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中国科学院城市环境研究所在流域管理同位素技术应用方面取得进展(图)
流域管理 同位素技术 水环境
2023/7/14
随着社会经济的发展和城市化进程的加快,河流和湖泊富营养化逐渐成为影响我国地表水水质和水功能最严重的问题之一。为控制水环境营养盐水平,相关部门投入了大量的时间和资金控制氮的输入。然而,由于流域范围内氮的来源和转化过程极为复杂,流域管理目标和实际水质效应之间还存在一定的差距。精准分析治理前后流域氮循环的差异,有助于量化现行管理方案对氮源削减的成效,诊断水质未能持续改善的成因及机制,从而制定即时有效的流...
全球气温升高而北半球潜在蒸散发减少,这一事实与全球变暖可能导致蒸发潜力增加的猜测相矛盾,即“蒸发悖论”,并一直引发不同蒸散发理论之间的争论。中国科学院新疆生态与地理研究所研究员陈亚宁团队发现西北干旱区蒸发水平以1993年为转折点,由显著下降逆转为显著上升的趋势,以风速为主的空气动力项是引起该变化的主要原因,研究结论向“蒸发悖论”发出了新的信号。该成果在国际水资源期刊Water Resources ...
地下水同位素国际研讨会在京召开
地下水同位素 国际研讨会 水资源
2013/11/12
地下水动力学与补给研究中同位素与水化学数据处理分析与解释国际学术会议(以下简称“地下水同位素国际研讨会”)于2013年11月4日至8日在北京召开。此次会议是受国际原子能机构委托,由中国科学院地质与地球物理研究所和中国科学院工程地质力学重点实验室具体承办的国际组织区域性会议。来自亚太地区14个国家的代表和我国代表60余人参加了会议。
基于15N稳定同位素技术的斜生栅藻对硝氮和氨氮吸收的研究
15N稳定同位素 斜生栅藻 硝氮 氨氮
2013/1/16
硝氮(NO-3N)和氨氮(NH+4N)是水体中无机氮的主要形态。利用15N稳定同位素技术研究了斜生栅藻(Scendesmusobliquus)对NO-3N和NH+4N的吸收特征。结果显示,在相同浓度条件下,斜生栅藻对NH+4N的吸收速率显著高于对NO-3N的吸收率,在180min的试验中,对15N+4N的吸收速率为0.62~1.15μmol/(g·min);对15NO-3N的吸收速率...
在2006年3月22日至4月6日开展的太浦河调水试验中,实施水量水质同步监测的同时,进行了同位素同步监测。结合同步水量资料,对太浦河干、支流以及黄浦江上游水源地三支流的氘、氧同位素进行了测试和分析。结果表明不同的调度方式以及黄浦江下游海水涨落潮对氘、氧同位素丰度变化均造成不同程度的影响。变化的根本原因是不同水体水量的汇入或汇出。因此通过对同位素丰度的变化分析,可以更加深入研究平原河网地区感潮河流中...