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基于激光吸收光谱技术的太湖流域稻田氨挥发研究①

2021-01-12阙华礼杨文亮王书伟丁世杰邵玲玲朱安宁

土壤 2020年6期
关键词:风速水稻

阙华礼,杨文亮,王书伟,丁世杰,2,邵玲玲,朱安宁*

基于激光吸收光谱技术的太湖流域稻田氨挥发研究①

阙华礼1,2,3,杨文亮1,王书伟1,丁世杰1,2,邵玲玲1,朱安宁1*

(1土壤与农业可持续发展国家重点实验室/封丘农业生态实验站(中国科学院南京土壤研究所),南京 210008;2中国科学院大学,北京 100049;3铜陵市环境保护科学研究所,安徽铜陵 244000)

氨挥发是太湖流域农田氮肥损失的重要途径之一。本试验采用高时间分辨率的TDLAS-BLS技术研究太湖流域稻田追肥期氨挥发规律及其影响因素。结果表明:追肥后稻田上方空气中氨浓度白天明显大于夜间,而且瞬时波动较大。稻田氨挥发速率呈现先上升后下降的趋势,峰值出现在施肥后的2 ~ 3 d,且氨挥发仅持续1周左右。分蘖期氨挥发速率和损失率均大于抽穗期,两个时期氨挥发损失率分别为36.6%、23.0%。氨挥发集中在较短时间内,分蘖期、抽穗期施肥后前4 d的累积氨挥发量分别占总氨挥发损失的80%、84%。分蘖期风速、光照、气温对稻田氨挥发均具有明显的促进作用,其中光照的作用更为显著;抽穗期风速和气温对氨挥发的影响较低。降雨对氨挥发具有强烈的抑制作用,降雨期间是影响氨挥发产生的主要因素。

激光吸收光谱;反向拉格朗日随机扩散模型;氨挥发;稻田;影响因素

氨挥发是农田氮素的重要损失途径,也是我国大气中氨气的主要来源。据估算,2010年我国农田施肥引起的氨挥发损失达448万t,约占全国氮肥使用总量的15%[1]。氨气作为空气中重要的活性氮组分,与SO2、NO等反应生成各种大气气溶胶细粒子,这些气溶胶粒子是构成大气环境中细颗粒污染物的主要组成部分。……

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