我国河流输送氮已成为陆地氮最主要的汇,因此,河流输送氮过程是氮生物地球化学循环重要的过程之一,而河流氮的反硝化过程是氮在水/气界面间迁移转化的重要过程。河流氮的反硝化作用(N2和 N2O)所体现的环境效应表现为两方面,一方面河流氮的反硝化过程是河流氮被截留的永恒机理;另一方面,河流氮反硝化所产生的N2O是"京都议定书"中规定的主要削减的温室气体之一。人类活动所导致的氮负荷的增加相应地增加了河流N2O的释放量。近10年来,我国长江输送的无机氮通量增加了近10倍,长江氮通量的迅速增加,将会显著影响氮的反硝化过程。但目前国际上对我国河流反硝化的数据仍然是通过模型进行理论上的估算,缺乏实际研究。本项目分别在长江干流和巢湖流域内不同类型河流开展现场同步测定河流氮的反硝化作用和通量。研究发现,长江干流通过反硝化作用产生的氮以氮气为主,N2通量为 2.82-5.74 mmol N/m2/h;N2O通量为1.98-581 nmol N/m,工业河流N2O通量显著高于农业河流的N2O通量,研究表明我国在河流氮反硝化的时空变化方面、河流输送氮通量过程与河流氮反硝化过程的关系等方面,仍需要开展进一步研究
英文主题词river; nitrogen(N); denitrification;N2; N2O