《表2 我国南海海域海洋沉积物中生物硅含量比较Tab.2 Concentrations of BSi in marine sediments of the South China Sea》

《表2 我国南海海域海洋沉积物中生物硅含量比较Tab.2 Concentrations of BSi in marine sediments of the South China Sea》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《大亚湾西部海域沉积物中生物硅的含量及其分布特征》


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注:“-”表示文献中未给出具体数据;文中BSi含量占比数据为SiO2的质量百分含量;“*”表示文献中BSi以Si质量百分含量表示,本研究将其折算为SiO2的质量百分含量来表示;“**”表示原文献方法描述有误,其方法实际为单点提取法,而非化学连续提取法

本研究对大亚湾西部海域表层沉积物中BSi、Eh、TOC和LOI等要素的分布规律及其影响因素进行分析,其平面空间分布见图3.由于海洋表层沉积物暴露于底层海水中,两者之间存在充分的物质交换,因此表层沉积物中BSi、Eh、TOC和LOI的分布特征与上覆水体的性质密切相关.从图3中可以看出,5、8、10号站位沉积物中BSi含量相对较高,与核电站附近海域水文特征及其温排水影响分布基本一致[34-36].5号站位与岭澳核电站进水口(4号站)距离较近,但距离大亚湾核电的旧排水口(岭澳核电建成之前)较近;8和10号站位位于核电站现在的排水口东测海域.因此,沉积物中BSi含量分布明显受到温排水排放影响.就沉积物中Eh分布而言,上覆底层海水的特性及其物理、化学过程特别是底层海水的含氧量对表层沉积物氧化还原性的强弱有着直接的影响.核电站排水口附近1号站位和东北部区域8号站位的Eh相对较高,这与核电冷却系统的温排水排放有关.为了防止污损生物在核电冷却系统内壁附着,通常要对冷却海水作氯化处理(加入一种强氧化剂Cl2)抑制污损生物生长,因此,核电冷却系统所排放到海水中富氯且高温的温排水必然导致该海域沉积物中氧化还原电位Eh相对较高.表层沉积物中TOC含量和LOI的分布基本一致,在核电站排水口附近LOI和TOC的含量相对较低,外部海域相对较高.LOI和TOC的含量分布与BSi相比存在着明显的差异,这可能与BSi的化学性质有关.因为BSi比碳酸盐(钙)、TOC等更为稳定,在温排水影响的区域(水温较高且含有一定的氧化物质等)沉积物中BSi的埋藏效率远高于有机碳.