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长江口崇明东滩沉积物间隙水中营养盐剖面及其数学模拟

高磊 李道季 余立华 王延明 孔定江

高磊, 李道季, 余立华, 王延明, 孔定江. 长江口崇明东滩沉积物间隙水中营养盐剖面及其数学模拟[J]. 沉积学报, 2006, (5): 722-732.
引用本文: 高磊, 李道季, 余立华, 王延明, 孔定江. 长江口崇明东滩沉积物间隙水中营养盐剖面及其数学模拟[J]. 沉积学报, 2006, (5): 722-732.

长江口崇明东滩沉积物间隙水中营养盐剖面及其数学模拟

基金项目: 

国家重点基础研究发展规划项目“中国典型河口-近海陆海相互作用及其环境效应”(编号:2002CB412405); “中国生态环境保护与可持续发展机制的研究”(编号:2004CB720505)资助;

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  • 中图分类号: P736.4

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    长江口崇明东滩沉积物间隙水中营养盐剖面及其数学模拟

      基金项目:

      国家重点基础研究发展规划项目“中国典型河口-近海陆海相互作用及其环境效应”(编号:2002CB412405); “中国生态环境保护与可持续发展机制的研究”(编号:2004CB720505)资助;

    • 中图分类号: P736.4

    摘要: 

    2005年410月,对长江口崇明东滩潮间带高潮滩站位沉积物间隙水中营养盐成分进行了每月一次的连续观测。结果表明,该站点间隙水中营养盐NH4+和S iO32-的浓度一般在200400μmol/L之间;NO2-+NO3-以及PO43-浓度一般在1μmol/L以下,但9月份后的3次采样得到的沉积柱表层(010 cm)NO2-+NO3-浓度则一般超过10μmol/L,甚至接近100μmol/L。沉积物中有机N含量以及受粘土矿物含量影响的蛋白石(BS i)的溶解度是决定间隙水中NH4+和S iO32-的浓度的主要因素。间隙水中S iO32-浓度和温度之间存在着显著的正相关关系(P<0.01),说明其主要是受温度影响的溶解过程的控制;而NH4+浓度与温度之间没有明显的相关关系,说明与S iO32-相比,沉积物中NH4+产出的控制因素较为复杂。我们采用了经典的早期成岩方程对NH4+和S iO32-浓度剖面进行了数学模拟,在模型中考虑了扩散作用、埋藏作用以及营养盐的代谢作用等因素。模拟结果表明,通过改变扩散项系数基本可以模拟出营养盐剖面中间浓度高、上下浓度低的总体趋势。此外,沉积速率和代谢反应速率也在不同程度上对模拟结果产生影响。 

    English Abstract

    高磊, 李道季, 余立华, 王延明, 孔定江. 长江口崇明东滩沉积物间隙水中营养盐剖面及其数学模拟[J]. 沉积学报, 2006, (5): 722-732.
    引用本文: 高磊, 李道季, 余立华, 王延明, 孔定江. 长江口崇明东滩沉积物间隙水中营养盐剖面及其数学模拟[J]. 沉积学报, 2006, (5): 722-732.

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