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近50年来长江入海溶解硅通量变化及其影响 被引量:36
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作者 李茂田 程和琴 《中国环境科学》 EI CAS CSSCI CSCD 北大核心 2001年第3期193-197,共5页
对大通、玉树、上海等水文气象观测站近50年来的降雨量、流量、溶解硅(Dsi)、溶解无机氮(DIN)、溶解无机磷(DIP)、输沙量等记录资料进行分析,结果表明,近50年来长江硅通量呈明显下降趋势,1959~1984年减少了53.33μmol/L,主要由流域内众... 对大通、玉树、上海等水文气象观测站近50年来的降雨量、流量、溶解硅(Dsi)、溶解无机氮(DIN)、溶解无机磷(DIP)、输沙量等记录资料进行分析,结果表明,近50年来长江硅通量呈明显下降趋势,1959~1984年减少了53.33μmol/L,主要由流域内众多水利工程建设、化肥农药等工农业生产所产生的富营养化所致;溶解硅通量与输沙量呈正相关、与DIN、DIP呈负相关,但与流量和降雨量的相关性较复杂:当流量、降雨量分别小于27 386m3/s、1210 mm/a时为正相关,当流量、降雨量分别大于27 386m3/s、1210mm/a时为负相关.这种现象将可能导致长江口和东海的生物营养盐限制因素由N限制、P限制向Si限制发展. 展开更多
关键词 溶解硅通量 循环 限制因素 长江 入海口 水文气象观测站 生态监测 环境海洋学
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河流入海溶解硅通量的变化及其影响——以长江为例 被引量:12
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作者 程和琴 李茂田 《长江流域资源与环境》 CAS CSSCI CSCD 北大核心 2001年第6期558-563,共6页
人类活动对 C、N、P等生命元素循环平衡的破坏导致生态环境恶化早已为人们所熟知 ,但对另一种生命元素 Si循环平衡的破坏却知之甚少。通过对大通、玉树、上海等水文测站近 5 0年来的降雨量、流量、溶解无机氮 DIN(NO3 )和溶解无机磷 DIP... 人类活动对 C、N、P等生命元素循环平衡的破坏导致生态环境恶化早已为人们所熟知 ,但对另一种生命元素 Si循环平衡的破坏却知之甚少。通过对大通、玉树、上海等水文测站近 5 0年来的降雨量、流量、溶解无机氮 DIN(NO3 )和溶解无机磷 DIP(P2 O5)浓度、输沙量等记录进行加权平均和三次线性回归拟合分析发现 :自 195 9~ 1984年长江溶解硅 (DSi)浓度减少 5 3.33μmol/ L ,且 DSi与输沙量呈正相关 (置信度为 0 .896 ) ,与 DIN呈负相关 (置信度为 0 .792 ) ;与流量和降雨量的相关性较复杂 (置信度分别为 0 .75 7和 0 .4 0 5 ) ,当流量、降雨量分别小于 2 7386 m3 / s、12 10 mm/ a时为正相关 ,当流量、降雨量分别大于 2 7386 m3 / s、12 10 mm/ a时为负相关。该现象主要由流域内众多水利工程建设和富营养化所致 。 展开更多
关键词 溶解硅通量 循环 限制因素 人类活动 河流入海 长江 水体污染
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典型喀斯特流域旱雨季交替下溶解硅的输送特征 被引量:1
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作者 郝卓 高扬 +1 位作者 张晴雯 熊佰炼 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第24期9681-9690,共10页
河流溶解硅(DSi)作为营养物质对维持陆地、河流及海洋生态系统稳定性起到至关重要的作用。选取贵州典型喀斯特流域为研究对象,通过对DSi湿沉降过程,基流过程及降雨径流过程的动态变化进行全年监测分析,探讨DSi在旱雨季交替下的输送特征... 河流溶解硅(DSi)作为营养物质对维持陆地、河流及海洋生态系统稳定性起到至关重要的作用。选取贵州典型喀斯特流域为研究对象,通过对DSi湿沉降过程,基流过程及降雨径流过程的动态变化进行全年监测分析,探讨DSi在旱雨季交替下的输送特征及河流DSi浓度变化引起的环境效应。结果表明:(1)湿沉降过程降雨量越大,DSi浓度越小,河流DSi浓度变化有明显的旱、雨季特征,雨季DSi浓度较高,旱季较低,地表水径流量及DSi浓度对降雨径流过程的响应比地下水明显。(2)DSi沉降通量及输出通量呈明显的旱、雨季差异,雨季DSi湿沉降通量占全年的69.5%,地表水雨季DSi输出负荷占全年的98.1%,地下水占51.4%。(3)流域硅酸盐岩风化过程不强烈,主要受到碳酸盐岩及蒸发岩控制。流域DSi浓度受人为水库影响明显,经过水库后河流中DSi浓度旱季下降29.0%、雨季下降70.9%。研究为全面认识硅在陆地生态系统中的生物地球化学循环提供科学依据。 展开更多
关键词 喀斯特流域 溶解 旱雨季 岩石风化 溶解硅通量
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Revisiting the dissolution of biogenic Si in marine sediments: a key term in the ocean Si budget
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作者 Patrick Frings 《Acta Geochimica》 EI CAS CSCD 2017年第3期429-432,共4页
Of the ~240*10^(12)mol year^(-1)of biogenic silica(bSi)produced by diatoms and other silicifying organisms,only roughly 3%–4%escapes dissolution to be permanently buried.At the global scale,how,where and why b Si is... Of the ~240*10^(12)mol year^(-1)of biogenic silica(bSi)produced by diatoms and other silicifying organisms,only roughly 3%–4%escapes dissolution to be permanently buried.At the global scale,how,where and why b Si is preserved in sediment is not well understood.To help address this,I compile 6245 porewater dissolved Si concentrations from 453 sediment cores,to derive the concentration gradient at the sediment–water interface and thus diffusive fluxes out of the sediment.These range from\0.002 to 3.4 mol m^(-2)year^(-1),and are independent of temperature,depth and latitude.When classified by sediment lithology,predominantly siliceous sediments unsurprisingly have higher mean diffusive fluxes than predominantly calcareous or clay-rich sediment.Combined with the areal extent of these lithologies,the‘best-guess’global sedimentary b Si recycling flux is69 9 10^(12)mol year^(-1). 展开更多
关键词 Biogenic silica DIATOMS Ocean Si cycle DISSOLUTION
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