减轻缩水产养殖池中的温室气体排放,使用基于的修改
Jingtao Wu1, Xingyun Huang2, Qingqiu Zhou3
1Research Center for Eco-Environmental Engineering, Dongguan University of Technology, Dongguan 523808, China; Key Laboratory of Vegetation Restoration and Management of Degraded Ecosystems, South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510650, China.
水产养殖池中的处理显著减少了温室气体排放. 氧化和酸盐提供了广泛的缓解,而硫酸针对甲和氧化,帮助气候智能水产养殖.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 土壤科学 土壤科学
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 由于无毒沉积物,高负载的水产养殖池是甲 (CH4) 和氧化 (N2O) 的重要来源.
- 水产养殖沉积物的温室气体 (GHG) 排放有助于气候变化.
研究的目的:
- 评估氧化[Ca(OH) 2],硫酸 (CaSO4) 和酸 (CaSiO3) 对水产养殖池沉积物的温室气体排放的影响.
- 调查温室气体减排背后的机制,包括对pH值,有机碳和微生物群落的影响.
主要方法:
- 来自传统和宽豆养池的沉积物的45天无氧化.
- 在20mmol/kg-1下应用Ca(OH) 2,CaSO4和CaSiO3.
- 测量二氧化碳,CH4和N2O排放量. 测量二氧化碳,CH4和N2O排放量.
- 对土壤特性 (pH,有机碳分数) 和功能基因丰度 (nirK,norB,nosZ,mcrA,aprA,dsrA) 的分析.
- 结构方程建模以确定介导因素.
主要成果:
- 通过增加pH值和增强与矿物相关的有机碳,Ca(OH) 2和CaSiO3降低了CO2 (38-53%),CH4 (17-66%) 和N2O (43-62%).
- 通过刺激降硫酸盐基因,CaSO4降低了CH4 (48-56%) 和N2O (49-58%),但增加了CO2排放.
- 结构方程建模表明pH,硫酸盐竞争和微生物转移是温室气体排放的关键媒介.
结论:
- 在水产养殖池中,Ca(OH) 2和CaSiO3提供了广泛的温室气体减排和土壤有机碳稳定.
- CaSO4通过硫酸盐还原途径提供了针对性控制CH4和N2O排放.
- 基于的修正案代表了气候智能水产养殖管理的可行战略.
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