河流硝酸根来源解析取得新突破,废水与硝化作用贡献被低估 天津大学

高校级科研管理数据报告天津

AI摘要

天津大学刘学炎教授团队在《Global Biogeochemical Cycles》发表研究,通过构建全球3200余个河流采样点硝酸根氮氧同位素数据集,建立三维同位素质量平衡模拟,量化了大气沉降、农业面源、废水和河流微生物硝化四类来源对河流硝酸根的贡献。研究发现废水是最大贡献者(37±8%),河流硝化作用贡献达28±7%,农业面源贡献仅30±9%,远低于已有估算。研究重塑了污染区河流硝酸根收支认知,指出仅管控农田氮淋溶不足以有效削减河流硝酸根负荷,需升级污水处理设施和调控微生物硝化。

关键词: 河流硝酸根, 氮氧同位素, 来源解析, 废水贡献, 微生物硝化
【AI摘要】天津大学刘学炎教授团队在《Global Biogeochemical Cycles》发表研究,通过构建全球3200余个河流采样点硝酸根氮氧同位素数据集,建立三维同位素质量平衡模拟,量化了大气沉降、农业面源、废水和河流微生物硝化四类来源对河流硝酸根的贡献。研究发现废水是最大贡献者(37±8%),河流硝化作用贡献达28±7%,农业面源贡献仅30±9%,远低于已有估算。研究重塑了污染区河流硝酸根收支认知,指出仅管控农田氮淋溶不足以有效削减河流硝酸根负荷,需升级污水处理设施和调控微生物硝化。
关键词:河流硝酸根 氮氧同位素 来源解析 废水贡献 微生物硝化

作者:赵礼娜编辑:梁绍楠 赵若含来源:地球系统科学学院

研究表明,人为成因活性氮排放约27%进入内陆水域,其中硝酸根约占30%,这导致硝酸根(NO3)成为内陆水质恶化的一大元凶,甚至是全球2/3以上河口和海湾富营养化和死亡区(Dead zones)的主要诱因。此外,饮用高NO3的水会通过干扰血红蛋白结合氧气的能力而诱发高铁血红蛋白血症,威胁水生生物和人类健康。因此,河流NO3管控一直是全球水环境和健康保护的要务,关系到联合国可持续发展目标(SDG6. 清洁水目标)。此前,学界已经揭示农业面源和大气沉降是河流NO3的主要来源,河内微生物硝化生成的二次NO3被长期忽略,传统同位素解析模型因未校正NO3微生物生成和消耗过程的氮氧同位素分馏,其主要来源诊断和源贡献分析结果存在不确定性,难以支撑精准NO3减排和污染治理。

天津大学地球系统科学学院刘学炎教授团队通过构建欧洲、亚洲、北美洲3200余个河流采样点的NO3氮氧同位素(d15N, d18O, D17O)观测数据集,建立耦合河流NO3内外源同位素端元数据集与去向过程(反硝化、生物同化、传输入海)分馏效应值的三维同位素质量平衡模拟,量化了三大污染区大气沉降、农业面源、废水、河流微生物硝化四类NO3来源的相对贡献、浓度和通量贡献(图1)。发现:

(1)大气沉降NO3直接贡献仅占5±3%,农业面源NO3平均贡献30±9%,远低于已有估算(60%);

(2)废水其实是污染区河流NO3的最大贡献者(占37±8%);

(3)长期未被考虑或量化的河流硝化作用贡献高达28±7%,填补了过去对面源贡献的高估;

(4)57%的河流NO3被河内生物消耗,仅43%最终输送至海洋。

图1. 欧洲、亚洲和北美洲河流硝酸根(r-NO3)来源与去向的平均占比及总通量

这些发现重塑了污染区河流NO3的收支认知,明确了仅管控农田氮淋溶可能无法有效削减河流NO3负荷,未来需要升级全域污水处理设施、整治污水管网渗漏溢流、调控铵污染和微生物硝化。本研究于2026年9月在AGU旗下期刊《Global Biogeochemical Cycles》发表论文,天津大学刘学炎教授为第一作者和通讯作者、天津大学宋韦教授为共同第一作者、北京市水科院郭浩然博士、天津大学童银栋教授和刘丛强教授参与了研究。该研究获得国家自然科学基金项目(42221001, 42125301, 42322301)等资助。

论文信息:Xue-Yan Liu*, Wei Song, Hao-Ran Guo, Yin-Dong Tong, Cong-Qiang Liu (2026). Natural isotope constraints on river nitrate sources in polluted regions. Global Biogeochemical Cycles, 40, e2026GB009230.https://doi.org/10.1029/2026GB009230.

地址:天津市南开区卫津路92号

版权所有©天津大学2022 津ICP备05004358号-1 津教备0316号 津公网安备 12010402000425号

来源:天津大学 | 查看原文