免费论文查重: 大雅 万方 维普 turnitin paperpass

抚仙湖流域烤烟坡地壤中流氮磷浓度动态特点探讨

最后更新时间:2024-04-21 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:9920 浏览:35843
论文片段—坡耕地论文,磷论文,氮论文,壤中流论文,施肥水平论文,
摘要:抚仙湖地处滇中,是我国已探明的深水湖泊,也是云南省蓄水量最大的湖泊。近年来受流域内人类活动的影响,导致湖泊氮、磷浓度增加,水质逐年下降。2007年中国水资源公报,云南的抚仙湖水质已由原来的I类下降为II类,属于贫营养型湖泊的典型代表。抚仙湖污染主要来自面源,约占总负荷量的90%以上,而这其中的大又是来自农田的地表和地下径流。在降雨量丰沛地区,土壤水分饱和度高,土壤壤中流现象,非点源污染物借助壤中流传输的概率较高,壤中流在污染物传输的机制与效应受到关注。选取我国西南部抚仙湖流域典型小流域———尖山河流域为实验区,以流域主要土地利用类型——烤烟坡耕地土壤为研究对象,在天然降雨条件下,原位监测了作物整个生长期中,坡耕地土壤不同坡位壤中流(0~2 m)中磷、氮的浓度垂直分布特征和时间动态变化规律以及不同施肥对氮磷浓度的影响以期为源头控制农田氮磷素的损失和防止水体的富营养化以及肥料的高效利用、农业的可持续发展科学依据毕业论文。研究结果:(1)降雨与氮、磷浓度的关系:在常规施肥,雨季壤中流TN和TP浓度与次降雨量和累计降雨量的偏系均为负关系,系数分别为-0.524 ,-0.077和-0.780,-0.933;旱季壤中流TN和TP浓度与次降雨量偏关系为负,系数分别为-0.445和-0.287,但与累计降雨量的偏关系变为正,系数分别为0.310和0.658,这与雨季表现的规律相反。旱季与雨季TP平均浓度接近。不同施肥条件下,TP浓度接近,差异不;TN浓度与施肥量成正硕士毕业论文。随施肥量的增加,雨季TN和TP浓度和次降雨量的偏关系仍为负,但与累计降雨量之间的偏关系变为正,因此推断在雨季TN和TP浓度与施肥之间的关系存在一个施肥临界值,低于临界值,氮磷素浓度在次降雨量一定的条件下与累计降雨量负,高于临界值,氮磷素浓度则与累计降雨量正,两者性均不。(2)壤中流氮磷浓度动态变化:①不同坡位各层的壤中流产出的TN浓度随时间的变化趋势基本一致,氮素在不同层次的壤中流含量随烤烟生长进程的推进表现为先增加后递减的趋势;壤中流产出的TP浓度随时间的变化趋势表现为在一定范围内呈波动性递减规律。在除膜、翻耕半月后坡下部200 cm处总氮和总磷浓度分别是翻耕前的2.4、1.5倍,浓度分别为6.657 mg·L~(-1)和0.030 mg·L~(-1),都超出了水体中氮、磷浓度的要求标准。因此从减少氮磷流失及对地下水污染的角度考虑,在实际生产中,翻耕要尽量避开雨季,降低坡地土壤肥力的退化毕业设计论文模板。②不同坡位壤中流中总氮浓度从土壤表层到深层,前期波动幅度,后期各层浓度趋于一致。在200 cm层总氮浓度的变化范围为2.791~14.656 mg·L~(-1),平均值为6.371 mg·L~(-1),远远超出了水体中氮浓度的要求标准财政税收论文。土壤养分借助壤中流相邻收纳水体,是除了地表径流传输外的另一个很的方式。③不同坡位壤中流中总磷浓度从表层到深层呈现波浪状递减趋势,变异系数值变小,总磷浓度的变化随深度的增加趋于稳定,磷在垂直方向上有运移。在200 cm层总磷浓度的变化范围为0.016~0.030 mg·L~(-1),平均值为0.024 mg·L~(-1),比国际标准磷浓度的限值略高论文。另外,磷易在土壤中长期累积,有可能对地下水及地表水环境造成潜在影响,加大抚仙湖富营养化的风险本科生毕业论文范文。④坡位对0~50 cm的壤中流氮磷素影响最大,坡下部大于坡中部,坡地养分分布具有的空间异质性。因此在施肥时可不同坡位确定最佳施肥量本科。(3)不同施肥对壤中流氮、磷浓度的影响①在烤烟整个生育期间,三种不同施肥下,硝态氮在77cm处T3与T1、T2差异。随施肥的提高77cm土层氮素浓度呈递增的趋势,而在200cm处不同施肥处理浓度差异不大。对烤烟坡地氮素的淋失而言,硝态氮是主体。②不同磷肥处理下的壤中流总磷含量,并不与肥料的多少呈正,且处理间的差异也不政治论文。从土壤深度上看,土壤77 cm处壤中流磷素浓度高于200 cm处壤中流的磷浓度,浓度均值范围分别为0.02 mg·L~(-1)~0.03 mg·L~(-1)和0.01 mg·L~(-1)~0.02 mg·L~(-1)之间。(4)在施肥初期,受施肥的影响,也施肥初期N、P养分渗漏流失。随施肥时间的延长,养分浓度变小趋于稳定,肥料发挥的效力越来越小。关键词:坡耕地论文磷论文氮论文壤中流论文施肥论文
摘要4-6
ABSTRACT6-11
1 绪论11-29

1.1 研究的目的、11-12

1.2 关于壤中流12-16

1.2.1 壤中流的和特征12-13

1.2.2 壤中流研究现状13-16

1.3 国内外非点源氮污染研究现状16-21

1.3.1 氮素径流流失16-18

1.3.2 氮素淋溶流失18-21

1.4 国内外非点源磷污染研究现状21-26

1.4.1 土壤磷的径流流失22-23

1.4.2 磷素淋溶流失23-26

1.5 研究思路及预期结果26-29

1.5.1 研究思路26-27

1.5.2 预期结果或成果27-28

1.5.3 论文创新点28-29

2 研究区概况29-31

2.1 自然概况29-30

2.2 社会经济30-31

3 试验与研究方法31-37

3.1 试验31

3.

1.1 烤烟品种31

3.

1.2 试验地土壤31

3.

1.3 施肥品种31

3.2 试验地布置31-34
3.

2.1 选址31-32

3.

2.2 土壤管和土壤水分管(陶瓷多孔杯)的布设32-33

3.

2.3 降雨因子测定33

3.

2.4 不同施肥处理33

3.

2.5 施肥方法33-34

3.3 土壤养分和土壤水的测定34-35

3.1 土壤养分测定34

3.2 土壤水养分测定34-35

3.4 研究技术路线35-37

4 结果与分析37-59

4.1 降雨特征37-38

4.2 不同季节(旱季、雨季)降雨量与壤中流氮、磷浓度关系38-42

4.2.1 不同季节(旱季、雨论文片段—随深度的垂直动态分布46-494.4.1不同坡位壤中流氮素随深度的垂直动态分布47-484.4.2不同坡位壤中流磷素随深度的垂直动态分布48-494.5壤中流中总氮/总磷浓度动态变化49-504.6不同施肥对壤中流氮、磷浓度的影响50-564.6.1不同施肥对壤中流氮素浓度的影响50-554.6.2不同施肥对壤中流总磷浓度的影响55-564.7肥料与土壤作坡耕地论文,磷论文,氮论文,壤中流论文,施肥水平论文,
季)的降雨量对壤中流氮素浓度的影响38-40
4.

2.2 不同季节(旱季、雨季)的降雨量对壤中流磷素浓度的影响40-42

4.3 不同坡位不同层次的壤中流氮、磷浓度随时间的动态变化42-46
4.

3.1 不同坡位不同深度处壤中流氮素随时间的动态变化44-45

4.

3.2 不同坡位不同深度处壤中流磷素随时间的动态变化45-46

4.4 不同坡位土壤壤中流氮、磷浓度随深度的垂直动态分布46-49

4.1 不同坡位壤中流氮素随深度的垂直动态分布47-48

4.2 不同坡位壤中流磷素随深度的垂直动态分布48-49

4.5 壤中流中总氮/总磷浓度动态变化49-50

4.6 不同施肥对壤中流氮、磷浓度的影响50-56

4.6.1 不同施肥对壤中流氮素浓度的影响50-55

4.6.2 不同施肥对壤中流总磷浓度的影响55-56

4.7 肥料与土壤作用时间的延长对壤中流氮、磷浓度的影响56-59

5 主要研究及创新点59-65

5.1 讨论59-61

5.

1.1 对与前人研究相同或的结果予以证实的阐释59-60

5.

1.2 主要创新点60

5.

1.3 存在的问题及继续开展的工作60-61

5.2 主要研究61-65
5.

2.1 降雨特性与壤中流氮磷浓度的关系61-62

5.

2.2 壤中流氮磷浓度动态变化62

5.

2.3 壤中流中总氮/总磷浓度动态变化62-63

5.

2.4 不同施肥对壤中流氮、磷浓度的影响63-64

5.

2.5 肥料与土壤作用时间的延长对壤中流氮、磷浓度的影响64-65

参考文献65-73
指导教师简介73-74
致谢74-76
附录:发表论文情况76