《表3 不同时期降水与灌溉水总氮浓度及单位面积总氮输入量》

《表3 不同时期降水与灌溉水总氮浓度及单位面积总氮输入量》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《红壤农田小流域径流组分对氮素流失动态的影响》


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降水与灌溉水的氮素浓度在流域各水体中最低,就加权均值而言,降水中的氮素浓度略高于灌溉水(TN:(1.7±1.5)mg L-1vs.(1.2±1.0)mg L-1;NO 3-N:(0.6±0.6)mg L-1vs.(0.5±0.8)mg L-1).降水和灌溉水的氮素含量具有明显的季节动态,表现为雨季高旱季低的特征(表3),降水所含TN浓度峰值出现在2017年5月(图2),达到8.6mg L-1,显著高于监测期内其他时间段的TN浓度值,一方面这可能是由于农田在4月份施肥后挥发量较大所致,另一方面,峰值出现当日降水量小,仅为3.8mm,小降水事件出现高氮素浓度的概率也较大.灌溉水的TN浓度峰值出现在2017年6月,为2.4mg L-1,这可能与农业氮素挥发沉降对灌溉水上游水源地泸溪河流域的影响有关.降水与灌溉水中的NO 3-N浓度与TN的变化趋势基本一致,但在降水或灌溉水输入量较大的情况下,NO 3-N浓度与TN浓度的差异较为显著,这与NO 3-N携带负电易于随水分流失的特点有关,较大水量的驱动造成了不同形态氮素间浓度的差异.