河流阶段波动对河流走廊氧化源和水槽动态的影响
Lin Zhang1, Tianyuan Zheng1, Bo Guo2
1Key Laboratory of Marine Environment and Ecology, Ministry of Education of China, Ocean University of China, Qingdao 266100, China; College of Environmental Science and Engineering, Ocean University of China, Qingdao 266100, China; Shandong Provincial Key Laboratory of Marine Environment and Geological Engineering, Ocean University of China, Qingdao 266100, China.
河流阶段的波动,特别是来自水的波动,可以将沿海区域从氧化 (N2O) 沉变成来源. 这些变化通过改变氧化还原条件和运输过程,影响循环和N2O排放.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 水文学的水文学
- 生物地质化学生物地质化学
背景情况:
- 沿海低温区对于循环和氧化物 (N2O) 排放至关重要.
- 定期的河流阶段波动,特别是大引起的波动对N2O源-沉动态的影响尚不清楚.
研究的目的:
- 量化河流阶段的周期性波动和沉积物质如何影响河岸N2O动态.
- 为了确定河流阶段波动中的关键值,从而改变N2O源-沉行为.
主要方法:
- 开发了一种合流和反应式运输模型.
- 模拟了不同河流阶段幅度和沉积物质对循环和N2O生产/消费的影响.
主要成果:
- 确定了0.5-0.9米的河流阶段波动幅度作为一个关键值,将河边区域从N2O水槽转移到因氧化还原振荡而导致的来源.
- 更高的阶段振幅增加了酸盐的流入,但降低了酸盐去除效率.
- 液压导电性和纵向分散性显著影响了转化速率和N2O排放热点.
- 脱和水文动态 (波动期,河流流失条件) 的动力学脱是净N2O积累的关键驱动因素.
结论:
- 动态水文强迫,例如大运营,可以将沿海走廊转变为重要的N2O排放热点.
- 河流管理策略应考虑这些水文动态,以控制沿海地区的N2O排放.
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