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上海城郊土壤硝化、反硝化作用及其影响因素研究

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毕业论文范文题目:上海城郊土壤硝化、反硝化作用及其影响因素研究,论文范文关键词:上海城郊土壤硝化、反硝化作用及其影响因素研究
上海城郊土壤硝化、反硝化作用及其影响因素研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:十壤硝化作用和反硝化作用是温室气体N2O产生的重要生物学过程,也是生态系统中氮素损失的潜在途径。不同土壤理化性质、不同用地类型、不同管理方式均影响土壤硝化和反硝化作用过程。比较分析不同农业用地类型、不同城镇用地类型土壤硝化和反硝化作用,探究其影响机制,有助于分析土壤氮的转化速率和预测农田温室气体的排放。本文利用气压过程分离法BaPS系统测定并分析不同农业用地类型土壤硝化和反硝化作用过程;监测桃园、园艺林、大棚蔬菜地、露天蔬菜地土壤硝化作用和反硝化作用的季节变化,分析温度等环境因子及土壤理化性质对其影响,利用气相色谱仪同步监测了大棚蔬菜地和露天蔬菜地实验期间BaPS系统内N2O浓度;测定上海浦江不同用地类型包括城镇用地类型在内的土壤硝化作用和反硝化作用及其N2O浓度;测定比较上海郊区如宝山区、崇明县、南汇区、奉贤区、浦江镇大棚蔬菜地土壤硝化作用和反硝化作用,目的是探讨十壤硝化作用和反硝化作用发生的机制,及其对N20排放的相对贡献率。本文的主要研究结果为:(1)不同农业用地类型土壤总硝化和反硝化速率存在显著性差异,总硝化速率表现为大棚蔬菜地露天蔬菜地园艺林地桃园地葡萄园地,反硝化速率表现为大棚蔬菜地露天蔬菜地园艺林地葡萄园地桃园地,其中大棚蔬菜地总硝化速率和反硝化速率最高,分别为422.43Nug-kg-1.h-1和466.59Nug-kg-1.h-1,(此处忽略..)是其它农业用地类型的2-3倍和1-2倍。不同农业用地类型土壤总硝化速率与反硝化速率之间显著相关,土壤总硝化速率与土壤含水量、全氮、C/N、NO3--N密切相关,土壤反硝化速率与土壤含水量、NO3--N、全氮密切相关。土壤水分状况是影响土壤总硝化速率与反硝化速率的重要因素,中等土壤含水量有利于土壤硝化和反硝化作用的进行,但影响土壤硝化作用、反硝化作用的环境因子趋于多样和复杂化。土壤通气条件的适度改善有利于硝化作用和反硝化作用的进行。(2)桃园土壤总硝化速率、反硝化速率季节性变化存在显著性差异,在15℃~35.5℃温度范围内土壤温度与桃园土壤总硝化速率和反硝化速率呈极显著性负相关,桃园土壤总硝化速率、反硝化速率与土壤含水量呈极显著正相关,土壤水分和温度是影响其季节变化的主要因素,其它土壤理化性质如土壤有机质、硝态氮、总氮、碳氮比、pH值、容重对桃园土壤总硝化速率、反硝化速率的季节变化影响弱。园艺林土壤总硝化速率的季节性变化差异显著,反硝化速率差异性不显著。园艺林氮素损失中土壤总硝化作用和反硝化作用的贡献率分别为39.6%、60.4%,反硝化作用强。园艺林总硝化速率与土壤温度呈显著性正相关,与土壤含水量呈极显著负相关,这可能与园艺土壤含水量较高,抑制了土壤硝化作用有关。园艺林土壤总硝化速率与土壤有机质呈著性负相关,与硝态氮旦极显著性正相关。园艺林土壤反硝化(本文此处忽略..)速率与温度、土壤含水量、总氮、碳氮比等无显著性相关。大棚蔬菜土壤总硝化、反硝化速率季节性变化差异显著。09年春季土壤总硝化和反硝化速率出现最高值,分别为1122.17Nug·kg-1·h-1、1725.03Nug·kg-1·h-1,09年秋季土壤总硝化和反硝化速率出现低值,分别为191.15Nug·kg-1·h-1、231.57Nug-kg-1·h-1。大棚蔬菜地土壤N2O排放速率在09年春季排放最多,土壤N2O排放速率与土壤总硝化、反硝化速率呈极显著性相关。大棚蔬菜氮损失中,土壤总硝化作用和反硝化作用的贡献率分别为40.68%、59.32%,反硝化作用较强。大棚蔬菜地土壤总硝化和反硝化速率与土壤有机质、硝态氮、总氮、碳氮比、pH值均无显著相关性,这与大棚环境相对密闭,棚内温度、湿度较高,土壤环境相对稳定,土壤硝化和反硝化细菌活性较为稳定有关。露天蔬菜地土壤总硝化、反硝化速率差异显著,09年春季土壤总硝化和反硝化速率出现最高值,分别为610.79Nug·kg-1·h-1、697.18Nug-kg-1·h-1,09年夏季土壤总硝化和反硝化速率出现低值,分别为129.96Nug·kg-1.h-1和129.39Nug·kg-1·h-1。露天蔬菜地土壤N2O排放速率在09年春季排放最多,土壤总硝化和反硝化作用氮素损失贡献率分别为66.3%、33.7%,总硝化作用是土壤N2O排放的主要来源。露天蔬菜地土壤总硝化速率和土壤总孔隙度呈显著性正相关,与土壤容重呈显著性负相关,与土壤含水量相关性不显著。露(本文此处忽略..)天蔬菜地土壤反硝化速率和土壤含水量呈显著性正相关。其它土壤理化性质如温度、土壤有机质、硝态氮、总氮、碳氮比、pH值对露天蔬菜地土壤总硝化速率、反硝化速率影响不明显。(3)用地类型土壤pH变异范围在4.71~8.23之间,农业用地土壤偏酸性,城镇建设用地土壤偏碱性。与城镇土壤相比,除桃园、园艺林外,其它用地类型,如露天蔬菜、大棚蔬菜和葡萄园,土壤硝态氮含量明显较高,特别是大棚蔬菜用地,其土壤硝态氮含量远高于其它用地类型,有明显硝态氮积累现象。农用地类型土壤有机质含量因有机肥施用量、植被类型而有差异。与城镇土壤相比较,居民区土壤有机质含量高,土壤硝态氮含量也明显高于其它城镇用地类型,这与居民区土壤的施肥管理和培育以及有机物质来源比较丰富有关。各用地类型土壤反硝化速率差异显著,其大小依次为大棚蔬菜、露天蔬菜地、工业区、葡萄园、浦江森林公园、居民区、桃园、商业区、陈行公园、交通建设用地、园艺林地。除大棚蔬菜和露天蔬菜外,各城镇用地类型土壤反硝化速率并不比其它农用地类型土壤反硝化速率低,农业用地和城镇建设用地十壤反硝化速率差异不显著,说明城镇土壤反硝化作用活动较强。城市化过程中土壤压实和土壤性质的改变在某种程度上促进了土壤反硝化作用。因子分析结果表明,土壤含水量、有机质、硝态氮均对农业用地反硝化作用有显著影响,而城镇土壤理化性质中只有(文章此处忽略..)pH对土壤反硝化作用有显著影响,城市土壤碱化促进了反硝化作用进行。不同用地类型土壤N2O排放速率值的大小依次为:大棚蔬菜地露天蔬菜地商业区居民区工业区园艺林地葡萄园交通建设用地陈行公园桃园浦江森林公园,大棚蔬菜地N2O排放速率值最高,达11.88ug·kg-1·h-1,但城镇用地类型中商业区、居民区等绿地土壤N2O排放速率高于桃园等农业用地类型土壤N2O排放速率,城镇用地类型土壤N2O的排放也应该予以关注。(4)不同区大棚蔬菜地土壤总硝化速率、反硝化速率差异性显著(p0.01)。不同区大棚蔬菜地土壤总硝化速率由大到小依次为:宝山崇明南汇浦江奉贤。不同区大棚蔬菜地土壤反硝化速率由大到小依次为崇明、宝山、奉贤、南汇、浦江。因子分析结果表明,土壤容重和硝态氮含量对大棚蔬菜地土壤总硝化速率有显著影响,土壤含水量、有机质、硝态氮、碳氮比等对大棚蔬菜地反硝化作用影响显著。土壤耕作、灌溉、施肥是造成土壤硝化和反硝化差异的原因。


以上为本篇毕业论文范文上海城郊土壤硝化、反硝化作用及其影响因素研究的介绍部分。
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