《环境科学杂志》发表论文赏析

基于氮氧同位素技术的千岛湖流域典型山区河流硝酸盐来源解析

来源:环境科学杂志2025年第1期北京时间:

作者:张子宁,许海,江威,詹旭,朱广伟,孙宏伟,邱雨,王圆忆,吴铭杰,刘宇星,李慧赟,朱梦圆,秦伯强,张运林

单位:江南大学环境与生态学院, 无锡 214122,中国科学院南京地理与湖泊研究所, 湖泊与流域水安全重点实验室, 南京 210008,中国科学院南京地理与湖泊研究所, 湖泊与流域水安全重点实验室, 南京 210008,杭州市生态环境局淳安分局, 杭州 311700,江南大学环境与生态学院, 无锡 214122,中国科学院南京地理与湖泊研究所, 湖泊与流域水安全重点实验室, 南京 210008,江南大学环境与生态学院, 无锡 214122,中国科学院南京地理与湖泊研究所, 湖泊与流域水安全重点实验室, 南京 210008,中国科学院南京地理与湖泊研究所, 湖泊与流域水安全重点实验室, 南京 210008,中国科学院南京地理与湖泊研究所, 湖泊与流域水安全重点实验室, 南京 210008,江南大学环境与生态学院, 无锡 214122,中国科学院南京地理与湖泊研究所, 湖泊与流域水安全重点实验室, 南京 210008,江南大学环境与生态学院, 无锡 214122,中国科学院南京地理与湖泊研究所, 湖泊与流域水安全重点实验室, 南京 210008,中国科学院南京地理与湖泊研究所, 湖泊与流域水安全重点实验室, 南京 210008,中国科学院南京地理与湖泊研究所, 湖泊与流域水安全重点实验室, 南京 210008,中国科学院南京地理与湖泊研究所, 湖泊与流域水安全重点实验室, 南京 210008,中国科学院南京地理与湖泊研究所, 湖泊与流域水安全重点实验室, 南京 210008

摘要:千岛湖是长三角地区重要的饮用水水源地,其生态环境对周边地区具有重要的战略意义. 为了准确识别千岛湖入库的硝酸盐(NO3--N)污染来源及其空间分布特征,首次开展了千岛湖流域4条典型山区入湖河流流域的水样采集工作,分析不同区域的NO3--N浓度,并结合δ15N-NO3-和δ18O-NO3-双稳定同位素SIAR模型解析了各水系的NO3--N来源及其贡献率. 结果表明:①各流域氮浓度偏低, ρ[总氮(TN)]均值分布在0.99~4.31 mg·L-1之间,以NO3--N为主要的氮素来源,4条河流的NO3--N浓度有明显的季节差异,呈现出春季>冬季>夏季>秋季的趋势,其中春季的ρ(NO3--N)可达到秋季时期的3.2倍. ②各流域的δ15N-NO3-和δ18O-NO3-值分别为1.52‰~14.29‰和-2.76‰~10.13‰. ③4条河流均呈现出春夏季化肥和土壤氮的贡献率较大,分别约25%~51%和23%~39%,而秋冬季生活污水贡献率较大,约26%~67%. 研究显示,千岛湖流域主要的NO3--N污染源为农业面源污染,不同土地利用类型的NO3--N污染也具有一定的差异性,流域面积较大的区域在4个季节中NO3--N污染贡献变化幅度相对稳定,而流域面积较小的区域则有明显波动. 研究分析了千岛湖流域的主要NO3--N来源,为千岛湖流域水质管理和污染源控制提供了依据.

关键词:氮同位素,氧同位素,硝酸盐污染,SIAR模型,季节性变化,贡献率,

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