南海低营养级生态要素时空分布特征及模型研究

南海低营养级生态要素时空分布特征及模型研究
安溪八中海洋低营养级是海洋生态系统食物链组成部分,以浮游植物为代表的生产者,吸收太阳辐射能量,将营养盐等无机物转化为生物有机物,为海洋生态系统奠定了物质循环和能量流动的基础。南海海域环境复杂,生态环境特征多样,系统性地认识掌握南海低营养级生态要素的时空分布特征,及其与海洋动力环境要素的关系,为我国科学开发利用与评估保护南海海洋环境和生物资源提供理论依据,为科学防灾减灾提供预测、预警和决策支撑,增强我国应对气候变化的能力。
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本文利用南海现场观测调查资料和遥感探测数据,结合统计分析方法和遥感估算模型,初步探讨了南海低营养级生态系统主要生态要素的时空分布特征及其与海洋动力环境要素的关系。在海洋环流模式基础上,结合上述南海关键物理过程与生物化学过程等方面的分析结果,建立了三维水动力-生态模型,并结合历史和现场调查资料,校验和修正模型参数以提高模拟精度,实现了对南海海洋生态环境要素的模拟,阐述了营养盐、初级生产对上升流、中尺度涡、冷暖事件等过程的响应关系及机制。
主要创新性成果体现在:1.利用南海多年调查航次的叶绿素α浓度资料,结合统计分析方法,根据傅里叶变换对
南海表层叶绿素α浓度,反演估算出叶绿素α浓度在深度剖面的垂直分布。针对南海深水、近岸、河口等不同海域的海洋环境特征,阐述了该分布特征与海水物理环境的关系,该研究对于南海叶绿素α浓度垂向分布的反演估算具有较好的应用价值。
2.利用近十几年的遥感数据结合初级生产力估算模型,总结归纳了南海叶绿素α和初级生产力时空分布变化的主要特征。对南海夏季典型上升流活动区——越南东部外海域的叶绿素α浓度年际变化进行了研究,发现1997-1998年强El Nino效应对叶绿素和初级生产力影响较大,同时也揭示了其它三个时段的对应关系:1999-2000年,叶绿素α浓度高值对应海表温度低值,体现出较强的La Nina效应;2002-2003年,叶绿素α浓度下降对应海表温度升高,体现出中等强度的ElNino效应;2005年异常暖事件之后,至2008年对应海表温度的下降和叶绿素浓度的升高。
试行条例
另外,对于南海中部海盆区、湄公河口等海域的初级生产对于海洋动力环境要素的年际变化响应关系也进行了相关分析。3.利用混合坐标海洋模型HYCOM(Hybrid Coordinate Ocean Model),比较成功的模拟了太平洋和南海水动力环境,为海洋生态模拟提供了比较可靠的水动力环境背景场。
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对海洋生态模型NORWECOM(NORWegian ECOlogical Model)中“光在水柱中的衰减过程”、“浮游植物的初级生产和呼吸过程”和“悬浮沉降过程”等模块方程进行了参数化改进,模拟了太平洋(1992-2004)和南海(1992-1996)营养盐(硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐)和叶绿素α浓度的季节变化与空间分布。太平洋海区营养盐和叶绿素α浓度的高值主要集中在东太平洋赤道海域和西北太平洋副极地海域,硝酸盐和硅酸盐的模拟结果与WOA01资料比较吻合,磷酸盐普遍偏高,叶绿素α浓度模拟结果与SeaWiFS遥感资料相比存在一定偏差,部分海区出现异常偏高。
南海营养盐和叶绿素α浓度的高值区主要集中在夏季的越南东部外海域和冬季的吕宋岛西北外海域,近岸高值区在营养盐的模拟上有所体现,而叶绿素不明显,从时空分布状况来看还是比较理想的。在南海这种复杂海域环境下,初步实现了低营养级生态要素比较成功的数值模拟研究。
4.太平洋嵌套南海的高分辨率网格的生态模型,对于刻画中尺度涡对营养盐和叶绿素浓度变化影响的分析,体现出较强优势。初步分析表明,在冷涡变化过程中浮游植物生长对营养盐的累积存在一定的时间滞后性。

本文发布于:2024-09-20 17:34:00,感谢您对本站的认可!

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标签:南海   浓度   海洋   分布   生态
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