Page 105 - 《渔业研究》2025年第3期
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362 渔 业 研 究 第 47 卷
养殖区水体富营养情况最为突出,有严重富营养化 区域 11 个,中度富营养及以上区域占该海域养殖
区域 3 个,重度富营养化区域 9 个,中度富营养化 区调查点次的 45.1%。
表 3 粤东海域 2021 年—2023 年叶绿素 a 与环境因子的相关系数(统计量 N=525)
Tab. 3 Correlation coefficients between chlorophyll-a and environmental factors in eastern Guangdong
sea area from 2021 to 2023(statistic N=525)
相关系数 R 2
指标
Index 水温 透明度 盐度 化学需氧量 氨氮 无机磷 无机氮 富营养化指数
Water temperature Transparency Salinity pH COD NH 3 −N DIP DIN E
叶绿素 a ** ** ** ** ** *
Chlorophyll-a 0.298 −0.255 −0.182 0.052 0.267 0.185 0.074 0.068 0.101
*
注: 在 ** 0.01 水平(双侧)上显著相关; 在 0.05 水平(双侧)上显著相关。表 4 同此。
*
**
Notes: means a significant correlation at the 0.01 level (bilateral); means a significant correlation at the 0.05 level (bilateral). It’s the same as
table 4.
表 4 区域叶绿素 a 浓度与营养盐的相关系数 之间波动;外海区的盐度保持相对稳定,盐度变化
Tab. 4 Correlation coefficient between regional 范围在 28.3~34.6 之间;其中 2022 年近岸区和养殖
chlorophyll-a concentration and nutrients 区盐度出现断崖式下跌,但外海区变化不大,这
相关系数 R 2 与 2022 年河流的入海水量有关,同时也可看出陆
海域
Sea areas 无机氮 无机磷 氮∶磷 统计量 源输入对外海区影响不大。有研究表明,粤东海域
DIN DIP DIN∶DIP N [13]
是南海北部夏季上升流的典型区域 ,上升流会
河口区 [14-15]
Estuary area −0.031 0 0.084 141 使粤东近海表层海水出现低温、高盐现象 ,同
养殖区 * ** 时冬季受闽浙沿岸流影响 [16] 。此次调查中,外海
Aquaculture area −0.214 −0.251 0.013 117
区受洋流影响明显,洋流带来的外海底层海水使外
外海区 **
Offshore area −0.139 0.429 −0.112 99 海区水温低、盐度稳定、透明度高。
在动力因素中,较大的风速会引发海洋上层水
表 5 粤东海域富营养化区域统计
体搅拌,不利于赤潮藻聚集,而较为稳定的海洋环
Tab. 5 Statistics of eutrophication area in aquaculture
境适合藻类增殖 [17] ,外海区的风速大,因此其叶
area of eastern Guangdong sea area
绿素 a 浓度一直相对较低。不同海域影响浮游植物
富营养化区域数量 Number of eutrophication area
海域 生长的环境因子有所差异 [18] 与浮游植物之
Sea areas 贫 轻 中 重 严重 ,COD
Poor Mild Moderate High Severe 间存在显著的正相关关系 [19] ,与此次调查结果一
养殖区 致。但研究中也出现不同地域、不同数据来源的因
Aquaculture area 73 15 15 11 3
潮州市 子相关性相反的情况 [20] ,如河口区叶绿素 a 浓度
Chaozhou City 17 11 11 9 3
与 DIN 一般是正相关,与 DIP 一般是负相关 [21] ,
汕头市
Shantou City 23 2 1 1 0 但此次外海区叶绿素 a 浓度与 DIP 呈显著正相关,
汕尾市 养殖区叶绿素 浓度与 和 均呈显著负相
Shanwei City 30 2 3 0 0 a DIP DIN
揭阳市 关,这可能是由外海洋流和入海河流共同作用引起
Jieyang City 3 0 0 0 0
的区域不确定性。
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注:富营养盐指数 E=COD×DIN×DIP×10 /4 500(DIP=活性磷酸
盐;DIN=硝酸盐氮+亚硝酸盐氮+氨氮) 。贫营养:E<1;轻度富营养: 据统计,2021 年—2023 年通过河流输入粤东
1≤E<2;中度富营养:2≤E<5;重富营养 5≤E<15;严重富营养:E≥15。 海域的水量分别为 8 8
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Notes: Eutrophication index E=COD × DIN × DIP × 10 /4 500 (DIP= 160.2×10 、445.4×10 、370.6×
active phosphate; DIN=nitrate nitrogen+nitrite nitrogen+ammonia nitro- 10 m (表 2) 。河口区的海洋浮游植物受河流稀
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gen. Poor nutrition: E<1; Mild eutrophication: 1≤E<2; Moderate eutrophi-
cation: 2≤E<5; High eutrophication: 5≤E<15; Severe eutrophication: E≥15. 释冲淡影响,生长受限或死亡并释放营养物质 [22] ,
同时河流带来的淡水浮游植物在此处死亡,使该区
3 讨论
域叶绿素 a 浓度高、波动性大。养殖区受入海河流
3.1 外海洋流及入海河流对粤东海域浮游植物 和上升流的双向挤压 [23] ,该区域水体流动性差,
生长的影响 同时鱼、贝养殖加剧营养物质在此处积累,在没有
调查期间养殖区和河口区的盐度在 4.56~34.1 大规模藻类生长的条件下,上述情况使该区域的