Sulfat và Nitrat trong Lượng Mưa và Nước Đất ở Rừng Thông tại Latvia

Water, Air and Soil Pollution: Focus - Tập 7 - Trang 77-84 - 2007
E. Terauda1, O. Nikodemus1
1Faculty of Geography and Earth Sciences, University of Latvia, Riga, Latvia

Tóm tắt

Nghiên cứu về nồng độ SO4–S và NO3–N cũng như độ pH trong lượng mưa, nước chảy qua lá, nước từ thân cây và nước đất trong khoảng thời gian từ 1994 đến 2004 đã được thực hiện tại các rừng thông ở Latvia (trạm giám sát tích hợp Rucava và Taurene). Nồng độ SO4–S và NO3–N đã giảm trong suốt thời gian nghiên cứu, đồng thời với việc giảm độ axit trong lượng mưa. Những thay đổi này rõ rệt hơn ở phần phía tây của Latvia, có thể do sự suy giảm ô nhiễm không khí từ xa ở Tây Âu. Xu hướng giảm nồng độ sulfat và tăng độ pH trong lượng mưa không được theo sau bởi những thay đổi tương ứng trong nước đất. Trong tầng đất phía trên, nồng độ ion sulfat và độ axit đã tăng lên trong nước đất. Trong suốt thời gian quan sát, nồng độ nitrat cũng cho thấy xu hướng tăng trong nước đất tại Rucava và Taurene, nhưng những thay đổi này không có ý nghĩa thống kê.

Từ khóa

#Sulfat; Nitrat; Lượng mưa; Nước đất; Rừng thông; Latvia

Tài liệu tham khảo

Beier, C., Eckersten, H., & Gundersen, P. (2001). Nitrogen cycling in a Norway Spruce Plantation in Denmark – A SOILN model application including organic n uptake. The Scientific World, 1(S2), 394–406. Bredemeier, M. (1988). Forest canopy transformations of atmospheric deposition. Water, Air and Soil Pollution, 40, 121–138. Bytnerowicz, A., & Fen, M. E. (1996). Nitrogen deposition in California forests: A review. Environmental Pollution, 92, 127–146. Eichhorn, J., Haussmann, T., Paar, U., Reinds, G. J., & Vries, W. (2001). Assessment of impacts of nitrogen deposition on beech forests: Results from the Pan-European Intensive Monitoring Programme. The Scientific World, 1(S2), 423–432. Gower, C., Rowell, D. L., Nortcliff, S., & Wild, A. (1995). Soil acidification: Comparison of acid deposition from the atmosphere with inputs from the litter/soil organic layer. Geoderma, 66, 85–98. Intensive monitoring of forest ecosystems in Europe. Technical Report. (2001). Forest Intensive Monitoring Coordinating Institute. The Netherlands. Laivins, M., Lulko, I., & Frolova, M. (1996). Dynamics of precipitation chemical content in Rucava’ (In Latvian). Mežzinātne, 6(39), 57–66. Lee, D. S., Dollard, G. J., Derwent, R. G., & Pepler, S. (1999). Observation on gaseous and aerosol components of atmosphere and their relationships. Water, Air and Soil Pollution, 113, 175–202. Lindberg, S. E., & Lovett, G. M. (1992). Deposition and forest canopy interactions of airborne sulphur: Results from the integrated forest study. Atmospheric Environment, 26A(8), 1477–1492. Lindberg, S. E., Lovett, G. M., Richter, D. D., & Johnson, D. W. (1986). Atmospheric depositions and canopy interactions of major ions in a forest. Science, 231, 141–145. Luttermann, A., & Freedman, B. (2000). Risks to forests in heavily polluted regions. In J. L. Innes & J. Oleksyn (Ed.), Forest dynamics in heavily polluted regions (pp. 9–26), Report no. 1 of the IUFRO Task Force on Environmental Change.CABI Publishing, UK. Manual for Integrated Monitoring (1998). UN ECE convention on long-range transboundary air pollution. International Co-operative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems. – Finnish Environment Institute, Impacts Research Division, Helsinki. Moffat, A. J., Kvaalen, H., Solberg, S., & Clarke, N. (2002). Temporal trends in throughfall and soil water chemistry at three Norwegian forests, 1986–1997. Forest Ecology and Management, 168, 15–28. Pajuste, K. (2004). Deposition and transformation of air pollutants in coniferous forests. PhD. Thesis, University of Tartu. Estonia, pp. 24–43. Parker, G. G. (1983). Throughfall and stemflow in the forest nutrient cycle. Advances in Ecological Research, 13, 57–133. Schachtschabel, P., Blume, H., Brümmer, G., Hartge, H., & Schwertmann, U. (1989). Lehrbuch der Bodenkunde. Stuttgart: Enke Verlag, p. 491. Stachurski, A., & Zimka, J. R. (2000). Atmospheric input of elements to forest ecosystems: A method of estimation using artificial foliage placed above rain collectors. Environmental Pollution, 110, 345–356. Stoddard, J. L., Jeffries, D. S., Lukewille, A., Clair, T. A., Dillon, P. J., Driscoll, C. T., et al. (1999). Regional trends in aquatic recovery from acidification in North America and Europe. Nature, 410, 575–578. Ukonmaanaho, L. (2001). Canopy and soil interaction with deposition in remote boreal forest ecosystems: A long-term integrated monitoring approach. PhD Thesis, University of Helsinki. Helsinki, pp. 31–52. Ukonmaanaho, L., & Starr, M. (2002). Major nutrients and acidity: Budgets and trends at four remote boreal stands in Finland during the 1990s. Science of the Total Environment, 297, 21–41.