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水口水庫主要養(yǎng)殖水域水體溶解氧時(shí)空分布規(guī)律

2016-08-08 01:29:33崔利峰
福建農(nóng)業(yè)科技 2016年1期
關(guān)鍵詞:水口干流溶解氧

崔利峰

(福建省淡水水產(chǎn)研究所 350002)

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水口水庫主要養(yǎng)殖水域水體溶解氧時(shí)空分布規(guī)律

崔利峰

(福建省淡水水產(chǎn)研究所350002)

摘要:分析2012年2月至2014年12月水口水庫雄江、樟湖、尤溪口、太平段水體溶解氧數(shù)據(jù),結(jié)果表明:水口水庫主要養(yǎng)殖水域水體溶解氧時(shí)間分布上最高值一般出現(xiàn)在每年的春季(3-5月)、夏季(6-8月),最低值出現(xiàn)在秋季(9-11月);夏季溶解氧波動(dòng)較大,往往出現(xiàn)除秋季外的另一個(gè)低溶解氧時(shí)段??臻g分布上水體溶解氧含量春、夏季庫灣內(nèi)高于灣外,冬季灣外高于灣內(nèi)。

關(guān)鍵字:水口水庫;養(yǎng)殖水域;溶解氧;時(shí)空分布

水口水庫位于閩江干流水口鎮(zhèn),總庫容26億m3,以發(fā)電為主,兼顧航運(yùn)、防洪等綜合效益。自2004年以來,水口水庫網(wǎng)箱養(yǎng)殖魚類屢次發(fā)生大面積缺氧死亡事件,尤其是2011年8月下旬至9月上旬期間,水口水庫發(fā)生全流域網(wǎng)箱養(yǎng)殖魚類大面積缺氧死亡。事件發(fā)生后對(duì)水口水庫溶解氧進(jìn)行多次調(diào)查研究[1-2],但以往的調(diào)查在時(shí)間上缺乏連續(xù)性。本研究在統(tǒng)計(jì)分析2012年2月至2014年12月每月1次的溶解氧監(jiān)測數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,分析水口水庫主要養(yǎng)殖庫灣溶解氧含量的時(shí)空分布和季節(jié)變化,這對(duì)于水口水庫水域水體的理化研究,以及指導(dǎo)漁民科學(xué)、合理安排養(yǎng)殖活動(dòng)有重要意義。

1調(diào)查方法

在水口水庫雄江、樟湖、尤溪口、太平布設(shè)調(diào)查斷面4條,分別在灣內(nèi)和灣外各設(shè)1個(gè)站位,共8個(gè)站位。從2012年2月至2014年12月,于每月15日左右對(duì)水體溶解氧含量進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。采用哈希HQ30 d便攜式溶氧儀現(xiàn)場測量水體表層50 cm下溶解氧的數(shù)值。

2結(jié)果與討論

2.1溶解氧含量的時(shí)間分布特征

調(diào)查表明,水口水庫雄江、樟湖、尤溪口、太平4個(gè)養(yǎng)殖區(qū)溶解氧數(shù)據(jù)范圍分別為0.98~10.46 mg/L、1.04~16.40 mg/L、1.42~11.4 mg/L、2.20~12.52 mg/L,多年平均值分別為5.27 mg/L、6.51 mg/L、6.55 mg/L、6.49 mg/L(表1)。

表1 各斷面不同年份溶解氧含量平均值 (單位:mg/L)

2.1.1干流水域干流水域不同年份的溶解氧含量變化見圖1。從圖1可以看出,2012-2014年,4個(gè)區(qū)域的干流水域溶解氧含量年最低值一般出現(xiàn)在11月左右。

2.1.2庫灣水域庫灣水域不同年度的溶解氧含量趨勢變化見圖2。從圖2可以看出,2012-2014年,4個(gè)區(qū)域的庫灣水域溶解氧含量年最低值一般也出現(xiàn)在11月左右。

圖1 干流水域不同年度溶解含量在一年中不同月份的變化

圖2 庫灣水域不同年度溶解氧含量在同一年中不同月份的變化

結(jié)合圖1、圖2分析,水口水庫干流和庫灣水域溶解氧含量年變化呈現(xiàn)以下規(guī)律:①水體溶解氧最高值一般出現(xiàn)在每年的春季(3-5月)、夏季(6-8月),最低值出現(xiàn)在秋季(9-11月);②夏季溶解氧波動(dòng)較大,往往出現(xiàn)除秋季外的另一個(gè)低溶解氧時(shí)段。形成這種變化規(guī)律的原因,可能一方面是由于春夏光照充足、水溫升高,有利于浮游植物光合作用,因而春夏水體溶解氧較高;而秋季水溫下降,浮游植物光合作用減弱,加之由于上層水溫低于下層水溫引起水體上下交換,導(dǎo)致底層耗氧物質(zhì)向水體擴(kuò)散,加速了水中溶解氧的消耗。另一方面夏季為福建省的雨季,暴雨使地表徑流帶入大量的面源污染物,增大了水體氧氣的消耗量;同時(shí),水體懸浮物增加,透明度降低,影響到浮游植物的光合作用,導(dǎo)致夏季水體溶解氧波動(dòng)劇烈。

2.2空間分布特征

2.2.1上游與下游水體溶解氧含量比較從地理位置上來說太平、樟湖、尤溪口、雄江依次從庫區(qū)上游到壩頭位置,結(jié)合表1數(shù)據(jù),2012-2014年4個(gè)監(jiān)測區(qū)域的年平均最小值都出現(xiàn)在雄江水域。說明水口水庫上游水域溶解氧含量高于下游水域。主要原因可能是上游耗氧物質(zhì)隨著水流的搬運(yùn),在下游壩頭處匯集,加重了雄江區(qū)域水體溶解氧的消耗。

2.2.2干流與庫灣水體溶解氧含量比較從圖3至圖6看出,水口水庫主要養(yǎng)殖水域水體溶解氧含量灣內(nèi)高于灣外,主要原因:一是灣內(nèi)水流平緩,藻類含量較多,浮游植物光合作用增氧能力大于水動(dòng)力增氧;二是由于夏季臺(tái)風(fēng)影響,暴雨頻發(fā),導(dǎo)致干流水體流速加快,同時(shí)水體較庫灣渾濁,從而影響浮游植物的光合作用。而冬季水口水庫水體溶解氧含量灣外高于灣內(nèi),主要原因:冬季水溫下降,浮游植物光合作用減弱,由于干流水體交換強(qiáng)于庫灣水體,從而使灣外溶解氧含量高于灣內(nèi)。

圖3 雄江灣干流與庫灣水體溶解氧含量變化

圖4 樟湖灣干流與庫灣水體溶解氧含量變化

圖5 尤溪口灣干流與庫灣水體溶解氧含量變化

圖6 太平灣干流與庫灣水體溶解氧含量變化

3結(jié)論

2012-2014年溶解氧連續(xù)監(jiān)測表明,水口水庫主要養(yǎng)殖水域水體溶解氧從時(shí)間分布上來說,最高值一般出現(xiàn)在每年的春季(3-5月)、夏季(6-8月),最低值出現(xiàn)在秋季(9-11月);夏季溶解氧波動(dòng)較大,往往出現(xiàn)除秋季外的另一個(gè)低溶解氧時(shí)段。從空間分布上來說,水體溶解氧含量在春、夏季灣內(nèi)高于灣外,冬季則灣外高于灣內(nèi)。

參考文獻(xiàn):

[1]高山,鄒麗珍.水口水庫養(yǎng)殖庫灣季節(jié)性低溶解氧成因淺析[J].福建水產(chǎn),2010(2):55-58.

[2]楊小強(qiáng).福建省水口水庫網(wǎng)箱養(yǎng)殖魚類大面積缺氧死亡原因分析[J].北京農(nóng)業(yè),2013(9):141-146.

(責(zé)任編輯:劉新永)

收稿日期:2015-12-08

作者簡介:崔利峰,男,1980年生,助理研究員。

DOI:10.13651/j.cnki.fjnykj.2016.01.009

Spatial and temporal distribution of DO in main aquaculture water body in Shuikou reservoir

CUI Li-feng

(FreshwaterFisheriesResearchInstituteofFujianProvince350002)

Abstract:The data of water DO in Xiongjiang, Zhanghu, Youxikou and Taiping section in Shuikou reservoir area from 2012 February to 2014 December were analyzed. The results showed that in temporal distribution of DO in main aquaculture water body in Shuikou reservoir, the highest value generally appeared in the annual spring (March to May) and summer (June to August), the lowest value appeared in autumn (September to November). In summer the DO presented larger fluctuation and often occurred another low dissolved oxygen duration besides autumn. When concerning the spatial distribution, the DO content of inner bay was higher than that of outer bay in spring and summer, but that of outer bay was higher than that of inner bay in winter.

Key words:Shuikou reservoir; aquaculture waters; dissolved oxygen; temporal and spatial distributions

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