北方半干旱巖溶區(qū)巖溶碳匯過(guò)程及效應(yīng)研究——以山西柳林泉巖溶流域?yàn)槔?/H1>
發(fā)布時(shí)間:2024-02-17 23:53
大氣CO2濃度的持續(xù)上升導(dǎo)致全球氣候變暖,造成氣溫增高、蒸發(fā)量加大、水循環(huán)加劇,由此帶來(lái)的全球暴雨、干旱等極端氣候事件越來(lái)越頻發(fā),給國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)帶來(lái)了巨大的損失。采取有效增匯固碳方法抑制大氣CO2濃度升高,減緩全球變暖,成為各國(guó)科學(xué)家研究全球變化的重中之重。巖溶作用是一種發(fā)生在地球淺部表層環(huán)境下的特殊地質(zhì)作用過(guò)程,與大氣圈、水圈、生物圈密切相關(guān)。巖溶動(dòng)力系統(tǒng)作為一個(gè)低溫地球化學(xué)開放系統(tǒng),具有開放敏感性和生物參與性等特點(diǎn),對(duì)環(huán)境變化響應(yīng)迅速,積極的參與全球碳循環(huán)。我國(guó)大陸地區(qū)的巖溶類型主要有4種,分別是西南熱帶亞熱帶型巖溶、北方干旱半干旱型巖溶、東北濕溫帶型巖溶及青藏高山型巖溶。北方干旱半干旱型巖溶位于北緯35°以北,秦嶺為南北方巖溶類型的分界帶。北方干旱半干旱巖溶區(qū)碳酸鹽巖面積分布達(dá)68.5×104km2,其中裸露區(qū)7.78×104km2,覆蓋區(qū)8.74×104km2,埋藏區(qū)51.95×104
【文章頁(yè)數(shù)】:149 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【文章目錄】:
作者簡(jiǎn)介
摘要
abstract
第一章 緒言
1.1 選題背景及研究意義
1.2 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀
1.2.1 巖石風(fēng)化碳匯積極參與全球碳循環(huán)是重要的前沿研究領(lǐng)域
1.2.2 巖溶碳匯是地質(zhì)碳匯的主要組成部分
1.2.3 巖溶碳匯評(píng)價(jià)方法
1.2.4 硫酸風(fēng)化機(jī)制及與區(qū)域碳循環(huán)的關(guān)系為科學(xué)家們最為關(guān)注的科學(xué)問(wèn)題
1.2.5 半干旱區(qū)土壤次生碳酸鹽沉積是影響試片溶蝕速率的關(guān)鍵因素
1.2.6 同位素水文地球化學(xué)法是碳匯研究的重要手段
1.2.7 柳林泉巖溶流域研究現(xiàn)狀
1.2.8 發(fā)展趨勢(shì)及存在問(wèn)題
1.3 研究?jī)?nèi)容、技術(shù)路線與創(chuàng)新點(diǎn)
1.3.1 研究?jī)?nèi)容
1.3.2 技術(shù)路線與工作方法
1.3.3 論文主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
第二章 柳林泉巖溶流域地質(zhì)背景條件
2.1 自然地理
2.1.1 地理位置
2.1.2 地形地貌
2.1.3 氣象與水文
2.1.4 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況
2.2 地質(zhì)背景條件
2.2.1 地層巖性
2.2.2 地質(zhì)構(gòu)造
2.3 柳林泉巖溶地下水系統(tǒng)
2.3.1 柳林泉巖溶水系統(tǒng)邊界
2.3.2 柳林泉巖溶地下水系統(tǒng)特征
2.4 地下水類型及賦存特征
2.5 補(bǔ)給、徑流、排泄條件
第三章 柳林泉巖溶流域生態(tài)環(huán)境條件
3.1 植被類型組成與覆蓋
3.1.1 材料與方法
3.1.2 結(jié)果
3.2 土壤類型組成與分布
3.2.1 調(diào)查方法
3.2.2 結(jié)果
3.3 土壤地球化學(xué)特征
3.3.1 材料和方法
3.3.2 結(jié)果與討論
3.4 本章小結(jié)
第四章 溶蝕實(shí)驗(yàn)及影響因素分析
4.1 溶蝕實(shí)驗(yàn)及碳匯強(qiáng)度計(jì)算
4.1.1 材料和方法
4.1.2 溶蝕實(shí)驗(yàn)結(jié)果
4.1.3 討論
4.2 土壤次生碳酸鹽來(lái)源及對(duì)溶蝕實(shí)驗(yàn)的影響
4.2.1 材料和方法
4.2.2 結(jié)果與分析
4.3 土壤系統(tǒng)影響溶蝕與沉積作用發(fā)生的機(jī)制
4.4 本章小結(jié)
第五章 流域的水化學(xué)與同位素特征
5.1 取樣點(diǎn)的分布與測(cè)試
5.1.1 取樣點(diǎn)基本情況及分布
5.1.2 樣品分析測(cè)試
5.2 流域地下水水化學(xué)特征
5.2.1 物理指標(biāo)特征
5.2.2 離子組分特征
5.2.3 水化學(xué)類型
5.2.4 CO2分壓和飽和指數(shù)
5.3 碳同位素特征及來(lái)源
5.3.1 δ13CDIC組成與空間分布
5.3.2 基于δ13C的巖溶地下水碳來(lái)源及變化
5.4 硫同位素特征及來(lái)源
5.4.1 δ34S組成與空間分布
5.4.2 不同來(lái)源的SO4
2-所占比例計(jì)算
5.5 本章小結(jié)
第六章 硫酸參與溶蝕及巖石風(fēng)化碳匯通量
6.1 地下水中離子組分來(lái)源分析
6.1.1 地下水離子組分來(lái)源識(shí)別
6.1.2 主要離子的來(lái)源
6.2 硫酸參與碳酸鹽巖溶蝕
6.2.1 硫酸參與溶解的水化學(xué)證據(jù)
6.2.2 碳酸和硫酸共同風(fēng)化碳酸鹽巖的δ13CDIC證據(jù)
6.2.3 硫酸參與溶蝕的比例計(jì)算
6.3 流域碳匯通量及影響因素
6.3.1 流域不同巖石風(fēng)化過(guò)程對(duì)CO2的影響
6.3.2 Galy方法計(jì)算巖石風(fēng)化碳匯通量
6.4 本章小結(jié)
第七章 結(jié)論與建議
7.1 主要結(jié)論
7.2 建議
附錄
致謝
參考文獻(xiàn)
本文編號(hào):3901534
本文鏈接:http://sikaile.net/shoufeilunwen/jjglbs/3901534.html
【文章頁(yè)數(shù)】:149 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【文章目錄】:
作者簡(jiǎn)介
摘要
abstract
第一章 緒言
1.1 選題背景及研究意義
1.2 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀
1.2.1 巖石風(fēng)化碳匯積極參與全球碳循環(huán)是重要的前沿研究領(lǐng)域
1.2.2 巖溶碳匯是地質(zhì)碳匯的主要組成部分
1.2.3 巖溶碳匯評(píng)價(jià)方法
1.2.4 硫酸風(fēng)化機(jī)制及與區(qū)域碳循環(huán)的關(guān)系為科學(xué)家們最為關(guān)注的科學(xué)問(wèn)題
1.2.5 半干旱區(qū)土壤次生碳酸鹽沉積是影響試片溶蝕速率的關(guān)鍵因素
1.2.6 同位素水文地球化學(xué)法是碳匯研究的重要手段
1.2.7 柳林泉巖溶流域研究現(xiàn)狀
1.2.8 發(fā)展趨勢(shì)及存在問(wèn)題
1.3 研究?jī)?nèi)容、技術(shù)路線與創(chuàng)新點(diǎn)
1.3.1 研究?jī)?nèi)容
1.3.2 技術(shù)路線與工作方法
1.3.3 論文主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
第二章 柳林泉巖溶流域地質(zhì)背景條件
2.1 自然地理
2.1.1 地理位置
2.1.2 地形地貌
2.1.3 氣象與水文
2.1.4 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況
2.2 地質(zhì)背景條件
2.2.1 地層巖性
2.2.2 地質(zhì)構(gòu)造
2.3 柳林泉巖溶地下水系統(tǒng)
2.3.1 柳林泉巖溶水系統(tǒng)邊界
2.3.2 柳林泉巖溶地下水系統(tǒng)特征
2.4 地下水類型及賦存特征
2.5 補(bǔ)給、徑流、排泄條件
第三章 柳林泉巖溶流域生態(tài)環(huán)境條件
3.1 植被類型組成與覆蓋
3.1.1 材料與方法
3.1.2 結(jié)果
3.2 土壤類型組成與分布
3.2.1 調(diào)查方法
3.2.2 結(jié)果
3.3 土壤地球化學(xué)特征
3.3.1 材料和方法
3.3.2 結(jié)果與討論
3.4 本章小結(jié)
第四章 溶蝕實(shí)驗(yàn)及影響因素分析
4.1 溶蝕實(shí)驗(yàn)及碳匯強(qiáng)度計(jì)算
4.1.1 材料和方法
4.1.2 溶蝕實(shí)驗(yàn)結(jié)果
4.1.3 討論
4.2 土壤次生碳酸鹽來(lái)源及對(duì)溶蝕實(shí)驗(yàn)的影響
4.2.1 材料和方法
4.2.2 結(jié)果與分析
4.3 土壤系統(tǒng)影響溶蝕與沉積作用發(fā)生的機(jī)制
4.4 本章小結(jié)
第五章 流域的水化學(xué)與同位素特征
5.1 取樣點(diǎn)的分布與測(cè)試
5.1.1 取樣點(diǎn)基本情況及分布
5.1.2 樣品分析測(cè)試
5.2 流域地下水水化學(xué)特征
5.2.1 物理指標(biāo)特征
5.2.2 離子組分特征
5.2.3 水化學(xué)類型
5.2.4 CO2分壓和飽和指數(shù)
5.3 碳同位素特征及來(lái)源
5.3.1 δ13CDIC組成與空間分布
5.3.2 基于δ13C的巖溶地下水碳來(lái)源及變化
5.4 硫同位素特征及來(lái)源
5.4.1 δ34S組成與空間分布
5.4.2 不同來(lái)源的SO4
2-所占比例計(jì)算
5.5 本章小結(jié)
第六章 硫酸參與溶蝕及巖石風(fēng)化碳匯通量
6.1 地下水中離子組分來(lái)源分析
6.1.1 地下水離子組分來(lái)源識(shí)別
6.1.2 主要離子的來(lái)源
6.2 硫酸參與碳酸鹽巖溶蝕
6.2.1 硫酸參與溶解的水化學(xué)證據(jù)
6.2.2 碳酸和硫酸共同風(fēng)化碳酸鹽巖的δ13CDIC證據(jù)
6.2.3 硫酸參與溶蝕的比例計(jì)算
6.3 流域碳匯通量及影響因素
6.3.1 流域不同巖石風(fēng)化過(guò)程對(duì)CO2的影響
6.3.2 Galy方法計(jì)算巖石風(fēng)化碳匯通量
6.4 本章小結(jié)
第七章 結(jié)論與建議
7.1 主要結(jié)論
7.2 建議
附錄
致謝
參考文獻(xiàn)
本文編號(hào):3901534
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