江苏近岸海域悬沙浓度的时空分布特征

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大丰潮滩悬沙粒径组成及悬沙浓度的垂向分布特征

大丰潮滩悬沙粒径组成及悬沙浓度的垂向分布特征

高潮位线向海推进速度为
? 根据滩面植被和表层底质组成 由陆向海大丰潮滩可依次划分为芦苇滩 碱蓬滩 大米草滩
互花米草滩 泥砂混合滩 粉砂细砂滩和细砂滩 滩面沉积物具有明显的分带性 由陆向海底质粒径不
断增大 表层底质的中值粒径介于
该区潮汐类型为正规半日潮 平均潮差为
滩面
潮流为旋转流 全年平均风速为 ? 风向以
船由测站垂直向岸航行 进行 次走航采样 向岸航行距离约
采集水样 组 共 个 采样层位
距底床的高度为

室内样品分析
采用过滤法测量水样的悬沙浓度 根据现场采集的悬沙水样对 进行标定 使用
型激光粒度仪测量悬沙和底质样品的粒径组成 仪器测量范围为
重复测量的相对误差
小于
采用矩值法 计算每个样品的平均粒径 分选系数 偏态和峰态
度的 倍
根据 的取值将相应 值逐个代入
公式 直至计算值与实测值总体
相差最小 试算结果表明 表 图 日当 等于 时 日当 等于 时 第二 三 四层的悬沙浓
度的计算值与实测值最为接近 第五 六层的计算结果相对较差 但明显好于表 中的结果 日悬浮指
标的平均值为
日的为
由此可见 取值合适时
公式能够较好的模拟出现场悬沙浓
悬沙浓度的垂向分布模型
在二维恒定均匀挟沙水流中 当悬沙向下的沉降通量等于向上的紊动扩散通量时 悬沙浓度的垂线
分布符合
公式
?
式中
为距底床高度为 和 处的悬沙浓度 为参考悬沙浓度 为水深 为悬沙沉降速度
为卡门常数
为摩阻流速 本文中 根据实测流速剖面 采用流速对数分布公式的修改形
式计算而得
? 为悬浮指标
结果与讨论
影响潮滩地貌 沉积结构的形成 发展和演

江苏大丰潮滩沉积动力过程研究

江苏大丰潮滩沉积动力过程研究

江苏大丰潮滩沉积动力过程研究【摘要】:根据现场观测资料,本文从底质粒径组成、潮流边界层、悬沙剖面、悬沙级配特征、沉积物输运等方面探讨了江苏大丰潮滩的沉积动力特征。

大丰潮滩的底质粒径组成具有明显的空间差异,由海向陆底质的砂含量减小、粉砂含量和粘土含量增加。

盐蒿滩和互花米草滩沉积物主要来源于悬沙沉降,悬沙粒径组成和沉降特点决定了表层底质的粒径组成。

在泥砂混合滩、粉砂细砂滩和细砂滩上,推移质物质是影响表层底质粒径组成的重要因素。

低潮位附近的细砂滩滩面的涨潮流以逆时针方向旋转为主,落潮流以顺时针方向旋转为主,涨潮流的流向范围和潮流旋转幅度均大于落潮。

落潮历时一般大于涨潮历时,而落潮流速明显大于涨潮;落潮单宽净输水量明显大于涨潮,涨潮净输水方向以平行海岸为主,落潮以垂直海岸向海为主,全潮单宽净输水量主要受落潮流控制。

这种水文特征是潮沟和/或平面环流(涨、落潮流路不一致)的影响所造成的。

在低潮位附近,涨、落潮周期中只出现一个明显的流速高峰,出现在落潮中期,高水位时不存在明显的憩流。

一个潮周期内,符合对数分布的流速剖面一般占总数的42-96%,各潮周期差别较大。

影响流速剖面非对数分布的因素主要有风、波浪、流速的非恒定性、悬沙浓度等。

受悬沙浓度和流速垂向变化的影响,水体密度层化参数R_f具有明显的时间变化和垂向变化。

悬沙浓度能够减弱水体垂向上的动能量交换,使摩阻流速或剪切力减小。

根据对摩阻流速与推移质输运率关系的分析,Hardisty(1983)的推移质输运率公式可导致较大的误差。

悬沙浓度在潮周期内的变化很大,涨潮平均悬沙浓度大于落潮,悬沙浓度及其垂向梯度具有明显的空间差异。

从流速与悬沙浓度的关系以及悬沙粒径组成来看,位于细砂滩的测站处没有发生明显的再悬浮和悬沙沉降,悬沙浓度的变化主要与悬沙平流输运和悬沙浓度的空间梯度有关。

在有明显再悬浮和沉降的情况下,悬沙粒径组成在潮周期内具有明显的时间变化和垂向变化,再悬浮量越大,悬沙粒径越粗,悬沙沉降量越大,悬沙粒径越细,底层悬沙粒径明显粗于上层悬沙粒径。

江苏辐射沙洲海域悬浮泥沙输运分析

江苏辐射沙洲海域悬浮泥沙输运分析

江苏辐射沙洲海域悬浮泥沙输运分析陈黎恒;吴德安;宋宵锟【摘要】根据辐射沙洲邻近主水道和中心沙洲滩面水道33个站点的水深、潮流和水体含沙量同步实测资料,运用悬沙输移机制分解方法,计算了各站位所在水道断面全潮平均单宽悬移质通量、涨潮平均单宽悬移质通量、落潮平均单宽悬移质通量大小及其方向;并对相应悬沙输移的基本路径进行了分析.对各断面潮平均悬沙通量进行了估算,确定了辐射沙洲腹地邻近水道的悬沙净进入断面和净输出断面;辐射沙洲悬沙输移具有以辐射沙洲条子泥滩地为中心的辐聚辐散运移规律;悬浮泥沙净输移在沙洲腹地有逆时针循环运移特征.从东南过来的东海前进潮波潮流携带的泥沙主要沿条渔港水道以及向条子泥腹地输移,并在条子泥沙脊附近与其他方向的来潮来沙相汇,因此条子泥沙滩存在着淤长的动力因素和泥沙条件.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2018(018)017【总页数】10页(P131-140)【关键词】辐射沙洲;潮流;悬浮泥沙;机制分解;输移通量;输移路径【作者】陈黎恒;吴德安;宋宵锟【作者单位】河海大学海岸灾害与防护教育部重点实验室,南京210098;河海大学港口海岸与近海工程学院,南京210098;河海大学海岸灾害与防护教育部重点实验室,南京210098;河海大学港口海岸与近海工程学院,南京210098;河海大学港口海岸与近海工程学院,南京210098【正文语种】中文【中图分类】P736.212南黄海辐射沙洲位于江苏海岸以东, 自长江口至射阳河口之间存在着 70多条水下沙脊, 其长短由十几千米到几十千米, 甚至上百千米, 宽窄由几千米到十几千米,它们基本上以弶港为中心向北、东北、东及东南方向延伸;在圆心角约160°的扇面内呈辐射状分布(如图1所示)。

其南北长约200 km,东西宽约90 km,面积宽广,脊槽相间,形态特殊,地形复杂,是南黄海独特的地貌类型[1]。

辐射沙洲海域是南黄海旋转潮波系统与东海前进潮波系统相遇之处。

长江河口悬沙浓度变化特征分析

长江河口悬沙浓度变化特征分析

长江河口悬沙浓度变化特征分析
左书华;李九发;万新宁;沈焕庭;付桂
【期刊名称】《泥沙研究》
【年(卷),期】2006()3
【摘要】2003年2、7月在长江口进行了枯、洪季大规模综合水文观测,本文以此次观测资料为基础,采用数理统计、水文学等方法以江阴-南通-徐六泾-南支-南港-南槽(北槽)的格局对长江河口悬沙浓度的时空变化特征进行了分析研究。

分析结果表明:(1)徐六泾节点至江阴潮流界河段主要受径流影响,悬沙浓度比较稳定,而在徐六泾以下多级分汊区段,由于各汊道的分流比等因素的不同,悬沙浓度的分布也存在着差异;(2)悬沙浓度受径流、潮流作用影响具有明显的季节变化,潮周期变化;(3)涨、落潮悬沙浓度大小与流速大小密切相关,但存在着一定的滞后性;(4)单宽输沙量在时空上存在着复杂的变化;(5)在长江口南北槽拦门沙最大浑浊带中,泥沙的再悬浮过程比其他河段复杂多变,同时也存在着一定的规律性、周期性。

【总页数】8页(P68-75)
【关键词】长江口;悬沙浓度;时空变化;泥沙再悬浮
【作者】左书华;李九发;万新宁;沈焕庭;付桂
【作者单位】华东师范大学河口海岸学国家重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TV142
【相关文献】
1.椒江河口悬沙浓度时空变化特征分析 [J], 徐海;武小勇;张沈阳;王璟
2.风暴过程中潮滩悬沙浓度和悬沙输运的r变化及其动力机制r——以长江三角洲南汇潮滩为例 [J], 苗丽敏;杨世伦;朱琴;史本伟;李鹏;吴创收
3.长江河口北槽抛泥作业状态下的悬沙浓度分布与扩散过程 [J], 吴加学;张叔英;任来法
4.MERIS卫星数据定量反演长江河口的悬沙浓度 [J], 刘小丽;沈芳;朱伟健;刘曦因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

【江苏省自然科学基金】_水文特征_期刊发文热词逐年推荐_20140815

【江苏省自然科学基金】_水文特征_期刊发文热词逐年推荐_20140815

推荐指数 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2014年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014年 科研热词 鄞东南平原河网 评价方法 西南地区 相关性 河流连通性 水文过程 标准化降水蒸散指数 标准化径流指数 时空特征 土壤含水率距平指数 推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
推荐指数 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2013年 2 13 14 15 16 17 18 19
科研热词 降水估算 藏北高原 卫星遥感 fy-2c 高性能混凝土 耐久性 纳米二氧化硅 磷形态 沉积物 水质污染 水塘 水化学特征 水-岩相互作用 岩溶地下水 富营养化 娘子关泉 多水塘系统 力学性能 制备方法
2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
科研热词 河道 沉积物 悬浮物 非点源污染 稀土元素 消除趋势波动分析 河道输入 氮磷比 标度区间 抚仙湖 微量元素 径流预测 常量元素 太湖 人工神经网络
推荐指数 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2011年 科研热词 雨量 降水 里下河 洪涝水位 江淮地区 汛期 极值水位 时空变化 太湖流域典型区 人类活动 推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
科研热词 气候变化 长江口 长江中下游 长江三角洲地区 趋势分析 综合对比 统计降尺度 特高拱坝 灰色预测模型 灌溉需水 清运量 海河流域 江苏省 水稻 水沙通量 水文水资源 数值仿真试验 影响因素 城市生活垃圾 坝基变形 参考蒸发量 原型监测 北支 分流分沙比 关联分析 mann-kendall检验

连云港近岸海域沉积物再悬浮及悬沙动力研究

连云港近岸海域沉积物再悬浮及悬沙动力研究

连云港近岸海域沉积物再悬浮及悬沙动力研究连云港近岸海域沉积物再悬浮及悬沙动力研究近岸海域是连接陆地与海洋的过渡地带,扮演着重要的生态和经济角色。

连云港作为中国东海沿海的重要港口城市,其近岸海域受到了来自陆地和海洋的双重影响。

沉积物再悬浮及悬沙动力是连云港近岸海域面临的重要问题之一。

本文将探讨连云港近岸海域沉积物再悬浮和悬沙动力的原因、影响因素以及可能的解决方案。

沉积物再悬浮是指沉积物在水体中由沉降状态再次悬浮的过程。

沉积物的再悬浮可能会对海洋生态系统产生负面影响,如浑浊化、氧气不足等。

沉积物再悬浮的原因较复杂,可能包括人为活动(如港口建设、航道疏浚等),自然因素(如潮流、风浪作用)等。

对于连云港近岸海域而言,由于其港口规模的扩大和航道维护的需要,人为因素对沉积物再悬浮的影响可能较大。

悬沙主要指海洋中悬浮颗粒物质的沉降过程。

沉积物再悬浮的一个重要动力机制就是悬沙动力。

悬沙动力主要与水动力因素(如潮流速度、波浪等)和沉积物属性(如粒径、密度等)相关。

悬沙的过程中,颗粒物质的运动受到波浪冲刷、潮流推动等多种因素的影响。

连云港近岸海域的潮流受到长江和黄海潮汐的影响,而波浪也受到风力和海底地形的影响。

这些因素的变化可能导致悬沙动力的改变,从而影响沉积物再悬浮的发生。

连云港近岸海域的沉积物再悬浮和悬沙动力研究可以从以下几个方面展开。

首先,要对连云港近岸海域的沉积物进行详细的调查研究。

通过采集样本、测量颗粒物质的粒径、密度等指标,可以了解沉积物的特性,为后续的研究奠定基础。

此外,还需要对悬沙动力进行观测,收集潮流速度、波浪高度等数据。

其次,要研究沉积物再悬浮的原因和影响因素。

通过分析调查数据和相关水动力参数,可以寻找沉积物再悬浮的可能原因,如人为因素(港口建设、航道疏浚等)和自然因素(潮流、波浪等)。

同时,也需要考虑沉积物属性、悬沙动力等因素对沉积物再悬浮的影响。

最后,可以提出一些可能的解决方案。

例如,对于人为因素的影响,可以通过合理的港口规划和航道维护策略来减少沉积物再悬浮的发生。

灌河口盐、悬沙通量的分解及时空特征

灌河口盐、悬沙通量的分解及时空特征

灌河口盐、悬沙通量的分解及时空特征李谊纯;刘金贵【摘要】灌河是江苏省北部目前唯一没有在干流建闸的入海河流,拥有广阔的滩涂和优良的航运条件.河口通量是河口治理和河口环境保护中的关键要素.为研究灌河口的盐及悬沙的输运,基于实测资料利用通量分解方法对灌河的盐及悬沙通量的空间分布、大-小潮与潮内的时间变化特征进行了探讨.研究认为:在口门以内的弯曲河段,盐通量在凸岸浅水区一般指向下游,在凹岸深槽处则指向上游.大、小潮期间悬沙通量则基本上为左侧指向上游、右侧指向下游;口外盐通量方向为NNE-NE,而且随径流量大小而稍有改变,口外悬沙通量方向在远岸区域表现为WNW-NNE,近岸G2测点的悬沙通量则指向口门;口门内外盐和悬沙通量的组成均基本以T1、T2和T4为主导,通量组成的总体特征在大、小潮期间基本类似.涨落潮流速最大时刻的悬沙通量不一定与流速方向一致,最大落潮流速时刻由于悬沙浓度可能小于平均值而导致悬沙净输运指向上游.【期刊名称】《水运工程》【年(卷),期】2016(000)011【总页数】7页(P50-56)【关键词】灌河;通量分解;悬沙;盐通量【作者】李谊纯;刘金贵【作者单位】广西科学院,广西近海海洋环境科学重点实验室,广西南宁530007;滁州学院地理信息与旅游学院,安徽滁州239000;国家海洋环境预报中心,北京100081【正文语种】中文【中图分类】P731;U612.3灌河是江苏省北部最大的入海河流,也是江苏沿海惟一尚未在河口建闸的天然潮汐河道。

随着区域经济的发展,灌河口的研究越来越受到关注。

在20世纪80年代谢金赞对灌河口外水文动力条件进行了重要探讨之后[1],诸多学者通过资料分析、物理模型或数学模型手段对灌河口的潮流与波浪动力过程、河口演变与沉积特征、航道冲淤与拦门沙整治、河相关系等开展了大量研究[2-10],灌河口的海洋环境研究也越来越引起学者的兴趣 [11-12]。

河口通量的计算及分解是潮汐河口理论和治理中的重要内容,它有利于从动力机制上认识河口通量[13-14],我国的长江口、珠江口等亦有一定的研究[15-17],但灌河口的相关研究未见报道。

灌河口盐、悬沙通量的分解及时空特征

灌河口盐、悬沙通量的分解及时空特征

图 1 为灌河口潮位和流速测点的分布 ꎬ 其中
理论和治理中的重要内容ꎬ 它有利于从动力机制 上认识河口通量
13 ̄14
ꎮ 河口通量的计算及分解是潮汐河口 ꎬ 我国的长江口㊁ 珠江口等
亦有一定的研究 15 ̄17 ꎬ 但灌河口的相关研究未见 报道ꎮ 鉴于此ꎬ 本文基于实测水文泥沙资料对灌 河口的盐㊁ 悬沙通量进行研究ꎬ 以期对灌河口的 自然生态维护和口门岸滩发育提供理论依据ꎮ 1㊀ 河口通量的分解 1������1㊀ 计算方法 示为: 水体中盐的潮周期平均的 单 宽 通 量 Q 0 可 表 Q0 = 1 T 1 ʏ Qdt = T ʏ h‹ us› dt
Decomposition of salinity and sediment fluxes and their spatial ̄temporal characteristics in the Guanhe estuary
1.Guangxi Key Laboratory of Marine Environmental Science Guangxi Academy of Sciences Nanning 530007 China 2.College of Geographical Information and Tourism Chuzhou University Chuzhou 239000 China 3.National Oceanic Environmental Forecasting Center Beijing 100081 China LI Yi ̄chun 1 2 LIU Jin ̄gui 3
Province that has no dam in its main stream.Estuarine flux is the key parameter in estuarine regulation and environment

冬季苏北辐射沙洲水域悬沙分布及输运特征分析

冬季苏北辐射沙洲水域悬沙分布及输运特征分析

苏北 辐射 沙洲 位于 江苏 东部 黄海 海域 , 呈辐 射状 分 布 , 面积宽 广 , 态 特 殊 , 形 复 杂 , 苏北 独 特 的地 形 地 是 貌类 型l J苏北辐 射沙 洲 以琼港 为 中心 , 辐射 状沙 脊 的形 态 向东 、 l . 呈 南及 北 方 扩展 , 江 苏 沿 海岸 外 滩涂 资 是 源 的重要 组成部 分 . 但是 , 由于辐射 沙脊 群 区域槽 脊相 问 、 汊道 重 生 , 地形 地 貌 非常 复 杂 ; 同时 由于 受南 部 东
区域越 远 , 大潮 和小 潮潮 平均 含沙量 的差异也 相对 越小 的特 征 , 二 者之 间仍有 差别 . 子泥 附近 区域 , 但 条 大潮
潮平均 最 大含沙 量 可大在 09 gm 左 右 . . k/ 3 分析 大潮 和小 潮整体 的 分布 变 化趋势 可知 , 这种 时 间变化 趋势 与辐 射沙 洲近 岸水 域泥 沙 在水 流 作用 下 , 易发 生 沉 降 和再 悬 浮运 动 , 而 容 进
港 附近实 测最 大潮差 甚 至可达 9 以上 . 如此 强劲 的潮 能量及 波 浪等外 部 动力 的扰 动 下 , 水 域床 面 泥沙 m 在 该 亦容 易发 生再悬 浮 、 运 和沉 降运 动 , 也在 一定 程度 上解 释 了含沙 量平 面分 布呈 现条 子泥 附近水 域逐 渐 向 输 这 辐射 沙脊群 外 围递减 变化 趋势 的原 因 .
第 2期
黄惠明 , 等 冬 季 苏 北 辐 射 沙 洲 水 域 悬 沙 分 布及 输 运 特 征分 析
23 0
2 2 时间变 化 .
从时 间 的变化来 看 , 大潮 和小 潮潮 平均 含沙 量 的差耋 相 当明显 瑚 ■■沙洲 水域 的含 沙量 与水动 力条 件 的 异 ● 辐射 ■ 1曩 0豳■珈 . 铷 ■■ 变化 密切 相关 , 大潮 潮平 均含 沙量 明显 较小 潮潮平 均 含沙量 高 , 且 总体呈 现距 离辐 射 沙洲 中心条 子泥 附近 并

2009-2010年黄海绿潮起源与发生过程调查研究

2009-2010年黄海绿潮起源与发生过程调查研究

2009-2010年黄海绿潮起源与发生过程调查研究范士亮;傅明珠;李艳;王宗灵;方松;姜美洁;王洪平;孙萍;屈佩【摘要】Green tides is A new kind of marine ecological disaster in the HuanghaiSea recurrent every year from May to July since 2007 which caused great environmental impacts and economy loss. To determine the origin and early development process of this phenomenon, our group carried out multi-cruise observa-tions in Jiangsu coastal areas from April to June during 2009-2010 and studied the main causes and variations of floating algal transport pathways. The results showed that the floating green algae patches were all first observed around the Sun Island around Xiaoyangkou in the south part of Jiangsu coast during 2009-2010, and drifting northward later on with the expansion of covering and influenced area. The de-velopmental processes were similar in the 2 studied years which can be divided into the patches floating, aggregation and massive green tide forming stage. The blooming time, covering area and transportation pathways of the green tides varied between 2009 and 2010. The seawater temperature may be an important role in the blooming of the green tides%绿潮是我国近海一种新型的海洋生态灾害,自2007年以来,每年5-7月在黄海海域周期性暴发与消亡,给沿海地区造成不同的环境影响和经济损失.本文基于2009-2010年黄海绿潮潜在起源区和绿潮发生过程的海上连续跟踪观测资料,对黄海浒苔绿潮的起源和发生发展过程进行了分析.结果表明,2009年和2010年黄海漂浮绿潮藻均首先发现于江苏南通小洋口外的太阳岛附近,随后,在小洋口至大丰港的近岸海域逐渐出现漂浮绿藻,并随时间逐渐向北漂移,分布面积和生物量均不断增大.不同年份间,黄海浒苔绿潮具有相似的发生发展过程,主要可以分为绿潮藻漂浮发生阶段、绿潮藻聚集阶段以及规模性绿潮形成阶段;但绿潮的发生时间、发生规模和漂移路径有所差异;2009年绿潮漂移线路为逐渐远离海岸线,而2010年绿潮藻的漂移路径基本为平行于海岸线;温度升高与绿潮暴发具有明显相关性.【期刊名称】《海洋学报(中文版)》【年(卷),期】2012(034)006【总页数】8页(P187-194)【关键词】黄海绿潮;起源;发生过程【作者】范士亮;傅明珠;李艳;王宗灵;方松;姜美洁;王洪平;孙萍;屈佩【作者单位】国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061;海洋生态环境科学与工程国家海洋局重点实验室,山东青岛266061;国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061;海洋生态环境科学与工程国家海洋局重点实验室,山东青岛266061;国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061;海洋生态环境科学与工程国家海洋局重点实验室,山东青岛266061;国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061;国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061;海洋生态环境科学与工程国家海洋局重点实验室,山东青岛266061;国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061;国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061;海洋生态环境科学与工程国家海洋局重点实验室,山东青岛266061;国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061;海洋生态环境科学与工程国家海洋局重点实验室,山东青岛266061;国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061;海洋生态环境科学与工程国家海洋局重点实验室,山东青岛266061【正文语种】中文【中图分类】P714+.51 引言绿潮(green tides)或称大型藻藻华(macroalgal bloo ms),是指由于大型藻(主要是绿藻)过度增殖和生长而引起的一种海洋生态灾害现象,通常发生于河口、潟湖、内湾和城市密集的海岸区域,在许多国家的沿海都有报道[1-4],近年来绿潮的发生频率、影响规模和地理范围均呈明显的上升趋势,已经成为一个世界性的生态灾害。

【江苏省自然科学基金】_江苏海岸_期刊发文热词逐年推荐_20140819

【江苏省自然科学基金】_江苏海岸_期刊发文热词逐年推荐_20140819

推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
abca 1 1,4:3,6-双脱水-α -d-吡喃葡萄糖1 1,4,6-双脱水-α -d-吡喃葡萄糖 1
53 54 55
2013年 科研热词 研究进展 热解 左旋葡萄糖酮 左旋葡聚糖 zn/zsm-5 高边坡 长江口北支 长周期模型 辐射沙脊群 认识率 警告标志 蒸发系数 船闸高边坡 经验正交函数 相关系数 畸形波 物元可拓模型 熵权 潮差 潮动力 演变 滞后流速 海洋溢油 海水过滤 海岸系统 海啸波反射叠加 海啸波分离 海啸 浊度 流向变化率 江苏海岸 江苏沿海 水位 最小二乘法 数值模拟 挟沙力 扩散系数 悬沙浓度 形成 实测资料 如东海域 多层次评价体系 垂线平均瞬时含沙量 图形 发生概率 参数反分析 动力地貌 信息约减 人工蜂群算法 人因分析 九龙江口 flac3d 推荐指数 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2014年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
科研热词 韵律性形态 非正交曲线网格 边缘波理论 调节因子 计算水力学 综合评价 稳定性 盐沼前缘陡坎 江苏海岸 江苏沿海 时空差异 悬浮指标 悬沙 岩石边坡 安全监测 多层次体系 地貌演化阶段与均衡态 含沙量 可拓学 动态权重 三维潮流模拟 peclet数
科研热词 长江口 长江北支 潮滩 圆陀角 风暴潮灾害 风暴潮强度 辐射沙洲 粒度 空间分布 灾害损失 潮流 淤积 海岸灾害 海岸侵蚀与淤积 河口 沉积速率 江苏近岸海域 水文气象要素 时空分布 悬沙浓度 季节变化 地貌动态 围垦 全球变暖 人类活动 tm图像 137cs剖面

江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度分析

江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度分析

江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度分析射阳南区海域位于江苏省盐城市射阳县的南端,东临黄海,南接长江口。

该区域是典型的沿海滩涂区,受到雅万高铁的影响,该区域的海岸线也有所改变。

因此,对该区域的海洋悬沙粒度分析是十分重要的,本文将对此进行探讨。

一、海洋悬沙的含义和意义海洋悬沙指的是悬浮在水中的沉积物,其重量比重小于水,也就是说不会自然沉淀到海底。

海洋悬沙的粒度决定了水体的透明度,同时也会对沉积物的输移和海洋生态环境产生影响。

因此,对海洋悬沙的粒度进行分析,可以更好地了解水体的物理性质和生态环境状况。

通过采样和实验测定,可以得出射阳南区海域海洋悬沙的粒度分布特征。

根据实验结果,该区域的海洋悬沙主要以粉砂为主,其次是中砂、细砂和极细砂,表现为双峰型分布,其中一峰位于0.063mm左右,另一峰位于0.425mm左右。

三、海洋悬沙粒度特征分析对射阳南区海域海洋悬沙粒度的双峰型特征进行分析,可能是由于该区域地质构造和水动力条件的复杂性所致。

具体原因可能与以下几点有关:1.受到区域海岸线改变的影响,射阳南区海域受到陆源的冲击,导致海底沉积物受到搬运和混合作用,从而形成了双峰型分布的海洋悬沙粒度分布。

2.该区位于长江口,受到来自淡水输注和黄海暖流的影响,水动力条件复杂,沉积物粒度分布也可能受到了这种复杂的水动力条件的影响。

3.该区域受到人为干扰的影响,如海域开发、船只航行等,这些因素都可能引起海底沉积物混合和再分布,从而导致海洋悬沙分布的双峰型特征。

四、结论通过对射阳南区海域海洋悬沙粒度分布特征的分析可知,该区域的海洋悬沙主要以粉砂为主,双峰型分布,其中一峰位于0.063mm左右,另一峰位于0.425mm左右。

这种双峰型分布特征可能是由于地质构造、水动力条件和人为干扰等多方面的综合因素所致。

对该区域的海洋悬沙粒度分布特征的认识有助于对该地区的水动力条件、沉积物输移、生态环境等诸多方面的研究和管理。

江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度分析

江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度分析

江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度分析海洋悬沙是指海水中悬浮颗粒物质,其中包括不同粒径的沙子、泥沙等颗粒物。

海洋悬沙对海洋生态环境和资源的影响十分重要,因此对海洋悬沙粒度进行分析具有重要的科学意义。

本文将对江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度进行详细分析,以期对该海域的海洋环境进行科学评估,并为相关海洋研究提供参考。

一、研究区域概况江苏射阳南区海域位于中国东部的黄海中部,地处江苏省射阳县境内。

该地区地处黄海滩涂带,潮差大,是中国沿海研究的一个重要区域。

研究区域内海域宽阔,水深适中,潮流强劲,是一个典型的海岸带海域。

由于区域内潮流的影响,海洋悬沙的分布和粒度具有一定的特点。

二、海洋悬沙的粒度分布特征海洋悬沙的粒度分布特征是指海水中悬浮颗粒物的大小和数量分布规律。

江苏射阳南区海域海洋悬沙的粒度分布特征主要表现为以下几个方面:1. 粒度分布范围广泛江苏射阳南区海域海洋悬沙的粒度分布范围较广,其中包括大颗粒沙子、细颗粒泥沙等。

这与该地区海域水域开阔,受潮流影响较大有关。

在潮流的冲刷作用下,海底沉积物会被悬浮到水中形成海洋悬沙,其粒度分布呈现多样性。

2. 水深和距离海岸的影响3. 季节变化的影响江苏射阳南区海域海洋悬沙的粒度分布还受到季节变化的影响。

在潮汐、季风等自然因素的作用下,海洋悬沙的粒度分布会发生一定的变化。

季风季节时海域内潮流较为强劲,沉积物的搬运和悬浮会增加,海洋悬沙的粒度分布会有所改变。

三、海洋悬沙对海洋环境的影响海洋悬沙作为海洋环境中的重要组成部分,对海洋环境和生态系统具有重要的影响。

海洋悬沙的粒度分布关系到水体的透明度和浊度。

细小的海洋悬沙会使水体变得混浊,影响光线的透过和水下生物的生长。

海洋悬沙还与底栖生物的栖息和繁殖有关,不同粒度的海洋悬沙会对底栖生物的生态环境产生不同程度的影响。

海洋悬沙还会对水域的物理化学环境产生影响,如悬沙的堆积和淤泥化会对水域的溶解氧、营养盐等物质产生影响。

由于海洋悬沙对海洋环境的重要影响,对海洋悬沙的粒度进行科学分析和监测具有重要的现实意义。

江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度分析

江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度分析

江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度分析【摘要】这篇文章通过对江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度的分析,旨在探讨悬沙在海域中的分布特征、季节变化规律以及影响因素和机制。

采用采样方法获取海洋悬沙样品,进行粒度分析和统计处理。

研究结果显示海域悬沙粒度存在明显的空间分布特征,不同季节悬沙粒度也呈现出差异,影响因素包括海流、潮汐等因素。

文章结论指出海域悬沙粒度特征复杂多样,季节变化规律明显,影响因素和机制复杂多样。

这一研究有助于深入了解海洋悬沙的动态特征,为海洋环境保护和海洋资源利用提供重要参考。

【关键词】海域、射阳南区、海洋悬沙、粒度分析、采样方法、季节变化、空间分布、影响因素、特征、规律、机制1. 引言1.1 研究背景江苏射阳南区海域是我国东部海域重要的潮汐海湾之一,具有丰富的海洋生物资源和独特的海洋环境。

近年来,随着工业化和城市化进程的加快,海域的海洋环境面临着日益严峻的挑战,其中海洋悬沙是重要的环境参数之一。

海洋悬沙是指海水中悬浮的沉积物颗粒,它不仅影响海水透明度和营养盐的分布,也会直接影响海洋生物的生长和发育。

目前,针对江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度的研究还比较缺乏,尤其是对于其空间分布特征和季节变化规律的研究更是少之又少。

本研究旨在通过对江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度的分析,揭示其在不同季节和空间尺度上的变化特征,探讨其受到的影响因素和机制,为进一步认识该海域的海洋环境变化提供科学依据和参考。

通过对海域悬沙粒度特征、季节变化规律和影响因素等方面的研究,可以为海域的环境保护和综合管理提供重要的科学依据和技术支撑。

1.2 研究目的研究目的是为了深入了解江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度的特征和规律,探究其季节变化和空间分布特征,同时分析影响悬沙粒度的因素。

通过对海域悬沙粒度的研究,可以为海洋环境质量评价、生态环境保护和海洋资源开发提供科学依据。

针对海域悬沙粒度特征、季节变化规律以及影响因素和机制的研究,有助于加深对海域海洋环境动态变化的认识,为海洋环境管理与保护提供科学依据和技术支撑。

江苏近海海域风要素时空分布特征

江苏近海海域风要素时空分布特征
正为 1 0 m 风速值 。
江苏省位于 中 国大 陆东部 沿海 ,属东亚季 风气候 区,处
于 亚热带和 暖温 带的气候过 度地 带 ,下辖连云 港、盐城 、南
V。 / V 。 = I n( z/ z 。 )/ l n( I O / Z 。 ) Z 。 = 0 . 0 0 3:粗超度 系数 ;Vz :实测风速 ;Vo :1 0 m 高
夏季盛行东到 东南风 ,秋、冬季盛行偏 北风 。 关键 词:江 苏 ;近海海域 ;风速风 向;时空分布 中图分类号 :0 9 5 8
引言
文献标识码 :A
文 章编号 :1 0 0 6 — 7 9 7 3( 2 0 1 5 )1 O 一 0 1 9 3 一 O 4
律 。本文根据普蓝公 式 ,对 观测数据进行标准值订正 ,即订
和逐时最大风速两种 ,此处 讨论 过程 最大风速 。历年过程最 大风速连 云港和滨海 也同时出现在 2 01 2年 , 吕泗则 出现在 2 01 1年 。对 比年极大风速和年过程最大风速 ,2 01 2年连云

资 料 和 的 吕泗一致性突 出 ,历年极大风速 中
第1 5卷 第 1 0 期
2 01 5住
中 国


V oI . 1 5 Oc to ber
N o 1 0 2 015
1 0月
Ch i n a Wa rer T ra ns por t
江 苏近海海域风 要素时空分布 特征
高鑫鑫 ,郑有 飞 ,王坚红 ,曹 兵
。4 7 ’ N,l 1 9 。2 6 ’ E,1 9 9 5 . 7 — 2 0 1 4 . 1 2 ) ,滨海岸基站 ( 3 4
。1 6 ’ N, 1 2 0 。1 7 ’ E, 1 9 9 7 . 9 — 2 01 4 . 1 2 ,其 中 1 9 9 9年 9 、

【江苏省自然科学基金】_时空数据_期刊发文热词逐年推荐_20140815

【江苏省自然科学基金】_时空数据_期刊发文热词逐年推荐_20140815

科研热词 推荐指数 时空变化 3 预警 2 视频监控 2 脑功能磁共振成像 2 空间独立成分分析法 2 独立成分分析法 2 时间独立成分分析法 2 信号分离 2 驱动力 1 长江中下游 1 长三角 1 遗传算法 1 退田还湖 1 辅助决策 1 航站楼 1 聚集查询 1 群体性事件 1 网络异常检测 1 统计降尺度 1 经验正交函数分解 1 电离层电子总含量 1 生态资产 1 灌溉需水 1 湖区 1 流量矩阵 1 水稻 1 气候变化 1 民航 1 梅梁湾 1 极端降水 1 时间序列 1 时空模型 1 时空分布 1 日本血吸虫病 1 数据仓库 1 多时空粒度 1 多尺度建模 1 在线检测 1 去趋势波动分析 1 初级生产力 1 人群聚集特征 1 人群密度 1 人均粮食占有量 1 主成分分析 1 中国 1 vgpm模型 1 total electron content 1 time series 1 tfpw-mk检验法 1 temporal independent component1 analysis stirpat模型 1 spatial independent component 1 analysis
推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2011年 序号 1 2 3 4
2011年 科研热词 遥感 生长预测 模型参数初始化 wheatgrow模型 推荐指数 1 1 1 1
2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

长江口及其邻近海域悬浮颗粒物浓度和粒径的时空变化特征

长江口及其邻近海域悬浮颗粒物浓度和粒径的时空变化特征

长江口及其邻近海域悬浮颗粒物浓度和粒径的时空变化特征高永强;高磊;朱礼鑫;李道季【摘要】The Changjiang (Yangtze River)Estuary is a typical high-turbidity estuary,and Suspended Particulate Matter(SPM)in the Changjiang Estuary and its adjacent sea have large variation ranges of mass concentration, and show quite active and complicated behaviors there.SPM at 99 and 89 stations in this area was studied using OBS and LISST instruments in July 9-20,2015 and in March 7-19,2016,respectively,and parameters of tur-bidity,beam attenuation coefficient,floc total volume,mean size,and size spectrum of SPM were obtained from the two instruments.SPM mass concentration at surface,middle,and bottom layers of all stations were obtained after filtration,and δ13C(‰)values of particulate organic carbon (POC),δ15N(‰)val ues of particulate nitrogen (PN),and molecular ratios of POC/PN in SPM at typical stations were also obtained.The three parameters of turbidity,beam attenuation coefficient,and floc total volume all showed significant positive correlations with SPM mass rger SPM mean sizes were generally found at bottom rather than at surface in the study are-a,and generally found in the dry season rather than in the flood season.The mean sizes of SPM released by the Changjiang freshwater were also much larger in March than in July.The SPM contents with similar size spectra could be further differentiated by their significantly different δ13C and δ15N values.The parameter of SPM mean ef-fective density,calculated by mass concentration divided by floctotal volume,can help elucidate the field deposi-ting processes.The two parameters of SPM mean effective density and size showed significant negative correlations during both cruises.All the above results suggest that in March under the influence of strong vertical mixing,the Changjiang-originated SPM(with larger size,lower density and then lower depositing velocity)would be mixed with the resuspended sediments near the Changjiang mouth bar,and then transported as far as the eastern edge of the northern part of the study area.However in July,the Changjiang-originated SPM with smaller size,higher density and then higher depositing velocity would deposit rapidly near the river mouth.%长江口是典型的高浊度河口,长江口及其邻近海域悬浮颗粒物(suspended particulate matter, SPM)浓度跨度大,泥沙过程活跃、复杂.2015年7月9-20日(洪季)和2016年3月7-19日(枯季),使用OBS和LISST分别测定了该区域99个和89个站位的 SPM浊度、光衰减系数、总体积浓度、平均粒径和粒径谱等参数;同时通过现场过滤测定了各站位表、中、底3层的SPM质量浓度以及典型站位SPM中颗粒有机碳(particulate organic carbon,POC)的δ13C、颗粒氮(particulate nitrogen, PN)的δ15N以及POC/PN摩尔比值.结果表明,浊度、光衰减系数、总体积浓度等3个参数均与SPM质量浓度显示出了显著的正相关关系.研究区域SPM平均粒径一般表层大于底层、枯季大于洪季;长江淡水端元输出的SPM粒径枯季也明显大于洪季.具有相似粒径谱特征的 SPM可以通过测定δ13C和δ15N值来进一步区分其来源和组成.SPM质量浓度和总体积浓度等参数结合还可以计算SPM有效密度,用以了解研究区域SPM的沉降过程.结果表明两个季节SPM有效密度和粒径之间显示出了显著的负相关关系,说明枯季长江输出的SPM由于粒径大、密度小、沉降速度低,加之强烈的垂直混合和口门拦门沙附近的再悬浮,随着环流可能到达研究区域北部的最东端;而洪季长江输出的SPM由于粒径小、密度大、沉降速度高,在口门附近快速沉降.【期刊名称】《海洋学报(中文版)》【年(卷),期】2018(040)003【总页数】12页(P62-73)【关键词】光学后向散射仪;激光现场散射透射仪;悬浮颗粒物;絮团粒径;长江口【作者】高永强;高磊;朱礼鑫;李道季【作者单位】华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,上海200062;华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,上海200062;华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,上海200062;华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,上海200062【正文语种】中文【中图分类】P736.21 引言河口海岸地区泥沙的来源、输运、沉积、沉降、冲淤收支等过程一直是河口海岸学研究的重要内容[1]。

江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度分析

江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度分析

2019年19期研究视界科技创新与应用Technology Innovation and Application江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度分析晏彪*,袁震洲,李厚贵,朱俊(中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,浙江杭州311122)泥沙的粒度特征是决定水流挟沙力的重要因素,泥沙粒度特征的变化将会引起中下游冲积淤积状态的变化;并且随泥沙而迁移的化学物质如营养盐和污染物的特性,与悬移质泥沙中的细粒部分的关系密切,泥沙粒度的变化将使化学物质迁移行为发生变化[1]。

因此,对泥沙粒度的研究具有重要意义。

本文通过泥沙采集点的观测数据,对江苏射阳南区海域海洋悬沙粒度特征进行了统计分析,分析结果对工程后续建设具有重要参考价值。

1研究概况研究海域工程区位于江苏射阳海域的东南部,离岸较远,水深在5~15m 之间。

为了了解工程区海洋悬沙种类及粒度特性,获取翔实的海洋水文实测资料,开展了射阳南区海上风电场工程区的夏、冬两季多点大、中、小潮全潮水文同步测验工作,为工程设计、海域使用论证以及海洋环境影响评价等提供海域水文特性的基本资料。

2样品采集、分析方法及粒级标准本项目冬、夏季水文调查各布设10个悬沙采集站点,站点布置同测流站位,采样作业与潮流观测同步进行。

对大、中、小潮测验期间涨急、涨憩、落急、落憩时刻的混合层样品进行粒度分析,冬、夏季各取得悬沙粒度分析样品120个。

悬沙粒度分析具体操作过程:把载有悬沙的孔径0.45μm 薄膜样置于烧杯中,加水30ml ,加浓度为0.5mol 六偏磷酸钠5ml ,用不锈钢镊子使悬沙和薄膜分离,夹出薄膜,用超声波清洗器超声3-5min 使颗粒分散,经24h 后作粒度分析。

各测站的悬沙粒度分析使用先进的英国马尔文MASTERSIZER2000型激光自粒度分析仪进行分析,粒度大小依照体积直径计算。

粒度参数采用目前广泛使用的福克-沃德公式[2],包含了中值M d 、平均粒径M z 、分选系数σi 、偏态S KI 、峰态K G ,这些参数能反映悬沙的粒级特性。

江苏沿岸海域浮游病毒的时空分布

江苏沿岸海域浮游病毒的时空分布

江苏沿岸海域浮游病毒的时空分布段翠兰;李洪波;邹勇;邹宏海;张永江【期刊名称】《水生生物学报》【年(卷),期】2012(036)005【摘要】在2006.7-2007.12期间,采用SYBR Green Ⅰ染色-荧光显微直接计数法,对江苏沿海海域浮游病毒丰度进行了四个季度的调查,同时调查还包括细菌丰度、叶绿素a浓度.浮游病毒水平分布呈现中间高,两侧低.苏北浅滩海域病毒含量最高,最高值为47.90×106个/mL;吕泗海域最低,最低值为0.03×106个/mL.季节变化表现为冬季最高,夏季次之,春秋季相当.垂直分布也变现为明显的季节变化,除秋季外,表层浮游病毒丰度高于底层水体.浮游病毒与细菌丰度比(VBR)为0.30-180.08,平均为18.35.春季浮游病毒与叶绿素a、细菌之间均存在较强的相关性,相关系数分别为0.79和0.74(P<0.01);而在秋季,浮游病毒只与细菌有较强的相关性(r=0.79,P<0.01),这说明不同季节,浮游病毒的主要宿主会发生变化.%Viruses are recognized as ubiquitous and numerically abundant components of marine ecosystems. To study the spatiotemporal distribution and seasonal variation of virioplankton and bacterioplankton, the relationship among virioplankton, bacterioplankton and Chl-a in the coastal waters of Jiangsu, four cruises of oceanographic survey were conducted in July and December, 2006 and April and October 2007. Virioplankton and bacterioplankton were stained with SYBR Green I and analysised by epifluorescence microscopy, and Chl-a was analysised by TD-700 fluorescence analyser. The highest virioplankton abundance was47.90x106/mL occurred along shoal of north of Jiangsu, the lowest was 0.03><106/mL occurred in Liisi waters, and the highest value was more 1000 times than the lowest. The average abundance of virioplankton was the highest in winter, higher in summer, and the lowest in spring and autumn. Horizontal distribution showed the virioplankton abundance was higher in the central section of coastal of Jiangsu than in two sides. Meanwhile, it got decreasing along the vertical shore direction. Vertical distribution also showed temporal variations, and there were higher abundance in surface water than in bottom in spring, summer and autumn. The virus-bacteria abundance ratio (VBR) was 0.30—180.08, on average was 18.35, the highest VBR occurred in winter, and the lowest in spring. Seasonally, the average VBR was summer (28.82) >winter (20.41) > autumn (12.89) > spring (11.26). VBR was explained the relationship between viruses and prokaryote cells (bacteria). The coefficient between VBR and bacterioplankton was negative correlation, and the correlation coefficient was -0.19, -0.42 and -0.39 (P<0.05) in spring, summer and autumn. However, there was no clear correlation in winter. Otherwise, the correlation between VBR and bacterioplankton could not be indicator as hosts bacterial diversity in Jiangsu coastal area, although it was believed to be common in open sea. Strong relationship existed between virioplankton and Chl-a, virioplankton and bacterioplankton in spring, and the correlation coefficient was 0.79 and 0.74 (/><0.01), respectively, and only obvious correlation between virioplankton and bacterioplankton occurred in autumn, the correlation coefficient was 0.79 (PO.01). However, therewere no marked correlation in summer and winter among them. These results implied that there were different hosts for marine viruses to infect, and the virus-bacteria population dynamics seemed to be complex in different seasons. In one word, the results suggested that marine viruses were import components in the coastal waters of Jiangsu.【总页数】7页(P971-977)【作者】段翠兰;李洪波;邹勇;邹宏海;张永江【作者单位】江苏省水产技术推广站,南京210036;国家海洋环境监测中心,大连116023;江苏省水产技术推广站,南京210036;江苏省水产技术推广站,南京210036;江苏省水产技术推广站,南京210036【正文语种】中文【中图分类】Q145【相关文献】1.华南沿岸海域近江牡蛎体中氯丹含量及其时空分布 [J], 甘居利;柯常亮;陈洁文;李刘冬;王增焕;贾晓平2.舟山沿岸海域叶绿素a时空分布及与水质因子的相关分析 [J], 金衍健;卓丽飞3.闽江口及附近海域和厦门沿岸海域软骨鱼类种类组成和数量的时空分布 [J], 蒋新花;谢仰杰;黄良敏;李军;张雅芝4.浙江近海海域浮游病毒和异养细菌的时空分布 [J], 李汝伟;徐大鹏;刘强;姚天舜;赵淑江;焦念志5.山东半岛沿岸海域悬浮体时空分布及形成机制分析 [J], 刘琳; 王珍岩因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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第41卷 第3期 海 洋 与 湖 沼Vol.41, No.3 2010年5月OCEANOLOGIA ET LIMNOLOGIA SINICAMay, 2010* 国家自然科学基金资助项目, 40876043号; 江苏省908专项, JS-908-01-01号; 江苏省自然科学基金资助项目, BK2006131号。

邢飞, Email: xingfei319@① 通讯作者: 汪亚平, Email: ypwang@ 收稿日期: 2009-03-16, 收修改稿日期: 2009-12-18江苏近岸海域悬沙浓度的时空分布特征*邢 飞 汪亚平① 高建华 邹欣庆(南京大学海岸与海岛开发教育部重点实验室; 江苏省海岸与海岛开发重点实验室 南京 210093)提要 2006—2007年间的四个季节在江苏近岸海域69个站位采集水样, 获取悬沙浓度。

通过对TM 遥感数据反演, 获取该海域四季大面悬沙浓度, 并与调查的实测悬沙浓度进行对比。

结果显示, 大面调查的非同步数据基本可正确反映大区域悬沙浓度的季节与空间分布趋势。

悬沙浓度等值线由高至低、由陆向海分布, 底层浓度约为表层的2—3倍; 废黄河口和长江口外海域为悬沙浓度高值区, 而海州湾为低值分布区, 东南部陆架区受台湾暖流影响出现低值中心。

冬季整个海域悬沙浓度均较高, 其次为春季, 夏季最低; 废黄河口海域的高值中心在不同季节分布位置有所移动。

海底沉积物的再悬浮是苏北近岸悬沙最主要的来源, 河流输沙量的季节变化是影响长江口海域悬沙浓度变化的关键因子。

相关分析结果表明, 潮流为影响悬沙浓度分布的主要控制因子; 季风、风暴潮和风浪虽对悬沙的分布具有一定的影响, 但冬季的低温环境是形成该季节整个海域悬沙浓度显著偏高的重要因素。

关键词 悬沙浓度, 潮流, TM 图像, 辐射沙洲, 长江口 中图分类号 P731江苏近岸海域由北至南包括海州湾、废黄河口、辐射沙洲与长江口北支口外海域, 具有形态独特、成因复杂的辐射沙脊群及河海交互作用的多种水动力因素, 其研究历来备受众多学者的重视(吴德安等, 2008; 黄海军等, 2008; 刘兴泉等, 2008; 高 磊等, 2009; 郑琰明等, 2009)。

悬沙浓度是海洋环境动力研究中的重要参数, 是深入了解海洋沉积过程的一个重要因子。

江苏近岸海域由于潮差较大、且处于开敞陆架边缘, 物源丰富; 沿岸有着宽广和不断淤涨的潮滩。

悬沙输运和堆积, 对海底沙脊和近岸潮滩的发育起着至关重要的作用, 研究这一区域悬沙的分布特征及其影响因素具有重要的理论和实践意义。

自20世纪50年代开始, 已有国内外的相关学者对其进行调查研究, 如1980—1984年对海岸带和海涂资源进行了综合调查; 1983—1985年中美联合调查了南黄海和长江口海域的沉积动力学特征; 中国科学院于1988、1992、1993年分别对南黄海组织了三次较大规模的调查, 并于1996年与韩国汉城大学开展了中韩南黄海联合调查。

近年来, 遥感手段以其覆盖范围广、数据同步性好的优点而得到了广泛的应用, 如孙效功等(2000)利用NOAA 卫星分析了黄、东海陆架悬沙向深海输送的时空变化规律; 宋召军等利用NOAA/AVHRR 2003年的遥感数据对南黄海春秋两季悬沙的空间分布进行了反演(宋召军等, 2006)。

历史上由于受条件限制, 对江苏辐射沙洲海域还未开展过全年四季的悬沙浓度调查。

2006—2007年间, 南京大学在该区进行四季大面、多层次的水样采集, 获取悬沙浓度数据, 并结合同季节遥感数据反演分析的结果, 研究江苏近岸海域悬沙浓度的时空变化特征及其影响因素。

1 研究方法1.1 野外观测和数据处理南京大学分别在夏、冬、春、秋季(2006年7—8月、2006年12月至2007年1月、2007年4—5月、2007年10—11月), 使用“海监59号”在江苏近岸海460 海洋与湖沼41卷域(包括辐射沙洲区)69个站位进行野外大面调查, 包括水样采集、海流和海浪观测、气象观测等(站位见图1), 使用DGPS-MAX型差分GPS定位(加拿大CSI Wireless公司生产, 平面精度: <1m)。

水样采集按照GB/T13909-92海洋调查规范中有关海洋地质地球物理调查的标准, 根据水深情况采集2—4层水样; 春季航次共获取水样176个, 夏季185个, 秋季176个, 冬季174个。

图1 研究区位置和调查站位及冬夏季节海流(I. 为冬夏季节苏北沿岸流; Ⅱ. 冬季黄海暖流; Ⅲ. 冬季长江冲淡水; Ⅳ. 夏季小涡旋; Ⅴ. 夏季长江冲淡水。

据林葵等2002年修改)Fig.1 Location of the study area, showing sampling stations and general circulation during summer and winter (I. costal cur-rent along north of Jiangsu Province during summer and winter; II. Yellow sea warm current during winter; III. the Changjiang river diluted water during winter; IV. small vortices during summer; V. the Changjiang river diluted water during summer) (revision of a similar map published in 2002 by Lin et al)在获取水样的同时, 同步采用WH600型600kHz ADCP(美国RDI公司生产, 含底跟踪功能)进行海流和水深观测, 风向风速采用Vantage Pro2自动气象站在船上现场测量, 波高根据《海洋水文气象调查技术规程》进行目测, 流速、波浪与风速统计数据见表1。

在室内使用抽滤法测定水样的悬沙浓度: 使水样通过孔径为0.45 μm的滤膜(杭州火炬西斗门膜工业公司生产), 再将附着沉积物的滤膜烘干、称重; 为了消除滤膜溶解的影响, 约20%的水样采用双膜过滤, 进行滤膜校正, 最后通过计算获取悬沙浓度。

部分水样采用Mastersizer2000型激光粒度仪(英国生产, 粒径范围为0.01-2000 μm)进行分析, 获取悬沙的粒度分布。

1.2 遥感图像的悬沙浓度反演算法为了弥补实测数据不同步的缺陷, 利用相同季节的遥感数据进行反演, 获取该区域表层悬沙浓度分布。

本文作者采用TM遥感数据, 获取图像(卫星过境)的时间分别为2006年5月11日、2006年9月18日、2007年6月7日和2008年2月28日, 可代表春、秋、夏、冬四个季节的状况。

根据李炎等(1999)的遥感光谱反射斜率公式(李炎等, 1999), 当悬沙浓度不高于120 mg/L时, 采用公式:S=62.59×d(Ra2)/d(Ra1) – 4.6772 (1)对于悬沙浓度高于120mg/L时, 采用公式: S=55.257exp (0.4038×[d(Ra2)/d(Ra1)] (2)来获取悬沙浓度S(mg/L), Ra1, Ra2分别为NOAA/AVHRR的Ch1、Ch2波段海面光谱反射率。

据Stumpf(1987)的研究结果, NOAA/AVHRR的Ch1、Ch2波段与TM的Ch3、Ch4波段的光谱反射率存在如下关系:d(Ra2)/d(Ra1) =A×d(R4)/d(R3) (3)其中R3、R4分别为TM/Ch3、Ch4波段的光谱反射率, A为经验系数, 与太阳辐照度和增益相关, 计算公式为:A=0.76(E3/E4)×(Gain4/Gain3) (4)表 1 江苏近岸海域流速、波浪与风速观测统计值Tab.1 Statistics of depth-averaged current velocity, significant wave height and sea surface wind垂线平均流速 (m/s) 有效波高 (m) 海面风速(m/s)季节最大值最小值平均值最大值最小值平均值最大值最小值平均值春 1.78 0.08 0.50 1.56 0.10 0.63 8.90 0.90 4.37 夏 1.32 0.09 0.51 1.70 0.10 0.62 8.00 0.00 2.76 秋 1.29 0.02 0.44 2.85 0.25 0.97 6.00 0.80 2.83 冬 1.62 0.04 0.48 1.74 0.14 0.58 10.30 0.00 4.193期邢飞等:江苏近岸海域悬沙浓度的时空分布特征 461其中E3、E4分别为TM第三、四波段太阳辐照度(冯钟葵, 2001), Gain3、Gain4为TM第三、四波段的增益, 可从TM原始数据的头文件中获取。

2 研究结果2.1 表层悬沙浓度的平面分布特征根据水样实测数据, 春季江苏近岸海域表层悬沙浓度(距海面0.5 m处水样获得)等值线由高至低从陆向海延伸, 区域内100 mg/L等值线以岸线为基线以波浪状从北向南伸展, 中间分布着几个悬沙浓度的高值中心(图2a)。

最高值中心位于长江口北支附近海域, 悬沙浓度大于500 mg/L; 射阳河口以北和以南各有一个大于200 mg/L的次高值中心, 并以岸线为中心向海扩展, 弶呈现马鞍状形态。

港以北辐射沙洲东部有一高值中心, 以舌状形态向东北方向延伸; 在长江口北支附近也出现等值线向东北方向延伸的现象。

在近岸高值区的外围悬沙浓度迅速降低, 并有多个低值中心分布, 反映出春季表层流场较复杂。

区域悬沙浓度普遍在50 mg/L以上, 均值为110.79 mg/L。

夏季悬沙浓度普遍较低, 高值中心位于长江口北支附近, 最大值大于180mg/L; 辐射沙洲地区为次高值中心, 等值线向北和东北方向延伸, 10 mg/L等值线可延伸到122°E以东地区(图2b)。

长江口北支外海域等值线与春季相比转为东、东北向, 可能与长江冲淡水的主体扩散方向有关。

研究区北部悬沙浓度等值线基本与岸线平行, 并由岸向海降低,表明悬沙主要来源于近岸地区。

南部海域等值线沿南北方向延伸, 与岸线成一定夹角向海突出, 表明该区影响因素较多, 水动力条件较为复杂。

研究区外缘悬沙浓度较低, 迅速降至5 mg/L, 表明夏季近岸悬沙浓度向海的影响范围较小,高悬沙浓度分布范围不超过121.5°E。

秋季悬沙浓度的高值中心仍分布于长江口附近地区, 最高值在500 mg/L以上(图2c)。

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