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张瑞杰

作品数:9 被引量:51H指数:5
供职机构:中国科学院南京土壤研究所土壤与农业可持续发展国家重点实验室更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划中国科学院知识创新工程重要方向项目国家科技支撑计划更多>>
相关领域:农业科学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 8篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇农业科学
  • 4篇环境科学与工...

主题

  • 7篇滇池
  • 6篇滇池北岸
  • 4篇菜地
  • 3篇氮素
  • 3篇土壤
  • 3篇污染
  • 3篇韭菜
  • 2篇蔬菜地
  • 2篇农田
  • 2篇面源
  • 2篇面源污染
  • 2篇氨挥发
  • 2篇菜地土壤
  • 2篇菜田
  • 1篇氮沉降
  • 1篇氮损失
  • 1篇盐含量
  • 1篇氧化铁
  • 1篇有机质
  • 1篇生活污水

机构

  • 7篇中国科学院
  • 7篇中国科学院研...
  • 6篇沈阳农业大学
  • 3篇广东省农业科...
  • 3篇南京农业大学

作者

  • 9篇张瑞杰
  • 7篇吴永红
  • 7篇殷小锋
  • 7篇胡正义
  • 5篇逄玉万
  • 4篇林国林
  • 4篇陆海燕
  • 1篇关连珠
  • 1篇朱宁
  • 1篇崔桂芳
  • 1篇颜丽
  • 1篇刘晔
  • 1篇逢玉万

传媒

  • 3篇水土保持学报
  • 1篇土壤通报
  • 1篇中国环境科学
  • 1篇园艺学报
  • 1篇中国农学通报
  • 1篇农业环境科学...

年份

  • 2篇2010
  • 3篇2009
  • 3篇2008
  • 1篇2005
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
滇池北岸典型农区韭菜田大气氮湿沉降与氮挥发研究被引量:9
2010年
选择滇池北岸大清河下游典型农区韭菜田为对象,对雨水进行化学分析,研究了2007年大气氮湿沉降通量及其动态变化,并通过田间试验观测了地表(韭菜地土壤、韭菜废弃物原位腐解、沟渠污水)的氨氮挥发.结果表明,全年大气湿沉降氮(以N计)7.1kg/hm2,其中雨季(4~9月份)占89%.韭菜一次基施尿素(以N计)276kg/hm2,35d累计氨挥发占施氮量的32%,其中前9d氨挥发占总氨挥发96%.韭菜残体腐解21d累计氮挥发占植株氮23%.含氮7~51mg/L的污水(其中氨氮2.7~25.8mg/L)露天放置12d,水体总氮的27%~38%挥发进入大气.可见,韭菜田氮挥发是该地大气氮重要来源之一.
陆海燕胡正义张瑞杰殷小锋逢玉万吴永红
关键词:大气氮沉降氨挥发滇池
滇池北岸居民-农田混合区域农田土壤氮素空间分布特征研究被引量:7
2010年
土壤氮含量空间分布特征对评价氮迁移风险和合理施肥具有重要意义。以滇池北岸大清河流域下游46.7 hm2韭菜田与花卉地为对象,于2006年8月通过网格法(40 m×(80~90)m)布点采集112个表层土样,研究了土壤氮素空间变异特征。结果表明,调查区土壤TN为1.28~6.17 g.kg-(1均值3.36 g.kg-1)、NO3--N为3.7~691.7 mg.kg-(1均值89 mg.kg-1)。调查区东北部韭菜种植区由于接受生活污水、养殖废水,土壤总氮含量最高,而西南部韭菜、花卉种植区土壤总氮含量相对较低,高浓度养殖和生活污水的排放是导致土壤总氮含量空间分布差异的主要原因;土壤硝氮含量则以西南部花卉大棚区最高,不同的种植方式(花卉大棚栽培)是土壤硝氮含量差异的主要原因。夏季高温多雨,花卉揭棚将增加土壤硝酸盐淋溶/径流的迁移风险,蔬菜田块土壤氮矿化也可能加剧土壤氮的淋溶/径流迁移。因此,在滇池流域湖滨区居民生活污水、养殖污水的排放,作物种植方式与布局,对农田氮的迁移及水体污染具有重要的影响。
陆海燕胡正义张瑞杰逄玉万殷小锋吴永红
关键词:滇池蔬菜地面源污染
施用硫磺对滇池北岸碱性菜田氨挥发的影响被引量:2
2009年
在滇池北岸某碱性蔬菜地,以尿素为氮源的施肥结构中,调查研究了硫磺施用对土壤氨的挥发、提高氮肥利用率等方面的影响。结果表明,在一定的施用范围内,施用硫磺明显降低土壤的pH值,有效抑制土壤氮的氨挥发损失,增加了土壤铵态氮含量。施硫处理与对照相比,氨挥发总量减少了59.6%~65.5%,而韭黄产量增加12%左右。
张瑞杰胡正义林国林逄玉万殷小锋吴永红
关键词:氨挥发菜地土壤滇池
不同利用方式下棕壤中氧化铁的存在形态和分异特征研究被引量:13
2005年
研究了不同利用方式下,棕壤各形态氧化铁的存在形态和分异特征.结果表明:(1)开垦使棕壤表层游离态、无定形态和结晶态氧化铁的含量都有一定程度的提高.(2)表层铁的游离度和活化度显示开垦促进表层游离铁形成并抑制其向晶质铁转化.(3)在土体剖面0~60cm范围内,各形态氧化铁均表现出向下聚集的规律,但它们在不同利用方式棕壤中的活动情况各不相同.它们的分布和转化与有机质和颗粒组成等多种因素有关,是一个复杂的多因素共同作用的过程.
刘晔关连珠张瑞杰朱宁崔桂芳颜丽
关键词:棕壤开垦有机质氧化铁
滇池北岸韭菜地面源污染控制技术研究
滇池流域农业面源污染是导致滇池水体富营养化的重要原因之一。加强滇池流域面源污染的研究和治理对控制滇池水体的富营养化具有重要意义。蔬菜种植因其复种指数高、施肥量大而成为面源污染较为严重的一种土地利用方式。本研究于2006年...
张瑞杰
关键词:农业面源污染氮素
文献传递
滇池北岸韭黄生产基地韭黄和韭菜产品硝酸盐含量及其积累规律被引量:8
2008年
通过对滇池北岸韭黄生产基地52份韭黄和109份韭菜样品硝酸盐含量分析并结合田间试验,研究了韭黄硝酸盐累积规律以及光照、氮肥、硝化抑制剂(双氰胺和硫磺)对韭黄硝酸盐累积的影响。结果表明,韭黄硝酸盐含量为379.2~1354.6mg·kg-1(均值774.1mg·kg-1),韭菜为258.2~3878.0mg·kg-1(均值1615.7mg·kg-1)。韭黄不同部位硝酸盐含量为:黄绿叶>叶鞘>叶片。早上6:00韭黄揭棚见光后,硝酸盐含量逐渐下降,12:00后又逐渐升高,14:00达最大,随后又下降。田间试验证实,减施20%的氮肥用量,韭黄硝酸盐含量下降13.6%,产量没有影响;双氰胺的施用使韭黄硝酸盐含量下降12.9%,并提高其产量11.1%;硫磺的施用可以增加韭黄产量13.5%,减少硝酸盐的含量8.6%。早上韭黄揭棚见光也能显著减少其硝酸盐含量。上述措施能有效减少韭黄硝酸盐含量,具有推广价值。
张瑞杰林国林胡正义吴永红逄玉万殷小锋
关键词:韭菜硝酸盐硝化抑制剂
氮肥减施及双氰胺施用对滇池北岸蔬菜地土壤氮素流失影响被引量:9
2008年
在滇池北岸韭黄生产基地采用田间试验的方法,研究了氮肥减施及双氰胺(DCD)施用对土壤氮素流失的影响。结果表明:减施20%的氮肥,韭黄产量无明显减少,但可以分别减少淋溶、侧渗、径流水氮损失37.0%,22.2%和28.9%左右,减少韭黄硝酸盐含量13.6%左右。减施20%氮肥后配施双氰胺,可以增加韭黄产量8.7%左右,分别减少淋溶、侧渗、径流水氮损失58.4%,59.7%和17.1%左右,减少韭黄硝酸盐含量24.8%。因此,该技术对减少滇池北岸韭黄地氮素流失和降低韭黄硝酸盐含量具有重要实践意义和推广价值。
张瑞杰林国林胡正义逄玉万殷小锋吴永红
关键词:双氰胺氮损失蔬菜地土壤滇池
废弃韭菜在垄沟水中的腐解特征及其水环境效应
2009年
废弃韭菜垄沟原位腐解是滇池北岸韭黄生产过程中废弃物处置的普遍方式,这种粗放的废弃韭菜处置方式是引起滇池水富营养化的主要原因之一。通过田间调查和室内培养试验,探讨了废弃韭菜在垄沟水中腐解特征及其对周边水净化植物生长的影响。结果表明,有废弃韭菜腐解的垄间沟渠水体TN,NO3--N,NH4+-N,TP,CODCr浓度分别是无韭菜腐解的垄间沟渠水的15.5,4.4,24.1,5.5,8.3倍,表明韭菜腐解导致垄沟水质严重恶化。室内培养实验表明,随着培养时间延长,水中TN,NO3--N,NH4+-N,TP,H2PO4--P,CODCr浓度逐渐增加,第12 d水中TN,NO3--N,NH4+-N浓度达最大,然后逐渐下降;而磷(TP,H2PO4--P)和CODCr浓度达到最大时间分别是6和15 d;韭菜腐解导致水pH明显下降。水体铵浓度过高导致垄间水体净化植物满江红、青萍中毒,12 d后满江红全部死亡,青萍也有中毒迹象,到第15 d死亡率也达到60%。
张瑞杰胡正义林国林吴永红殷小锋陆海燕
关键词:腐解水污染
城郊居民农田混合区田间沟渠水质空间变异特征研究被引量:4
2009年
选择滇池北岸大清河流域下游46.7 hm^2韭菜田与花卉地田间26条沟渠为对象,通过网格法布点采集沟渠水样结合化学分析,研究了其水质空间变异特征,并解析了其污染源汇关系。结果表明,调查区沟渠水TN为2.3~172.7(40.5±31.7)mg/L,NH3-N为0~34.4(7.5±7.7)mg/L,NO3^--N为0~7.4(1.1±0.1.0)mg/L,TP为0.2~9.5(1.5±1.8)mg/L,H2PO4^--P为0.1~5.6(0.9±1.1)mg/L,CODMn为1.4~62.3(17.8±10.4)mg/L。污水来源差异导致不同区域沟渠水质空间变异明显,B区(养殖废水+生活污水+韭菜田侧渗水)〉A区(生活污水+韭菜田侧渗水)〉C区(花卉地侧渗水)、D区(韭菜田侧渗水)。A,B区污水流经沟渠其水中磷浓度逐渐降低,表明沟渠对高浓度磷具有自净作用。但是,所有沟渠出水氮磷浓度均大于Ⅳ、Ⅴ类水质标准。因此,为了减少农业面源污染风险,滇池北岸居民农田混合区排水应采取净化措施。
陆海燕胡正义逄玉万张瑞杰殷小锋吴永红
关键词:滇池生活污水农田排水
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