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1上海城市河流温室气体排放特征及其影响因素显示文摘为研究城区和郊区河流3种温室气体(N2O、CH4和CO2)排放通量的差异,分别于春季(2013年4月)、夏季(2013年7月)、秋季(2013年10月)和冬季(2014年1月),利用浮箱法和扩散模型法对上海市城区河流(苏州河)和郊区河流(淀浦河)的温室气体排放通量进行了观测;并探讨了人类活动干扰下环境因子对温室气体排放的影响.结果表明:研究区内2条河流是温室气体的排放源,城区河流N2O和CH4的扩散排放通量和浮箱排放通量年均值均比郊区河流大1~2个量级,CO2两种排放通量在城郊区2条河流的年均值相当.苏州河N2O、CO2和CH4扩散排放通量年均值分别为15.88、6 748.27和84.98μmol/(m2·h);淀浦河分别为0.61、2 978.98和9.61μmol/(m2·h).苏州河N2O、CO2和CH4浮箱排放通量年均值为15.77、4 041.61和6 721.08μmol/(m2·h);淀浦河为0.60、1 214.77和59.58μmol/(m2·h).城市河流呈现出高氮负荷及缺氧的特征,是影响中心城区河流N2O、CO2和CH4扩散排放通量偏高的重要因素.CH4浮箱排放通量和扩散排放通量的差异显示,城市河流中的富碳氮缺氧环境条件有利于随机气泡排放的发生,增强了温室气体的排放.常思琦 王东启 俞琳 任名成 胡蓓蓓 陈振楼 2015环境科学研究2015,28,9:22
2水-气界面CO_2通量监测的静态箱法与薄边界层模型估算法比较显示文摘模型估算法与静态箱法是水-气界面气体通量监测的主要方法,因原理不同监测结果通常存在一定差异.目前对引起上述差异的主要环境因素仍不清晰.本研究使用自行设计的静态箱对三峡支流澎溪河水-气界面CO2通量进行监测,并与同步开展的CO2通量薄边界层模型估算法结果相比较,探讨该水域引起这两种监测方法结果产生差异的主要环境因素.结果表明,瞬时风速、水汽温差及水深均会对静态箱法及模型估算法的监测结果产生影响.风速越强、水汽温差越大、水深越大,这两种方法监测结果的差异就越小;而水域面积对两种方法的差异没有影响.比较发现,两种方法所获通量数据呈显著正相关,但静态箱法所获通量数据离散性显著高于薄边界层模型估算法.从方法的稳定性角度,在峡谷河道型水库水体温室气体监测中薄边界层模型估算法可能更为适宜.姚骁 李哲 郭劲松 林初学 陈永柏 李翀 2015湖泊科学2015,27,2:14
3夏季金沙江下游水-气界面CO2、CH4通量特征初探显示文摘河流是连接大陆和海洋两大碳库的桥梁,在全球碳循环中的作用举足轻重.金沙江作为长江的上游段,对区域碳循环及区域化学风化的影响非常重要.于2015年8月8-18日对金沙江下游水-气界面CO_2与CH_4通量特征进行监测与分析.采用顶空平衡法结合薄边界层模型估算法计算表层水体CO_2与CH_4的分压以及水-气界面的交换通量,并分析环境变量与其之间的相关性.研究发现,金沙江下游表层水体p(CO_2)平均值为2724.84±477.18μatm,表层水体p(CH_4)平均值为59.96±6.74μatm;水-气界面CO_2通量平均值为2.24±0.50 mmol/(m2·h),CH_4通量平均值为0.000163±0.00009 mmol/(m2·h),通量与分压趋势基本保持一致.表层水体p(CO_2)与溶解性无机碳浓度、碱度均呈显著正相关,而p(CH_4)与水温、叶绿素a浓度均呈显著正相关,CO_2通量与p(CO_2)、溶解性无机碳浓度、碱度均呈正相关,CH_4通量与p(CH_4)、风速均呈正相关,其他环境因素对通量的影响不明显,仍需进一步研究.金沙江下游水-气界面CH_4扩散通量较低,而CO_2扩散通量在世界主要河流中属于中等水平.秦宇 杨博逍 李哲 赫斌 杜海龙 2017湖泊科学2017,29,4:10
4退水期鄱阳湖薹草(Carex cinerascens)和藜蒿(Artemisia selengensis)洲滩湿地CO_2通量变化及其影响因子显示文摘于2014年10月到2015年5月鄱阳湖退水期,利用密闭箱—气相色谱法对鄱阳湖北部星子县洲滩两种代表性的植被群落——薹草(Carex cinerascens)和藜蒿(Artemisia selengensis)进行CO_2通量的对比观测,结果表明:薹草和藜蒿湿地的生态系统呼吸具有明显季节变化模式,其最小值均出现在冬季,最大值均出现在春季,平均值分别为3291.80和2581.89mg CO_2/(m^2·h),退水期薹草和藜蒿湿地累积的CO_2通量分别为213.71±2.27和176.39±11.48 t CO_2/hm^2.较高的生物量是薹草湿地CO_2通量高于藜蒿湿地的原因.5 cm土温是影响薹草和藜蒿湿地CO_2通量季节变化最重要的影响因子,藜蒿湿地生态系统呼吸的温度敏感性指数(Q10)高于薹草湿地.水分、植物生物量和湿地CO_2通量之间无显著相关性.刘胜 陈宇炜 2017湖泊科学2017,29,6:7
5三峡库区典型河流水-气界面CO_2通量日变化观测及其影响因素分析显示文摘为研究河流水-气界面CO_2通量的季节和日变化特征;于2016年7月15~17日以及2017年11月4~6日对三峡库区嘉陵江支流竹溪河进行定点定时采集表层水样,并同步监测关键环境因子,采用亨利定律结合薄边界层模型计算其水-气界面CO_2通量F(CO_2).结果表明,竹溪河表层水CO_2分压p(CO_2)及界面CO_2脱气通量呈现出显著的日间和季节变化,以及明显的日内变化特征:在上午09:00前后达到释放高峰,随后波动下降;水-气界面CO_2通量日间均值分别为(100. 9±31. 6)、(78. 6±12. 1)、(83. 9±29. 7)、(137. 5±42. 1)、(147. 6±34. 0)、(132. 4±21. 7) mmol·(m^2·d)^(-1);并表现出夏季表层水体CO_2释放通量明显低于秋季,其均值分别为(87. 8±27. 5) mmol·(m^2·d)^(-1)和(139. 2±34. 0) mmol·(m^2·d)^(-1);总体表现出大气CO_2源的特征.竹溪河p(CO_2)和F(CO_2)受到诸多环境因子的影响,相关分析表明,pH、碱度、水温和气温是主要环境影响因子,CO_2释放通量可以用pH和碱度预测.罗佳宸 李思悦 2018环境科学2018,39,11:7
6三峡水库澎溪河水-气界面CO_2与CH_4通量特征及影响因素初探显示文摘澎溪河流域是三峡水库典型支流,对水库区域碳循环及区域化学风化的影响非常重要。2016年5月—2017年2月对澎溪河流域水-气界面CO_2与CH_4通量特征进行监测与分析,采用顶空平衡法结合模型估算法计算表层水体CO_2与CH_4的分压以及水-气界面的交换通量,并运用spearman相关分析法分析了二氧化碳和甲烷的分压和排放通量与其他环境变量之间的相关性。研究发现:澎溪河是温室气体排放'源',表层水体p(CO_2)平均值为(1807.635±315.605)μatm(1μatm=0.101325 Pa,下同),表层水体p(CH_4)平均值为(218.7725±127.9425)μatm;CO_2扩散通量平均值为(32.53±3.86) mmol?m^(-2)?d^(-1),水-气界面CH_4扩散通量平均值为(0.208±0.143) mmol?m^(-2)?d^(-1),通量与分压趋势基本保持一致。通过与世界上典型河流温室气体扩散通量对比,得出澎溪河流域CO_2通量释放量为中等水平,而CH_4扩散通量较小,且CH_4通量与p(CH_4)、水温、pH值显著正相关,而水-气界面CO_2扩散通量与p(CO_2)显著正相关,与DO、pH值、叶绿素a(Chl-a)显著负相关。秦宇 王紫薇 李哲 杨博逍 2019地球环境学报2019,10,2:6
7三峡库区万州段河流水-气界面CO_(2)通量支干流对比及影响机制初探显示文摘以三峡库区万州段干流及典型支流澎溪河为研究对象,监测2019年4~9月水华期间水体中CO_(2)浓度以及12个环境指标,估算水-气界面CO_(2)通量并进行支干流对比.将12个环境指标分为气候因子、水环境因子、碳源因子、营养因子和沉积物因子,探讨5类因子对CO_(2)通量的影响途径和贡献率,进一步为控制水库温室气体排放提供数据积累和理论支持.结果表明,监测期间内高阳、黄石和万州平均CO_(2)通量分别为(1.445±1.739)、(3.118±2.963)和(2.899±1.144)mmol·(m^(2)·h)^(-1),表现为:澎溪河支流高阳<干流万州<澎溪河支流黄石.从变化幅度来看,支流水体CO_(2)通量变幅较大,干流水体变化幅度则相对较小,是较稳定的CO_(2)“源”.长江干流作为陆地向海洋的生源物质运输枢纽,相比其支流碳含量和流速更高,这使得通常情况下干流CO_(2)通量大于支流.但水文情势的不同使得同一支流不同点位CO_(2)通量具有明显空间差异,支流高阳点位位于库湾处利于浮游植物生长使CO_(2)通量较低,支流黄石点位位于流速较快的河道,受干流回水顶托和倒灌作用使CO_(2)通量显著大于干流万州点位.各指标对CO_(2)通量的影响在支干流也存在较大差异,水温(T)、溶解氧(DO)、溶解有机碳(DOC)和溶解无机碳(DIC)对支流CO_(2)通量的影响显著,氨氮(NH^(+)_(4)-N)则对干流CO_(2)通量影响显著.营养元素因子和碳源因子对CO_(2)通量的贡献率分别为32.37%和27.25%,总占比过半,之后依次为气候因子、水环境因子和沉积物因子,分别为18.81%、13.49%和8.08%.水库CO_(2)的排放控制可以着重从控制水体富营养化和控制碳源入手,全球变暖和底泥淤积等宏观现象也会对水库CO_(2)排放有一定的影响.秦宇 欧阳常悦 王雨潇 方鹏 2022环境科学2022,43,1:5
8三峡库区不同城镇化梯度下河流pCO2动态及驱动因素显示文摘为研究河流溶解性CO2(二氧化碳)对城镇化的响应,于2018年8月对三峡库区3条具有不同城镇化强度的河流--汝溪河、南河和桃花溪进行野外在线监测及取样分析,测定了样品有机质(溶解性有机碳DOC)、营养元素(溶解性总氮DTN、溶解性总磷DTP);利用Arc GIS解译各流域的土地利用组成,并利用碳酸盐平衡方程,通过p H、Alk(碱度)、水温计算不同城镇化梯度河流的p CO2(CO2分压).结果表明:建设用地占比从低到高依次为:汝溪河<南河<桃花溪,河流p CO2依次为1790±1210、2006±3546、4094±4218μatm,与河流的城镇化梯度变化一致,河流水-气界面呈现为CO2源;DOC、DTN浓度、Alk、电导率在各河流间呈现显著性差异.DOC、DTN、DTP浓度和Alk的变化规律与河流的城镇化梯度一致.研究发现城镇化进程增加水体的p CO2,引起区域城镇扩张进程中河流CO2释放通量的增加,结论支持强人为活动影响增加河流碳释放的假设.易子涵 李思悦 唐薇 李玉英 2020湖泊科学2020,32,4:4
9三峡澎溪河水域CO_2与CH_4年总通量估算显示文摘以2010年6月~2011年5月三峡澎溪河回水区CO2与CH4通量监测数据为基础,参考澎溪河高阳平湖水域全年4次的24 h昼夜连续跟踪观测结果,对每月各采样点的日通量值进行估算。提出了水下地形划分法和环境因素控制法,将各采样点日通量数据外延至整个回水区水域,并估算了澎溪河回水区水域CO2与CH4年总通量值。研究期间,澎溪河回水区全年各采样点CO2通量均值为(3.05±0.46)mmol/(m2.h);CH4为(0.050 1±0.009 6)mmol/(m2.h)。以水下地形法为基础,该水域全年CO2和CH4总通量分别为40 060.5 t和540.9 t;以环境因素控制法为基础,全年CO2与CH4总通量分别为39 073.0 t和467.2 t。以环境要素控制法为参考,该水域CO2全年平均释放强度为43.26 mmol/(m2.d),在全球水库数据序列中处于中等略偏高水平,CH4全年平均释放强度为1.42 mmol/(m2.d),在全球水库序列中处于中等水平。李哲 白镭 蒋滔 郭劲松 刘静 2013水科学进展2013,24,4:4
10三峡水库支流水文情势差异对水-气界面二氧化碳释放通量特征的影响显示文摘选取三峡水库支流朱衣河、草堂河及其毗邻干流为研究区域,于2015年3月开展了春季水华易发期水-气界面温室气体及相关环境因子的动态观测。结果表明:该时段内,三峡水库干流总体表现为释放CO_2的'源',其通量为85.01 mmol·m^(-2)·d^(-1);在受干流泄水影响较小的朱衣河回水区,表现为强烈吸收CO_2的'汇',其通量变化范围为-73.26^-30.38 mmol·m^(-2)·d^(-1);而因'狭管效应'受干流强烈影响的草堂河支流回水区,则表现为相对较弱的CO_2释放'源',其通量变化范围为81.43~136.72 mmol·m^(-2)·d^(-1)。相关分析表明,三峡水库干支流不同水域CO_2释放通量与浮游植物初级生产力呈显著相关关系。由于受到工程调度影响,干流、支流回水区不同水域水文情势的差别,导致了浮游植物生物量和碳转换利用强度的空间差异,可能是形成三峡水库水气界面CO_2'源、汇'特征分布高度异质性的重要原因。程瑶 王雨春 胡明明 2017生态学杂志2017,36,1:4
11新安江水库二氧化碳排放的时空变化特征显示文摘新安江水库是我国华东地区最大的水库,面积580 km2,平均深度30 m,水库水体处于中贫营养状态.为了研究新安江水库中CO_2排放的时空变化特征,2014年12月至2015年12月采用静态浮箱法收集水库表面以分子扩散方式排放的CO_2,使用气相色谱仪分析CO_2浓度.结果表明,新安江水库CO_2排放通量从上游入库河流[(120.39±135.41)mg·(m^2·h)^(-1)]至库区主体[(36.65~61.94)mg·(m^2·h)^(-1)]呈下降趋势,而大坝下游河流中CO_2排放通量[(1 535.00±1 447.46)mg·(m^2·h)^(-1)]显著增加,约分别是上游入库河流和库区主体的13倍和25~42倍.但随着与大坝距离增加,大坝下游河流中CO_2排放通量显著下降,如7 km处的CO_2排放通量仅为出库水体处的20%.在库区主体中,CO_2排放通量具有明显的季节变化:CO_2排放通量在秋、冬季时为正值,最大值出现在冬季(12月或1月),说明此时库区表层水体是CO_2排放源;而CO_2排放通量在春、夏季为负值,最小值出现在春季(3、4或5月),说明此时库区表层水体是CO_2吸收汇,这可能与春、夏季时水体中藻类繁殖有关.所以,在调查水库表面CO_2排放时,应对水库的上游入库河流、库区主体和坝下河流进行全面长期的观测,才能避免低估水库中CO_2排放总量.杨乐 李贺鹏 孙滨峰 岳春雷 2017环境科学2017,38,12:4
12三峡库区高水位运行期典型干支流水体CO_2分压及其水面通量特征显示文摘本文以三峡库区典型干支流作为研究对象,重点研究高水位运行期库湾水体及库区干流CO2分压(p CO2)的分布规律,计算CO2的扩散通量和释放总量。本研究于2013年9月至11月利用走航式观测系统对库区奉节段干支流表层水体及定点剖面水体中p CO2和相关水质参数进行了逐月观测。研究结果表明,干支流表层水体p CO2的分布和扩散通量差异显著。干流CO2扩散通量(F-CO2)9月至11月变化不大,为28.19±0.80mmol/(m2·d);支流在观测期内,扩散通量由负变正,其中朱衣河F-CO2从-6.86增至32.05mmol/(m2·d);梅溪河从-6.94增至37.85mmol/(m2·d),草堂河从-6.97增至31.05mmol/(m2·d)。由10至11月的数据推广到全年的高水位运行阶段(10月至次年1月),全库区CO2排放量可达166 450t,其中支流占30.17%。傅家楠 操满 邓兵 周子然 陈瑶 党承华 王雨春 汪福顺 2016地球与环境2016,44,1:4
13成都平原不同类型沟渠CO_2、CH_4和N_2O排放通量特征及其影响因素显示文摘为研究不同类型沟渠CH_4、CO_2和N_2O排放通量特征及其影响因素,于2014年3月~2015年2月,以每月一次的频率,采用静态浮箱法对成都平原的农业沟渠、农业生活复合沟渠、生活沟渠的CH_4、CO_2和N_2O排放通量进行监测.结果表明:(1)受人为活动的影响,研究区域中3种类型的沟渠CO_2、CH_4和N_2O排放通量较大,变化范围分别为-2.26~1 504.40mg·(m^2·h)^(-1)、0.69~40.00 mg·(m^2·h)^(-1)、-2.27~70.35μg·(m^2·h)^(-1),且均表现出夏季高,冬季低的特征.(2)农业生活复合沟渠CO_2排放通量显著高于农业沟渠和生活沟渠(P<0.05),生活沟渠CH_4和N_2O排放通量显著高于农业生活复合沟渠和农业沟渠(P<0.05).(3)水温和降雨量是影响CO_2、CH_4和N_2O排放通量的主要环境因子,溶解氧(dissolved oxgen,DO)和全氮(total nitrogen,TN)是影响CO_2和N_2O排放通量的主要水质参数;铵态氮(ammonium nitrogen,NH_4^+-N)与DO是影响CH_4排放通量的主要水质参数.冯香荣 邓欧平 邓良基 吴铭 姚昆 杨泽鹏 2017环境科学2017,38,12:4
14基于修正的GHG-RA模型的三峡库区甲烷排放通量估算显示文摘利用以往研究中三峡库区的24个监测点的甲烷排放通量实测数据及其年平均气温和降水量数据,对温室气体排放风险评估模型(greenhouse gas risk assessment tool,GHG-RA)的系数进行了修正;利用修正的GHG-RA模型,估算了三峡库区24个监测点的甲烷排放通量;对2018~2117年期间三峡库区的平均甲烷排放风险进行了评价。研究结果表明,利用修正的GHG-RA模型估算的24个监测点的甲烷排放通量的平均值为0.222 mg/(m^2·h),与实测值的均方根误差和平均偏差分别为0.12 mg/(m^2·h)和0.32 mg/(m^2·h);估算的2018~2117年期间三峡库区的平均甲烷排放通量为0.255 mg/(m^2·h),甲烷排放风险为中等排放风险。曹镓玺 李罡 周延 雷光春 2020湿地科学2020,18,2:3
15三峡库区澎溪河河段间水华程度差异及其机制显示文摘三峡大坝蓄水以来,库区50%一级支流水华频发,且不同支流水华高发断面的地理位置不同,受干流影响程度存在差异.为探讨水华暴发的河段差异,及其与长江回水的关系,以库区一级支流澎溪河为例,在2019年春季水华季,进行了间隔期一周、总时长一个月的采样,从河口至上游设置7个采样断面(PX1~PX7),根据各断面的垂向水温和电导率特征推断长江回水的影响范围和形式;并通过对水华高发的高阳平湖断面(PX5)和分别距其4 km的上游断面(PX6)和下游断面(PX4)的水文、水质和底泥营养盐等指标,探究断面间水华暴发程度的差异及其机制.结果表明,水华季澎溪河下游(PX1~PX4)的ρ(Chl-a)较低,为14.55~44.00μg·L^(-1),上游(PX5~PX7)则达到42.66~175.40μg·L^(-1),其中PX5的ρ(Chl-a)最高时达413.00μg·L^(-1),显著高于其余位点(P<0.05).温度和电导率结果显示,4~5月长江干流回水从中下层潜入澎溪河,下游(PX1~PX4)处于长江干流回水与澎溪河上游来水的交汇区域,水体不稳定,不利于水华暴发;而澎溪河中上游(PX5~PX7)未直接受到长江干流回水的影响,营养交换以垂向为主.PX4~PX6的水体各层的n(TN)/n(TP)和n(DTN)/n(DTP)均值多数远高于16,水体营养盐为磷限制状态.采样期内,PX5底泥全磷均值为相距仅4 km的上游PX6断面的91%,而其表层水体总磷为PX6的180%.产生该现象的原因为PX5水面宽度是PX6的3.6~4.7倍,PX5过风距离更长,在库区多河谷少风和低风速条件下,风浪对PX5的扰动强于PX6,导致PX5底泥释放的营养盐更易补给表层水体,故PX5处水华最严重.可见,导致库区支流水华的主要原因是水体分层稳定性和内源磷的供应.水体分层稳定性主要受干流回水影响;而中上游水体内源磷的供应受库区支流特殊水体分层现象(表密度层)的影响,其受天气扰动的时间和程度可用于预测预警水华暴发的时间和规模.罗晓佼 张钘 黄伟 胡鹏飞 谭炳圆 张磊 2023环境科学2023,44,1:2
16三峡库区典型消落带CH_4排放的变化特征及影响因素显示文摘为了探讨亚热带水库消落带CH_4的排放规律,选取三峡库区王家沟一典型消落带内5个高程(180、175、165、155及140 m)为研究对象,其中175、165和155 m位于消落带上,180 m高程为永不淹水的陆地,140 m高程为永久淹水对照区.采用静态暗箱、浮箱/气相色谱法对各高程生态系统CH_4的排放进行了为期两年的连续观测.结果表明,175 m和165 m高程在实验观测的第一年CH_4排放通量变化不明显,而155 m和140 m高程处表现为单峰型的夏季CH_4排放高峰;次年在三峡水库实现最高蓄水位175 m后,175 m高程在淹水期间CH_4排放呈现单峰态,之后表现为源汇交替的无规律排放,而165m、155 m以及140 m高程均大致呈现出冬季高CH_4排放的单峰态;在整个观测期间,180 m高程CH_4排放通量较为稳定,未出现明显峰值.另外,位于消落带上的175、165和155 m高程均表现为淹水期CH_4排放大于落干期.各高程处CH_4年累积排放量为140 m(99.58 kg·hm^(-2))>155 m(82.98 kg·hm^(-2))>165 m(65.38 kg·hm^(-2))>180 m(6.32 kg·hm^(-2))>175 m(4.27 kg·hm^(-2)),表明淹水时间越长的土壤,其环境更有利于CH_4的产生.相关性分析显示,陆地与消落带落干期的CH_4排放与土壤碳组分及pH无显著相关性,但CH_4排放通量随土壤含水率的增加而增大;水-气界面上,140 m高程CH_4排放通量与水深有显著线性负相关关系;表明土壤含水率是影响消落带落干期CH_4排放的关键因子之一,而水-气界面上CH_4的排放则受到淹水深度的调控.柴雪思 郝庆菊 黄哲 范志伟 江长胜 2017环境科学2017,38,10:1
17Carbon dioxide emissions from the Three Gorges Reservoir,China显示文摘Carbon dioxide(CO_2) emission from the rivertype reservoir is an hotspot of carbon cycle within inland waters. However, related studies on the different types of reservoirs are still inadequate. Therefore, we sampled the Three Gorges Reservoir(TGR), a typical river-type reservoir having both river and lake characteristics, using an online system(HydroCTM/CO_2) and YSI-6600v2 meter to determine the partial pressure of carbon dioxide(pCO_2)and physical chemical parameters in 2013. The results showed that the CO_2 flux from the mainstream ranged from 26.1 to 92.2 mg CO_2/m^2h with average CO_2 fluxes of 50.0 mg/m^2h. The CO_2 fluxes from the tributary ranged from-10.91 to 53.95 mg CO_22/mh with area-weighted average CO_2 fluxes of 11.4 mg/m^2h. The main stream emits CO_2 to the atmosphere the whole year; however, the surface water of the tributary can sometimes act as a sink of CO_2 for the atmosphere. As the operation of the TGR, the tributary became more favorable to photosynthetic uptake of CO_2 especially in summer. The total CO_2 flux was estimated to be 0.34 and 0.03 Tg CO_2/year from the mainstream and the tributaries, respectively. Our emission rates are lower than previous estimates, but they are in agreement with the average CO_2 flux from temperate reservoirs estimated by Barros et al.(Nat Geosci 4(9):593–596, 2011).Shuang Li Fushun Wang Wenyun Luo Yuchun Wang Bing Deng 2017Acta Geochimica2017,36,4:1
18丹江口水库夏冬季真核浮游植物群落结构变化及其驱动因素显示文摘为探索丹江口水库真核浮游植物群落结构的时空变化特征及其驱动因素,采用Illumina Miseq高通量测序技术,对2019年7月和2020年1月丹江口水库真核浮游植物群落组成及主要环境因子进行分析。结果表明:夏季真核浮游植物有7门134属191种,以绿藻门和硅藻门为主,绿藻种类是硅藻的2.51倍,硅藻丰度是绿藻的2.77倍,平均多样性、丰富度和均匀度分别为1.58,84.87,0.36,主要优势属为硅藻的星纹星盘藻(Discostella)和绿藻的葡萄藻(Botryococcus);冬季真核浮游植物有6门105属139种,以绿藻门为主,其次是硅藻门,绿藻种类和丰度分别为硅藻的2.66和2.30倍,平均多样性、丰富度和均匀度均高于夏季,分别为2.63,99.56,0.58,主要优势属为绿藻的卵囊孢藻(Follicularia)、盘星藻(Monactinus)和硅藻的直链藻(Aulacoseira)。真核浮游植物与环境因子的冗余分析(RDA)表明,温度、总氮、pH、硝态氮是丹江口水库真核浮游植物群落结构的主要环境因子。夏季真核浮游植物多样性较低、单一优势种丰度过高易造成水生生态系统不稳定,建议增强防范与监督。张春霞 贺玉晓 郭晓明 孟红旗 武俐 黄进 李卫国 赵同谦 2022河南理工大学学报(自然科学版)2022,41,6:1
19三峡水库调度对香溪河库湾水体溶存甲烷时空分布的影响显示文摘以三峡水库典型支流香溪河库湾为研究对象,在泄水期和汛期开展表层和垂向水体溶存甲烷浓度的高分辨率监测,探讨水库调度对香溪河库湾溶存甲烷时空分布规律的影响.结果表明,泄水期和蓄水期库湾溶解甲烷浓度分别为(0.41±0.54)和(0.50±0.66)μmol/L,呈现上游高下游低,表层低底层高的空间分布特征,且呈现出极强的空间差异.水库调度促使干流水体通过异重流进入库湾,改变了水体分层状态,也改变了库湾内溶存甲烷的时空差异;同时干流水体的稀释作用,还将直接降低库湾水体甲烷浓度.此外,水库调度对库湾甲烷产生,消耗将产生间接影响,其潜在机制还需进一步探讨.刘佳 胡杰茗 郑祥旺 康满春 孟江槐 肖尚斌 2023中国环境科学2023,43,5:1
20长江万州段水-气界面CO2通量释放规律初探显示文摘近来年, 水库温室气体效应受到广泛关注, 本研究于 2017 年 9 月~2018 年 9 月对重庆万州长江干流及城市内湖开展水 -气界面 CO2 释放通量监测。 结果表明: 万州近城区段流域各采样点 CO2 通量较低, 变化范围为 -0.010~6.980mmolom-2oh-1, 最大值出现在城市内湖天仙湖区域。干流各点位的温室气体通量波动性较小, 沱口、 天仙湖、 清江上城等略高于长江干流。雷鑫 付梦雨 王曦晨 张鹏 张毅 时绍鹏 杨云文 李凤梅 2019吉林农业2019,0,24:0
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