秦 宇,苏友恒,李 哲 ,刘正勉,张渝阳
(1:重庆交通大学水利水运工程教育部重点实验室,重庆 400074) (2:中国科学院重庆绿色智能技术研究院,重庆 400714)
CH4是仅次于CO2的一种重要的温室气体. 政府间气候变化专门委员会(IPCC)估计,CH4在100 a期间使得全球变暖的能力约是CO2的28倍[1],对气候变化具有不可忽视的作用. 内陆水体是全球CH4重要的来源[2-4],来源于水库CH4的直接排放量以碳计就达到13.4 Tg/a[5].

三峡水库是我国目前最大的水库. 三峡水库兼顾防洪、发电、航运等功能,是长江上游重要的生态屏障. 但自2003年蓄水以来,水文情势变化导致水库水环境与水生态发生显著改变,在纵向上总体呈现出由河流型向湖泊型逐渐过渡的特征,且受“蓄清排浑”的调度运行规程影响,水文、水环境与水生态要素的时空配置差异明显. 这些差异导致三峡水库在时间上明显分为高水位与低水位两个运行时期,在空间上中段沉积的现象较为明显[17-18]. 当前,关于三峡水库CH4源汇变化的研究仍主要集中于通量数据的估计[19],对三峡水库内沉积物中CH4产生及其影响因素的科学认识仍然十分有限. 本研究拟以三峡水库中段库底CH4为对象,以水位和流量为切入点,结合有机碳、总氮(TN)等理化指标,分析水库中段CH4浓度变化特征及其潜在机制.
三峡水库是典型的河道型水库,从三斗坪坝址到水库末端重庆江津花红堡,全长约700 km. 为实现通航和防洪的要求,三峡水库在汛期(6-9月),水库水位一般维持……