长江径流量变化对长江口赤潮发生的影响

长江径流量变化对长江口赤潮发生的影响

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1、长江径流对长江口及邻近海区营养元素的输入及赤潮发生影响的研究进展【摘要】长江是太平洋西岸最大的河流,它源源不断的向东海输入大量物资,长江径流中的高浓度的营养盐是造成长江口及其邻近海区水体富营养化的重要原因,也是该海区赤潮频发的重要条件。关键字长江口营养盐赤潮通量0、引言赤潮是海洋中某些微小的浮游藻类、原生动物或细菌,在一定的环境条件下爆发性繁殖(增值)或聚集而引起水体变色的一种有害的生态异常现象【1】,也称为有害藻华(HAB,HarmfulAlgalBlooms)。自70年代开始我国近海赤潮发生的以每10年增加3倍的速度不断上升,赤潮的规模

2、不断扩大,危害程度也不断增加,有毒赤潮大规模爆发危险增加,赤潮高发区为南海,长江口,和渤海【2】。长江口是我国最大的河口区,作为中国第一大河的入海口,同时考虑到其周边地区以及长江流域在我国地域,经济,文化中重要地位,对该区域赤潮的研究有着迫切的需求和重要意义。1、赤潮发生的影响因素及水体富营养化藻类赤潮发生是水体中存在赤潮藻种或孢囊的前提下,环境条件适合其生长繁殖所形成的生物过程,该环境条件包括生物因素(捕食、竞争、分解等)、化学因素(营养盐等)和物理因素(水文、气象等条件)【3】。赤潮发生是由于这些影响赤潮的因素共同作用引起的,但近年来我

3、国赤潮发生频率的大幅度提高是与化学因素密切相关的。由于高含氮、磷的工业污水和生活废水大幅度排入海域形成水体富营养化是赤潮发生的主要原因【4】。富营养化是指生物所需的氮、磷等无机营养物质大量进人湖泊、河口、海湾等相对封闭、水流缓慢的水体,在适宜的外界环境(水域的物理化学环境)因素综合作用下,引起藻类及其它浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其它水生生物大量死亡的现象【5】。水体富营养化是引发赤潮的主要因素,它多发生在有机污染严重、水交换不良的内海和港湾或排污河口近岸水域【6-7】。水体富营养化的成因:1)是由于降雨、降雪对大气

4、的淋洗和径流对地表物质的琳溶与冲刷,一些营养物质被汇入水体中。2)由于农田施肥、农业废弃物、城市生活污水和工业废水等排入水源,造成水体富营养化,这是主要原因【8】。对于河口近岸水域,随河流径流而输入的氮、磷等营养元素对水域水体富营养化已经赤潮的发生有着重要的影响。2、长江口及其邻近海域介绍长江全长6300km,是中国第一大河,也是注入西太平洋最大的河流。长江多年平均入海径流量为9322.7×108m3,占全国入海总流量的51%以上;入海的输沙量为4.86×108t,占全国入海输沙量的23%;入海离子径流量为1.48×108t,占全国入海离子

5、量的43%【9】。长江的入海水量、沙量和离子量不仅量大,且进入与太平洋直接相连的东海。因而,它不仅对沿海海洋的水文、沉积、生物等产生重要影响,且直接或间接影响着沿海渔业(特别是舟山渔场和吕四渔场),对西太平洋的物质循环也有着重要的影响。长江河口位于北亚热带,属于季风气候,四季分明,气候温和。它地处我国东部沿海,是我国最大的河口。长江河口水量充沛,据大通站资料,多年平均流量为2.93×104m3/s,最大流量9.26×104m3/s(1954年),最小流量4620m3/s(1979年)。径流量存在明显的季节性变化,5~10月为洪季,占全年的7

6、1.7%,以7月为最大;11~4月为枯季,占28.3%,以2月为最小。长江口是中等强度的潮汐河口,口外为正规半日潮,口内为非正规半日浅海潮。长江冲淡水的影响最远可达济州岛附近,盐淡水混合北支为垂向均匀混合型,在南支口门附近枯水期大潮出现垂向均匀混合型,洪峰流量大并遇到特小潮差时,出现高度呈层型外,全部及部分混合型出现几率最多。在南槽、北槽、北港下段存在上层净流向海,下层净流向陆的河口环流,滞流点附近有最大浑浊带【10】。近年来由于城市化、筑坝、施肥、引水等人类活动的影响和高速的经济发展使长江的污染逐年加重,长江河口及近海的水环境已面临许多挑

7、战。1、长江径流对长江口及其邻近海域的营养元素的输入及赤潮爆发的影响一、长江径流中营养盐的来源长江人海年径流量为9240亿立方米,其中夹带泥沙量4.86亿吨,含溶解盐约2亿吨【11】,长江径流源源不断的向河口输送着大量的含氮和含磷等元素的营养盐。表一流量(m3/s)及各元素浓度(mg/L)的多年平均值【14】长江径流中营养盐的输入主要是由人类活动引起的,包括工农业废水和生活废水的排放,化肥的大量使用,大量化石燃料的燃烧,已经水产养殖造成的大量富营养水体入海。以无机氮为例,长江和长江口无机N主要来源于降水、农业非点源化肥N和土壤N流失以及点源

8、工业废水和生活污水排放等,三者分别占长江口无机氮输出通量的62.3%、18.5%和14.4%,降水输入是长江口高含量无机氮的主要来源。 降水中的无机N主要来源于化肥气态损失,动、

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