甘肃省农田氮磷流失特征及影响因素研究
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土壤磷素流失的途径、环境影响及对策
土壤磷素流失的途径、环境影响及对策
土壤磷素是一种重要的营养元素,它在土壤中的含量和植物的生长密
切相关。
然而,由于土壤磷的活动性和流动性,它容易从土壤中流失,给环境带来严重的污染和危害。
土壤磷素的主要流失途径有两个:一是磷的物理性流失,即土壤中的
磷物质被洪水冲走,或被风吹走;二是磷的生物性流失,即磷被植物
吸收,随着植物的收获而离开土壤。
土壤磷素的流失会给环境带来一系列问题,首先,磷的流失会导致土
壤肥力的下降,使植物生长受阻;其次,土壤磷素的过量排放会导致
河流、湖泊等水体中的磷沉积物的积累,从而引发水体富营养化现象;最后,土壤磷素的流失也会增加大气的污染,对人类的健康造成危害。
针对土壤磷素流失带来的环境问题,应采取有效的对策。
首先,要加
强土壤肥力的管理,增加磷的营养供给;其次,要加强对土壤磷素的
监测,及时发现磷的流失情况;最后,应采取有效的控制措施,减少
土壤磷素的流失,保护环境。
综上所述,土壤磷素的流失会给环境带来严重的危害,因此,我们应
采取有效的措施,加强土壤肥力的管理,减少土壤磷素的流失,保护
环境,确保人们的健康。
农田土壤氮素淋失摘要:农田氮素的流失,不仅造成化肥的利用率降低,农业生产成本上升,还对水环境造成污染,引起水体富营养化。
氮肥进人土壤后,其损失途径主要是氨挥发和反硝化。
本文讨论了农田氮流失对水体富营养化的贡献、农田氮流失途径及影响因素,并且提出了如何防止氮素淋失、控制水体富营养化的措施。
关键词:氮;淋失;富营养化;措施Nitrogen leaching In farmlandAbstract:Nitrogen leaching in farmland results in the low availability of fertilizer and the pollution of water invironment, eventually cause eutrophic. After applying nitrogenous fertilizer,its main loss ways are ammonia volatilization and denitrification. In this article , we report the contribution of nitrogen leaching to the eutrophic and leaching ways and its influence factors,and propose the measures to prevent nitrogen leaching and eutrophic.Key words: nitrogen;leaching; eutrophic.;measures氮素是人类提高粮食产量的巨大动力。
自六十年代“绿色革命”以来,大量的化肥进入农田,肥料提供了植物生长必需的营养元素,对保持作物高产稳产起了重要的作用,但是由施肥不当或过量施肥带来的环境污染问题也越来越突出,加上不合理的农业管理措施,导致作物利用率降低,氮素损失加剧,其中淋失作用被认为是氮素损失的重要途径之一,且农田氮流失引起的水体富营养化问题目前已受到人们的普遍关注。
农田中氮肥的损失与对策氮肥是农业生产中不可或缺的一种肥料,它能够促进作物的生长发育,提高产量和品质。
然而,随着农业生产的不断发展,氮肥的使用量也越来越大,导致了农田中氮肥的损失问题日益严重。
本文将从氮肥的损失原因、影响和对策等方面进行探讨。
一、氮肥的损失原因1. 氮素的挥发损失氮肥中的氨氮和尿素等化合物在施用后会发生挥发,导致氮素的损失。
这种损失主要发生在气温高、湿度低、风力大的天气条件下。
2. 氮素的淋失损失氮肥施用后,其中的氮素会随着水分向下渗透,进入土壤深层,甚至渗透到地下水中,导致氮素的淋失损失。
3. 氮素的硝化损失氮肥中的铵态氮在土壤中会被细菌氧化成硝态氮,这个过程称为硝化。
硝化过程中会产生大量的氧气,导致土壤中的氧气浓度升高,从而抑制细菌的生长,减少土壤中的有机质分解,影响土壤肥力。
二、氮肥的损失影响1. 土壤肥力下降氮肥的损失会导致土壤中的氮素含量下降,从而影响土壤肥力,降低作物的产量和品质。
2. 环境污染氮肥的损失会导致土壤中的氮素含量过高,从而影响土壤的生态平衡,导致环境污染。
三、氮肥的损失对策1. 合理施肥合理施肥是减少氮肥损失的关键。
在施肥时,应根据土壤类型、作物品种、气候条件等因素,科学制定施肥方案,避免过量施肥。
2. 喷洒尿素酶抑制剂喷洒尿素酶抑制剂可以有效地抑制尿素的挥发损失,减少氮肥的损失。
3. 喷洒硝化抑制剂喷洒硝化抑制剂可以有效地抑制氮素的硝化过程,减少氮肥的损失。
4. 种植绿肥种植绿肥可以增加土壤中的有机质含量,提高土壤肥力,减少氮肥的损失。
减少氮肥的损失是保护环境、提高农业生产效益的重要措施。
只有科学施肥、喷洒抑制剂、种植绿肥等措施相结合,才能有效地减少氮肥的损失,保护土壤生态环境,提高农业生产效益。
农田氮、磷的流失与水体富营养化①司友斌王慎强陈怀满②(中国科学院南京土壤研究所南京210008摘要农田氮、磷的流失,不仅造成化肥的利用率降低,农业生产成本上升,还对水环境造成污染,引起水体富营养化。
本文讨论了农田氮磷流失对水体富营养化的贡献、农田氮磷流失途径及影响因素,提出了减少农田氮磷流失、控制水体富营养化的措施。
关键词农田氮素;农田磷素;淋溶作用;水体富营养化肥料提供了植物生长必需的营养元素,对保持作物高产稳产起了重要的作用,但是由施肥不当或过量施肥带来的环境污染问题也越来越突出,其中农田氮磷流失引起的水体富营养化问题目前已受到人们的普遍关注。
1水体富营养化的表现及形成原因水体富营养化通常是指湖泊、水库和海湾等封闭性或半封闭性的水体,以及某些滞留(流速<1米/分钟河流水体内的氮、磷和碳等营养元素的富集,导致某些特征性藻类(主要是蓝藻、绿藻等的异常增殖,致使水体透明度下降,溶解氧降低,水生生物随之大批死亡,水味变得腥臭难闻。
引起水体富营养化起关键作用的元素是氮和磷。
研究表明,对于湖泊、水库等封闭性水域,当水体内无机态总氮含量大于0.2mg/L,PO3-4-P的浓度达到0.02mg/ L时,就有可能引起藻华(Algae Bloms现象的发生。
据对我国25个湖泊的调查,水体全氮无一例外超过了富营养化指标,全磷只有2个湖泊(大理洱海和新疆博斯腾湖低于0.02mg/L的临界指标,其余92%的湖泊皆超过了这个标准,比国际上一般标准高出10倍或10倍以上(表1。
表1我国25个湖泊中的全N全P浓度(mg/L及所占比例[1]全N全P<0.2>1.0>2.0>5.0<0.02>0.1>0.2>0.5 湖泊数%0218413525202816641248624另外,我国的22个湖泊调查表明,除1个属贫营养湖外,其余63.3%的湖泊是营养湖。
如滇池、巢湖、甘棠湖(九江、西湖、东湖、玄武湖、蘑菇湖(石河子、于桥水库(天津等早已是富营养湖泊[1]。
莫竣程,邵志伟,梁妙婷,等.我国农田氮磷流失监测现状与在线监测标准化方法[J].江苏农业科学,2024,52(3):12-21.doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2024.03.002我国农田氮磷流失监测现状与在线监测标准化方法莫竣程1,邵志伟1,梁妙婷1,黄燕珊1,李永涛1,居学海2,陈澄宇1(1.华南农业大学资源环境学院,广东广州510642;2.农业农村部农业生态与资源保护总站,北京100125) 摘要:本研究为我国农田面源污染监测提供科学、系统、有效的基础资料,以期为未来相应监测规范和标准的完善奠定基础。
通过梳理文献资料,对近年来国内各省份农田面源污染监测现状和方法进行分析,特别关注了农田在线监测氮磷流失前景与标准化方法。
我国从第一次污染源普查至今,在国家层面上开展农业面源污染国控监测点试验,获取全国各大分区主要种植模式下的肥料流失系数,并进行省、市级氮磷流失负荷估算,为全国农田氮磷负荷量研究奠定科学基础。
随着现代数字农业发展,我国农田氮磷流失监测技术也来到了一个新的阶段,因此笔者提出在构建“天—地—空”三维一体监测指标体系的基础上,将传感器技术、农业物联网技术、无线网络通信技术、地理信息系统技术应用于农田面源在线监测的构思,构建耦合数据采集、处理、传输、存储、管理、分析、建模、应用的“大田—流域—区域”尺度在线监测氮磷流失标准化方法。
在线监测氮磷流失数据标准化方法很好地解决了传统田间监测中的问题,能有效提高监测数据的实时性、准确性和稳定性,并为在线监测农田面源污染规范的制定提供了参考。
关键词:农田;氮磷;面源污染;在线监测;指标体系;标准化方法 中图分类号:X52;X592 文献标志码:A 文章编号:1002-1302(2024)03-0012-09 收稿日期:2023-04-19基金项目:第二次全国污染源普查项目(编号:2110399);广东省自然科学基金(编号:2021A1515011503、2023A1515030101);广州市基础研究计划基础与应用基础研究一般项目(编号:202201010505);广州市农田面源污染监测项目(编号:GDYD230086)。
长湖流域农田地表径流氮磷流失特征分析长湖流域农田地表径流中的氮磷流失是一种重要的农业非点源污染问题,对水质和生态环境造成了一定的影响。
为了更好地了解长湖流域农田地表径流中氮磷的流失特征,进行科学有效的防治措施。
长湖流域位于某省,是一个典型的农业流域。
农田地表径流中的氮磷主要来源于农业生产过程中的施肥、农药使用和畜禽养殖等活动。
这些活动导致农田土壤表层的氮磷含量增加,并随着降雨的冲刷而流失到河流和湖泊中。
研究表明,农田地表径流中的氮磷流失呈现出以下几个特征:流失量和流失通量较大。
长湖流域的降雨量较多,且降雨强度大,导致农田地表径流量增加。
农田土壤表层的氮磷含量较高,加上农业活动带来的外源性氮磷输入,使得流失量和流失通量较大。
流失过程季节性明显。
长湖流域的农业生产以夏季为主,施肥和农药使用较为集中,造成夏季流失量较高;冬季降雪融化和春季雨水较多,使得流失过程在冬春季节也较为明显。
氮磷的流失形式多样。
农田地表径流中的氮磷主要以溶解态和颗粒态的形式存在,其中溶解态氮磷占主导地位。
溶解态氮主要以硝态氮的形式存在,而溶解态磷主要以无机磷为主。
颗粒态氮磷主要是通过颗粒物的携带而流失,其中颗粒态磷主要以有机磷为主。
流失过程具有一定的空间异质性。
长湖流域农田地表径流中氮磷流失的分布不均匀,不同地区和不同土地利用类型的农田存在着不同的特点。
旱地农田的氮磷流失量较大,而水田农田流失量相对较小。
这与不同土壤类型、地形条件、降雨量等因素有关。
针对长湖流域农田地表径流中氮磷流失的特征,应采取相应的防治措施。
加强农田地面覆盖,选择适宜的土壤保护措施,如保墒覆盖层、水土保持梯田等,降低农田地表径流产生和流失的可能性。
合理调控施肥和农药使用,减少农田土壤的氮磷含量,并利用天然湿地和人工湿地等生态工程措施,提高氮磷的截留和去除效果。
加强农业生产管理,合理调控农作物种植结构和肥料农药的使用量,稳定氮磷的输入,从源头上减少氮磷的流失。
文章编号:1003-7853(2021)04-0006-05基金项目:国家社会科学基金项目(18CGL026)甘肃省耕地利用效率及其影响因素分析何亚妮,谢保鹏*(甘肃农业大学管理学院,甘肃兰州730070)摘要:为促进甘肃省耕地资源配置效率,运用DEA-Tobit两步法从土地、劳动力、技术投入方面对1996-2018年甘肃省耕地利用效率及其影响因素进行分析。
结果表明,(1)甘肃省耕地利用效率综合效率、纯技术效率、规模效率都呈现上升趋势;(2)1996-2017年都为规模报酬递增,但有些年份出现投入冗余产出不足的情况;(3)有效灌溉率、成灾面积占播种面积率、农民人均纯收入都与甘肃省耕地利用效率显著相关。
关键词:耕地利用效率;DEA-Tobit两步法;影响因素中图分类号:F301.2文献标识码:AAnalysis of Cultivated Land Use Efficiency and Its Influencing Factors in Gansu ProvinceHE Yani,XIE Baopeng*(School of Management,Gansu Agricultural University,Gansu Lanzhou730070,China) Abstract:To promote the efficiency of arable land resource allocation in Gansu Province,the two step DEA-Tobit model was used to analyze the cultivated land use efficiency in Gansu Province from the aspects of land,labor force and technical input during 1996-2018,and the influencing factors of cultivated land use efficiency were also analyzed.The results showed that,(1)the comprehensive efficiency,pure technical efficiency and scale efficiency of cultivated land utilization in gansu province all showed an upward trend;(2)from1996to2017,returns to scale are increasing,but in some years,input redundancy and output are insufficient;(3)effective irrigation rate,disaster-prone area ratio in planting area,and per capita net income of farmers were all significantly correlated with cultivated land utilization efficiency in Gansu Province.Key words:cultivated land use efficiency;DEA-Tobit two-step method;influencing factors0引言耕地对于保证粮食产出、提高农民收入、促进生活稳定具有重要作用,我国的粮食生产经历了严重短缺到现在基本满足需求的阶段,随着城镇化发展和人口总量增加,耕地矛盾加剧,粮食生产能力在未来一定是国家经济发展和维持社会稳定的重要保障,耕地在粮食生产方面具有不可替代的作用,因此有必要关注我国的耕地利用效率问题。
浅析甘肃农业发展存在的问题与对策浅析甘肃农业发展存在的问题与对策摘要:甘肃省是我国最干旱的省份之一,随着国民经济的发展以及城市化进程的加快,水资源供需矛盾的不断加剧严重制约着甘肃农业发展和人民生活水平的提高,发展节水灌溉农业是保障甘肃全省供水安全,粮食安全和经济发展的需要,立足甘肃干旱缺水,农业水资源利用率低的实际阐述了甘肃发展节水农业的必要性和紧迫性,指出了发展中存在的问题,并提出了相应的对策和完善措施。
关键词:甘肃省节水农业问题措施引言:干旱缺水是21世纪面临的全球性问题,随着我国水资源供需矛盾的日益尖锐和水资源循环日趋恶化,节水已成为我国解决水问题的有效途径之一,而农业灌溉用水是我国用水的第一大户,其用水量占全国工农业用水的80%以上并且整体利用率不高,因此在农业生产中推广应用节水技术潜力是十分巨大的,意义十分重大。
一、甘肃省节水农业现状甘肃省地处黄土高原、青藏高原和内蒙古高原的交汇地带,属典型干旱、半干旱气候区,降水稀少,日照充足,风力强劲,太阳辐射强,年平均气温0-14℃,由东南向西北降低,河西走廊年平均气温为4-9℃,祁连山区为0-6℃,陇中和陇东分别为5-9℃和7-10℃,甘南1-7℃,陇南9-15℃,甘肃年均降水量为42-760mm,且降水各地差异很大,自东南向西北减少,河西走廊地区年降水量只有160mm,但年蒸发量却有2100mm,且甘肃地区地表水和地下水的储量也很少,但是农业需灌溉面积却有113,3万亩,占全省耕地的28%,地表水资源严重紧缺决定了甘肃省发展农业的潜力已十分有限,发展高效用水的节水农业,维持旱区的粮食产量的稳定成为保障区域粮食产量的关键,如何高效的利用有限的水资源,发展现代高效节水农业始终是全省面临的紧迫问题,面临新的形势,必须进一步提高认识,大力推进节水灌溉技术和设施的应用和普及。
近十年来,节水农业技术在甘肃有了很大发展地膜覆盖保墒技术、全膜双垄沟播技术和滴灌等开始推广应用,受到农民的广泛欢迎,取得了很好的效益。
土壤碳氮磷生态化学计量特征及影响因素概述1. 引言1.1 背景介绍土壤中的碳氮磷元素是构成土壤有机质和无机养分的重要组成部分,对土壤生态系统的健康稳定发挥着重要作用。
土壤中碳氮磷元素的含量和比例关系着土壤中微生物的活动、养分循环和生态系统的稳定性。
随着全球气候变化和人类活动的不断加剧,土壤碳氮磷元素的含量和比例已经发生了较大变化,对土壤生态系统产生了一系列影响。
本文将系统概述土壤碳氮磷生态化学计量特征及其影响因素,探讨土壤碳氮磷之间的关系、生态系统的影响以及管理对土壤碳氮磷的影响,旨在加深对土壤生态系统的认识,为保护和改善土壤生态环境提供科学依据。
1.2 研究意义研究土壤碳氮磷生态化学计量特征及其影响因素具有重要的科学意义和实践价值。
了解土壤中碳氮磷元素的含量和比例,有助于揭示土壤养分的分布与循环规律。
不同元素的化学计量特征能够揭示土壤中生物元素的优势元素和限制元素,从而为合理施肥和农田管理提供科学依据。
研究土壤碳氮磷生态化学计量特征可以揭示土壤生态系统的结构和功能。
不同元素之间的相互关系和平衡对土壤生物多样性、生态系统稳定性和生产力等方面具有重要影响。
通过深入研究土壤碳氮磷之间的关系,可以为推动生态农业、生态恢复和土壤保护提供理论和实践支撑。
对土壤碳氮磷生态化学计量特征及其影响因素进行系统研究,有助于深化对土壤质量与健康的认识,促进可持续土壤利用和农业可持续发展。
通过理解土壤中碳氮磷元素的动态变化以及影响因素的作用机制,可以有效预防和解决土壤贫瘠、环境污染等问题,实现生态环境与经济效益的双赢局面。
2. 正文2.1 土壤碳氮磷生态化学计量特征土壤中的碳氮磷元素是构成生物体和维持生态系统稳定的重要营养要素,它们之间的化学计量特征对土壤生态系统的功能和结构具有重要影响。
土壤碳氮磷生态化学计量特征主要表现在以下几个方面:1. 碳氮磷含量比例:土壤中的碳氮磷元素含量不仅影响着土壤的肥力和生物多样性,还对土壤微生物活动和养分转化过程起着重要调控作用。
甘肃省农田氮磷流失特征及影响因素研究作者:杨虎德马彦冯丹妮来源:《甘肃农业科技》2020年第03期摘要:为进一步摸清甘肃省当前生产条件下农田氮、磷流失污染现状及其影响因素,基于第一次污染源普查在甘肃设立的17个一般监测点和第二次污染源普查前在甘肃设立的17个面源污染国控监测点,对甘肃省农田土壤氮、磷流失特征及影响因素进行了调查研究。
结果表明:影响氮磷面源污染的因素有施肥量、降水量、灌溉量、坡度、土壤性质、种植物类型、施肥方式、地面耕作方式等,其中施肥量、降水量和灌溉量为主控因素。
甘肃省肥料总氮流失量20 493.44 t/a,总磷流失量1 387.93 t/a,总氮和总磷流失最多的地区为陇南市,最少的为嘉峪关市。
关键词:甘肅;农田;氮磷流失;面源污染;影响因素中图分类号:X53 文献标志码:A 文章编号:1001-1463(2020)02-0021-07Abstract:To further make clear the status of nitrogen (N) and phosphorus (P) loss pollution in the farmland and related impact factors under the current production conditions in Gansu Province. Based on the 17 general monitoring points established in Gansu Province in the First National Pollution Source Survey and the other 17 on-point source pollution national control monitoring points established in Gansu Province before the Second National Pollution SourceSurvey, characteristics and the impact factors of N and P loss were investigated in above 34 points. The results showed that the factors affecting the non-point pollution of N and P included fertilization amount, rainfall, irrigation amount, slope, soil properties, planting pattern, fertilization method, tillage method and so on. The amounts of fertilization, rainfall and irrigation were the key factors. In Gansu Province, the total N and total P loss reached 20 493.44 t/a and 1 387.93 t/a,respectively. The most serious loss located in Longnan City, while the least loss located in Jiayuguan City.Key words:Gansu;Farmland;Nitrogen and phosphorus loss;Non-point sourcepollution;Influencing factors近年来,农田施肥氮、磷等元素的过量投入与流失使农田面源污染在整个农业面源污染中所占的比例越来越高,农田化肥面源污染这一环境问题在全世界范围内已经十分突出[1 ]。
2010年《第一次全国污染源普查公报》显示,全国农业源污染物排放对水环境的影响较大,农业面源污染已经成为我国水体污染中氮、磷的主要来源,其总氮、总磷的排放量分别为270.46 万t和8.40万t,分别占排放总量的57.2%和67.4%[2 ]。
目前,同发达国家化肥平均利用率60%~70%相比,中国仅有30%~35%,甘肃约 30%左右,大部分通过地表径流、地下淋溶、渗漏、挥发等损失掉。
这种现象在甘肃各地都不同程度地存在,尤以灌区为重,在蔬菜、瓜果等高用肥作物种植区表现得尤为突出[3 ]。
大量剩余的化肥被淋洗或通过径流损失,流失的化肥成了环境污染源,导致环境污染加剧[4 ]。
大量研究表明,农业面源污染的第一位污染物是氮磷肥料[5 ]。
农田氮磷流失过程和特征既受降水过程影响,又随点位特征变化,不同地点农田作物类型、种植制度、地下水位、地形条件、排灌水方式、土壤氮磷养分含量、施肥方式、施肥期、施肥量不同,会导致流失方式和特征的显著变化[6 ]。
为摸清甘肃当前生产条件下,总氮、总磷、铵态氮和溶解性总磷通过地表径流和地下淋溶对土壤和水环境的污染规律及污染现状,分析甘肃农田土壤氮、磷流失的主要影响因素,基于第一次污染源普查在甘肃设立的17个一般监测点(2006 — 2008年)和第二次污染源普查前(2014 — 2018年)在甘肃设立的17个面源污染国控监测点,2015 — 2017年,我们开展了甘肃省农田土壤氮、磷流失特征及影响因素调查研究,以期为防治农田氮、磷面源污染提供科学依据。
1 材料与方法1.1 试验地点及监测小区试验设在甘肃省天水市农业科学院中梁试验站、甘肃省临夏州农业科学院试验站、甘肃省农业科学院张掖试验站、甘肃省靖远北滩试验站、甘肃省景泰试验站,共有一般监测点17个。
淋溶监测小区是指在河西走廊平原区为监测农田面源污染专门设置的具有固定边界和面积并按特定施肥、灌溉、耕作等进行管理的种植小区。
径流监测小区为监测坡地农田面源污染而设置的具有固定边界和面积并按特定施肥、灌溉、耕作施肥进行管理的种植小区。
1.2 试验方法地下淋溶和地表径流设置两个处理,处理l为对照,不施任何肥料。
处理2为常规施肥,肥料的施用量、施用方法和施用时期完全遵照当地农民生产习惯。
每个处理设3次重复,每个监测点共计6个小区。
处理交替排列,小区宽度为4.0 m,长度為7.5 m,小区面积30 m2,试验区周边设保护行5.0 m。
指示作物为玉米,品种先玉335,种植密度63 000株/hm2。
监测期间,详细记载地块基本信息,施肥量、施肥方式、耕作方式、灌溉量、土壤性质、降水量、作物类型、产流量等观测数据。
1.3 测定方法1.3.1 氮、磷污染测算方法各监测地块中,以地表径流(或地下淋溶)途径排放的氮、磷等于整个监测周期中(1周年)各次径流水(或淋溶液)中污染物浓度与径流水(或淋溶水)体积乘积之和。
计算公式如下:式中P为污染物流失量;Ci为第i次径流(或淋溶)水中氮、磷和农药韵浓度;Vi为第i次径流(或淋溶)水的体积。
1.3.2 采样及样品检测方法基础土样:采集0~20 cm基础土样10 kg。
小区土样:分别于施肥种植前、收获后采样,种植前采样深度1 m,采样层次0~20、20~40、40~60、60~80、80~100 cm,各土层采样量1 kg;收获后采样深度0~20 cm,采样量1 kg。
用土钻采样,每个小区采5点,同一层次样品混合后用四分法留样1 kg。
采集样品一份装入自封袋存入冰箱,另一份在干净的牛皮纸上自然风干。
风干土样采用四分法将土样分成4份,分别过2、1、0.25、0.15 mm土样筛,装入纸袋封存;新鲜土样于冰箱中取出装入保温箱,通过长途汽车一般8 h内运抵兰州实验室的冰柜储存。
测试前消冻土样,过2 mm筛。
按表1检测方法测试各项指标。
1.4 数据处理调查和监测的数据利用Excel 2007进行整理分析。
2 结果与分析2.1 甘肃省氮磷流失的区域分布特征2.1.1 全省肥料使用情况由表2可知,经统计分析,全省肥料使用总量(折纯)1 521 099.3 t/a。
其中,磷肥(折纯)576 345.33 t/a,占全省肥料施用量的37.89%,氮肥(折纯)944 753.96 t/a,占全省肥料施用量的62.11%。
调查结果表明,定西、陇南、天水、平凉用肥量较大。
如定西磷肥使用量74 482.4 t/a,氮肥使用量达到115 079.94 t/a。
甘南地区磷肥、氮肥使用量相对最低,磷肥最大使用量 7 008.75 t/a,氮肥最大使用量8 730.91 t/a。
2.1.2 全省肥料流失污染情况肥料的流失途径主要包括坡地地表径流、平原地下淋溶和土壤硝化和反硝化等,我们只调查通过地表径流和地下淋溶两条途径的肥料流失量。
从调查统计结果(表3)可知,全省肥料总磷流失量1 387.93 t/a,总氮流失量20 493.44 t/a。
总磷流失从大到小依次为陇南市、定西市、庆阳市、天水市、平凉市、白银市、武威市、兰州市、张掖市、酒泉市、临夏州、金昌市、甘南州、嘉峪关市;总氮流失量从大到小依次为陇南市、庆阳市、武威市、张掖市、白银市、酒泉市、平凉市、定西市、兰州市、天水市、金昌市、临夏州、甘南州、嘉峪关市。
从统计数据(表4)可知,全省通过地表径流肥料流失中,总磷流失量1 387.93 t/a、总氮流失量7 749.10 t/a、氨态氮流失量 1 008.92 t/a。
通过地表径流肥料流失最为严重的地区为陇南市,其中总磷、总氮、氨态氮流失量分别为369.47、3 273.23、533.96 t/a,分别占全省流失量的26.62%、42.24%、52.92%。
全省通过地下淋溶肥料流失中,总氮流失量12 744.34 t/a、氨态氮流失量630.80 t/a,总氮流失量最大的地区为武威市,张掖市,庆阳市和酒泉市,流失量分别为1 673.58、1 621.06、1 582.96和1 330.28 t/a。
分别占全省的13.13%,12.72%,12.42%和10.44%。
2.2 甘肃省氮磷污染的现状及影响因素2.2.1 常规施肥条件下土壤氮、磷残留现状从表5可以看出,土壤铵态氮含量在0~40 cm土层逐渐降低,40~80 cm土层有增加趋势;有效磷含量在0~80 cm土层逐渐降低,40~100 cm土层硝态氮有增加的趋势。
0~20 cm土体中土壤总氮量为(0.9±0.27) g/kg,总磷量(0.88±0.23) g/kg。
由测定值(表6)分析可知,在0~80 cm土体中,土壤铵态氮和有效磷含量逐渐降低,硝态氮在20~100 cm土层有增加的趋势,硝态氮在80~100 cm土体中含量最大。