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青藏高原冰川区可溶性有机碳含量和来源研究
引用本文:严芳萍,康世昌,陈鹏飞,柏建坤,李洋,胡召富,李潮流.青藏高原冰川区可溶性有机碳含量和来源研究[J].环境科学,2015,36(8):2827-2832.
作者姓名:严芳萍  康世昌  陈鹏飞  柏建坤  李洋  胡召富  李潮流
作者单位:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室,兰州 730000;中国科学院大学,北京 100049;中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室,兰州 730000;中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心,北京 100101;中国科学院青藏高原研究所青藏高原地表过程与环境变化重点实验室,北京 100101;中国科学院大学,北京 100049;西南大学地理科学学院,重庆 400715;中国科学院青藏高原研究所青藏高原地表过程与环境变化重点实验室,北京 100101;中国科学院大学,北京 100049;中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室,兰州 730000;兰州大学资源环境学院,兰州 730000;中国科学院青藏高原研究所青藏高原地表过程与环境变化重点实验室,北京 100101
基金项目:国家自然科学基金项目(41271015,41171398); 冰冻圈科学国家重点实验室项目(SKLCS-ZZ-2008-01)
摘    要:对青藏高原祁连山老虎沟12号冰川、唐古拉山小冬克玛底冰川及珠穆朗玛峰北坡东绒布冰川雪坑样品中可溶性有机碳(DOC)和主要离子的质量浓度进行了分析.结果表明3个雪坑中DOC的平均质量浓度分别为(250.30±157.10)、(216.92±142.82)和(152.50±56.11)μg·L-1,具有从北到南依次减小的空间分布特点.3个雪坑DOC和主要离子质量浓度比例分析表明,唐古拉山冰川区和珠穆朗玛峰冰川区两个雪坑中DOC质量浓度与主要离子总质量浓度相当(DOC质量浓度占DOC与主要离子总质量浓度的比例分别为51%和49%).相应地,祁连山冰川区雪坑由于地理位置和气候条件等因素,受粉尘影响较大,导致Ca2+的质量浓度最高可达5 299.18μg·L-1,DOC所占比例较低(仅占5%).青藏高原冰川区DOC与Ca2+、Mg2+、K+和SO2-4均呈显著正相关.主成分分析(PCA)表明,青藏高原冰川区雪坑DOC主要是自然来源,也有生物质、化石燃料燃烧和农业生产过程等人为排放的贡献.此外,对3个雪坑的碳沉降通量进行了估算,LHG、TGL和ZF这3个雪坑的碳沉降通量分别为189.23、132.76和128.44 mg·(m2·a)-1,这对该地区碳循环的深入认识和研究具有重要意义,同时也有利于冰川变化的研究.

关 键 词:青藏高原  冰川  DOC  主要离子  主成分分析
收稿时间:2015/1/16 0:00:00
修稿时间:2015/3/22 0:00:00

Concentration and Source of Dissolved Organic Carbon in Snowpits of the Tibetan Plateau
YAN Fang-ping,KANG Shi-chang,CHEN Peng-fei,BAI Jian-kun,LI Yang,HU Zhao-fu and LI Chao-liu.Concentration and Source of Dissolved Organic Carbon in Snowpits of the Tibetan Plateau[J].Chinese Journal of Environmental Science,2015,36(8):2827-2832.
Authors:YAN Fang-ping  KANG Shi-chang  CHEN Peng-fei  BAI Jian-kun  LI Yang  HU Zhao-fu and LI Chao-liu
Affiliation:State Key Laboratory of Cryospheric Sciences, Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;State Key Laboratory of Cryospheric Sciences, Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;CAS Center for Excellence in Tibetan Plateau Earth Sciences, Beijing 100101, China;Key Laboratory of Tibetan Environment Changes and Land Surface Processes, Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;School of Geography, Southwest University, Chongqing 400715, China;Key Laboratory of Tibetan Environment Changes and Land Surface Processes, Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;State Key Laboratory of Cryospheric Sciences, Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;College of Earth and Environmental Sciences, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China;Key Laboratory of Tibetan Environment Changes and Land Surface Processes, Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China
Abstract:
Keywords:Tibetan Plateau  glaciers  DOC  major ions  PCA
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