付玉芹 作品数:5 被引量:24 H指数:2 供职机构: 中国科学院遗传与发育生物学研究所 更多>> 发文基金: 中国科学院知识创新工程重要方向项目 国家自然科学基金 中国科学院“百人计划” 更多>> 相关领域: 农业科学 环境科学与工程 天文地球 更多>>
农田厚不饱和层硝态氮分布特征初探 被引量:6 2006年 利用G eoprobe(r)钻机获取深层连续土样,研究农田厚不饱和层硝态氮分布特征,并评估农田施氮污染地下水的潜力。研究发现在渗透性中等的土壤中,硝态氮已经淋溶到15 m以下,厚不饱和层中硝态氮分布按含量高低可分为三个明显区段:根系吸收层中含量区、吸收层下高含量区和深层低含量区。其中根系吸收区下的硝态氮含量明显高于吸收区;深层的硝态氮含量虽然较低,但累积量可能超过根区的累积量。硝态氮的这些分布特点表明地下水水质已经受到了很大威胁。吸收层下硝态氮含量的起伏明显受土壤的质地影响;在较深土层中与土壤水分含量也有明显的相关性。 付玉芹 雷玉平 郑力 张丽关键词:硝态氮 地下水污染 厚不饱和层硝态氮淋失与地下水污染研究 华北平原大部分地区地下水位持续下降,不饱和层厚度增大,使地下水化学环境发生了很大的变化,同时农田氮肥用量持续上升,因此厚不饱和层硝态氮淋溶规律的研究,对准确评价氮肥施用对地下水质的影响很有意义。本论文通过环境取样系统GE... 付玉芹关键词:氮肥施用 文献传递 直压式电导法测定厚包气带土壤岩性的应用研究 2006年 探索将厚包气带直压式测量土壤电导率(EC)用于绘制土壤岩性剖面的方法。研究区位于太行山山前平原,由于浅层地下水大幅度下降,该区已经形成了厚包气带。我们利用Geoprobe(r)直压式钻机和温纳排列(W enner Array)电极组测得EC剖面并钻取相应的土样。土样分析结果显示,深层土壤水分含量受岩性控制。由于研究区土壤为非盐渍土,因此土壤岩性是EC变化的主要控制因素,而土壤EC的空间变化也能表达岩性的分布。比较土样颗粒组成和EC值发现,EC值与土壤砂粒含量成负相关,与土壤粘粒含量成正相关。当土壤中砂粒含量由12%增加到100%时,EC由100 mS m-1减少到20 mS m-1;而粘粒含量由3%增加到26%时,EC由30 mS m-1增加到100 mS m-1。研究结果表明,厚包气带直压式测量EC资料可以推断土壤岩性。 张丽 雷玉平 郑力 付玉芹 Marcia K.SCHULMEISTER关键词:土壤电导率 河北省中南部农区地下水硝态氮含量特征分析 被引量:2 2007年 于2005和2006年沿横贯河北省中南部的北纬38°带,分别在低山丘陵、山前平原、低平原和近滨海平原冬小麦夏玉米轮作农区,采集灌溉机井水样分别为24,120,71和44个,并分析水样中的硝态氮含量.结果显示,河北省中南部农区浅层地下水硝态氮总体上达到了饮用水标准,没有发生大面积污染,但硝态氮含量空间变异很大;地下水埋深及施肥量对地下水硝态氮含量都有明显的影响;低山丘陵区硝态氮含量最高,平均含量为13.39 mg/L;山前平原区含量其次,平均含量为4.03 mg/L;低平原及近滨海平原区含量最低,平均为0.41 mg/L;低山丘陵和山前平原部分样点硝态氮含量超过饮用水标准,地下水污染明显,需要采取防治措施. 孙世卫 雷玉平 郑力 付玉芹 康凌艳关键词:地下水 硝态氮 不同施氮水平下深层土壤硝态氮淋失特征研究 被引量:17 2006年 通过GeoprobeR深层取土18m,分析了不同施氮水平下厚不饱和层土壤中NO3--N的迁移变化。发现不同施氮处理下NO3--N在一个生育期的淋失变化主要体现在0~4m土体内,土壤中硝态氮累积峰下移深度为0.2~0.6m,高施肥土体中,深层土壤6.7~8m和13~15m土体中也有少量硝态氮淋失,施氮量越高,淋失量和累积量也越高;不同施肥处理下,厚不饱和层土壤中NO3--N累积量变化主要体现4m土体特别是根区土层中,在2m土体内,土体中NO3--N的累积量与施入的氮肥量呈极显著线性关系,根区以下不饱和层中NO3--N累积量超过1800kg/hm2。 付玉芹 雷玉平 郑力 耿清国关键词:氮淋失 硝态氮