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  • 中国氮素流动分析方法指南 蔡祖聪 等 著 专业科技 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 蔡祖聪 等著
    • 出版社: 科学出版社
    • 出版时间:2018-10-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 蔡祖聪 等著
    • 出版社:科学出版社
    • 出版时间:2018-10-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2018-10-01
    • 字数:468000
    • 页数:297
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787030589156
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:科学出版社

    中国氮素流动分析方法指南

    作  者:蔡祖聪 等 著
    定  价:178
    出 版 社:科学出版社
    出版日期:2018年10月01日
    页  数:297
    装  帧:平装
    ISBN:9787030589156
    主编推荐

    内容简介

    我国氮肥施用量和矿质燃料燃烧产生的活性氮量快速增长,在保障粮食安全和能源供应的同时,对空气、土壤和水体质量、气候、生物多样性等产生了深刻的影响,严重地威胁我国经济可持续发展和生态环境安全。活性氮形态的多样性和易变性以及系统之间交换的频繁性和交换通量测定的不确定性对评估活性氮在各系统中的分配、形态及其影响提出了很大的挑战。本书在总结氮素生物地球化学循环研究成果的基础上,提出了活性氮在生物圈、大气圈、水圈和土壤圈及各子系统之间流动的通量评估方法,给出了评估方法涉及的活性氮转换系数缺省值,旨在提供我国活性氮流动分析的一套统一方法,以提高评估结果的可比性,减少不必要的重复性评估。

    作者简介

    精彩内容

        

    目录
    前言
    章 基本概念和定义 1
    1.1 目标区域的物理边界 1
    1.2 功能群和系统 2
    1.3 活性氮和惰性氮 3
    1.4 氮循环、转化、流动、通量 4
    1.5 氮质量平衡 6
    1.6 氮转换系数 7
    1.7 活动水平数据 8
    1.8 氮循环过程术语 8
    参考文献 10
    第2章 陆地生态系统氮素流动基本过程分析 11
    2.1 生物固氮 11
    2.2 大气氮沉降 12
    2.3 脱氮作用 13
    2.4 氨挥发 14
    2.5 淋溶和径流输出 16
    2.6 N2O 和NO 排放 17
    2.7 氮积累 18
    2.8 有机质燃烧 19
    参考文献 19
    第3章 不确定性和质量管理 21
    3.1 对氮流动过程认知的局限性 21
    3.1.1 活性氮来源 21
    3.1.2 活性氮转化过程 23
    3.1.3 活性氮流动模型 24
    3.2 基础数据的不确定性 24
    3.2.1 活动水平数据 24
    3.2.2 氮含量数据 25
    3.2.3 氮转换系数 26
    3.3 质量管理 27
    参考文献 28
    第4章 农田系统 29
    4.1 导言 29
    4.2 系统描述 30
    4.3 农田系统氮素流动模型 30
    4.4 氮素输入 31
    4.4.1 化学氮肥 31
    4.4.2 大气氮沉降 33
    4.4.3 生物固氮 33
    4.4.4 人畜排泄物还田 34
    4.4.5 秸秆还田 36
    4.4.6 灌溉水 38
    4.4.7 种子 39
    4.4.8 污泥 41
    4.5 氮素输出 41
    4.5.1 作物收获 42
    4.5.2 淋溶和径流 44
    4.5.3 氨挥发 46
    4.5.4 脱氮 47
    4.5.5 N2O 排放 48
    4.6 土壤储存 49
    4.7 质量控制与保证 49
    4.7.1 农田系统氮输入和输出的不确定性 49
    4.7.2 减少不确定性的途径 52
    参考文献 52
    第5章 草地系统 55
    5.1 导言 55
    5.2 系统描述 56
    5.3 草地系统氮素流动模型 56
    5.4 氮素输入 56
    5.4.1 化学氮肥 57
    5.4.2 畜禽粪便 58
    5.4.3 大气氮沉降 59
    5.4.4 生物固氮 60
    5.4.5 灌溉水 62
    5.4.6 种子 63
    5.5 氮素输出 63
    5.5.1 牧草收获 64
    5.5.2 淋溶和径流 66
    5.5.3 氨挥发 67
    5.5.4 脱氮 68
    5.5.5 N2O 排放 69
    5.6 土壤储存 69
    5.7 质量控制与保证 69
    5.7.1 草地系统氮素输入和输出的不确定性 69
    5.7.2 减少不确定性的途径 70
    参考文献 71
    第6章 森林系统 73
    6.1 导言 73
    6.2 系统描述 74
    6.3 森林系统氮素流动模型 74
    6.4 氮素输入 74
    6.4.1 大气氮沉降 75
    6.4.2 生物固氮 75
    6.4.3 化学氮肥输入 77
    6.5 氮素输出 78
    6.5.1 氨挥发 78
    6.5.2 淋溶和径流 79
    6.5.3 脱氮 80
    6.5.4 森林系统N2O 排放 81
    6.5.5 木材输出 82
    6.6 森林系统储存 83
    6.7 质量控制与保证 84
    6.7.1 森林系统氮素输入和输出的不确定性 84
    6.7.2 减少不确定性的途径 85
    参考文献 85
    第7章 畜禽养殖系统 88
    7.1 导言 88
    7.2 系统描述 89
    7.2.1 系统的定义、内涵及其外延 89
    7.2.2 畜禽养殖系统与其他系统之间的氮交换 90
    7.3 畜禽养殖系统氮素流动模型 90
    7.4 氮素输入 91
    7.4.1 作物籽粒饲料 91
    7.4.2 秸秆饲料及氨化 91
    7.4.3 动物性饲料 92
    7.4.4 食品加工副产物 93
    7.4.5 餐厨饲料 96
    7.4.6 牧草饲料 97
    7.4.7 其他饲料 97
    7.4.8 净进口饲料 98
    7.4.9 活体进口 99
    7.4.10 畜禽养殖系统氮素输入的其他算法 99
    7.5 氮素输出 107
    7.5.1 畜禽出栏 107
    7.5.2 蛋奶产品 108
    7.5.3 粪尿排泄 108
    7.5.4 畜禽粪尿NH3挥发 113
    7.5.5 畜禽粪尿脱氮 113
    7.5.6 畜禽粪尿N2O 排放 114
    7.5.7 畜禽粪尿淋洗 114
    7.5.8 畜禽粪尿径流 115
    7.5.9 畜禽粪尿还田 116
    7.5.10 畜禽粪便燃料 116
    7.5.11 死淘畜禽 118
    7.5.12 畜禽活体 119
    7.6 质量控制与保证 120
    7.6.1 畜禽养殖系统氮输入和输出的不确定性 120
    7.6.2 减少不确定性的途径 123
    7.6.3 其他可提高质量、减少不确定性的因素 124
    参考文献 124
    第8章 水产养殖系统 127
    8.1 导言 127
    8.2 系统描述 128
    8.2.1 系统的定义、内涵及其外延 128
    8.2.2 水产养殖系统与其他系统之间的氮交换 128
    8.3 水产养殖系统氮素流动模型 128
    8.4 氮素输入 129
    8.4.1 饵料 129
    8.4.2 氮肥 131
    8.4.3 大气氮沉降 131
    8.4.4 野生捕捞 132
    8.4.5 种苗投入 133
    8.5 氮素输出 133
    8.5.1 水产品收获 134
    8.5.2 NH3 挥发 134
    8.5.3 脱氮 135
    8.5.4 N2O 排放 135
    8.5.5 水平径流 136
    8.5.6 系统氮累积 137
    8.6 质量控制与保证 137
    8.6.1 水产养殖系统氮输入和输出的不确定性 137
    8.6.2 减少不确定性的途径 139
    8.6.3 其他可提高质量、减少不确定性的因素 139
    参考文献 139
    第9章 城市绿地系统 142
    9.1 导言 142
    9.2 系统描述 143
    9.2.1 系统的定义、内涵及其外延 143
    9.2.2 城市绿地系统与其他系统间的氮交换 143
    9.3 城市绿地系统氮素流动模型 143
    9.4 氮素输入 144
    9.4.1 绿地施肥 144
    9.4.2 宠物粪便还绿地 146
    9.4.3 大气氮沉降 147
    9.4.4 生物固氮 147
    9.5 氮素输出 148
    9.5.1 园林绿化垃圾 148
    9.5.2 城市绿地施肥和宠物粪便氮流失 149
    9.6 质量控制与保证 150
    9.6.1 城市绿地系统氮输入和输出的不确定性 150
    9.6.2 减少不确定性的途径 151
    参考文献 152
    0章 人类系统 155
    10.1 导言 155
    10.2 系统描述 156
    10.2.1 系统的定义、内涵及其外延 156
    10.2.2 人类系统与其他系统之间的氮交换 156
    10.3 人类系统氮素流动模型 157
    10.4 氮素输入 158
    10.4.1 食物 158
    10.4.2 日用品 161
    10.4.3 燃料 161
    10.5 氮素输出 163
    10.5.1 NH3挥发 164
    10.5.2 脱氮 166
    10.5.3 N2O 排放 166
    10.5.4 粪尿还田 167
    10.5.5 粪尿直接排放 167
    10.5.6 粪尿污水处理 168
    10.5.7 污水渗漏 168
    10.5.8 人体代谢的其他氮损失 169
    10.5.9 餐厨饲料 169
    10.5.10 垃圾处理 173
    10.5.11 家庭消费含氮工业品废弃物 176
    10.6 质量控制与保证 177
    10.6.1 人类系统氮输入和输出的不确定性 177
    10.6.2 减少不确定性的途径 181
    参考文献 182
    1章 宠物系统 186
    11.1 导言 186
    11.2 系统边界 186
    11.3 宠物系统氮素流动模型 187
    11.4 氮素输入 187
    11.4.1 猫和狗饲料 187
    11.4.2 猫和狗的数量 188
    11.4.3 猫和狗的体重 188
    11.4.4 猫和狗的单位体重需氮量 188
    11.4.5 活动水平数据 188
    11.5 氮素输出 188
    11.5.1 草坪粪便 189
    11.5.2 粪便垃圾 189
    11.6 氮素积累 190
    11.7 质量控制与保证 190
    参考文献 190
    2章 工业过程和能源系统 192
    12.1 导言 192
    12.2 系统描述 193
    12.2.1 系统的定义、内涵及其外延 193
    12.2.2 工业过程和能源系统与其他系统之间的氮交换 193
    12.3 工业过程和能源系统氮素流动模型 194
    12.4 氮素输入 194
    12.4.1 合成NH3 195
    12.4.2 农产品原料 195
    12.4.3 畜禽产品原料 196
    12.4.4 林产品 197
    12.4.5 化石燃料 197
    12.5 氮素输出 198
    12.5.1 食品 198
    12.5.2 饲料 199
    12.5.3 化学氮肥 200
    12.5.4 日用品 200
    12.5.5 废水 202
    12.5.6 废气N2排放 205
    12.5.7 废气NOx排放 207
    12.5.8 NH3排放 208
    12.5.9 N2O 排放 210
    12.5.10 固体废弃物 215
    12.6 质量控制与保证 216
    12.6.1 工业过程和能源系统氮输入和输出的不确定性 216
    12.6.2 减少不确定性的途径 221
    参考文献 221
    3章 固体废弃物系统 224
    13.1 导言 224
    13.2 系统描述 225
    13.2.1 系统的定义、内涵及其外延 225
    13.2.2 固体废弃物系统与其他系统间的氮交换 226
    13.3 固体废弃物系统氮素流动模型 226
    13.4 氮素输入 227
    13.4.1 畜禽产品 227
    13.4.2 生活垃圾 228
    13.4.3 工业品废弃物 228
    13.4.4 宠物粪便垃圾 228
    13.4.5 园林绿化垃圾 228
    13.4.6 污泥 228
    13.5 氮素输出 228
    13.5.1 垃圾堆弃 229
    13.5.2 垃圾填埋 229
    13.5.3 填埋渗滤液 231
    13.5.4 固体废弃物处理N2O 排放 232
    13.5.5 固体废弃物系统NH3排放 234
    ……

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