【摘 要】
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磷是地表水体中藻类生长的营养限制因子。面源磷输入过量将造成磷在土壤中的过度积累,进而造成土壤磷素流失,甚至在一定程度上引起地表水体出现富营养化。气候变化包括降雨量和地表气温的改变,会对陆源泥沙输移、水体污染产生重要的影响。本文通过对松花江流域土壤磷截留特征及其对气候变化的响应研究,分析了松花江干流及支流历史磷污染状况、人为源磷排放特征,量化分析了松花江流域土壤磷截留的历史变化,探讨了气候变化对松花
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磷是地表水体中藻类生长的营养限制因子。面源磷输入过量将造成磷在土壤中的过度积累,进而造成土壤磷素流失,甚至在一定程度上引起地表水体出现富营养化。气候变化包括降雨量和地表气温的改变,会对陆源泥沙输移、水体污染产生重要的影响。本文通过对松花江流域土壤磷截留特征及其对气候变化的响应研究,分析了松花江干流及支流历史磷污染状况、人为源磷排放特征,量化分析了松花江流域土壤磷截留的历史变化,探讨了气候变化对松花江流域河流磷浓度、磷传输通量变化和土壤磷流失风险的影响。研究结果表明,在2008–2017年期间,松花江干流总磷浓度总体上呈下降趋势(P<0.01),在松花江所有支流中,嫩江、牡丹江和蚂蚁河总磷浓度也呈现逐年降低的变化趋势(P<0.01)。从季节变化来看,松花江干流和支流总磷浓度在秋季高、冬季低。从人为源磷入水通量排放来看,畜禽养殖是松花江流域磷排放的重要来源,在不同子流域的人为源磷入水通量排放强度也存在差异,嫩江流域磷元素入水通量排放强度最低,牡丹江流域排放强度则最高。利用INCA-P(Integrated Catchment Model of Phosphorus Dynamics)模型,可以较好地模拟松花江流域水文和磷循环过程。由于土壤的磷固定作用,面源磷入河通量显著减少,土壤约滞留了80%的面源磷素。但是,随着流域内土壤对磷素的不断积累,导致土壤对磷的滞留能力削弱。在2008–2017年期间,松花江各子流域内土壤磷滞留能力均逐渐削弱,年平均降幅为0.2%–2.1%。可以看出,长期的面源输入已使松花江流域土壤磷含量达较高水平,当人为源磷输入逐渐接近土壤磷素饱和点,土壤磷素的潜在流失风险将会显著增加。气候变化和环境政策减排情景预测表明,未来气候变化将对松花江干流水量和水质带来一定的影响。预计在2020–2050年,松花江干流的径流量、水体总磷浓度均呈上升的变化趋势;与2017年相比,松花江干流年径流量将增加121%–144%,水体总磷浓度将增加~24%,土壤对磷的截留能力将以每年0.6%–0.8%的速率降低。减排情景结果表明,点源和面源污染减排对于削减松花江河口磷通量均有一定的效果,但是面源减排情景的效果明显优于点源减排,面源磷削减可以部分抵消由气候变化带来对松花江干流磷通量带来的消极影响。
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