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大辽河近入海河段水体溶解氧分布特征及低氧成因的初步分析

赵思凯 | -> | 1677| 0| 0.385743MB |溶解氧,低氧,大辽河,河口

赵思凯 赵思凯 | 文档量 |浏览量43700

摘要:根据2009 年春、夏季大辽河近入海河段的大面站和连续站观测,分析了水体溶解氧( dissolved oxygen,DO) 的时空分布规律,并对近入海河段上游低氧区的成因进行了初步探讨. 结果表明,水体溶解氧含量在空间分布上呈入海口高、河段上游低,表层高、底层低的趋势;时间分布上呈白天高、夜间低,春季高、夏季低的趋势. 夏季溶解氧含量介于1. 36 ~ 4. 77 mg /L之间,平均为3. 44 mg /L,其中河段下游的溶解氧含量平均为3. 94 mg /L,上游距入海口约45 km 处开始出现较大面积的低氧区,溶解氧含量平均为2. 33 mg /L,最低1. 36 mg /L. 溶解氧与温度、盐度、叶绿素a、营养盐和高锰酸盐指数的相关性分析显示,溶解氧含量与营养盐和有机污染物的相关性最显著,由此推断低氧区形成的主要原因是径流营养盐的输入和有机污染物的排放,而夏季表层水温升高导致的水体垂直层化作用进一步加剧了底层溶解氧含量的降低.
    溶解氧含量是衡量水体环境质量的重要指标之一,它可以直接反映生物的生长状况和水体的污染程度. 水体中的溶解氧主要来源于大气中氧的溶解和浮游植物的光合作用;消耗途径则主要包括水生生物的呼吸作用和有机物质的降解. 一般来说,水体中溶解氧的含量低于5 mg /L时,便会对水生生物的生存产生不良影响,低于2 mg /L时会导致鱼类窒息死亡,大多数藻类也无法存活[1]. Schuble 等[2]把低氧( Hypoxia ) 的标准定义为溶解氧含量低于3mg /L.    河口是海洋与河流相互作用的耦合带,是陆源物质的主要接受体(“汇”) ,也是海洋物质的输出“源”. 它具有典型的区域性特征,不仅受到海陆自然力的强烈作用,也是人类活动最频繁、环境变化最
剧烈的地区之一. 因此,河口中水体的溶解氧含量除受营养物质、有机污染和生物活动的影响外,还取决于水体稳定度、垂直层化作用以及海水运动等水动力条件. 营养盐和有机物的大量输入,藻类的过度繁殖,以及水体发生较强的层化作用而妨碍垂直混合,都会大量消耗溶解氧而导致河口低氧区的形成. 近年来,河口的缺氧问题已经成为全球性的重大生态问题,引起了国内外学者的广泛关注. 20 世纪90 年代初到现在,世界许多河口地区,夏季常常出现缺氧现象,最典型的例子是墨西哥湾北部发现的高达2万km2 的低氧区[3],研究表明,径流带来的营养物
质分解是该低溶氧区形成的主要原因. 在美国西部的长岛海峡,Jay 等[4]认为夏季层化作用形成的密度跃层是导致底部水体缺氧的主要原因,而Welsh等[5]的研究发现,氮的过度排放及其导致的藻类大量繁殖是形成低氧区的主要原因. 在中国,长江口、珠江口以及一些沿岸海域也存在季节性的缺氧现象,研究较多的是长江口外的低氧区,强烈的水体层化作用限制了表底层的氧交换,导致出现了面积达13 700 km2 ,平均厚度达20m 的底层低氧区(DO < 2mg /L) ,其溶解氧的最低值甚至达1 mg /L. 同时,长江径流携带的大量营养盐促进了这一海域的初级生产,从而加剧了长江口及邻近海域氧的亏损[6].
    大辽河是辽宁省内自浑河、太子河汇流后的三岔河至营口入海口的水域,是一条具有航运、养殖、灌溉等多功能的河道,近入海河段长度约96 km. 由于沿途流经众多工业城镇,携带了大量的工业和生活污水,河水及其所携带的物质进入大辽河之后,会受到河流与海洋共同的物理、化学和生物化学过程的影响. 营养物质的输入、有机污染物的氧化降解、水体的垂直层化作用、浮游植物的过度繁殖等因素的共同作用很容易引起水体溶解氧含量的降低,甚至导致低氧区的形成. 但目前国内对大辽河河口的溶解氧分布特征及低氧区成因的研究报道还不多见,且研究区域主要分布在入海口邻近海域[7],而对于大辽河近入海河段的研究还未见报道,因此本研究考察了大辽河近入海河段水体溶解氧的时空分布特征,并初步分析了低氧区形成的原因和机制,这对于大辽河河口的水质保护和环境管理工作具有一定的指导意义.
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