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长江口潮滩无机氮界面交换通量研究

发布时间:2023-04-26 19:41
  河口潮滩是海陆交互作用的一个重要环境界面,具有水动力作用强烈、泥沙输移和冲淤变化复杂、生物多样性丰富的特点。同时,河口这个生态环境脆弱区又受到高强度人类活动的影响和控制。河口滨岸潮滩是处于水域与陆地过渡地段的特殊生态系统,具有调节气候、维护生物多样性、保持区域生态平衡等多种生态功能,作为特殊类型的土地,它具有很高的生产力,其巨大的现实或潜在的经济价值加速了湿地资源的开发利用,因此,对河口潮滩的生态和环境学研究具有重要的自然科学和社会经济意义。沉积物-水界面是水体和沉积物两相组成的环境边界,是天然水体在物理、化学和生物特征等方面差异性最显著和进行物质输送与交换的重要边界,潮滩沉积物-水界面是环境科学研究领域的热点之一。 长江口地区属于亚热带季风气候区,气候季节变化分明。其特有的河口过程和特殊的地理位置在国际河口与海岸研究领域中具有重要地位。本文以长江口滨岸潮滩为研究区域,研究河口滨岸潮滩沉积物—水界面无机氮的界面交换作用,通过实验室模拟试验和野外现场观测结合的方法,探讨营养盐在河口地区沉积物—水界面的交换规律。 本研究不仅丰富了河口滨岸生物地球化学的理论,而且为我国河口环...

【文章页数】:83 页

【学位级别】:硕士

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中文摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究意义
    1.2 国内外研究进展
        1.2.1 沉积物-水界面无机氮通量时空变化研究
        1.2.2 沉积物-水界面无机氮界面交换影响因子研究
        1.2.3 沉积物-水界面无机氮界面交换研究方法进展
    1.3 本论文工作内容
    1.4 本论文的创新之处
第二章 研究区概况
    2.1 长江河口滨岸地区的自然地理概况和排污现状
        2.1.1 长江河口地区的自然地理概况
        2.1.2 长江河口地区的环境污染现状
    2.2 采样点概况
    2.3 采样点现场实测数据
    2.4 采样点的基本理化性质
第三章 采样和实验模拟方法
    3.1 野外实测工作和样品的采集方法
    3.2 实验室模拟方法
    3.3 野外现场观测实验方法
    3.4 沉积物表层样和柱样的分析
    3.5 分析指标与分析方法
    3.6 沉积物-水界面通量的计算公式
    3.7 数据分析方法
第四章 潮滩沉积物-水界面无机氮的实验模拟通量
    4.1 长江口潮滩上覆水体无机氮N含量
    4.2 主要采样点上覆水体无机氮含量的时空变化
        4.2.1 上覆水体铵氮含量时空变化
        4.2.2 上覆水体硝氮含量时空变化
        4.2.3 上覆水体亚硝氮含量时空变化
    4.3 长江口潮滩沉积物-水界面无机氮界面交换通量和时空变化
        4.3.1 长江口潮滩沉机物-水界面DIN交换通量
        4.3.2 主要监测点的季节变化和空间分异
        4.3.3 夏季长江口界面交换沿程变化
        4.3.4 夏季不同类型潮滩界面通量对比
    4.4 结果与分析
        4.4.1 铵氮的界面交换规律分析
        4.4.2 铵氮的界面交换规律分析
        4.4.3 不同利用类型岸段分析
    4.5 小节
第五章 潮滩沉积物-水界面无机氮的现场观测通量
    5.1 实验分析和结果
        5.1.1 上覆海水无机氮浓度
        5.1.2 沉积物水界面无机氮界面交换通量
    5.2 结果与分析
        5.2.1 营养物质的外源输入对无机氮界面交换作用的影响
        5.2.2 光照条件对无机氮界面交换作用的影响
        5.2.3 采样点的沉积特征对无机氮界面交换作用的影响
    5.3 现场模拟实验和实验室模拟实验的比较
        5.3.1 现场观测实验和实验室模拟实验控制条件比较
        5.3.2 现场模拟实验结果和模拟实验结果比较
    5.4 小结
第六章 潮滩沉积物无机氮早期化学成岩作用
    6.1 沉积物无机氮含量分布特征
        6.1.1 表层沉积物中无机氮含量特征
        6.1.2 沉积物柱样无机氮含量特征
    6.2 结果与分析
        6.2.1 沉积物无机氮含量季节变化
        6.2.2 可提取态无机氮含量季节变化对无机氮界面交换的影响
    6.3 小结
第七章 河口滨岸潮滩的环境污染现状和对策
    7.1 长江河口地区营养盐来源
    7.2 河口潮滩对河口无机氮污染的贡献
    7.3 长江河口地区富营养化问题及调控对策
第八章 结论
参考文献
致谢



本文编号:3802102

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