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1、文章编号:100925470(2002)0120040208三亚湾海水温度季节变化及溶解无机氮的垂直分布特征董俊德,王汉奎,张偲,黄良民(中国科学院南海海洋研究所,广东广州510301;中国科学院海南热带海洋生物实验站,海南三亚572000)摘要:根据2000年4刀T001年3刀在三亚湾的定点现场观测资料分析结果表明:6-8刀份受外来冷水上升流的入侵和影响,使该湾水域在该季节形成明显的温跃层,底部和中部有明显的低温层。在上升流入侵期间,该湾水域平均温跃层强度为0.138-0.283°Cm1,最大温跃层强度为0.419-0.440tm-1,底部最低水温在22°C左右
2、。9月•年3月温跃层消失,海水混合流动充分,温度垂直分布均匀o3月份水温开始升高,至5月水温总体升至故高,并由于高气温及强太阳的辐射作用,5月份形成温跃层。溶解无机氮(DIN)的分布特征表明,硝酸盐、亚硝酸盐在冷水上升流入侵季节,其含量明显提高,比平时分别提高:10.20%(表层)、37.20%(中层)、83・81%(底层)和64.04%(表层)、82.96%(中层)J19.41%(底层)。氨态氮不直接受上升流影响,但季节变化特征明显。吴键词:三亚湾;冷水上升流;溶解无机氮(D1N);温跃层中图分类号:P714.4文献标识码:A珊瑚礁生态系统是热带海洋环境的特征生
3、态系统,就珊瑚礁生态系统中的低营养盐含量,能维持生物高生产力的持续发展,至今还是中外学者研究的热点问题IV,尤其是生态系统内部的氮素来源,至今没有得到合理的解释。目前比较公认的氮源途径",一是来自陆源氮和降雨提供&,二是海洋的上升流、风牛涌流作用或营养盐丰富的冷水团入侵「6提供,三是珊瑚礁生态系统中珊瑚及其共生体的自营养过程,即其生态系内与之共生的海洋固氮生物7T。提供,如海洋蓝藻微藻垫生态群落和固氮细菌等的生物固氮作用,提供氮源给生态系统以维持高生产力的持续发展。三亚湾位于1812zT&18'N,109"21'T09"29‘E,是我国典型的热带海湾,同时也堤我国
4、珊瑚礁发育较好的海湾。过去对三亚湾研究极少,本文首次对三亚湾区域的海洋场境进行定点监测,并对监测结果进行分析。讨论三亚湾生态区域的海水温度的垂直分赤特征及季节变化,了解该生态区域内溶解态无机氮(D1N)的背景特征及季节变化特点。1调查与方法在三业湾设12个监测站,其中3号站为定点监测站,本文的数据主要取自该站,其他站为综合观测站(图1)o收稿日期:20012()5229;修订日期:20012()8208基金项目:国家重点野外科学观测试验站基金和国家自然科学基金资助项目(40006009)作者简介:董俊徳(1965T,男,安徽省肥西县人価J研究员,主要从事海洋生态和
5、微藻主物学研究。西瑁洲I)12.在3号站每月进行l()d(特殊天气下109・22'_109:24'109塚109。28,109ME89d)的监测,测定水温和各种溶解态无杖]&曲氮。水样用颠倒采水器采集,采样层次为叢N层(Om)中层(8m)、底层(15m)。使住Quanta水质监测系统(美国产)现场测定表冲、底层的海水温度。NO.^N,NO22NNHQM’DIN的分析均按《海洋调查规,范别中规定的方法进行。海水温度是珊瑚礁生长的重要环境因子,它不仅影响珊瑚礁的生长发育及珊瑚礁生态系统的结构与功能“,而且对海洋渔业资源门和海洋气候变化M有重要影响。对海水温度的季节性垂
6、直分布进行长期监测,可了解南海深层冷水上升流对珊瑚礁生态系统影响的季节、强度及特征,为上升流对珊瑚礁生态系统输入无机氮源的研究提供依据。2000年4月T001年3月3号测站水温垂直分布特征见图2。由图2可知,2000年4月水温在表冲、底3层开始有差别,但相差较小,尚未真正形成温跃层。监测的10(中,平均温度表层为26.68"C冲层为26.49°C,底层为26.22°C,表层最大值为26.92°C底层最小值为25.23C水温总体比2001年3月有明显提高。2000年5月的表冲、底层水温都比4月有明显提高,提高的幅度从大到小为表层>中层〉底层,平均水温表层为29.41
7、°C、中层为28.47°C、底层为27.44°C,3个层次有较明显的温度梯度,形成温跃层。王昭止等"指出南海南部海区在4T月份热量摄入最多,且该温跃层的变化幅度较大。在监测的前半段,3个层面间有较大的温跃层,各层面之间的互相交换对流功能孩弱。监测后期由于有较强的上下层对流作用,水温差距减小,底层水温升高,表层水温略为降低,表明该温跃层的形成主要是由于气温升高和太阳辐射加强所致。2000年6月3号站的水温有所下降,尤其是中层和底层的水温下降幅度更大。底层平均水温为25.25°C,最低为22.21匸屮层平均水温为26.73°C,最低为24.41°C,而上层平均水温为2
8、8.44°
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