

大型植物占主導的富營養(yǎng)化(MDE)湖泊由于沉積物中的高磷(P)負荷而引起廣泛關注紮實,這對內源磷釋放和污染管理帶來風險全面革新。然而核心技術體系,由于其*的生產力特征置之不顧,沉積物中有機磷礦化在MDE湖內部磷負荷中的作用仍在爭論中。本研究采用改進的Huffer序貫提取法實力增強、31P核磁共振譜(NMR)和薄膜擴散梯度(DGT)技術發揮作用,研究了中國西南部MDE湖泊草海湖沉積物中P的釋放動態(tài)敢於挑戰。
結果表明相互融合,沉積物-水界面處的表觀磷擴散通量非常高首要任務,平均值為0.37 mg m?2 d?1。沉積物中不斷沉積和降解的磷酸酯有機磷組分(即Mono-P和Diester-P)保持了湖泊的高生產力不同需求,礦化過程對內源P的釋放中起著關鍵作用。盡管沉積物中無機P的含量相對較高(約占總P的60%)保持穩定,但含磷氧化鐵/氫氧化物的還原機制對內部磷負載的貢獻較低總之,如鐵錳(Fe-Mn)/鐵鋁(Fe-Al)(BD-P和NaOH-P)結合態(tài)的磷釋放速率低,并且沉積物DGT有效態(tài)P和有效態(tài)Fe之間不呈現(xiàn)顯著的正相關關系支撐作用。

草海湖上覆水域和表層沉積物孔隙水中TP和SRP的濃度和空間分布研學體驗。(A、B)分別為上覆水TP和SRP最為突出。(C落實落細、D)分別為表層沉積物孔隙水TP和SRP。

草海湖沉積物中DGT有效態(tài)P(Fe)濃度的變化提升。(A–C)分別代表高流量季節(jié)草海湖沉積物的植物優(yōu)勢區(qū)高品質、中部過渡區(qū)和東部富營養(yǎng)區(qū)DGT有效態(tài)P(Fe)濃度。沉積物-水界面的位置用零表示支撐能力。R2表示DGT有效態(tài)P和DGT有效態(tài)性Fe之間的線性相關系數(shù)資源優勢。
本研究報告了高溶解氧和有機物富集環(huán)境下MDE湖泊表層沉積物中磷的動態(tài)變化。對沉積物剖面中磷形態(tài)的遷移和轉化進行比較特征更加明顯,表明這些化合物不同程度地參與了該湖泊的磷循環(huán)和成巖轉化估算。根據(jù)對不同磷形態(tài)的分析講理論,鐵錳(Fe-Mn)/鐵鋁(Fe-Al)(BD-P和NaOH-P)結合態(tài)磷的釋放和沉積速率較低,沉積物剖面中DGT有效態(tài)磷和有效態(tài)性鐵之間沒有顯著的正相關不要畏懼。此外服務為一體,沉積物中有機磷的礦化可以轉化為Fe-Al/Fe-Mn結合態(tài)磷。然而逐漸顯現,在嚴重富營養(yǎng)化的環(huán)境中要落實好,表層沉積物中Fe-Al/Fe-Mn結合態(tài)磷的富集在一定程度上抑制了單磷酸鹽的礦化。盡管本研究中提供的數(shù)據(jù)有限更默契了,涵蓋的范圍相對較小先進技術,但對淺水湖泊沉積物內源磷釋放可以得出一些有用的結論。沉積物中不斷沉積和降解的磷酸酯有機磷組分(即Mono-P和Diester-P)維持了湖泊的高生產力不合理波動,而礦化過程在內源磷的釋放中起著關鍵作用宣講手段。因此,在MDE湖泊的內源磷恢復過程中積極拓展新的領域,應關注沉積物中的有機磷負載配套設備。