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长江磷和硅的输送通量

长江磷和硅的输送通量

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1、%./&%0’!!"#$3456.78!-460!122.(0)"#$"!!%&’%(")*+#"!!,+-+#"9:5;摘要!于7??0年枯水期=77月@71月>A和7??B年丰水期=B月和72月>!对长江流域从金沙江至河口干流和主要支流"湖泊各种形式的磷和硅酸盐进行了调查#长江干流枯"丰期颗粒磷和总磷浓度变化几乎是同步的!上游快速增加!中"下游下降且变化不大$溶解态磷和硅酸盐浓度变化较小#枯%丰期各种形式磷和硅酸盐通量从上

2、游至中"下游呈增加趋势&枯水期长江各种形式磷和硅酸盐通量!大部分是由中%下游贡献的!其中一半以上来自于支流和湖泊&丰水期各种形式磷和硅酸盐的输送!仅上游支流贡献了一半以上的颗粒磷!其余大部分是由干流贡献的&颗粒磷所占的比例!上游高于中%下游!丰水期高于枯水期!干流高于支流!主要与悬浮泥沙含量有关!颗粒态磷是长江磷的主要贡献者&溶解态磷的输送通量!枯水期干流中有机磷略占优势!支流中有机和无机磷各占一半$丰水期均是无机磷占优势&长江水中各种形式磷和硅酸盐的输送通量和总磷%磷酸盐的输出通量主要受径流量所控制!特别是硅酸盐通量具有比磷更

3、加明显的随径流而增加的特征&本文提出了长江各种形式磷和硅酸盐的输送通量方程式及总磷%磷酸盐的输出通量方程式&关键词!磷$硅酸盐$径流量$输送通量$长江7!!!!引言由于人类活动的影响!河流中营养盐浓度有了很大增加C7DEF!其中-和)向海岸带的输送量在全球尺度上分别增加了16G和162倍CHF&-和)的大量增加引起河口沿岸富营养化已经成为国际上的一个突出的问题CG

4、送营养盐C?

5、0年77月1G日至71月1G日=枯水期>!进行!!"#$%122GD77D2BL!!&’($%122.D2ED1?)*+,-国家自然科学基金资助项目=G2EE?2H2>L!中国科学院M九五M重点资助项目=NO?G1D,7DH17>L中国科学院知识创新工程重要方向项目’NO#PED,QD1E1(国务院三峡工程建设委员会资助项目=,P122HD272>RC!"#$%&’()"*+-STK4US5!-ST:VS5A,WKXUWXAY4:UZSTK4UA4[A#KUS

6、X^XR"WSZX_;R4[R,WKXUWX^

7、#"R#支流#湖泊入江口断面0##%7?S/#"##GJT34?J5#JU#42V#?5WVX4?S34?J5#XVT4?J5X#?5#42V#Y35S4ZV#H?WV[#3X?5第二个航次$丰水期%&因特大洪水期间封航分二次进行!第一次从"’’(年(月"日至(月))日!第二次从"*月+日至"*月"+日"调查从长江上游金沙江的攀枝花至河口设)*个断面!共!*个站位!包括长江干流")个断面以及主要支流#湖泊入江口(个断面,图"%"干流断面均设在城市中心区的上游!尽可能避免城市排污干扰"每一断面一般均设左#中#右三个站位!左#右)

8、个站位设在河道宽度的三分之一处!远离沿岸污染带"河口采水时选择退潮时间!以避免海水入侵影响"利用轮渡或雇用小船!用自行设计和制造的)**#-.不锈钢采水器于水深*/+&-处采水0&水样储于聚乙烯瓶!不经过滤的水样!待用于总磷分析$经灼烧处理过的直径为)/+&--

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