《表1 汤浦水库流域雨水氮浓度及形态组成》

《表1 汤浦水库流域雨水氮浓度及形态组成》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《亚热带地区典型水库流域氮、磷湿沉降及入湖贡献率估算》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

汤浦水库流域NH3-N、NO3--N、ON浓度占TN浓度的比例分别为60.65%、34.07%和5.28%(表1),与洞庭湖蒋家嘴(JJZ)点位类似[25],4个采样点无机氮的比例均高于87%,NH3-N的比例均达55%以上,说明汤浦水库流域大气氮湿沉降的主要成分是无机氮,特别是NH3-N.这与汤浦水库流域内汽车尾气排放、生物质燃烧以及农林业施肥活动有关[9,26].由表1可以看出4个采样点不同形态氮所占的比例存在一定的差异,NH3-N比例在稽东最高(66.34%),NO3--N比例在王坛最高(38.3%),ON比例在王化最高(12.41%).ON来源于硝酸酯类化合物、森林等环境直接释放的还原型(尿素等)和颗粒型有机氮(花粉、生物碎屑等)[27].研究区雨水中有机氮平均含量较低,特别是谷来和稽东点位有机氮所占比例均低于2%,与其他地区相比,汤浦水库流域有机氮沉降比例要低于长乐江流域和金水河流域[15,17].4个采样点的NH3-N/NO3--N>1,说明均以农业源为主[26],其中王坛点比值最小(1.44),与其采样点附近城镇规模密切相关,是其他采样点规模的3~5倍,比值向城市源偏移.王化点位的谷地呈西北东南走向,污染物扩散方向单一,采样点附近个别月份有零星的禽类养殖,会产生尿素和氨挥发,这都可能是NH3-N、ON偏高的原因.