亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        三峽水庫(kù)澎溪河流域高陽(yáng)回水區(qū)夏季水體CO2分壓日變化特性*

        2012-12-11 08:01:10郭勁松陳永柏孫志禹
        湖泊科學(xué) 2012年2期
        關(guān)鍵詞:高陽(yáng)溪河平湖

        郭勁松,蔣 滔,李 哲**,陳永柏,孫志禹

        (1:重慶大學(xué)三峽庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶400030)

        (2:中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司,宜昌443000)

        三峽水庫(kù)澎溪河流域高陽(yáng)回水區(qū)夏季水體CO2分壓日變化特性*

        郭勁松1,蔣 滔1,李 哲1**,陳永柏2,孫志禹2

        (1:重慶大學(xué)三峽庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶400030)

        (2:中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司,宜昌443000)

        水柱中CO2分壓(pCO2)的時(shí)空分布在一定程度上可反映水中碳的環(huán)境地化特征.本研究在夏季分層期間對(duì)三峽水庫(kù)澎溪河(小江)流域高陽(yáng)回水區(qū)段進(jìn)行了晝夜連續(xù)觀測(cè)發(fā)現(xiàn),恒定的溫躍層中pCO2隨水深增加而顯著增大,表層0.5 m處pCO2均值為152±71 μatm,而在水深10.0 m處pCO2均值為4568±1089 μatm,同水溫、pH及 DO 存在明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系,進(jìn)一步分析認(rèn)為水溫等將影響微生物、浮游植物的代謝過(guò)程及水-氣界面對(duì)流傳輸,進(jìn)而對(duì)pCO2分布產(chǎn)生影響.對(duì)水-氣界面CO2擴(kuò)散通量的估算結(jié)果表明,夏季分層期間高陽(yáng)水域總體上表現(xiàn)為CO2的匯,其對(duì)大氣CO2的吸收量最大值于15:00左右,達(dá)到-0.33 mmol/(m2·h);最弱在次日凌晨3:00左右,吸收量?jī)H為-0.17 mmol/(m2·h).

        二氧化碳分壓;時(shí)空分布;水溫分層;水-氣擴(kuò)散通量;澎溪河流域;三峽水庫(kù);高陽(yáng)回水區(qū)

        水體中溶解態(tài)CO2是全球碳循環(huán)過(guò)程的重要組成部分,是多因素協(xié)同作用下大氣和陸地系統(tǒng)碳過(guò)程的重要貯存庫(kù)和交換庫(kù).認(rèn)識(shí)水中CO2分壓(pCO2)的分布特點(diǎn)及其影響要素,不僅有利于進(jìn)一步了解水生生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)特征,也將為深入認(rèn)識(shí)大氣系統(tǒng)碳循環(huán)特征提供更豐富的信息.

        水體溶解態(tài)CO2主要來(lái)自底層沉積物的呼吸、水體中有機(jī)物的礦化[1]以及通過(guò)地表-地下徑流所帶入的陸生植物呼吸及巖石風(fēng)化所產(chǎn)生的CO2[2-3],而水體中CO2的消耗則主要通過(guò)浮游植物及高等水生植物的光合作用.生產(chǎn)和消耗兩者共同決定了水體pCO2的分布狀況.當(dāng)表層水體pCO2高于大氣時(shí),在水-氣界面處通過(guò)分子擴(kuò)散、對(duì)流傳輸?shù)韧緩较虼髿忉尫臗O2,則此時(shí)水體便成為所謂的“碳源”,反之則稱為“碳匯”.在全球氣候變化背景下,近十幾年國(guó)內(nèi)外眾多學(xué)者對(duì)湖泊、河流和水庫(kù)pCO2進(jìn)行了大量研究[4-6],但絕大部分的工作是建立在年或季這樣大的時(shí)間尺度上,小時(shí)間尺度上的定量觀測(cè)還非常有限.三峽庫(kù)區(qū)作為一個(gè)新形成的人工生態(tài)系統(tǒng),在這方面至今仍為空白.本文嘗試以日為時(shí)間尺度,研究三峽庫(kù)區(qū)澎溪河(小江)流域高陽(yáng)回水區(qū)域夏季24 h水體pCO2的時(shí)空變化特征,著重從水溫、pH及DO三個(gè)理化指標(biāo)分析其對(duì)水體pCO2的影響,以期為認(rèn)識(shí)三峽水庫(kù)小時(shí)間尺度pCO2變化提供第一手資料和方法.

        1 材料與方法

        1.1 采樣點(diǎn)概述

        澎溪河(小江),地處四川盆地東部邊緣,流域面積5173 km2,干流全長(zhǎng)182.4 km,是三峽庫(kù)區(qū)北岸中段流域面積最大的支流,流域下伏基巖以侏羅系中統(tǒng)沙溪廟祖泥質(zhì)粉砂巖和粉砂質(zhì)泥巖為主.三峽水庫(kù)蓄水后,澎溪河流域包含了峽谷、消落區(qū)以及湖庫(kù)等各種特征的水域,其在三峽水庫(kù)具有代表性.本文選擇澎溪河流域高陽(yáng)平湖回水區(qū)(31°3'49″~31°6'7″N,108°39'12″~108°41'22″E)作為研究對(duì)象,該區(qū)域地處澎溪河流域中部,地勢(shì)平坦.上游水體經(jīng)峽谷流入此處,河面陡增,流速減緩,具有類似湖泊的地貌環(huán)境及水文水動(dòng)力特征.低水位運(yùn)行期(每年6月至9月,夏季)水體平均水深10 m,最大深度12 m;蓄水期(每年10月至次年5月)平均水深20 m,最大深度30 m.

        1.2 樣品采集與分析方法

        本研究于2009 年8 月20 日至21 日分別對(duì)高陽(yáng)平湖中心水體 0.5、1.0、2.0、3.0、5.0、8.0 和 10.0 m 共7個(gè)水層進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè),具體的采樣時(shí)間為8:00、15:00、20:00及次日凌晨3:00四個(gè)時(shí)段.利用HACH公司生產(chǎn)的MS5多參水質(zhì)儀現(xiàn)場(chǎng)原位測(cè)定水溫(T)、pH、溶解氧(DO),現(xiàn)場(chǎng)用標(biāo)準(zhǔn)鹽酸滴定水體堿度,操作過(guò)程與滴定終點(diǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)文獻(xiàn)[7],水體中pCO2根據(jù)pH、堿度及亨利常數(shù)計(jì)算而得[8-10].

        2 結(jié)果與分析

        2.1 pCO2的時(shí)空變化特征

        從空間上看,本次研究中四個(gè)監(jiān)測(cè)時(shí)段晝夜水體pCO2空間變化趨勢(shì)相似(圖1),基本呈現(xiàn)隨深度增加而陡增的趨勢(shì),表層0.5 m及1 m處pCO2均值分別為152±71 μatm、157 ±81 μatm(表1).而在底層10.0 m 處 pCO2均值增加到4568±1089 μatm.從表層1 m到底層10 m,短短的9 m水柱,pCO2增加了幾十倍.從時(shí)間上看,由于浮游植物光合作用的影響,晝間表層水體pCO2顯著低于夜間,四個(gè)時(shí)段中最小值出現(xiàn)在15:00左右,為72 μatm;隨后光合作用減弱,CO2濃度開(kāi)始上升,在凌晨3:00左右出現(xiàn)最大值,為215 μatm;四個(gè)時(shí)段監(jiān)測(cè)得到的表層pCO2大小順序依次為3:00>8:00>20:00>15:00(圖1),但無(wú)論晝夜,表層pCO2始終低于大氣平均pCO2.

        圖1 高陽(yáng)平湖水體pCO2垂直分布的日變化Fig.1 Daily variations of vertical distribution of pCO2in the water column of Gaoyang backwater area

        2.2 水溫、pH及溶解氧的時(shí)空變化特征

        夏季高陽(yáng)平湖水體水溫在垂向上遞減的現(xiàn)象十分明顯,除15:00外,其余三個(gè)時(shí)刻水體在水深1~8 m之間出現(xiàn)溫躍層(水溫在垂直方向出現(xiàn)急劇變化的水層(ΔT>1℃/m)[11]),正午由于氣溫較高,溫躍層的起始水層升至0.5 m左右(圖2).白天表層0.5 m最高水溫出現(xiàn)在15:00,為34.1℃,最低水溫出現(xiàn)在8:00,為31.5℃,晝夜溫差2.6℃,日平均水溫為32.8±1.2℃;隨水深增加,水溫晝夜變化減小,底層10 m水溫日平均值為25.5 ±0.1℃(表1).

        水體pH值與水溫在空間上變化趨勢(shì)基本一致,表層水體pH較高(1 m以上日均值為8.86±0.21),在溫躍層中迅速下降,并在底層達(dá)到最小值(底層10 m處日均值為7.49±0.08)(表1).一天中pH最大值出現(xiàn)在15:00的1 m水層,為9.14;最小值出現(xiàn)在凌晨3:00的10 m水層,為7.39.另外,3 m以上水體pH日變化較大,晝夜平均相差0.4,而3 m以下水體pH晝夜變化較小,平均相差約0.05.

        表1 水層各參數(shù)日垂直變化Tab.1 Daily variation of vertical distributions of parameters in the water column

        圖2 pCO2、水溫、pH及DO四時(shí)段垂直變化分布(a、b、c、d分別代表8:00、15:00、20:00及次日3:00)Fig.2 Vertical profiles of pCO2,water temperature,pH and DO in four periods

        同樣,高陽(yáng)平湖水體DO的日變化也具有與水溫、pH相似的特性.日最大值出現(xiàn)在15:00時(shí)的10 m水層,為18.47 mg/L,最小值出現(xiàn)在次日3:00,為2.23 mg/L,這與pH的最值出現(xiàn)時(shí)刻一致.水體DO在溫躍層中也急劇下降,并且3m以上水層DO晝夜變化較大,之后則較小.

        3 討論

        3.1 pCO2與水溫、pH及DO的相關(guān)性分析

        研究結(jié)果表明,無(wú)論哪一時(shí)段,pCO2與水溫、pH及DO均呈明顯負(fù)相關(guān)(圖2、表2),這與許多學(xué)者的研究結(jié)果相似[12-14].溫躍層是各參數(shù)變化最快的區(qū)域,pCO2在溫躍層中急劇增大,而pH、DO在該層中則迅速降低(圖2).這是因?yàn)殡S水深的增加,光照輻射衰減,細(xì)菌分解溶解態(tài)有機(jī)碳(DOC)及沉積物的呼吸作用逐漸代替光合作用而成為主導(dǎo),所以2 m水層以下pCO2迅速增加,而水溫、pH及DO急劇下降,并在底部達(dá)到各自的極值.表層水體pCO2無(wú)論晝夜均低于大氣平均水平(379 μatm)(圖1)[15],這主要是由水溫調(diào)控微生物新陳代謝、水環(huán)境中的光化學(xué)反應(yīng)以及水-氣界面對(duì)流傳輸所致.一方面晝間太陽(yáng)輻射較強(qiáng),表層水體浮游植物光合作用吸收水中溶解態(tài)CO2,另一方面水中生物的呼吸、光及細(xì)菌降解DOC都有利于pCO2的上升[16];再者,夏季晝間水體溫度低于空氣(當(dāng)日氣溫為32~39℃),水-氣界面存在從空氣到表層水體的熱傳輸,從而促進(jìn)了水體對(duì)大氣CO2的吸收[17].三者共同作用的結(jié)果是:研究期間晝間表層水體以浮游植物光合作用占主導(dǎo),表層水體pCO2降低,而pH和DO上升,并在15:00達(dá)到最小,而同時(shí)表層水溫、pH和DO則達(dá)到各自一天中的最大值.夜間浮游植物光合作用及光降解DOC停止,而呼吸和礦化作用仍在進(jìn)行,另外,夜間氣溫的下降使得表層水體溫度高于空氣,水-氣界面流傳輸過(guò)程與晝間相反,表層水體CO2將會(huì)隨熱傳遞釋放到大氣中[17].研究期間呼吸礦化作用以及對(duì)流傳輸兩者的共同作用使得夜間pCO2有所增加,并在次日日出前達(dá)到一天中最大值(圖2),但仍低于大氣平均水平.另外,pH與DO的晝夜變化在3 m以上較大,這與當(dāng)日平均真光層深度(2.94 m)一致.

        表2 高陽(yáng)平湖pCO2與水溫、pH及DO之間相關(guān)性分析(n=28)Tab.2 Relative analysis between pCO2and water temperature,pH,DO in Gaoyang backwater area

        3.2 與其它水體pCO2的比較

        早在1935年,Juday等就率先報(bào)道了Wisconsin湖絕大多數(shù)水體樣本的溶解態(tài)CO2過(guò)飽和現(xiàn)象[18].近年來(lái),眾多研究表明世界范圍內(nèi)的水生生態(tài)系統(tǒng),表層水體溶解態(tài)CO2大多呈過(guò)飽和狀態(tài).Cole等對(duì)62°N到60°S之間的 1835個(gè)大小湖泊的研究發(fā)現(xiàn),其中 87%的湖泊 CO2過(guò)飽和,全球湖泊平均 pCO2為1036 μatm[19].Sobek等對(duì)全球4902個(gè)湖泊的研究也得到相似的結(jié)論[20].處于亞熱帶地區(qū)的美國(guó)Florida湖泊群,其948個(gè)大大小小的湖泊 pCO2從0到81000 μatm不等,其中87%的湖泊 CO2超飽和,中值為1030 μatm[21].而更高緯度地區(qū)無(wú)論湖泊還是水庫(kù)其全年(除冰封期外)水體 CO2則都呈現(xiàn)超飽和現(xiàn)象[22-24].與湖泊類似,世界絕大多數(shù)河流中的CO2都呈過(guò)飽和狀態(tài),pCO2基本在2000~8000 μatm之間,一些地區(qū)支流水體pCO2甚至高達(dá)10000 μatm以上[25-26].對(duì)歐洲、美洲及亞洲河流入??谶@些水域的觀測(cè)也得到同樣的結(jié)論[27-29].近年來(lái),國(guó)內(nèi)也有一些關(guān)于水體pCO2的報(bào)道.王祖桂[30]、張龍軍等[31]對(duì)黃河、長(zhǎng)江主干流的觀測(cè)結(jié)果表明:秋季黃河干流水體pCO2為790~1600 μatm,而長(zhǎng)江干流水體全年 pCO2為860~1600 μatm;有學(xué)者對(duì)云貴高原地區(qū)的湖泊和水庫(kù)等水環(huán)境中pCO2進(jìn)行數(shù)年研究發(fā)現(xiàn),該地區(qū)除夏季外其它季節(jié)水體CO2均過(guò)飽和[5,12-13](表3).然而本研究結(jié)果表明,夏季高陽(yáng)平湖表層水體(<1 m)晝夜溶解態(tài)CO2是欠飽和的,主要是由于浮游植物生長(zhǎng)較旺盛(表層水體葉綠素a濃度約為20 μg/L),白天光合作用吸收CO2,使表層水體pCO2小于大氣平均值;而夜晚微生物和藻類呼吸作用所釋放的CO2在水中未達(dá)飽和.這與Maberly等1996年對(duì)英國(guó)Cumbria的一個(gè)生產(chǎn)型湖泊(Esthwaite Water)8月份表層水體pCO2的監(jiān)測(cè)結(jié)果相似[6].但其具體原因還有待進(jìn)一步研究分析.

        表3 世界各地區(qū)表層水體pCO2及CO2交換通量*Tab.3 The pCO2and exchange flux of CO2in the surface water in the world

        3.3 水氣界面CO2擴(kuò)散通量

        水氣界面CO2交換通量受以下幾個(gè)因素的影響:1)表層水體與水面上大氣中CO2的分壓差;2)氣體交換系數(shù),而氣體交換系數(shù)又受流速、風(fēng)速、溫度等因素影響.對(duì)于淡水水體,假設(shè)化學(xué)離子強(qiáng)度為1,則水-氣界面CO2交換通量(正為釋放、負(fù)為吸收)為[32]:

        式中,U10為水面上方10 m風(fēng)速(m/s);k600為SF6氣體的交換系數(shù)(cm/h).當(dāng)風(fēng)速小于3 m/s時(shí),kCO2為 :

        式中,Sc是t℃下CO2的Schmidt常數(shù),對(duì)淡水而言,按下式進(jìn)行計(jì)算:

        圖3 高陽(yáng)平湖水-氣界面CO2通量日變化Fig.3 Diurnal variations of the CO2flux at the water-air interface of Gaoyang backwater area

        觀測(cè)當(dāng)日從中國(guó)氣象站獲得的風(fēng)速數(shù)據(jù)(日平均風(fēng)速均0.85 m/s),并以379 μatm作為當(dāng)日平均大氣CO2分壓,計(jì)算得出的CO2通量在四個(gè)時(shí)段均為負(fù)值(圖3),說(shuō)明當(dāng)日高陽(yáng)平湖24 h均為大氣CO2的匯,這與 Maberly對(duì) Esthwaite Water湖8月計(jì)算得出的通量結(jié)果相似[6].受浮游植物光合作用的影響,四個(gè)時(shí)段中15:00對(duì)大氣CO2的吸收最為強(qiáng)烈,為 -0.33 mmol/(m2·h);夜晚吸收量降低,到次日3:00僅有 -0.17 mmol/(m2·h)(圖3).與世界其它水體相比,高陽(yáng)平湖日吸收量較大,這與觀測(cè)的時(shí)間尺度有關(guān)(表3).而要得到其水氣界面CO2年通量,需要今后進(jìn)一步的觀測(cè).

        [1]Jonsson A,Karlsson J,Jansson M et al.Sources of carbon dioxide supersaturation in clearwater and humic lakes in Northern Sweden.Ecosystems,2003,6:224-235.

        [2]Billett MF,Garnett MH,Harvey F.UK peatland streams release old carbondioxide to the atmosphere and young dissolved organic carbon to rivers.Geophysical Research Letters,2007,34:L23401.

        [3]Waldron S,Scott EM,Soulsby C.Stable isotope analysis reveals lower-order river dissolved inorganic carbon pools are highly dynamic.Environmental Science and Technology,2007,41:6156-6162.

        [4]Karlsson J,Jansson M,Jonsson A.Respiration of allochthonous organic carbon in unproductive forest lakes determined by the Keeling plot method.Limnology and Oceanography,2007,52:603-608.

        [5]王仕祿,萬(wàn)國(guó)江,劉叢強(qiáng)等.云貴高原湖泊CO2的地球化學(xué)變化及其大氣CO2源匯效應(yīng).第四紀(jì)研究,2003,23:581.

        [6]Maberly SC.Diel,episodic and seasonal changes in pH and concentrations of inorganic carbon in a productive lake.Freshwater Biology,1996,35:579-598.

        [7]國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局.水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法:第4版.北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,2002:120-121.

        [8]Webster KE,Soranno PA,Cheruvelil KS et al.An empirical evaluation of the nutrient-color paradigm for lakes.Limnology and Oceanography,2008,53:1137-1148.

        [9]Erlandsson M,F(xiàn)?lster J,Laudon H et al.Natural variability in lake pH on seasonal,interannual and decadal time scales:Implications for assessment of human impact.Environmental Science and Technology,2008,42:5594-5599.

        [10]Finlay K,Leavitt PR,Wissel B et al.Regulation of spatial and temporal variability of carbon flux in six hard-water lakes of the northern Great Plains.Limnology and Oceanography,2009,54:2553-2564.

        [11]Wetzel RG.Limnology:lakes and river ecosystems.California:Academic Press,2001:65-120.

        [12]呂迎春,劉叢強(qiáng),王仕祿等.紅楓湖夏季分層期間pCO2分布規(guī)律的研究.水科學(xué)進(jìn)展,2008,19:107-110.

        [13]喻元秀,劉叢強(qiáng),汪福順等.洪家渡水庫(kù)溶解二氧化碳分壓的時(shí)空分布特征及其擴(kuò)散通量.生態(tài)學(xué)雜志,2008,27:1193-1199.

        [14]Therrien J,Tremblay A,Jacques RB.CO2emissions from Semi-Arid Reservoirs and natural aquatic ecosystems.In:Therrien AJ ed.GHG emissions from boreal reservoirs and natural aquatic ecosystems,in greenhouse gas emissions-fluxes and processes.Berlin:Springer,2005:233-250.

        [15]Solomon S,Qin D,Manning M et al.Historical overview of climate change science.In:IPCC ed.Intergovernmental panel on climate change.Cambridge,U.K and USA:Cambridge University Press,2007:95-127.

        [16]Bastien J.Impacts of ultraviolet radiation on aquatic ecosystems:greenhouse gas emissions and implications for hydroelectric Reservoirs Tremblay.In:Therrien AJ ed.GHG emissions from boreal reservoirs and natural aquatic ecosystems,in greenhouse gas emissions-fluxes and processes.Berlin:Springer,2005:509-526.

        [17]Soumis N,Canuel R,Lucotte M.Evaluation of two current approaches for the measurement of carbon dioxide diffusive fluxes from lentic ecosystems.Environmental Science and Technology,2008,42:2964-2969.

        [18]Juday C,Birge EA,Meloche VW et al.The carbon dioxide and hydrogen ion content of the lake waters of northeastern Wisconsin.T Wisc Acad Sci,1935,29:1-82.

        [19]Cole JJ,Caraco NF,Kling GW et al.Carbon dioxide supersaturation in the surface waters of lakes.Science,1994,265:1568-1570.

        [20]Sobek S,Tranvik LJ,Cole JJ.Temperature independence of carbon dioxide supersaturation in global lakes.Global Biogeochem Cy,2005,19:GB2003.1-GB2003.10.

        [21]Lazzarino JK,Bachmann RW,Hoyer MV et al.Carbon dioxide supersaturation in Florida lakes.Hydrobiologia,2009,627:169-180.

        [22]Sobek S,Algesten G,Jansson K et al.The catchment and climate regulation of pCO2in boreal lakes.Global Change Biology,2003,9:630-641.

        [23]?berg J,Bergstr?m AK,Algesten G et al.A comparison of the carbon balances of a natural lake(L.?rtr?sket)and a hydroelectric reservoir(L.Skinnmuddselet)in northern Sweden.Water Research,2004,38:531-538.

        [24]Demarty M,Bastien J,Tremblay A.Carbon dioxide and methane annual emissions from two boreal reservoirs and nearby lakes in Quebec,Canada.Biogeosciences Discuss,2009,6:2939-2963.

        [25]Cole JJ,Caraco NF.Carbon in catchments:Connecting terrestrial carbon losses with aquatic metabolism.Marine Freshwater Research,2001,52:101-110.

        [26]Richey JE,Melack JM,Aufdenkampe AK et al.Outgassing from Amazonian rivers and wetlands as a large tropical source of atmospheric CO2.Nature,2002,416:617-620.

        [27]Frankignoulle M,Abril G,Borges A et al.Carbon dioxide emission from European estuaries.Nature,1998,282:434-436.

        [28]Zhai WD,Dai MH,Cai WJ et al.High partial pressure of CO2and its maintaining mechanism in a subtropical estuary:the Pearl River estuary,China.Marine Chemistry,2005,93:21-32.

        [29]Raymond PA,Bauer JE,Cole JJ.Atmospheric CO2evasion,dissolved inorganic carbon production,and net heterotrophy in the York River estuary.Limnology and Oceanography,2000,33:551-561.

        [30]桂祖勝.長(zhǎng)江干流及其河口水體pCO2的分布與影響因素的初步研究[學(xué)位論文].青島:中國(guó)海洋大學(xué),2007.

        [31]張龍軍,徐雪梅,溫志超.秋季黃河pCO2控制因素及水-氣界面通量.水科學(xué)進(jìn)展,2009,20:227-235.

        [32]Matthews CJD,Louis VLS,Hesslein RH et al.Comparison of three techniques used to measure diffusive gas exchange from sheltered aquatic surfaces.Environmental Science and Technology,2003,37:772-780.

        Diurnal variation characteristics of pCO2in the summer water column of Gaoyang backwater area in Pengxi River,Three Gorges Reservoir

        GUO Jinsong1,JIANG Tao1,LI Zhe1,CHEN Yongbo2& SUN Zhiyu2
        (1:Key Laboratory of the Three Gorges Reservoir Region's Eco-Environment,Chongqing University,Chongqing 400030,P.R.China)
        (2:China Three Gorges Corporation,Yichang 443000,P.R.China)

        Partial pressure of CO2(pCO2)in water column was an importamt indicator for the geochemical characteristics of carbon.Diel samples for pCO2and other environmental factors,i.e.pH,DO and water temperature,was taken from Gaoyang backwater area in the Pengxi(Xiaojiang)River,Three Gorges Reservoir in every 6 h.Results showed that in stable metaliminon,vertical pCO2increased along with the water depth.Mean value of the pCO2at 0.5 m depth was 152 ±71 μatm,while that of pCO2at 10.0 m depth was 4568 ±1089 μatm.Significant negative correlations between pCO2and pH,DO,water temperature were detected,indicating metabolism of microbial and planktonic community and penetrative convection were impacted by water temperature that regulated the distribution of pCO2.Estimation of the water-air flux of CO2indicated that the general characteristic of carbon sink in the Gaoyang backwater area was obvious.A maximum sink flux of-0.33 mmol/(m2·h)was detected in 15:00 while a minimum sink flux of-0.17 mmol/(m2·h)was also detected in 3:00 of the next day.

        Partial pressure of CO2;spatio-temperal distribution;water column stratification;water-air flux;Pengxi River;Three Gorges Reservoir;Gaoyang backwater area

        * 國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃“973”項(xiàng)目(2010CB955904-04)、中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司科研項(xiàng)目(CT-09-08-03)、國(guó)家自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目(51009155)和國(guó)家水體污染控制與治理科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目(2009ZX07104)聯(lián)合資助.2011-04-15 收稿;2011-07-15 收修改稿.郭勁松,男,1963 年生,教授;E-mail:guo0768@126.com.

        ** 通信作者;E-mail:ZheLi81@sina.com.

        猜你喜歡
        高陽(yáng)溪河平湖
        暈電梯的貓
        高陽(yáng)一夢(mèng)
        青年作家(2021年1期)2021-05-22 01:43:46
        吟荷
        安徽裕溪河流域發(fā)現(xiàn)的石制品研究
        東方考古(2020年0期)2020-11-06 05:34:02
        美麗的泗溪河
        美麗的泗溪河
        平湖“三制三線”防范處置企業(yè)欠薪
        平湖秋月
        General Solutions of Thermoelastic Plane Problems of Two-Dimensional Quasicrystals
        男女视频网站免费精品播放| 国产精成人品日日拍夜夜免费| 亚洲色丰满少妇高潮18p| 五月天精品视频在线观看| 中文字幕有码在线视频| 一区=区三区国产视频| 久久精品国产亚洲av四叶草| 亚州性无码不卡免费视频| 久久国产热这里只有精品| 国产综合第一夜| 人妻风韵犹存av中文字幕| 区一区二区三区四视频在线观看 | 91在线观看国产自拍| 内射爆草少妇精品视频| 婷婷成人丁香五月综合激情| 在线观看免费人成视频色9| 日本a在线播放| 国产三级精品三级在专区中文| 日韩人妻精品中文字幕专区| 色777狠狠狠综合| 精品人体无码一区二区三区| 亚洲中文字幕精品一区二区| av天堂网手机在线观看| 久久无码人妻丰满熟妇区毛片| 亚洲第一无码xxxxxx| 精品国偷自产在线不卡短视频| 偷拍美女一区二区三区视频 | 国产精品私密保养| 人妻丰满熟妇av无码片| 亚洲国产精品中文字幕日韩| 免费国产自拍视频在线观看| 三级国产精品久久久99| 99视频30精品视频在线观看| 九九精品无码专区免费| 91大神蜜桃视频在线观看| 日本免费一区二区三区影院| 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看无码| 车上震动a级作爱视频| 国产毛片一区二区日韩| 一区二区在线观看视频高清| 大胸少妇午夜三级|