摘要
2018年和2019年分别对夏季长江口外赤潮海区开展了两个断面水体环境要素调查,叶绿素 a(Chl a)原位观测和同步水样采集测定的两套数据均表明该区夏季水体Chl a分布特征:最大值不局限分布于表层2m,可深达10~15m。全水柱Chl a观测值与实测值呈线性显著正相关(r > 0.8,p < 0.05),表明高深度分辨率的Chl a原位观测数据可全面反映水体浮游植物生物量垂直分布。采用真光层内高深度分辨率Chl a观测值积分优化方法的垂直归一化模型(Vertically Generalized Production Model, VGPM)估算整个藻华水柱初级生产力,充分体现该海区藻华水层叶绿素垂直分布特征与其初级生产的固碳能力,有助于深入理解受人类活动干扰严重的海岸带赤潮海区全水柱的固碳贡献及其在海洋碳中和与碳循环中的角色。
在全球碳循环中,近百年的短时间尺度下,海洋碳循环影响着大气CO2的收支平衡与气候变
东海(East China Sea, ECS),作为西太平洋最大的陆架边缘海,陆架区面积可达5×1
注: 1为2018年采用的观测仪器;2为2019年采用的观测仪器。
受河流输入等人类活动的直接影响,长江口外咸淡水交汇海域是春夏季赤潮频发区,也是东海近海夏季高初级生产力区,且常引发水体局部缺氧事件。以该区域为模式区域,开展夏季水体的Chl a分布特征研究,对于我们更好地理解人类活动直接干扰下近岸水体的固碳能力变化有重要意义。因此,2018和2019年夏季在长江口外赤潮频发海区开展全水柱环境要素特征调查,通过原位观测与同步采样测定的数据比对,着重研究水柱叶绿素垂直分布特征,并通过高深度分辨率的Chl a观测数据,采用真光层内水体叶绿素浓度对深度积分的归一化优化方法,为应用原位传感器高分辨率观测数据反演全水柱藻华水层的初级生产力即整体固碳能力提出了一种新估算模式。
长江口外咸淡水交汇海域环境复杂,受控于不同水团作用,也受到人类活动的影响。该海域的水文条件受地形、长江径流、黑潮水和上升流的影
2018年7月28日至8月4日、2019年7月30日至8月3日通过同济大学海洋与地球科学学院海洋技术专业实践航次,搭载浙江海洋大学“浙渔科2号”,对长江口外交汇海域(122.2°~123.3°E,29.8°~31°N)共17个站位分别进行了两个夏季航次的综合调查(

图1 2018和2019年夏季长江口外交汇海域调查站位
Fig.1 Investigated stations at HABs coast of the Yangtze River Estuary during summer cruises in 2018 and 2019
航次开展前,参照仪器使用手册推荐方法,在实验室内完成调查设备EXO2和C3校准。其叶绿素传感探头采用罗丹明WT标准溶液进行校正。CTD采水器与自身配备的溶解氧等传感探头,由浙江海洋大学“浙渔科2号”实验人员提供技术保障。
海水叶绿素样本采集与测定按照《海洋调查规范》(GB12763.4-2007
采用Ocean Data View 4.5软件绘制采样站点图,采用SPSS 17.0统计软件分析Chl a原位观测和同步采样测定数据间相关性,采用Origin 8.5绘制Chl a和初级生产力等数据图。采用EM模型估算了表层水体初级生产力,并基于遥感常用VGPM模型,优化Ceu求值方法估算藻华水柱初级生产力。
EM模型通常采用表层Chl a质量浓度值估算表层水体初级生产力P如下
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(3) |
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式中:P为初级生产力(mg·
采用EM模型估算时,根据日出日落计算器将D记为12 h。表层Chl a浓度测定值采用2 m层水体Chl a分析测定结果,表层Chl a浓度观测值采用1~3 m层水体Chl a原位观测数据的平均值。通过
VGPM多基于遥感获取叶绿素浓度数据反演真光层内水体初级生产力PPeu(
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式中:PPeu为真光层内水体初级生产力(mg·
采用VGPM模型估算时,根据日出日落计算器将D记为12 h。同样,通过
在夏季长江冲淡水和外海水团的影响下,长江口‒杭州湾外交汇海域各站位水环境参数全水柱均值(盐度、浊度、温度、溶解氧)分布呈现出因咸淡水混合导致的空间异质化特征(
除此之外,调查断面水体浊度与真光层深度的分布特征呈现相反趋势。水体浊度均值水平由近岸向离岸逐渐降低,而真光层深度受浊度影响,呈现从近岸到离岸逐渐增大的趋势,近岸真光层深度约在全水深的-20%以浅,离岸真光层深度则深至全水深50%(
连续两年夏季调查区域水体Chl a原位观测和采样测定的数据分析结果显示其浓度在全水柱中的表层分布和垂直分布特征均呈现一致性(

图2 长江口外赤潮海域叶绿素a分布特征
Fig.2 Distribution of Chl a along the section at HABs coast of the Yangtze Estuary based on two datasets.
连续两年夏季调查区域全水柱Chl a浓度均呈现从表层(次表层)到底层逐渐降低的垂直分布特征,尽管长江口和杭州湾外断面水体Chl a核心浓度高值与所在水层深度因调查年份有所差别。2019年出现深层(次表层)水体Chl a极大值(deep chlorophyll a maximum,DCM)的藻华(Chl a质量浓度≥5 mg·
连续两年夏季水体Chl a原位观测数据与同步采样测定数据的线性回归分析结果表明,除了个别层位水体浊度对原位观测数据有影响,全水柱中二者线性拟合关系良好且呈正相关(r > 0.9),尤其是在Chl a 质量浓度范围0~5 mg·

图3 Chl a原位观测与同步采样测定数据的线性回归分析
Fig.3 Linear regression analysis between the in situ observed and measured data of Chl a
基于表层Chl a观测和测定值的EM模型,2018和2019年调查区域夏季水体表层初级生产力P估算结果表明,二者呈现分布特征一致:随离岸距离的增加呈现先升高再下降的趋势,P高值出现在主要分布在调查区域的中部海域(A3、A4、B3和C3站位)(

图4 分别基于表层Chl a测定和观测数据采用EM估算的表层水体初级生产力
Fig.4 Surface primary productivities estimated respectively based on the in situ observed and measured data of Chl a by EM
在近岸海域,由于海水和冲淡水的混合强烈,长江悬浮泥沙的输入和海底沉积物的再悬浮导致海水浊度较高,光是限制浮游植物生长的主要因子;随着冲淡水向外海方向扩散,水体层化,悬浮泥沙迅速沉降,透明度增大,河口输入的大量营养盐能较好的满足浮游植物快速增长,因此出现了初级生产力的高值区(122.5°~123°E,30°~31°N);在远岸海域,由于陆源营养盐被稀释,尽管水体透明度很高,初级生产力迅速下降,形成低值
由EM模型估算的表层初级生产力结果更多取决于表层Chl a取值,主要由2m层位其观测值与测定值的差异导致,二者的偏差范围介于31.32%~122.22%,这可能是仪器回收过程中因水体浊度、或震荡引起的气泡等因素影响传感器的原位观测结
综上,由于连续两年夏季调查区域内高生产力海区浮游植物藻华水层10~15 m处存在深层(次表层)水体Chl a极大值(deep chlorophyll a maximum,DCM)(
调查区域藻华水柱初级生产力PPeu基于优化取值Ceu的VGPM模型估算获得。PPeu与P的海域分布情况类似,呈现由近岸到离岸先升高后降低的分布特征(

图5 分别基于真光层Chl a测定和观测数据采用积分优化VGPM估算的水柱初级生产力
Fig.5 Euphotic primary productivity estimated respectively based on the in situ observed and measured data of Chl a by VGPM
在近岸海域(如A5、B1、C4站位),水体浊度高达75 NTU,真光层深度较浅(1.8~3 m),水柱初级生产力水平较低。焦念志等
自1988年以来,东海近海海域已开展诸多在长江口及其邻近海域的夏季走航初级生产力调查,前人结果表明,Chl a和初级生产力存在空间区域化分布特征,浮游植物生物量和初级生产力的锋面主要分布在123°E附
通过对长江口外赤潮频发海域水体环境要素调查,尤其Chl a采样测定和同步原位观测数据分析,阐释在咸淡水混合影响下Chl a空间异质性分布特征,通过EM和基于深度积分优化的VGPM模型,对调查区域水体表层初级生产力和真光层内藻华水柱初级生产力进行估算,结果表明:
(1)连续两年夏季调查海区温盐数据表明水体存在层化,根据Chl a原位观测与采样测定数据,122.5°E、30°~31°N海域呈现显著藻华特征(≥5 mg·
(2)除近岸站位水层高浊度或表层气泡影响,Chl a观测与测定数据间线性拟合良好且呈显著正相关(
(3)基于Chl a测定值与观测值,通过EM和VGPM优化模型估算的表层和藻华水柱初级生产力P和PPeu均表明122.5°E,30°~31°N为高生产力区;与P相比, PPeu均值范围1 062.3~1 987.6 mgC·
通过Chl a观测和测定数据的线性拟合分析,本文提出基于高深度分辨率观测数据的VGPM优化估算模式,表明高深度分辨率观测数据可精细刻画赤潮海域叶绿素垂直分布特征,更为准确地评估其初级生产的固碳能力,阐释了表层水体和真光层藻华水柱内固碳能力的差异,可弥补基于遥感获取表层Chl a的EM和VGPM模型估算的不足,有助于深入理解受人类活动干扰严重的海岸带赤潮频发区其整个藻华水层的固碳贡献及其在海洋碳中和与碳循环中的角色。
作者贡献声明
高航:研究方案制定与航次组织实施,样本采集与数据分析,论文撰写与修改。
王璇:样本采集测定,数据分析处理与绘图,论文撰写与修改。
朱雯喆:现场观测设备调研与调试准备工作, 论文修改。
谢丽:学术指导,论文审阅。
致谢
感谢国家海底科学观测网支持。
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