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氮、磷等化肥的大量使用不仅加大了农作物的产量,同时也导致了严重的农业面源污染。河岸植被缓冲带作为一种生态工程措施在防治农业面源污染方面有着卓著的效果。本论文采用降雨径流观测与野外模拟径流观测相结合的实验方法对河岸植被缓冲带实验区内不同杂交狼尾草宽度组合、不同灌草植被种组合缓冲带的径流及其氮磷污染物削减效果进行了研究。本研究对2015年6-9月九龙江北溪河岸缓冲带构建试验区内主要降雨事件产生的降雨径流进行了跟踪观测,并结合野外模拟径流实验的方法对不同杂交狼尾草宽度组合、不同植被种组合缓冲带与不同径流氮磷浓度下缓冲带对地表径流与地下潜流氮磷的削减效果进行了研究分析,主要得出以下结论:(1)不同缓冲带对氮的削减效果优于对磷的削减;缓冲带对地表径流与地下潜流氮磷的削减均无显著差异;两次不同浓度的模拟实验中,对氮磷的削减均表现为高浓度实验>低浓度实验。(2)从不同宽度组合缓冲带分别对硝态氮(N03--N)、铵态氮(NH4+-N)、总氮(TN)、磷酸盐(P043--P)和总磷(TP)的削减效果来看,自然降雨最佳宽度组合依次为20 m杂交狼尾草(Pe20)、20 m撂荒杂草地(W20)、15m撂荒杂草地+5 m杂交狼尾草(W15+Pe5)、10m撂荒杂草地+10 m杂交狼尾草(W10+Pe1O)和W00+Pel0,平均削减率分别为80.2%、41.3%、65.2%、66.8%和62.6%;高浓度模拟实验中为Pe20、W15+Pe5、W15+Pe5、W10+Pelo和W10+Pelo,平均削减率依次为14.4%、97.1%、95.5%、96.1%和95.9%;低浓度模拟实验中为W20、Wlo+Pe1O、W20、W15+Pe5和W15+Pe5,平均削减率分别为12.0%、81.6%、58.6%、93.3%和92.9%。对地表径流水量和氮、磷总量削减最佳宽度组合均为Wlo+Pelo,平均削减率分别为96.93%和99.15%、99.90%。(3)从不同植被种组合缓冲带对自然降雨径流氮磷削减效果来看,Pe20缓冲带对硝态氮的平均削减效果最好;不同植被种组合缓冲带对铵态氮的削减效果无显著差异;W20对总氮的平均削减效果最佳;对不同形态磷的削减W20为最佳组合缓冲带。高浓度模拟实验中,Pe20缓冲带对不同形态氮削减均最佳,W20缓冲带对不同形态磷削减均最佳;低浓度模拟实验中,对氮磷消减的最佳植被种组合缓冲带分别为W20和Pe20。地表径流水量的削减中Pe20为最佳,削减率为94.38%,不同植被种组合缓冲带对氮、磷总量的削减均无显著差异。(4)根据自然降雨、野外径流模拟实验对氮磷浓度和总量的消减,建议河岸缓冲带宽度组合为Wlo+Pelo;综合考虑河岸缓冲带构建的景观需求和削减率,建议河岸缓冲带植被种组合为10 m红花橙木+10 m杂交狼尾草(Llo+Pelo)。研究证实,河岸植被缓冲带能有效削减氮磷等污染物,对农田水土流失和农业面源污染有着较好的防治削减效果,对流域富营养化污染治理具有重要的科学意义与实践参考价值。此外,研究结果还可为植被缓冲带构建技术在九龙江流域应用和推广提供理论基础数据,进而为改善该区域地表水环境、提高河流水质、保障饮用水安全提供帮助。