威海湾营养盐季节变化特征及与环境因子的相关性分析

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海洋温盐场季节分布特征与混合层计算

海洋温盐场季节分布特征与混合层计算

海洋是地球上最重要的生态系统之一,其温盐场季节分布特征及混合层计算对于海洋环境变化的研究具有重要的意义。

本文将从以下几个方面来探讨海洋温盐场季节分布特征及混合层计算的相关内容。

一、海洋温盐场季节分布特征1. 季节变化规律海洋温盐场的季节分布特征受到多种因素的影响,包括太阳辐射、地球自转、水汽含量等。

一年四季中,海洋温盐场呈现出明显的季节变化规律,夏季温盐场通常较高,而冬季则较低。

不同海域的季节分布特征也各有差异,这种差异受到地理位置、海流、风力等因素的影响。

2. 跨季节变化除了常规的季节变化规律外,海洋温盐场还存在着跨季节变化的现象。

这种现象在一些特定海域或特定年份中尤为显著,其原因可能涉及到海洋环流、气候变化等复杂因素。

二、海洋混合层计算1. 混合层的定义海洋混合层是指海水中温度、盐度、密度等物理性质发生急剧变化的区域。

混合层的形成与破坏在一定程度上可以影响海洋生物的分布和生态系统的稳定。

准确计算海洋混合层的特征对于理解海洋环境变化具有重要意义。

2. 混合层计算方法目前,已经有多种方法可以用来计算海洋混合层的特征,其中包括传统的观测方法和现代的数值模拟方法。

传统的观测方法通常包括使用浮标、探针等设备进行实地观测,这种方法具有实时性强、准确度高的优点。

而现代的数值模拟方法则利用计算机对海洋物理场进行数值模拟,可以更全面地分析海洋混合层的特征。

三、结论海洋温盐场季节分布特征与混合层计算是海洋环境变化研究中的重要内容,其研究成果不仅可以为海洋生态保护提供科学依据,还可以为气候变化预测和海洋资源开发利用提供重要参考。

希望通过本文的探讨,可以为相关领域的研究工作提供一定的启发和参考价值。

在海洋环境科学的研究中,海洋温盐场季节分布特征与混合层计算是一个十分重要的方向。

通过深入了解海洋温盐场季节分布特征与混合层计算的相关内容,我们可以更好地把握海洋环境变化的规律,为有效保护海洋生态环境和合理利用海洋资源提供重要科学支撑。

威海双岛湾海域营养盐特征、限制性分析与评价

威海双岛湾海域营养盐特征、限制性分析与评价

威海双岛湾海域营养盐特征、限制性分析与评价孙伟;汤宪春;徐艳东;张焕君;魏潇;刘元进【摘要】根据2015年6月对威海双岛湾的海洋生态环境调查资料,分析了DIN、PO4-P和COD的特征及限制性因子.综合运用单因子指数、水体富营养化指数和有机污染状况评价等方法对该海域富营养化程度进行了评价.结果显示:NO3-N为DIN的主要存在形式,DIN为双岛湾的主要污染因子,DIN、PO4-P和COD平均浓度为164.99 μg/L、4.51 μg/L和0.93 mg/L.除部分站位DIN外,其余站位DIN、PO4-P及COD浓度均符合一类海水水质标准.营养盐及COD浓度平面分布总体呈现南高北低,湾内高于湾外趋势.N/P均值为83.04,营养结构特征为磷限制.对比历史数据,双岛湾N/P失衡呈逐年加剧趋势.富营养化指数均值为0.16,海水有机污染指数变化区间为-0.62~1.02,与富营养化指数法相比,海水有机污染指数法结论更为客观.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2016(016)025【总页数】6页(P168-173)【关键词】双岛湾;营养盐;分布特征;限制性分析【作者】孙伟;汤宪春;徐艳东;张焕君;魏潇;刘元进【作者单位】山东省海洋资源与环境研究院,山东省海洋环境监测中心,山东省海洋生态修复重点实验室,烟台264006;山东省海洋资源与环境研究院,山东省海洋环境监测中心,山东省海洋生态修复重点实验室,烟台264006;山东省海洋资源与环境研究院,山东省海洋环境监测中心,山东省海洋生态修复重点实验室,烟台264006;山东省海洋资源与环境研究院,山东省海洋环境监测中心,山东省海洋生态修复重点实验室,烟台264006;山东省海洋资源与环境研究院,山东省海洋环境监测中心,山东省海洋生态修复重点实验室,烟台264006;山东省海洋资源与环境研究院,山东省海洋环境监测中心,山东省海洋生态修复重点实验室,烟台264006【正文语种】中文【中图分类】X824营养盐是构成水域生态系统的重要化学物质,是浮游植物生长的物质基础,其浓度水平直接影响海洋生态系统的初级生产过程,也是海水富营养化的重要指标1,2]。

山东威海双岛湾海域营养状态及有机污染状况分析_周艳荣

山东威海双岛湾海域营养状态及有机污染状况分析_周艳荣

第 27 卷 第 3 期 海 洋 通 报 V ol. 27,No.3 2008 年 06 月 MARINE SCIENCE BULLETIN Jun. 2008收稿日期:2007-05-09;收修改稿日期:2007-08-16山东威海双岛湾海域营养状态及有机污染状况分析周艳荣1, 2,唐伟1, 2,赵蓓1, 2,杨东方1, 2, 3,张友篪1, 2( 1. 国家海洋局海洋溢油鉴别与损害评估技术重点实验室,山东 青岛 266033;2. 国家海洋局北海环境监测中心,山东 青岛 266033;3. 上海水产大学,渔业学院,上海 200090 )摘 要:根据 2007 年 3 月双岛湾海域水质监测结果,采用单因子标准指数评价法、营养状态质量指数评价法、营养指数评价法和有机污染评价指数评价法对该海域水质状况进行了评价。

结果表明:pH 值、DO 、COD 、无机氮、磷酸盐部分测站超《海水水质标准》 ( GB3097-1997 ) 中二类水质标准;NQI 值在 1.01 ~ 3.17 范围内,平均值为 2.18,E 值在 0.45 ~ 12.35 范围内,平均值为 5.02,呈现明显富营养化;A 值的范围为 1.15 ~ 6.81,平均值为 4.05,有机污染相对较严重。

总体上该海域已受到严重污染。

关键词:营养状态;有机污染;双岛湾 ( 山东威海 )中图分类号:X824 文献标识码:A 文章编号:1001-6932(2008)03-0115-0006位于山东省威海市西部的双岛湾,面积 18 km 2,近年来由于围填海活动导致该湾面积逐年减少,而湾的滩涂上有大面积的养殖池塘分布,湾中部有菲律宾蛤增殖区,双岛湾沿岸分布着数十个排污口和排污沟,许多企业,如电镀厂、电化铝厂、渔具厂、眼镜厂、造纸厂等排出的工业废水通过初村河和羊亭河交汇后流入双岛湾,据 2005 年 6 月对两河流入海排污口的监测结果,每日通过两河流入海的污水量分别为 1 440 t 和 2 603 t ,造成了该湾水环境的严重污染。

青堆子湾营养盐季节变化特征及多种富营养化评价方法的比较的开题报告

青堆子湾营养盐季节变化特征及多种富营养化评价方法的比较的开题报告

青堆子湾营养盐季节变化特征及多种富营养化评价
方法的比较的开题报告
本文旨在研究青堆子湾季节变化特征及多种富营养化评价方法的比较。

青堆子湾是一个位于中国南海的海湾,是珠江口湾区的一部分。


区域与珠江流域密切相关,在过去几十年里,随着珠江流域经济活动的
增加,青堆子湾也受到了越来越多的人类活动的影响。

营养盐是富营养化的一个重要因素。

这些化合物在水体中引起的富
营养化通常由大量体积的有机物和无机盐的输入引起。

青堆子湾具有明
显的季节和空间变化,这些变化影响了富营养化的发生和水质状况。

因此,了解青堆子湾中营养盐的季节变化和富营养化的评价方法至关重要,以制定适当的管理措施。

本研究将通过以下的方法进行青堆子湾的研究:
1. 采集青堆子湾水样,并测定多种营养盐的含量。

采样将在不同季
节进行,以了解营养盐的季节变化特征。

2. 比较多种富营养化评价方法,包括贝叶斯网络模型、模糊综合评
价模型和主成分分析法等。

通过评价这些方法,可以确定哪种方法最适
合评价青堆子湾的富营养化情况。

3. 利用所得到的数据和评价方法,评估青堆子湾的富营养化状况。

根据评估结果,制定可行的管理策略,以控制青堆子湾的富营养化。

本研究的结果可以为青堆子湾的管理和保护工作提供有用的信息,
并提供了方法研究富营养化情况的可行性,为其他区域的富营养化研究
提供参考。

海洋生态系统中的海洋营养盐变化响应研究

海洋生态系统中的海洋营养盐变化响应研究

海洋生态系统中的海洋营养盐变化响应研究海洋,这颗蓝色星球上最神秘而广阔的领域,承载着无数生命的繁衍与生存。

海洋生态系统作为地球生态系统的重要组成部分,其微妙的平衡与稳定对于全球生态环境和人类的未来具有至关重要的意义。

在海洋生态系统中,海洋营养盐的变化就如同一场无声的风暴,悄然影响着海洋生物的命运和整个生态系统的格局。

海洋营养盐,主要包括氮、磷、硅等元素的化合物,它们是海洋生物生长和繁殖所必需的物质基础。

就像陆地上的土壤为植物提供养分一样,海洋中的营养盐为浮游植物、藻类等初级生产者提供了生长的“粮食”。

然而,这些营养盐的含量并非一成不变,它们会受到多种因素的影响而发生变化,如河流输入、大气沉降、海洋环流、生物活动等等。

当海洋营养盐的含量发生变化时,海洋生态系统会做出一系列的响应。

首先受到影响的便是浮游植物。

浮游植物作为海洋中的初级生产者,对营养盐的变化极为敏感。

当营养盐含量增加时,浮游植物的生长速度会加快,数量也会迅速增多。

这看似是一件好事,但如果这种增长超过了一定的限度,就可能引发赤潮等生态灾害。

赤潮的发生不仅会导致大量海洋生物因缺氧而死亡,还会破坏海洋生态系统的平衡和稳定。

相反,如果海洋营养盐的含量减少,浮游植物的生长就会受到限制。

这可能会导致整个食物链的基础受到动摇,因为以浮游植物为食的浮游动物、小型鱼类等生物的食物来源减少,从而影响它们的生存和繁殖。

这种连锁反应会逐渐向上传递,对整个海洋生态系统的结构和功能产生深远的影响。

除了对浮游生物的直接影响,海洋营养盐的变化还会影响海洋中的化学过程。

例如,氮和磷的比例失衡可能会影响海洋中有机物的分解和营养盐的循环。

氮的含量过高可能会促进浮游植物的生长,但同时也可能导致一些有害藻类的大量繁殖。

而磷的缺乏则可能会限制生物的生长和代谢过程。

海洋营养盐的变化还与海洋酸化密切相关。

随着大气中二氧化碳的增加,部分溶解到海洋中,导致海洋酸化加剧。

酸化的环境会影响海洋生物的钙化过程,如贝类、珊瑚等生物的生长和生存会受到威胁。

渤海海峡冬季营养盐的分布特征及影响因素

渤海海峡冬季营养盐的分布特征及影响因素

渤海海峡冬季营养盐的分布特征及影响因素张乃星;任荣珠;吴凤丛;王尽文;林森;张亮【摘要】以2010年2-3月对渤海海峡进行的3个断面的调查资料为依据,分析并讨论了渤海海峡冬季营养盐的分布特征及其影响因素.结果表明:冬季,由于强烈的垂直混合作用,渤海海峡水体中水温、营养盐及叶绿素a (Chl-a)的分布基本呈上下一致的特征.调查海域营养盐的分布基本呈现出近岸高,中部低;西南部高,北部低的特征,这与近岸受陆源影响较大,而西南部的高值和北部的低值则主要受渤、黄海水团交换影响明显有关.Chl-a与水温的分布特征非常相近,对二者做Pearson相关性分析发现,二者具有非常明显的正相关关系(r=0.717,p<0.01,n=110).对Chl-a与各形态营养盐作相关性分析发现,Chl-a与PO4-P表现出较强的相关性(r=-0.480,p<0.01,n=38),说明海峡水体中浮游植物的吸收是影响PO4-P分布的重要因素.%Based on the cruises carried out at Bohai Strait for three transects from February 2010 to March 2010, the distribution features of nutrients at this section and influence factors were discussed. The results showed that: influenced by the effect of vertical mixing, the nutrient temperature and Chlorophyll-a had obviously the same distribution characteristics at different depths. The concentration of nutrients decreased from in shore to offshore by the influence of runoff. The concentration of nutrients showed high value in southwest part and low in north part, which was affected by the exchange of different water mass. There was a significant positive correlation between the distribution of Chl-a and water temperature(r=0.717. P<0.01, n = 110). There was also a significant negative correlation between the concentration of Chl-a and PO4-P(r = -0.480, p<0.01, n = 38),which showed that the distribution of PO4-P was mainly controlled by the phytoplankton absorbing.【期刊名称】《海洋通报》【年(卷),期】2011(030)006【总页数】8页(P607-614)【关键词】渤海海峡;营养盐;叶绿索;分布特征;影响因素【作者】张乃星;任荣珠;吴凤丛;王尽文;林森;张亮【作者单位】山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室,山东青岛266033;国家海洋局北海预报中心,山东青岛266033;山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室,山东青岛266033;国家海洋局北海预报中心,山东青岛266033;山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室,山东青岛266033;国家海洋局北海预报中心,山东青岛266033;山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室,山东青岛266033;国家海洋局北海预报中心,山东青岛266033;山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室,山东青岛266033;国家海洋局北海预报中心,山东青岛266033;山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室,山东青岛266033;国家海洋局北海预报中心,山东青岛266033【正文语种】中文【中图分类】P593海水中的营养盐是海洋浮游植物生长繁殖所必须的,它们在控制海洋植物的生长和海洋初级生产力等方面起着相当重要作用。

近岸海域表层海水中营养盐组成、分布及季节变化特征

近岸海域表层海水中营养盐组成、分布及季节变化特征

近岸海域表层海水中营养盐组成、分布及季节变化特征作者:李婷婷李海燕来源:《名城绘》2020年第09期摘要:以2018年-2019年江苏近岸海域为调查资料,将海区表层海水的活性磷酸盐、溶解无机氮以及硅酸盐含量及分布特征进行分析。

近海岸海域海区全年表层活性磷酸盐平均浓度与全年表层溶解无机氮平均浓度分别符合国家二类海水水质标准与国家四类海水水质标准。

海水中的硝酸盐比例在一定程度上受到季节性的影响,例如硝态氮在海水中比例会随着季节温度的上升而升高,同时全年均以溶解无机氮形态存在。

溶解无机氮表现依次排列为冬季、夏季、秋季、春季。

关键词:硅酸盐;营养盐;溶解无机氮;营养级近海岸海域海水污染物中以活性磷酸盐与无机氮为主,入海口排污处于超标状态,因多数排污口与海域较为临近,导致其污染严重。

沿海地区排污口超标排放依然处于严峻状态因临近海域导致海域污染严重。

近岸海域因污染物排放总量不断增长,海水水质受到一定影响,进而形成其质量下降。

受海域变化不均与生态群落分布所影响,近岸海域生态系统状态处于亚健康,并且持续时间久,海洋生物资源减退,生态调节功能逐渐变弱,水体营养状态呈富营养化。

1 调查区域与方法江苏以近海岸海域布设40各站位,于2018年6月、8月、10月与2019年4月分别在春、夏、秋、冬季节进行现场采样。

以《海洋监测规范》为测定标准与表层水采集标准,用0.45um滤膜过滤后进行测定醋酸纤维膜进行过滤后,将营养盐分别以分光光度计进行测定,同时结合国家级标准物质进行校准。

2 结果2.1海水盐营养密度春、夏、秋、冬季节表层海水中,硅酸盐、活性磷酸盐、溶解无机氮以及各组平均浓度与范围详见表1。

溶解无机氮各项营养盐浓度在时间分布上具有明显季节特征,硝态氮、硅酸盐以及氨氮具有不同变化,硝酸氮冬季最高,其次为夏季、秋季与春季;硅酸盐最高位夏季,其次为冬季、秋季与春季;氨氮最高为秋季,其次为冬季、夏季、春季。

溶解无机氮表现为冬季>夏季>秋季>春季。

气候变化对海洋中营养盐循环与生物生态效应的影响研究

气候变化对海洋中营养盐循环与生物生态效应的影响研究

气候变化对海洋中营养盐循环与生物生态效应的影响研究随着全球气候变化的不断加剧,海洋环境也受到了严重的影响。

其中,气候变化对海洋中营养盐循环与生物生态效应的影响备受关注。

营养盐循环是海洋生态系统中非常重要的一环,对生物生长和生态平衡起着关键作用。

本文将介绍气候变化对海洋中营养盐循环与生物生态效应的影响,并探讨可能的未来趋势。

首先,气候变化对海洋中营养盐循环产生了直接的影响。

温度升高和海洋酸化是气候变化引起的两个主要因素。

温度升高加速了海洋中营养盐的循环速度,导致了更快的藻类生长和生物量增加。

此外,温度升高还会改变海水的混合方式,进而影响盐分的扩散速度和分布范围。

而海洋酸化则导致了海洋中钙碳酸盐饱和度下降,影响了硝酸盐和磷酸盐等营养盐的溶解度和有效性。

这些变化对海洋中的营养盐循环产生了重要的影响。

其次,气候变化对海洋生物生态效应产生了深远影响。

营养盐是海洋生态系统中生物生长和生态功能的关键因素之一。

气候变化导致的营养盐循环变化直接影响了海洋中的浮游植物生物量和群落结构。

高温和充足的营养盐供应使得浮游植物生物量增加,进而引发藻华等异常现象,威胁海洋生态系统的稳定性。

同时,气候变化还会改变海洋中的海流和风向,进而扰乱了深海生态系统的物质循环和食物链结构,影响了海洋生态系统的稳定性和功能。

此外,气候变化还会对海洋中的营养盐循环和生物生态效应产生长远的影响。

随着全球气温的上升,冰川融化加速,导致大量的淡水进入海洋,改变了海洋中的盐度和密度分布,进而影响了营养盐的扩散和循环。

这种情况在高纬度海域尤为明显,可能导致营养盐的富集和缺失,在一定程度上改变了海洋生态系统的结构和功能。

另外,全球气候变暖还可能导致海平面上升,造成沿海湿地的退化和沿岸生态系统的变化,进而影响海洋中的营养盐循环。

未来,需要进一步加强对气候变化对海洋中营养盐循环与生物生态效应的研究。

科学家们需要通过多学科的合作,利用先进的观测技术和模型模拟,深入研究气候变化对海洋中营养盐循环的机制和影响。

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应乳山湾是位于中国山东省威海市乳山市境内的一个天然海湾,是乳山市的重要海洋产业基地之一。

乳山湾的水域资源丰富,是贝类养殖的理想场所,也是当地渔业和旅游业发展的重要依托。

随着工业和城市化进程的加快,乳山湾水域的环境问题日益突出。

重金属是乳山湾水体的一大污染源,其含量的季节变化不仅影响着水体环境质量,还可能对养殖贝类的生物富集效应产生重要影响。

一、乳山湾水体重金属的季节变化乳山湾水域重金属污染的状况一直备受人们关注。

据有关资料统计,乳山湾水体重金属污染的主要元素包括铅、镉、铬、汞等。

这些重金属元素的来源主要来自于工业生产废水、城市污水、船舶废弃物排放等多种渠道。

乳山湾水域的重金属含量一直呈现出季节变化的特点,这主要与工业生产和排放、降雨量和海洋生物的生长繁殖等因素有关。

在季节变化的影响下,乳山湾水体的重金属含量呈现出明显的波动。

一般来说,冬季水体中的重金属含量较高,这主要是由于冬季工业生产活动增加、降雨量偏少、水体稠密对流等因素的影响。

而夏季水体中的重金属含量相对较低,这与夏季降雨量增加、海水温度升高、生物活动增加等因素密切相关。

季节变化是导致乳山湾水体重金属含量波动的重要原因之一。

二、贝类对水体重金属的生物富集效应作为重要的水生生物资源,贝类在乳山湾养殖和捕捞中占据着极其重要的地位。

由于乳山湾水体中重金属的污染,养殖贝类受到了不同程度的影响。

贝类对水体重金属的生物富集效应是贝类对重金属污染的一种生物响应,其机制主要表现在以下几个方面:1. 吸附富集:贝类体内的某些组织器官,如鳃、外壳等对水体中的重金属元素具有一定吸附能力,在水体中可以对重金属元素进行富集。

当水体中重金属元素的浓度较高时,贝类体内的重金属含量也会相应增加。

2. 生物累积:贝类在生长过程中会主动或被动地摄食水体中的浮游生物和底栖生物,从而引入水体中的重金属元素,导致重金属在贝类体内的生物累积现象。

北黄海西部海区营养盐季节变化及其影响因素探讨

北黄海西部海区营养盐季节变化及其影响因素探讨

北黄海西部海区营养盐季节变化及其影响因素探讨赵倩;臧路;张传松;石晓勇【摘要】Based on the data of four cruises carried out from July 2006 to October 2007, the seasonal changes of nutrients and interfering factors in the west of the North Yellow Sea were analyzed. The results showed that the concentrations of DIN, PO4-P and SiO3-Si increased gradually from spring to winter. The concentrations of nutrients at bottom were far higher than those at surface in spring, summer and autumn, however, the concentrations at all layers were similar in winter. The seasonal changes of nutrients in the west of the North Yellow Sea were dominantly affected by the cold water mass, and not significantly influenced by both Yellow Sea warm current and Yalu River. . The concentrations of nutrients were vertically stratified due to thermo cline of the North Yellow Sea. Since the nutrients assimilated by the phytoplank-ton at the surface in all seasons except in winter, the concentrations of nutrients at the surface were far less than those at the bottom.%根据2006-07-2007-10对北黄海4个航次调查资料,分析并讨论了北黄海西部海区营养盐四季变化及其影响因素.DIN,PO4-P和SiO3-Si的浓度从春季到冬季逐渐升高.春、夏、秋季营养盐底层浓度均远远大于表层的,冬季营养盐各层浓度相近.黄海冷水团是影响北黄海西部营养盐季节变化的主要因素,黄海暖流和鸭绿江水的输入对北黄海西部营养盐季节变化影响不显著;受北黄海跃层的影响,北黄海西部海区营养盐浓度除冬季外,垂直方向均呈现出分层现象,表层浮游植物吸收营养盐,使表层营养盐浓度低于底层的.【期刊名称】《海洋科学进展》【年(卷),期】2012(030)001【总页数】8页(P69-76)【关键词】北黄海西部海区;营养盐;影响因素【作者】赵倩;臧路;张传松;石晓勇【作者单位】中国海洋大学化学化工学院,山东青岛 266100;中国海洋大学化学化工学院,山东青岛 266100;中国海洋大学化学化工学院,山东青岛 266100;中国海洋大学化学化工学院,山东青岛 266100【正文语种】中文【中图分类】P734.4北黄海是指山东半岛、辽东半岛和朝鲜半岛之间的半封闭海域,大体呈NE向的平行四边形,面积约为7.1×104 km2。

夏冬季三沙湾海水营养盐含量的时空变化特征及与环境因子的相关性

夏冬季三沙湾海水营养盐含量的时空变化特征及与环境因子的相关性

夏冬季三沙湾海水营养盐含量的时空变化特征及与环境因子的相关性沈林南;李超;吴祥恩;龚凌;郝赛赛【期刊名称】《应用海洋学学报》【年(卷),期】2014(000)004【摘要】Continuous field data were taken at 6 stations in August,2012 and January,2013 in Sansha Bay.Tem-poral and spatial variation characteristics of inorganic nitrogen and active phosphorus,as well as their correlations were presented.The results confirm that the content of inorganic nitrogen varies from 0.059 to 1.669,from 0.569 to 0.940 mg/dm3 ,and the average values are 0.582 and 0.676 mg/dm3 in summer and winter,respectively.The content of PO4-P are in ranges from 0.036 to 0.071,from 0.050 to 0.070 mg/dm3,the mean value are 0.056 and 0.060 mg/dm3 ,respectively.The high values of DIN and PO4-P appeared in areas receiving the terrestrial runoff and areas of the cage culture,the value trends down from northern area to the entrance of the bay.The value is higher in surface water than the bottom and higher in winter than in summer,with most of areas exceed the fourth grade of seawater quality standard of China.The result of CN/CP ratio shows that most phytoplankton growths are ni-trogen limited.The correlation analysis shows that DIN is significantly correlated with NO3-N (r=0.989),salinity (r=-0.923 )and temperature (r=0.939 ).PO4-P is also positive correlation with NH4-N and NO2-N.This study supplies basicinformation for the eutrophication research in Sansha Bay.%根据2012年8月和2013年1月对三沙湾海域开展的海域水质现场连续调查数据,阐述了无机氮和活性磷酸盐含量时空变化特征及其与环境因子的相关性.结果表明,三沙湾海域夏冬季无机氮含量范围分别为0.059~1.669、0.569~0.940 mg/dm3,均值为0.582、0.676 mg/dm3,活性磷酸盐含量范围分别为0.036~0.071、0.050~0.070 mg/dm3,均值为0.056、0.060 mg/dm3.无机氮和活性磷酸盐含量的高值区出现在陆源径流入海区及大量网箱养殖区,总体呈湾顶向湾口递减趋势,氮磷含量表层高于底层,冬季高于夏季,大部分海域都超过第四类海水水质标准.根据CN/CP比值评价结果显示,三沙湾大部分海域浮游植物的生长为氮限制.相关性分析表明,三沙湾海域无机氮与硝酸盐含量相关性极显著(r=0.989),表明硝酸盐是无机氮的主要存在形态;无机氮还与盐度(r=-0.923)和温度(r=0.939)有极显著的相关性,论证了沿岸径流对三沙湾营养盐的输入有重要影响.活性磷酸盐与铵盐、亚硝酸盐含量存在显著的正相关.本次调研结果为三沙湾海域富营养化研究提供基础数据.【总页数】9页(P553-561)【作者】沈林南;李超;吴祥恩;龚凌;郝赛赛【作者单位】厦门大学海洋与地球学院,福建厦门361102; 国家海洋局第三海洋研究所,福建厦门361005;厦门大学海洋与地球学院,福建厦门361102;厦门大学海洋与地球学院,福建厦门361102;厦门大学海洋与地球学院,福建厦门361102;厦门大学海洋与地球学院,福建厦门361102【正文语种】中文【中图分类】P734【相关文献】1.三沙湾海水中磷的分布和富营养化研究 [J], 刘义峰2.三沙湾夏、冬季节温、盐分布特征及影响因素分析 [J], 林宏阳;安佰超;陈照章;孙振宇;陈海阳;朱佳;黄凌风3.夏冬季三沙湾海水营养盐含量的时空变化特征及与环境因子的相关性 [J], 沈林南;李超;吴祥恩;龚凌;郝赛赛;4.兴化湾表层海水氮磷营养盐含量的时空变化及富营养化状况 [J], 白娅舒;蔡榕硕5.2014年春季和冬季渤海海水营养盐时空变化特征及富营养化评价 [J], 隋琪;夏斌;谢寒冰;崔毅;陈碧鹃;崔正国;丁东生因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

山东威海双岛湾海域营养状态及有机污染状况分析

山东威海双岛湾海域营养状态及有机污染状况分析

第 27 卷 第 3 期 海 洋 通 报 V ol. 27,No.3 2008 年 06 月 MARINE SCIENCE BULLETIN Jun. 2008收稿日期:2007-05-09;收修改稿日期:2007-08-16山东威海双岛湾海域营养状态及有机污染状况分析周艳荣1, 2,唐伟1, 2,赵蓓1, 2,杨东方1, 2, 3,张友篪1, 2( 1. 国家海洋局海洋溢油鉴别与损害评估技术重点实验室,山东 青岛 266033;2. 国家海洋局北海环境监测中心,山东 青岛 266033;3. 上海水产大学,渔业学院,上海 200090 )摘 要:根据 2007 年 3 月双岛湾海域水质监测结果,采用单因子标准指数评价法、营养状态质量指数评价法、营养指数评价法和有机污染评价指数评价法对该海域水质状况进行了评价。

结果表明:pH 值、DO 、COD 、无机氮、磷酸盐部分测站超《海水水质标准》 ( GB3097-1997 ) 中二类水质标准;NQI 值在 1.01 ~ 3.17 范围内,平均值为 2.18,E 值在 0.45 ~ 12.35 范围内,平均值为 5.02,呈现明显富营养化;A 值的范围为 1.15 ~ 6.81,平均值为 4.05,有机污染相对较严重。

总体上该海域已受到严重污染。

关键词:营养状态;有机污染;双岛湾 ( 山东威海 )中图分类号:X824 文献标识码:A 文章编号:1001-6932(2008)03-0115-0006位于山东省威海市西部的双岛湾,面积 18 km 2,近年来由于围填海活动导致该湾面积逐年减少,而湾的滩涂上有大面积的养殖池塘分布,湾中部有菲律宾蛤增殖区,双岛湾沿岸分布着数十个排污口和排污沟,许多企业,如电镀厂、电化铝厂、渔具厂、眼镜厂、造纸厂等排出的工业废水通过初村河和羊亭河交汇后流入双岛湾,据 2005 年 6 月对两河流入海排污口的监测结果,每日通过两河流入海的污水量分别为 1 440 t 和 2 603 t ,造成了该湾水环境的严重污染。

四十里湾海域营养盐年际变化及影响因素研究

四十里湾海域营养盐年际变化及影响因素研究

四十里湾海域营养盐年际变化及影响因素研究邢红艳;孙珊;马元庆;白艳艳;靳洋;刘义豪;秦华伟;李斌【摘要】The series data of nutrients in Sishili Bay of Yantai for 8 years were reviewed. It was found that both concentration and structure were changed dramatically, and DIN and SiO3-Si showed a gradual upward trend and PO4-P had a large range of change in the eight years. The seasonal variation results indicated that nutrients were high in summer and autumn because of rain and runoff. Based on the Redfield ratio (Si:N:P=16:16:l),N:P and Si:P ratios were higher than that of Redfield and increased year by year. Potential eutrophication assessment was also applied to evaluate the eutrophication status of the area and the result showed that Sishili Bay could be characterized by phosphate-limiting moderate -level nutrient during 2007 -2010. The terrestrial input was an important source for nutrients; shellfish aquaculture waste occupied a large percentage of pollutants discharged into the Sishili Bay.%根据2003-2010年5-10月份海洋环境监测航次调查的资料,分析了烟台四十里湾海域营养盐的年际变化规律、结构特征及其影响因素.结果表明,8年来四十里湾海域营养盐DIN、Si03-Si呈逐渐上升的趋势,P04-P含量增加的趋势不明显.季节变化上,调查海区的夏季和秋季正处于丰水期,受降雨、陆源输入的影响,营养盐含量整体较高.调查海域Si:N:P的原子比8年来逐渐偏离了Redfield系数,呈不断升高的趋势;可以看出四十里湾海域正向P相对缺乏方向演变,且趋势逐年加重.潜在性富营养化评价模式评价结果表明,2003-2006年,四十里湾调查海域处于贫营养(Ⅰ)水平,2007-2010年,处于磷限制中度营养(ⅣP)水平;调查海域从贫营养逐渐过渡到中度营养状态.工业废水、生活污水、农业及污水处理厂等陆源输入给四十里湾带来了大量的营养盐;湾内养殖的多种经济双壳贝类和养殖中的污损动物的排泄及其残留物对海域营养物质有着非常显著的贡献.【期刊名称】《海洋通报》【年(卷),期】2013(032)001【总页数】5页(P53-57)【关键词】营养盐;年际变化;烟台四十里湾【作者】邢红艳;孙珊;马元庆;白艳艳;靳洋;刘义豪;秦华伟;李斌【作者单位】山东省海洋水产研究所,山东烟台 264006;山东省海洋环境监测中心,山东烟台 264006;山东省海洋生态修复重点实验室,山东烟台 264006;山东省海洋水产研究所,山东烟台 264006;山东省海洋环境监测中心,山东烟台 264006;山东省海洋生态修复重点实验室,山东烟台 264006;山东省海洋水产研究所,山东烟台264006;山东省海洋环境监测中心,山东烟台 264006;山东省海洋生态修复重点实验室,山东烟台 264006;山东省海洋水产研究所,山东烟台 264006;山东省海洋环境监测中心,山东烟台 264006;山东省海洋生态修复重点实验室,山东烟台 264006;山东省海洋水产研究所,山东烟台 264006;山东省海洋环境监测中心,山东烟台264006;山东省海洋生态修复重点实验室,山东烟台 264006;山东省海洋水产研究所,山东烟台 264006;山东省海洋环境监测中心,山东烟台 264006;山东省海洋生态修复重点实验室,山东烟台 264006;山东省海洋水产研究所,山东烟台 264006;山东省海洋环境监测中心,山东烟台 264006;山东省海洋生态修复重点实验室,山东烟台264006;山东省海洋水产研究所,山东烟台 264006;山东省海洋环境监测中心,山东烟台 264006;山东省海洋生态修复重点实验室,山东烟台 264006【正文语种】中文【中图分类】P734.2海水中的营养盐作为海洋生产力的基础,是浮游植物生长的必需元素,也是海水富营养化的重要指标,其生物地球化学循环对海洋生态系统具有至关重要的作用(张正斌等,2004;张经1997)。

琼东海域冬季、夏季营养盐结构特征及其对浮游植物生长的影响

琼东海域冬季、夏季营养盐结构特征及其对浮游植物生长的影响

琼东海域冬季、夏季营养盐结构特征及其对浮游植物生长的影响曾珍;陈法锦;孟亚飞;黄亚楠【摘要】The spatial distribution of nutrients structure and its controlling factors indicated by the dissolved inorganic nitrogen (DIN = NO3-+ NO2-), phosphate (PO43-), silicate (SiO32-)were studied, on the basis of two cruises in the Qiongdong sea during the winter of 2012 and the summer of 2013. The results indicated that during winter the high DIN, SiO32-, and the ratio of DIN to P, and Si to P appeared in the north of the surveyed sea. The nutrient concentration and ratio in the other stations were low and smoothly distributed. The reason for the phenomenon might be that the nutrient in the northern of survey sea were affected by Guangdong coastal current with high DIN, SiO32- and low PO43-. In the summer, the distribution of DIN and PO43- were similar to winter with a uniform distribution, while the SiO32- and ratio of Si to DIN, and Si to P were high in nearshore and low in the offshore. This was because of the near shore was affected by Hainan runoff with low DIN, PO43-and high SiO32-. It was also influenced by the high biomass and enhanced stratification in the near shore. Further analysis of the&nbsp;nutrients limitation for phytoplankton growth showed that in surface water there was an obviously Si limiting in winter, the relative frequency (%) of silicon is58.83%. Similarly, it showed a coupling of N and Si limiting in summer. This might be related to the Biological needs, Seasonal river runoff, Guangdongcoastal current and stratification, the limiting factor from Si change to Si and N.%研究了琼东海域冬季(2012年12月)和夏季(2013年8月)表层水体营养盐结构特征和营养盐对浮游植物生长的限制情况。

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应乳山湾位于中国山东半岛东海岸,是一个重要的渔业养殖区域,也是游客休闲的理想目的地。

随着城市化和工业化的发展,乳山湾的水体环境问题日益突出,其中重金属污染已成为一个备受关注的问题。

重金属对水体生态系统和人体健康具有严重的危害,因此研究乳山湾水体重金属含量的季节变化以及养殖贝类对水体重金属的生物富集效应就显得尤为重要。

我们来探讨一下乳山湾水体中重金属的季节变化情况。

研究表明,铅、镉、汞等重金属在水体中的含量受季节影响较大。

一般来说,夏季乳山湾水体中的重金属含量较低,而冬季则会有所增加。

这与夏季水温较高、水体循环较快,能够促进重金属的降解和迁移有关。

而冬季由于水温较低、水体稳定,重金属容易在水体中积累而导致含量增加。

我们需要关注养殖贝类对水体重金属的生物富集效应。

乳山湾是一个重要的贝类养殖基地,贝类是水生动物的滤食者,其身体内的富集效应对水体重金属的净化起着重要作用。

养殖贝类对水体重金属的富集效应却存在着一定的争议。

有研究表明,贝类对水体中的重金属具有较强的生物富集能力,可以有效净化水体中的重金属污染物。

而另一些研究则认为,贝类仅仅在一定程度上能够富集重金属,且富集后的重金属在贝类被捕食后可能重新进入水体中,从而对水体环境造成二次污染。

在实际的研究中,科学家们通过对不同季节采集的养殖贝类进行分析,发现了一些有趣的现象。

他们发现,夏季采集的贝类中重金属含量明显低于冬季采集的贝类。

这说明夏季水体中的重金属含量较低与养殖贝类的富集效应有一定的关联。

但这并不意味着贝类对水体重金属的生物富集是持续的,因为研究同时也发现了冬季采集的贝类中重金属含量相对较高的现象。

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应是一个复杂而值得深入研究的课题。

通过对这一课题的深入探讨和研究,可以更好地了解乳山湾水体重金属污染的特点和规律,为保护乳山湾水体环境提供科学依据和技术支撑。

乳山湾东流区海水营养盐消长与盐度的关系

乳山湾东流区海水营养盐消长与盐度的关系

乳山湾东流区海水营养盐消长与盐度的关系
崔毅;马绍赛
【期刊名称】《海洋水产研究》
【年(卷),期】1997(018)002
【摘要】利用数理统计的方法,对乳山湾东流区6-9月间的水化学,水文和生
物观测数据进行处理,结果表明6-9月间硝酸盐与盐度有着极显著的负相关关系,6月和9月亚硝酸盐和氮氨与盐度呈显著性相关,而7月和8月养殖高峰期间呈弱相关关系。

【总页数】7页(P72-78)
【作者】崔毅;马绍赛
【作者单位】中国水产科学研究院黄海水产研究所;中国水产科学研究院黄海水产
研究所
【正文语种】中文
【中图分类】S932.911
【相关文献】
1.乳山湾表层海水COD与氮、磷营养盐的分布及其营养状况 [J], 辛福言;陈碧鹃;曲克明;宋建忠;李秋芬;马绍赛
2.乳山湾东流区丰水期(8月)有机物及营养盐的环境容量 [J], 马绍赛
3.乳山湾东流区水体有机物与氮,磷营养盐及盐度的关系 [J], 崔毅;马绍赛
4.乳山湾东流区细菌数量的分布及与环境因子关系的研究 [J], 陈碧鹃;李秋芬;陈聚法;马绍赛;崔毅;辛福言
5.乳山湾东流区沉积物中氮形态的分布特征 [J], 王迪迪;孙耀;石晓勇;刘霞;徐林梅;孟伟;姜守轩;宋健中
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乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应乳山湾是位于中国山东半岛东南部的一个海湾,地处威海市乳山区,是一个以养殖业为主要特色的海湾地区。

近年来,随着乳山湾水体重金属含量的日益受到关注,乳山湾水体的环境质量也成为了人们关注的焦点。

因为一些重金属元素对人体和生物的生长发育具有一定的危害性,所以乳山湾水体重金属含量的季节变化以及养殖贝类对水体重金属的生物富集效应,成为了当前研究的热点问题。

我们来了解一下乳山湾水体中重金属的季节变化情况。

根据相关的监测数据显示,乳山湾水体中重金属元素主要包括汞、铅、镉、铬等,它们的含量在不同季节有着明显的变化。

在春季和夏季,由于水温升高和光照充足等因素的影响,水体中的藻类和浮游生物生长繁殖活跃,从而导致重金属元素的富集程度明显增加。

而在秋季和冬季,水温下降、光照减弱以及风浪等因素的影响下,水体中的藻类和浮游生物的生长活动降低,重金属元素的富集程度也相应减少。

乳山湾水体中重金属元素的含量会随着季节的变化而呈现出一定的周期性变化规律。

我们来分析一下养殖贝类对水体重金属的生物富集效应。

在乳山湾,养殖贝类主要包括牡蛎、扇贝等,它们在生长过程中吸收了水体中的营养物质和微量元素,其中也包括了一定量的重金属元素。

实验研究表明,养殖贝类对水体中重金属的生物富集效应是明显的。

当水体中的重金属元素浓度较高时,养殖贝类会通过摄食和呼吸等途径将其富集并积累在体内,从而导致养殖贝类体内重金属含量明显升高。

而当水体中的重金属元素浓度较低时,养殖贝类的体内重金属含量也随之下降。

养殖贝类对水体重金属的生物富集效应是与水体中重金属含量密切相关的。

我们来探讨一下养殖贝类对乳山湾水体重金属含量的影响及相关的生态问题。

乳山湾是一个以养殖业为主要特色的海湾地区,养殖贝类的种植规模和产量都较大。

养殖贝类对水体重金属的生物富集效应使得贝类产品中重金属元素的含量也相应增加,这对人们的健康产生了一定的影响。

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应【摘要】本文研究了乳山湾水体中重金属含量的季节变化以及养殖贝类对水体中重金属的生物富集效应。

通过对乳山湾水体的采样和分析发现,水体中重金属含量在不同季节会有明显的变化,其中夏季和秋季重金属含量较高。

研究表明养殖贝类在不同季节对水体中重金属的吸收和富集效应也存在差异,其中某些贝类可能对水体中的重金属进行生物富集。

生物监测方法的应用使得研究者能够更准确地了解水体中重金属的变化情况,为水体环境保护与贝类养殖提供了重要的参考。

通过实验设计和数据分析,本研究揭示了乳山湾水体重金属季节变化与养殖贝类生物富集效应的关系,并对水体环境保护与贝类养殖提出了启示,为未来研究提供了展望。

【关键词】乳山湾、水体、重金属、季节变化、养殖贝类、生物富集效应、生物监测、实验设计、数据分析、环境保护、启示、研究展望1. 引言1.1 研究背景乳山湾是一个重要的海洋养殖区域,其水体重金属含量一直备受关注。

随着工业化和城市化的发展,乳山湾水体中重金属污染逐渐严重化,给当地水域生态环境和养殖贝类带来了一定的影响。

研究乳山湾水体重金属含量的季节变化以及养殖贝类对水体重金属的生物富集效应,有助于揭示水体环境质量的动态变化规律,评估贝类对污染物的富集能力,为水体环境保护和贝类养殖提供科学依据。

乳山湾地处我国东海岸,地势陡峭,多洞穴而长,风景优美。

人文史前史,东山夹山之间有一个年代的文艺湾,距今大约为三千多年。

湾区海水潮汐变化大,海水水流湾曲,湾区生物资源丰富。

海滩、红树林带、海草盘、沿海港湾、洞窟及古遗址等景色,构成了其独特的旅游资源。

1.2 研究目的研究目的是为了探究乳山湾水体重金属含量的季节变化特点,以及养殖贝类在此过程中对水体中重金属的生物富集效应。

通过对水体中重金属的季节变化进行监测分析,并结合养殖贝类的生物富集作用,旨在揭示重金属在水体中的分布规律及其对养殖贝类的影响。

渤海湾分级叶绿素对营养盐浓度变化的响应的开题报告

渤海湾分级叶绿素对营养盐浓度变化的响应的开题报告

渤海湾分级叶绿素对营养盐浓度变化的响应的开题报告
研究背景
渤海湾是中国重要的近海渔业区和海洋生态系统。

在过去几十年中,由于城市化和工业化等人类活动的影响,渤海湾的营养盐浓度上升,导致水质恶化、藻类大爆发和富营养化等问题。

叶绿素是一种常见的海水染料,与藻类密切相关。

因此,研究渤海湾叶绿素对营养盐浓度变化的响应,对于理解渤海湾生态系统的特点和环境保护具有重要意义。

研究目的
本研究旨在探讨渤海湾不同级别的叶绿素在不同营养盐浓度下的浓度变化规律及对渤海湾生态系统的响应,为渤海湾的生态保护提供科学依据。

研究内容
1.收集渤海湾叶绿素含量、营养盐浓度等相关数据,并进行统计分析。

2.研究不同级别的叶绿素在不同营养盐浓度下的变化规律。

3.探究营养盐浓度与叶绿素含量的相关性和作用机制。

4.分析营养盐污染对渤海湾生态系统的影响及其可持续发展对策。

预期结果
1.研究不同级别的叶绿素在不同营养盐浓度下的变化规律,揭示渤海湾叶绿素含量的分布特点。

2.探究营养盐浓度与叶绿素含量的相关性和作用机制,为渤海湾营养盐污染控制提供科学依据。

3.分析营养盐污染对渤海湾生态系统的影响及其可持续发展对策,为渤海湾的生态保护和可持续利用提供理论依据。

研究意义
本研究将有助于深入理解渤海湾海洋生态系统的演变规律和环境污染的影响,为渤海湾生态保护和可持续利用提供科学依据。

此外,本研究也可为其他海洋地区的生态环境保护提供参考。

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应

乳山湾水体重金属含量的季节变化与养殖贝类对水体重金属的生物富集效应乳山湾位于山东省东部海岸,是一个拥有丰富渔业资源的海湾。

近年来,随着工业和城市化的快速发展,乳山湾水体重金属含量逐渐成为人们关注的焦点。

重金属是一种常见的污染物,严重影响水体生态系统的健康。

而养殖贝类作为海洋生物的一种,也可能受到重金属的影响,对水体中重金属的生物富集效应也成为了研究的热点之一。

本文将探讨乳山湾水体重金属含量的季节变化以及养殖贝类对水体重金属的生物富集效应。

我们将分析乳山湾水体中重金属含量的季节变化。

根据相关调查数据显示,乳山湾水体中重金属含量存在明显的季节变化。

通常情况下,夏季和秋季是重金属含量较高的季节,而冬季和春季则是重金属含量较低的季节。

这种季节变化与气候、水温、降水等因素密切相关。

夏季和秋季是乳山湾降水较多的季节,降水将大量的重金属带入海湾,造成水体中重金属含量的增加。

夏季的高温也会加速重金属的溶解和迁移,导致水体中重金属的含量明显增加。

而冬季和春季属于极端季节,气温较低,降水较少,这些因素均会导致水体中重金属含量的减少。

我们将探讨养殖贝类对水体重金属的生物富集效应。

养殖贝类是一种重要的海洋生物资源,但其对水体中重金属的生物富集效应也引起了人们的关注。

研究发现,养殖贝类在生长过程中会吸收水体中的重金属,并在体内富集。

特别是在夏季和秋季这两个重金属含量较高的季节,养殖贝类的重金属含量也相对较高。

当人们食用这些养殖贝类时,可能会摄入过量的重金属,对人体健康造成威胁。

研究养殖贝类对水体重金属的生物富集效应,对于保护人们的健康和水体生态环境具有重要意义。

乳山湾水体重金属含量存在明显的季节变化,夏季和秋季是重金属含量较高的季节。

而养殖贝类对水体重金属的生物富集效应也受季节变化的影响。

加强对乳山湾水体重金属含量的监测和研究,并采取有效的防治措施,对维护水体生态环境、保障人们的健康具有重要意义。

也需要加强公众意识的宣传和教育,引导人们正确对待养殖贝类,避免摄入过量的重金属,为乳山湾水体的健康发展做出贡献。

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第33卷第3期2012年5月水生态学杂志Journal of Hydroecology Vol.33,No.3May ,2012收稿日期:2011-11-18基金项目:海洋公益性行业科研专项经费项目(200905019);山东省908专项(SD9080209);山东省908专项山东近海经济生物产卵场、索饵场及其生态环境评价;水生动物营养与饲料“泰山学者岗位”。

通讯作者:吕振波,1966年生,研究员,主要从事渔业资源与生态技术研究。

E-mail :ytlvzhenbo@163.com 作者简介:陈玮,1977年生,助理研究员,主要从事水域生态环境研究。

E-mail :yantaichenwei@126.com 威海湾营养盐季节变化特征及与环境因子的相关性分析陈玮,吕振波(山东省海洋水产研究所,山东省海洋生态修复重点实验室,烟台264006)摘要:根据2006-2007年威海湾4个航次营养盐的调查资料,分析该海域海水中无机氮(DIN )、磷酸盐(PO 3-4-P )和硅酸盐(SiO 2-3-Si )的季节变化规律及其与环境因子的典型相关性。

结果表明,NO -3-N 是DIN 的主要存在形式,比例达50%以上。

营养盐季节性变化明显,秋冬季DIN 和PO 3-4-P 浓度较高,春夏季较低,SiO 2-3-Si 的变化则相反。

四季DIN 和PO 3-4-P 浓度均大于浮游植物生长阈值,仅冬季SiO 2-3-Si 浓度低于浮游植物生长阈值。

冬季浮游植物生长的限制因子是Si ,其他季节具有P 限制的潜在性。

营养盐和环境因子具有较大的典型相关性,其中,盐度、pH 和NO -3-N 、PO 3-4-P 、SiO 2-3-Si 相关性最大,典型相关系数达到0.979。

关键词:营养盐;季节变化特征;威海湾;典型相关分析中图分类号:X824文献标志码:A文章编号:1674-3075(2012)03-0041-05溶解态无机营养盐是海洋生物地球化学循环的重要组成部分,是海洋浮游植物和大型藻类生长繁殖的必需物质。

营养盐的形态、分布及组成特征会影响海洋生态系统的初级生产过程,进而影响整个海洋的生物资源。

近年来,陆源输入营养盐的增加和养殖业扩大导致近岸海域富营养化程度进一步加剧。

从近海海域有害藻华的发生频率和影响范围呈逐年上升的趋势可以看出,我国近岸海域中与富营养化密切相关的生态问题已经相当严重(张传松等,2007)。

因此,研究近岸典型海域营养盐的分布状况和季节变化规律,对了解海洋污染状况,保证海洋资源和养殖业的健康可持续发展尤为重要。

威海湾是紧邻威海市区的半封闭性内湾,也是威海市重要的海水养殖区,兼具军港、渔港、旅游码头和纳污等多种功能。

沿岸工农业快速发展和人口增长,导致排海污染物迅速增加,使该海域污染范围不断扩大,海域污染事件频繁发生(张少华等,2008)。

目前,对威海湾营养盐的调查研究非常少。

本研究进行威海湾营养盐和环境因子调查,旨在了解该海域营养盐季节变化规律和相关环境影响因子,为生物资源利用及生态系统修复提供科学依据。

1材料与方法1.1调查海区的区域与站位分别于夏季(2006年7月26日-7月27日)、冬季(2006年12月19日-12月20日)、春季(2007年4月9日-4月10日)和秋季(2007年10月16日-10月17日)在威海湾海域进行了现场调查,布设4个大面观测站位,每个站位采3个重复样品,见图1。

图1威海湾调查站位Fig.1Investigation stations in Weihai Bay1.2样品采集和分析项目测定表层和底层海水样品的采集、处理以及分析测定均按照《海洋监测规范》(GB17378.3-2007和GB17378.4-2007)进行。

营养盐分析项目包括亚硝酸盐(NO -2-N )、硝酸盐(NO -3-N )、氨盐(NH +4-N )、磷酸盐(PO 3-4-P )和硅酸盐(SiO 2-3-Si )。

无机氮(DIN )的含量是NO -2-N 、NO -3-N 和NH +4-N 含量之和。

环境因子分析项目包括水深、水温、盐度、溶解氧、pH 、总碱度、悬浮物和叶绿素a 。

1.3数据统计分析采用SPSS18.0软件对所得数据进行分析处理,利用Canonical Correlation 程序,分析营养盐因子和环境因子间的相关性。

采用成对样本t 检验分析表底层营养盐差异,P <0.05表示差异显著。

2结果与分析2.1威海湾营养盐的浓度和季节变化威海湾冬季DIN 浓度最高,达到(0.463ʃ0.036)mg /L ;夏季浓度最低,为(0.048ʃ0.030)mg /L 。

春季和夏季DIN 浓度符合二类海水水质标准,秋季和冬季超标(见表1)。

PO 3-4-P 浓度夏季最低,为(0.0035ʃ0.0036)mg /L ;冬季最高,为(0.0594ʃ0.0266)mg /L 。

春、夏、秋季符合二类海水水质标准,冬季超标。

NO -3-N 是DIN 的主要存在形式,占DIN 的50%以上。

春季NH +4-N 比率最高,自夏季开始,NH +4-N 比率明显下降(见图2)。

夏季NO -2-N 比率最高。

PO 3-4-P 和DIN 浓度的变化趋势较为一致,均呈现自春至夏减小,之后升高的趋势。

SiO 2-3-Si 浓度夏季最高,为(0.544ʃ0.286)mg /L ;冬季最低,为(0.030ʃ0.007)mg /L 。

其变化规律与DIN 和PO 3-4-P 相反。

此外,表层和底层营养盐的变化规律较为一致,其余各季节营养盐浓度差别较小。

表1威海湾营养盐浓度Tab.1The nutrient concentrations in Weihai Bay季节营养盐表层范围/mg ·L -1底层范围/mg ·L -1平均值ʃ标准差/mg ·L -1表底层t 检验P 值春季DIN0.234 0.2560.161 0.2280.220ʃ0.0320.092PO 3-4-P 0.0078 0.01080.0047 0.01130.0093ʃ0.00220.392SiO 2-3-Si 0.322 0.3600.267 0.5370.355ʃ0.0790.508夏季DIN 0.031 0.0830.017 0.0880.048ʃ0.0300.293PO 3-4-P 0.0013 0.00660.0007 0.01110.0035ʃ0.00360.885SiO 2-3-Si 0.238 1.0200.221 0.5930.544ʃ0.2860.169秋季DIN 0.350 0.4960.320 0.4030.402ʃ0.0600.066PO 3-4-P 0.0097 0.01500.0094 0.01470.0127ʃ0.0022 1.000SiO 2-3-Si 0.230 0.5910.243 0.4250.336ʃ0.1240.541冬季DIN0.423 0.5110.416 0.4970.463ʃ0.0360.736PO 3-4-P 0.0587 0.11700.0333 0.05740.0594ʃ0.02660.130SiO 2-3-Si 0.028 0.0460.021 0.0270.030ʃ0.0070.101图2威海湾DIN 结构Fig.2The DIN structure in Weihai Bay2.2营养限制因子的确定根据营养盐的绝对限制和相对限制法则以及相关营养盐动力学研究成果(Perry ,1981;Carpenter &Capone ,1983;Nelson &Brezezinski ,1990;Justicet al ,1995),威海湾四季DIN 和PO 3-4-P 浓度均高于浮游植物的生长阈值;冬季SiO 2-3-Si 浓度低于浮游植物的生长阈值,其余季节均高于该阈值(DIN 阈值1μmol /L ,PO 3-4-P 阈值0.1μmol /L ,SiO 2-3-Si 阈值2μmol /L 。

春季、夏季和秋季SiʒP 和NʒP 均大于22,冬季SiʒP <10和SiʒN <l (见表2),表明春、夏和秋季不存在绝对限制因子,P 首先被消耗到最低值,浮游植物受P 限制的潜在性较大;冬季,Si 首先被耗尽,是浮游植物生长的限制因子。

表2威海湾营养盐比值Tab.2The ratios of nutrients in Weihai Bay比值春季夏季秋季冬季Si /P 44.52ʃ14.41321.45ʃ261.6429.73ʃ11.130.62ʃ0.19N /P 55.04ʃ15.3343.87ʃ28.3870.91ʃ10.2719.90ʃ7.56Si /N0.84ʃ0.347.55ʃ4.860.41ʃ0.120.03ʃ0.012.3营养盐和环境因子的典型相关分析应用SPSS 软件进行典型相关分析得到5对典型变量。

经显著性检验,前3对典型变量相关性显著(P <0.05)(见表3)。

因此,营养盐和环境因子变量的相关性研究可以转化为对前3对典型相关变量的相关性研究。

3对典型变量相关系数分别为0.979、0.931和0.861,说明自变量和因变量之间有较强的相关关系。

24第33卷第3期水生态学杂志2012年5月表3典型相关系数及显著性检验Tab.3Canonical correlation coefficient andsignificance test典型相关对典型相关系数威尔克检验卡方检验自由度显著性检验10.9790.001280.29640.0000.00020.9310.22152.12628.0000.00030.8610.16671.77018.0000.00040.5260.64317.65810.0000.06150.3320.8904.6764.0000.322各变量的典型载荷绝对值较大的变量对典型变量起决定性作用。

在第一对典型变量中,对U1起主要作用的是盐度和pH ,对V1起主要作用的是NO -3-N 、PO 3-4-P 和SiO 2-3-Si (见表4和表5),表明盐度、pH 和NO -3-N 、PO 3-4-P 、SiO 2-3-Si 相关性最强。

在第二对典型变量中,对U2起主要作用的是水温、溶解氧和叶绿素a ,对V2起主要作用的是NH +4-N ,表明水温、溶解氧、叶绿素a 和NH +4-N 相关性较强。

在第三对典型变量中,对U3起主要作用的是总碱度、悬浮物、pH 和盐度,对V3起主要作用的是NO -2-N 和PO 3-4-P ,表明总碱度、悬浮物、pH 、盐度和NO -2-N 、PO 3-4-P 有一定相关性,较前面的结果,该2组变量的相关性较小。

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