
  • 1篇徐丽君

传媒

  • 1篇水土保持研究
  • 1篇环境科学
  • 1篇地球科学进展

年份

  • 1篇2011
  • 2篇2009
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
中国生态系统研究网络水体pH和矿化度监测数据初步分析被引量:21
2009年
介绍了中国生态系统研究网络(CERN)陆地生态系统水环境监测指标与频率。初步分析了CERN31个典型陆地生态系统监测地表水和地下水、6个湖泊和海湾生态系统、1个城市生态系统地下水体pH、矿化度(电导率)状况。结果表明,我国森林生态系统pH和矿化度分布规律基本一致,为从西向东、从北向南逐渐降低的趋势,pH在鼎湖山自然保护区出现强酸性(4.15),其他台站为弱碱性、中性或弱酸性(6.01~8.26),森林生态系统矿化度均较低(33~322mg/L)。我国农田、荒漠、湿地生态系统水体pH和矿化度分布规律为:华北与黄土农业区、西北绿洲农业与牧业区相对较高,东北农业区和青藏高原农牧区其次,南方农业区最低;除南方农业生态系统与北方三江湿地生态系统水体pH为弱酸性(6.27~6.82)外,其他监测水体均为中性和弱碱性,500mg/L以上矿化度水体主要出现在西北部荒漠生态系统,黄河冲积平原农业生态系统。湖泊、海湾生态系统水体和北京城市生态系统地下水pH均为弱碱性,海湾水体pH季节波动不明显,湖泊水体和北京城市地下水pH和电导率呈明显季节波动,湖泊水体pH表现为夏秋季节较高,电导率表现为6~9月较低;北京城市地下水pH为5~10月较低,矿化度(电导率)为5~7月较高。建议未来水体pH和矿化度(电导率)采取传感器原位高频率监测、在坚持长期定位监测同时增加区域调查、结合科学问题开展监测和研究,提高监测数据回答水质长期变化趋势、区域尺度人类活动影响的能力。
张心昱孙晓敏袁国富朱治林温学发康新斋徐丽君
关键词:中国生态系统研究网络水环境PH矿化度电导率
长期监测水体可溶性有机碳变化趋势与影响因子研究进展被引量:8
2009年
美国、欧洲等长期监测表明,地表水体可溶性有机碳(DOC)有逐渐增高的趋势,水体DOC增高将导致地表水有机酸增加、pH变化缓冲能力增加、水体颜色增加、水体可见光和紫外光穿透能力降低等,也会对淡水养殖业、饮用水质量、河口和沿海生态系统、碳循环带来广泛的影响。大多数河流有机碳的浓度对水文过程响应非常敏感,流域的地质和岩石特征影响着河流水体的DOC含量。在空间分布上,DOC同温度呈反相关,但在时间变化和特定监测点位,水中DOC同温度呈正相关。酸沉降、CO2浓度增高和氮富集等变化也可能影响地表水体DOC的变化。中国生态系统研究网络(CERN)唯有三江湿地站从2004年开始监测地表水中DOC含量,其他关于水体DOC变化的长期监测和影响因子研究很少,在我国典型生态系统开展地表水、土壤水DOC长期监测与影响因子研究具有重要的意义。
张娜张心昱高鲁鹏
关键词:可溶性有机碳
2004~2009年我国典型陆地生态系统地下水硝态氮评价被引量:13
2011年
利用中国生态系统研究网络(CERN)2004~2009年31个典型陆地生态系统38个浅层地下水井硝态氮(NO 3--N)的监测数据,评价我国典型陆地生态系统地下水NO 3--N污染状况.结果表明,农田(4.85 mg.L-1±0.42 mg.L-1)、绿洲农田(3.72mg.L-1±0.42 mg.L-1)、城市(3.77 mg.L-1±0.51 mg.L-1)生态系统NO 3--N质量浓度平均值显著高于草地(1.59 mg.L-1±0.35 mg.L-1)、森林(0.39 mg.L-1±0.03 mg.L-1)生态系统NO 3--N质量浓度平均值.在监测的农田、绿洲农田和城市生态系统浅层地下水中NO 3--N质量浓度占总氮质量浓度比率分别为56%、74%、88%,为水中氮的主要存在形态.安塞、盐亭、禹城农田生态系统和策勒、临泽、阿克苏绿洲农田生态系统浅层地下水NO 3--N超过10 mg.L-1的超标率分别为84.6%、41.6%、35%和50%、50%、14.3%.利用相对高频率监测数据分析发现,安塞、封丘、盐亭农田生态系统浅层地下水和北京城市生态系统浅层地下水NO 3--N质量浓度有明显的季节变化,在夏季和冬季各有一个高值期.监测结果表明,我国农田生态系统受到施肥等农业活动影响,浅层地下水NO 3--N存在一定程度污染,而森林生态系统地下水NO 3--N基本处在自然水平,未受人类活动污染.
徐志伟张心昱孙晓敏袁国富王升忠柳文华
关键词:浅层地下水土地利用方式
共1页<1>
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