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稻田氮、磷损失与过程监测方法研究进展(4)
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摘要:3.4 监测深度 关于农田氮磷的淋溶损失,不同学者的研究结果相差较大。目前,氮磷淋失研究中淋溶量的准确获取仍是一个难点 ,这也是由不同的气候条件、土
3.4 监测深度
关于农田氮磷的淋溶损失,不同学者的研究结果相差较大。目前,氮磷淋失研究中淋溶量的准确获取仍是一个难点,这也是由不同的气候条件、土壤特性、作物类型、耕作制度、灌溉方式和施肥管理,以及淋溶水采样深度这些关键因素造成的。李卫华等在福建闽侯县将淋溶水收集装置设置于稻田田间正下方40cm处,是考虑到该深度以下的氮磷不会被作物吸收。王德建等考虑到太湖地区地下水水位在80cm左右,故取太湖地区80cm深度土层淋溶液作为稻田氮素淋洗到地下水中的量。鉴于磷素的移动性小,谢育平认为30cm深处土壤淋溶水中DP浓度变化情况可以代表进入环境的磷素变化情况。为研究进入环境的氮磷淋溶量,设置取样深度时需要考虑植物吸收、地下水深度和氮磷移动特性等因素。
4展望
水稻是我国最主要的粮食作物,播种面积约占粮食种植总面积的30%,稻田面源污染具有分散面广、随机性强、不易监测和难以量化等特征,这些因素使得稻田氮磷流失监测工作呈现难度大且紧迫性强的特点。现有的稻田氮磷污染监测方法多服务于科学研究,在实际监测应用中需要根据当地作物、土壤、降水和耕作制度等情况对监测指标、监测频率等监测内容进行调整。另外,将GIS和RS技术运用于稻田氮磷流失监测工作能够实现点位监测与区域监测的结合,大幅提高区域氮磷流失负荷计算精度,这是今后的研究方向。
文章来源:《灌溉排水学报》 网址: http://www.ggpsxbzz.cn/zonghexinwen/2020/1008/329.html
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