干旱地区芦苇湿地对氮、磷营养盐的去除效果及机制
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  • 英文篇名:REMOVAL OF NITROGEN AND PHOSPHORUS IN THE PHRAGMITES AUSTRALIS WETLAND IN ARID AREA,CHINA
  • 作者:巴图那生 ; 蔡舰 ; 周蕾 ; 马希伟 ; 白承荣
  • 英文作者:BATU Na-sheng;CAI Jian;ZHOU Lei;MA Xi-wei;BAI Cheng-rong;The Institute of Bosten Lake,Environmental Protection Bureau of Bayingolin Mongolia Autonomous Prefecture;State Key Laboratory of Lake Science and Environment,Nanjing Institute of Geography and Limnology,Chinese Academy of Sciences;University of Chinese Academy of Sciences;
  • 关键词:博斯腾湖 ; 芦苇湿地 ; 氮、磷去除 ; 干旱地区
  • 英文关键词:Bosten Lake;;Phragmites australis wetland;;removal of nitrogen and phosphorus;;arid area
  • 中文刊名:HJGC
  • 英文刊名:Environmental Engineering
  • 机构:新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所;中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与环境国家重点实验室;中国科学院大学;
  • 出版日期:2019-04-15
  • 出版单位:环境工程
  • 年:2019
  • 期:v.37;No.250
  • 基金:国家水体污染控制与治理科技重大专项(2013ZX07104-004)
  • 语种:中文;
  • 页:HJGC201904008
  • 页数:6
  • CN:04
  • ISSN:11-2097/X
  • 分类号:41-45+50
摘要
新疆博斯腾湖芦苇湿地常年有农业污水注入,本底氮(N)、磷(P)及盐分含量较高,为了探究其在该背景下对水体氮、磷的去除率及机制,设计并开展了野外表流湿地去污实验。结果表明:芦苇湿地对咸化水体中的氮、磷去除率依然很高,对TP去除率为68%,TN去除率为33%,但对盐分无明显去除效果。在高矿化度(TDS)和低溶解氧(DO)胁迫下,博湖芦苇湿地去除水体氮、磷的途径主要有微生物反硝化作用、根际土壤吸附作用及芦苇吸收转化。
        With the input of agricultural sewage annually,the Phragmites australis wetland of Bosten Lake in Xinjiang,has high contents of background nitrogen,phosphorus and salt. In order to explore its removal rate and mechanism of nitrogen and phosphorus under this background,field surface flow wetland decontamination experiment was designed. The results showed that,removal rate of the nitrogen and phosphorus in salt water by the Phragmites australis wetland was still very high,the removal rate of total phosphorus( TP) is 68%,and the total nitrogen( TN) is 33%,but the removal of salt was not so significant; under the stress of both high total dissolved salinity( TDS) and low dissolved oxygen( DO),the ways of the nitrogen and phosphorus removal in the waters by the Phragmites australis wetland of Bosten Lake were as follows: microbial denitrification,adsorption of rhizosphere soil in wetland and absorption and transformation by the Phragmites australis itself.
引文
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