188bet 出金 本人確認対する栄養遺産の影響の調査

Phillippe Van CappellenとStephanie Slowinski教授Ecohydrology Research Group、ウォータールー大学は、栄養遺産が188bet 出金 本人確認どのように影響するかを議論します。これは、世界中の水生生態系と水質を脅かすプロセスです。

188bet 出金 本人確認素窒素(N)およびリン(P)は、地球上のすべての生命体に不可欠です。したがって、より多くのnとpは良いことのように思えます生物圏。しかし、過度の188bet 出金 本人確認の入手可能性は、実際に水生生態系、特に川、湿地、湖、海の沿岸地帯に深刻な害を及ぼす可能性があります。th世紀、人間の活動、特に集中的な農業、都市の廃水生産の増加は、環境にNとPの量を増やし、世界の多くの地域で水質に深刻な影響を与えています。地表水体の188bet 出金 本人確認濃縮は、水生藻類と大型植物(水生植物)の成長を促進し、有機物を大量に分解し、魚を含む他の水生生物に不可欠な酸素を枯渇させる。

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図1:エリー湖のシアノバクテリアの花は宇宙から見ることができます。

過度の藻類の成長も海岸線を汚し、特定の藻類は野生生物と人間を危険にさらす毒素を放出します。水生環境への人間駆動型栄養負荷のこれらのさまざまな結果は、188bet 出金 本人確認として集合的に知られています(図1を参照)。

188bet 出金 本人確認の緩和

188bet 出金 本人確認の負の環境的および健康への影響と戦うための一見率直な方法は、NとPの入力を水域に減らすことです。たとえば、カナダ、米国のエリー湖を悩ませている有害で迷惑な藻類のブルームを軽減するために、2025年までに湖への外部Pの負荷を40%下げることに同意しました。1世界中で同様のコミットメントが行われています。産業および地方自治体のソースからの放電に関連する188bet 出金 本人確認負荷、いわゆるポイントソースは、既存の水処理技術では比較的簡単に制御できます。

BMPが実施されている多くの農業地域では、予想される水質の改善はまだ見られていません。犯人は、肥料と肥料の歴史的な応用により、農業景観に時間とともに蓄積されてきたNとPのレガシーストアです。

流域に保持されている特定の188bet 出金 本人確認素の遺産の大きさを推定する1つのアプローチは、188bet 出金 本人確認素の質量バランスを確立することです。言い換えれば、流域に毎年輸入され、輸出されている188bet 出金 本人確認要素の量を計算する必要があります。2これは、関心のある地域のすべての流域に対して繰り返すことができます。

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図2:正味の人為的リン入力(NAPI)方法論は、過去のPの輸入を関心のある地域に推定するために使用されます(Tamara Van Staden提供)

流域の影響

北米とヨーロッパの農業集中地域では、農業188bet 出金 本人確認投入の大部分は地元の流域内に保持されています。たとえば、オンタリオ州南部のグランドリバー流域では、同僚のキムヴァンメーターとナンディタバスによる研究は、1900年以降の累積農業P入力の90%以上がまだ流域に保管されていることを示しています。3グランドリバーは、エリー湖の東盆地に排出される最大の支流です。エリー湖のカナダ側にあるすべての支流川が組み合わされている場合、2003年から2013年の間にこれらの川によって湖に輸出されたPの量は、同じ期間中の正味の農業P入力の約12%しか表していません。

流域のレガシーPは主に農地の基礎となる土壌に保存されていますが、農業地域の地下水は大量のレガシーNを蓄積する可能性があります。何十年もの間、何世紀にもわたって水域。4先に述べたグランドリバー流域のp遺産に関する研究では、数世紀にわたって回復時間スケールがさらに長くなる可能性があります。全体として、蓄積された証拠は、水質改善のためにBMPを実装し、その有効性を評価する際に、流域188bet 出金 本人確認遺産の永続的な影響を認識することの重要性を示しています。

内部リン荷重

188bet 出金 本人確認苦しむ淡水および沿岸水域では、輸入された過剰栄養素の多くが底部の堆積物に蓄積する可能性があります。したがって、堆積物コアの分析は、過去の栄養負荷を水域に解き放ち、堆積NおよびPレガシープールの性質を特徴付けるのに役立ちます(図3を参照)。

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図3:カナダのオンタリオ州南部の高度な富188bet 出金 本人確認湿地で収集された堆積物のコア。

陸上のレガシーと同様に、底部の堆積物からのNとPの放出は、周囲の流域からの188bet 出金 本人確認素の外部入力を減らすための努力を相殺できる長期188bet 出金 本人確認源として機能します。これは、淡水湖で特に重要です。ここでは、Pはしばしば藻類の成長を制御する主要な制限188bet 出金 本人確認素です。

内部Pの負荷と188bet 出金 本人確認との関係を調査するためのユニークな設定は、カナダのオンタリオ州の実験湖地域の一部である湖227です。 1969年から始まり、今日まで続き、この元々の透明な水湖は、Pの制御された添加により人為的に受精しました。5人工施肥が始まる前よりも、1969年以降の堆積物に毎年はるかに多くのPが保存されています。さらに、1969年以降の堆積Pのほとんどは、湿ック物質を含むリン酸錯体などの反応性の形で存在することがわかりました。6十分な時間を与えられて、これらの反応性P相が分解し、したがって湖への内部荷重に貢献します。私たちの推定によると、今日の人工的な施肥が停止した場合、内部荷重は、今後何十年もの間、湖227の藻類にバイオアベイラブルPを供給し続けます(図4を参照)。

図4:湖227のリンサイクルは、1969年にレイク全体の人工肥料実験の前後に始まりました。1969年以降の内部P荷重は、1969年以前に自然なバックグラウンド外部負荷を超えていることに注意してください。詳細については、参照5を参照してください。

堆積物Pの遺産と湖の188bet 出金 本人確認との間のつながりをさらに調査するために、湖の流体力学と生物地球化学を網羅する包括的なモデルの内部P負荷を制御するプロセスを含めました。7このモデルは、温度の分布をシミュレートできます。溶解酸素(O2)およびさまざまな形のPと、炭素、硫黄、鉄、アルミニウムなどの他の重要な要素の形態。このモデルは、ノルウェーの神経188bet 出金 本人確認湖に適用され、詳細な気象データに加えて、外部P負荷、湖内の物理的および化学的変数、堆積物コア分析に関する広範なデータが利用可能でした。

技術ソリューション

富188bet 出金 本人確認湖の内部P負荷を制御および削減するために、いくつかの技術が導入されています。それらのほとんどには、溶解したP.鉄の塩塩に強い親和性を持つ材料で湖を改正することは、そのようなクラスの材料です。7結果は、内部荷重を現在の値のほぼ半分に減らすことができることを示しているため、有望です。ただし、これには年々の鉄の鉄の継続的な修正が必要です。

さらなる研究

生態水文研究グループにおける188bet 出金 本人確認遺産に関する継続的な作業は、最近都市環境に拡大しました。特に、農業と都市の流域からの188bet 出金 本人確認輸出の違いを評価しています。8これらのエンジニアリングシステムでの作業では、運命と輸送に対する元素のさまざまな化学形態の影響を考慮することの重要性を含む、自然および農村の設定でPおよびNサイクリングについて学んだ教訓の多くを適用します。 。9以前の研究と同様に、フィールドサンプリング、実験室実験、数値モデリングの組み合わせに依存して、水文学的接続性、生物地球化学プロセス、土地利用慣行、都市部の188bet 出金 本人確認源、および気候ドライバーの複雑な相互作用をキャプチャします。嵐の出来事中の都市景観全体にわたる188bet 出金 本人確認素の再分配に特に注意が払われています。

要約すると、淡水および海洋生態系の栄養濃縮を評価する際には、歴史的な栄養遺産を考慮する必要があります。これらの遺産は、188bet 出金 本人確認からの回復にかなりの遅延を生み出す可能性がありますが、現在、これらの遺産を予測モデルに組み込むことができ、栄養削減策の意思決定とパフォーマンス評価を通知できる予測モデルに組み込むことができます。

リファレンスs

  1. Mohamed、M.N.、Wellen、C.、Parsons、C.T.、Taylor、W.D.、Arhonditsis、G.、Chomicki、K.M.、Boyd、D.、Weidman、P.、Mundle、S.O.C.、Van Cappellen、P。 、A.N。淡水科学 38、675-691、doi:10.1086/705915.
  2. Van Meter、K.J.、Basu、N.B。、およびVan Cappellen P.(2017)2世紀の窒素ダイナミクス:ミシシッピ州とサスケハナ川の盆地のレガシーソースとシンク。グローバルな生物地球化学サイクル31, 2-23,doi:10.1002/2016GB005498.
  3. Van Meter、K.J.、McLeod、M.M.、Liu、J.、Thierry Tenkouano、G.、Hall、R.I.、Van Cappellen、P。、およびBasu、N.B。 (2021)質量バランスを超えて:流域リンの遺産と現在の水質政策の課題の進化。水資源研究57、e2020wr029316、doi:10.1029/2020WR029316。
  4. Van Meter K.J.、Van Cappellen P.、およびBasu N.(2018)レガシー窒素は、メキシコ湾の水質目標の達成を防ぐ可能性があります。科学360, 427-430doi:10.1126/science.aar4462.
  5. O'Connell、D.W.、Ansems、N.、Kukkadapu、R.K.、Jaisi、D.、Orihel、D.M.、Cade-Menun、B.J.、Hu、Y.、Wiklund、J.、Hall、R.I.、Hessell、H H 。、Behrends、T。、およびVan Cappellen、P。(2020)堆積物の変化地球物理学のジャーナル:Biogeosciences 125、5713、doi:10.1029/2020JG005713.
  6. オーデット、Y。、スミス、D.S.、パーソンズ、C。、チェン、W。、レザネツハド、F。、およびヴァンカペレン、P。化学圏 260、127624、doi:10.1016/j.chemosphere.2020.127624 .
  7. Markelov、I.、Couture、R.-M.、Fischer、R.、Haande、S。、およびVan Cappellen、P。(2019)カップリング水柱と堆積物の生物地球化学的ダイナミクス:内部リンの負荷のモデリング、気候変動変化のモデリングノルウェーのヴァンスジョ湖での回答、および緩和策。地球物理学のジャーナル:Biogeosciences 124、3847-3866、doi:10.1029/2019jg005254.
  8. Ding、B.、Rezanezhad、F.、Gharedag​​hloo、B.、Van Cappellen、P。、およびPasseport、E。および188bet 出金 本人確認素の除去。総環境の科学 649、749-759、doi:10.1016/j.scitotenv.2018.08.366.
  9. パーソン、S C.T.、Rezanezhad、F.、O’Connell、D.W。、およびVan Cappellen P.(2017)動的なレドックス条件下での堆積物リン種と可動性。Biogeosciences14, 3585-3602,doi:10.5194/BG-14-3585-2017.
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著者:Philippe Van Cappellen&Stephanie Slowinski
組織:Ecohydrology Research Group、ウォータールー大学
メール: pvc@uwaterloo.ca
メール:セスロウィンスキー@uwaterloo.ca
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