【摘 要】
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2013年8月份,采集深圳大鹏澳东山码头附近近海海底沉积物和上覆水进行实验室9d 的培养,控制溶氧在6-8mg/L,对上覆水及底泥垂直分布的间隙水中的溶解无机氮(DIN)和活性磷酸盐(PO43--P)浓度进行分析,探索沉积物间隙水与上覆水中各种营养盐变动特征。结果表明:底泥间隙水中营养盐浓度明显高于上覆水中浓度,沉积物对上覆水中营养盐含量有一定的调节作用,沉积物间隙水中的DIN以NH4+-N为主,
【机 构】
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中国水产科学研究院南海水产研究所,农业部南海渔业资源环境科学观测实验站,广东 广州 510300;上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306
【出 处】
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中国水产学会渔业资源与环境分会2013年年会
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2013年8月份,采集深圳大鹏澳东山码头附近近海海底沉积物和上覆水进行实验室9d 的培养,控制溶氧在6-8mg/L,对上覆水及底泥垂直分布的间隙水中的溶解无机氮(DIN)和活性磷酸盐(PO43--P)浓度进行分析,探索沉积物间隙水与上覆水中各种营养盐变动特征。结果表明:底泥间隙水中营养盐浓度明显高于上覆水中浓度,沉积物对上覆水中营养盐含量有一定的调节作用,沉积物间隙水中的DIN以NH4+-N为主,NH4+-N和NO3--N的迁移在DIN的交换中起主要作用;上覆水与间隙水中的PO43--P、NO3--N、NH4+-N含量变化没有明显的相关性;上覆水和沉积物中NO2--N的含量都随时间逐渐增大,并且沉积物中NO2--N的转化速率呈现垂直分布由上到下逐渐减小的趋势。沉积物中PO43--P、NO3--N、NH4+-N为上覆水中的“源”,为NO2--N的“汇”。盐度和温度升高有利于增加水体中离子交换强度,有利于 PO43--P、NO3--N、NH4+-N向水相中迁移。
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