南海赤潮的时空分布特征及其与南海环境关系的综合分析
2010-09-11王素芬唐丹玲
王素芬,唐丹玲
(中国科学院南海海洋研究所 热带海洋环境动力学重点实验室,广东 广州 510301)
南海赤潮的时空分布特征及其与南海环境关系的综合分析
王素芬,唐丹玲
(中国科学院南海海洋研究所 热带海洋环境动力学重点实验室,广东 广州 510301)
利用历史数据和卫星观测,系统分析20多年来(1980年-2003年)在南海海域发生的赤潮事件与环境特征,详细比较赤潮在南海四大区域(北部、东部、南部和西部海区)的区域分布、多发藻种和季节变化等特征。研究结果表明南海海域赤潮发生具有以下特点:(1)区域性:赤潮多发区域集中在珠江口附近(中国),马尼拉湾和马辛洛克湾(菲律宾)和沙巴州的西海岸(马来西亚);(2)季节性:在北部海区,赤潮的发生时间主要集中在3-5月份,东部海区在5-7月份,西部海区在7月份,而南部海区在全年都会发生;(3)藻种差异性:主要赤潮藻种在北部海区是夜光藻(Noctiluca scintillans),东部海区和南部海区是扁甲藻(Pyrodinium bahamense);(4)年际变化:不同海域赤潮的多发年份不同,对于整个南海而言,1991-1998年是赤潮的多发年。赤潮发生受到环境条件的影响,如季风、河流的排放、上升流、以及沿岸海域水体富营养化。
南海;赤潮;时空分布;环境条件
Abstract:Harmful algal blooms (HABs)in South China Sea (SCS)showed regional,seasonal and annual characteristics,as well as the difference of causative algal species.Areas with frequent HABs included the Pearl River Estuary (China),the Manila Bay (the Philippines),the Masinloc Bay (the Philippines),and the western coast of Sabah(Malaysia).HABs occurred frequently during March-May in the northern region of SCS,May-July in the eastern region,July in the western region,and year-round in the southern region.Among the species that cause HABs in SCS,Noctiluca scintillans dominated in the northern region,and Pyrodinium bahamense in the southern and eastern regions.Both P.bahamense and N.scintillans were the dominant species from 1980 to 2003.Some species not previously recorded formed blooms during 1991-2003,including Phaeocystis globosa,Scrippsiella trochoidea,Heterosigma akashiwo and Mesodinium rubrum.Variations in HABs are related to various regional conditions,such as a reversed monsoon wind in the entire SCS,river discharges in the northern area,upwelling in Vietnam coastal waters during southwest winds and near Malaysia coastal waters during northeast winds,and eutrophication from coastal aquaculture in the Pearl River estuary,Manila Bay and Masinloc Bay.
Keywords:South China Sea; Harmful algal bloom (HAB); spatial and temporal variations; environmental condition
赤潮在全球蔓延,严重破坏了海洋生态系统,带来巨大的经济损失。在美国的佛罗里达、英国的哥伦比亚、挪威、北大西洋、以及南非的上升流区都有赤潮的发生。赤潮已经引起世界各国的关注[1-6]。
南海是一个半封闭的边缘海域,周边国家的沿岸生态环境具有很大的相似性,也拥有可以共同利用的生物资源,如牡蛎、虾、海水鱼等养殖业的发展。南海对沿海国家的经济发挥着重要的作用,为沿岸增长的人口提供了大量食物和生存的空间。沿海城市的经济增长,工业化程度加强,人口数量的增加,资源消耗的增长,给南海生态环境造成了不可避免的负面影响,给海洋环境造成很大的压力,造成了海洋生态系统的退化,也增加了赤潮发生的次数。赤潮对水产养殖业造成的破坏阻碍了海水养殖业的可持续发展[7]。
图1 研究区域Fig.1 Study area
南海面积约350万km2,是世界上最大的边缘海(图1)。在11月份到次年的3月份期间,东北季风盛行;在6月份到9月份期间,西南季风盛行;4月份到5月份以及9月份到10月份是季风转换的两个时期[8]。有四条主要河流(珠江,湄公河,韩江和红河)和一些小的河流流入南海海域。
由于南海面积宽广,由多个国家环绕,以前关于赤潮的研究主要集中在各个国家的临近海域范围内的赤潮的研究[9-10],而对整个南海赤潮特点的研究以及南海海洋环境对赤潮发生的影响作用,却很少的报道。由于南海赤潮受到季风、天气、海洋环流、上升流和人类活动的影响,本项研究从长时间序列和大范围水域来分析赤潮的变化特点,并探讨不同的因子对赤潮的影响作用,可为以后采取管理措施来减轻沿岸水域恶化提供了理论基础,同时也为减轻赤潮灾害对养殖业的破坏提供预警预防作用[11,12]。
1 材料和方法
1.1 研究区域
在研究中,我们将南海海域根据相似的水文条件分成了四个区域(图 2):A.北部海域(中国南部和越南北部);B.东部海域(菲律宾西部);C.南部海域(马来西亚西部、文莱和巴拉望岛);D.西部海域(越南南部)
图2 南海区域的赤潮分布。a: 1980-1990年的赤潮分布;b: 1991-2001年的赤潮分布。四个方框表示四个研究区域(每个圆圈圈表示一次赤潮;Ma: 菲律宾的马尼拉湾;Mc: 菲律宾的马辛洛克湾)Fig.2 (a)HAB distributions in the SCS from 1980 to 1990.(b)HAB distributions in the SCS from 1991 to 2001.Boxes show four study regions.Each circle means one HAB occurrence.Ma: Manila Bay; Mc: Masinloc Bay
1.2 赤潮数据收集和分析
赤潮原始数据的收集来自不同的途径,主要有:中国、越南、马来西亚、文莱、菲律宾各个国家的政府赤潮统计;已经发表的研究文章;会议和其它报告,报纸新闻等。对于北部海域而言,赤潮的统计没有包括香港地区的赤潮统计。对于西部海域,因为在 1990年之前,没有正式的赤潮官方报道,我们只统计了 1990年后赤潮的发生次数。该研究对比分析了1980-1990年期间与1991-2001年期间赤潮发生的区域性变化,季节性变化、引发赤潮的藻种变化。
1.3 卫星数据
1.3.1 海表层风 海表层风速和风向的数据是来自 QuikScat 计算分析[13].月平均风速和风向的图片来自美国 NASA Ocean Vector Winds Science Team (http://www.ssmi.com/qscat/qscat_description.html)。
1.3.2 海表层温度(SST)海表层温度的数据是AVHRR遥感器的数据,来自美国的物理海洋数据处理中心(Physical Oceanography Distributed Active Archive Center,PODAAC),the Jet Propulsion Laboratory(JPL),和 NASA (http://podaac.jpl.nasa.gov/sst)。
因为卫星数据在2001年质量较好,选用2001年3、6、9、12月份的风速、风向、海表温度来表示南海海域正常状况下的气候条件。
2 结 果
2.1 赤潮的区域分布
通过对比1980-1990年和1991-2001年两个时期发生的赤潮次数和赤潮发生区域发现,1990年后的赤潮的发生次数明显增加,影响面积扩大(图2)。珠江口水域、沙巴州、马辛洛克湾和马尼拉湾是赤潮的高发区(图2)。在东、西、南、北四个区域中,南部海域赤潮发生的次数最多,共有369次赤潮发生(图3),西部赤潮发生次数最少,也可能是因为西部海域在 1990年之前没有正式官方报道赤潮的发生(图3)。
2.2 赤潮的年际变化
在北部海域,赤潮的多发年是1990年(19次)、1991年(24次)和1998年(18次)。在东部海域,赤潮几乎在每年都有发生,没有明显的年际变化。在南部海域,赤潮在1994-1998年期间多次爆发(图4)。虽然在西部海域,赤潮发生次数很少,但是主要集中在1999年和2002年(图 4)。
图3 南海不同的四个海域在1980-2003期间发生赤潮的次数Fig.3 Total numbers of HAB in four SCS regions from 1980 to 2003
对于整个南海海域而言,赤潮在 1991年(57次)、1995年(55次)和1998年(67次)年频繁发生,在 1994-1998年期间,一直是赤潮频繁的阶段,每年赤潮发生次数大于40(图4)。在1980-1990年期间,赤潮发生的次数是206次,而在1991-2003年期间,赤潮的发生次数为499次,赤潮的次数明显增加。
图4 1980-2003年南海赤潮发生次数的年变化Fig.4 HAB event in the SCS reported from 1980 to 2003
2.3 赤潮的季节性
南海赤潮的发生具有明显的季节性(图5)。在北部海域,赤潮主要发生在3-5月份,其中4月份是赤潮发生次数最多的月份;在东部海域,赤潮发生频率最多的是6月份;而在西部海域,7月份赤潮的高发季节;与其它区域不同的,南部海域全年均可发生赤潮,没有明显的多发季节,而且赤潮在每个月都多次发生(图5)。
对整个南海海域而言,在1980-2003年期间,3-5月份是赤潮的多发季节,每个月赤潮次数大于70,而9-12月份是赤潮发生次数较少的时间,每个月赤潮次数小于50(图5)。
图5 1980-2003年南海赤潮分布的月变化Fig.5 Monthly distribution of HABs in the SCS from 1980 to 2003
2.4 赤潮藻种差异性
在南海不同的海域,引发赤潮的藻种有所不同。在北部海域,赤潮多发种为夜光藻(Noctiluca scintillans);在北部和西部海域,引发赤潮的藻种种类多样化,很多藻种引发赤潮的发生;而南部和东部海域,引发赤潮的藻种单一,主要是扁甲藻(Pyrodinium bahamense)(图 6)。
图6 1980-2003年南海四个区域的六种主要赤潮藻种引发赤潮的次数Fig.6 Occurrences of 6 major HAB species in four regions during 1980-2003
2.5 南海海域环境条件
热带海洋逆转季风对南海的水文特征和海洋环流有重要的影响作用[14]。在3月份,东北季风盛行;6月份盛行西南季风;在9月份,风向由西南方向转为东北方向;在 12月份,东北季风盛行,并且风速很强(图7A)。
图7 2001年3、6、9、12月份的海水表层风和水温的月平均值(A.风速;B.水温)Fig.7 Satellite images of SCS in March,June,September and December,2001.A.Monthly average wind; B.Monthly average sea surface temperature
在3月份和12月份,南海海水表层温度相对较低,在18-29ºC之间 ;而在6月份和9月份,温度较高,在27到31ºC(图7B)。
在南海,有四条主要河流流入海域(图1),河流的注入给海域带来丰富的营养物质,为藻华的发生提供了很好的物质基础。在西南季风时期,台湾海峡和越南沿岸的上升流,以及东北季风时期菲律宾和沙巴沿岸的上升流可将水体底层的营养物质带到表层,为藻类的生长提供了很好的营养物质基
础[15-17]。
厄尔尼诺-南方涛动事件会影响到全球海洋气候的变化[18],同样也会影响到南海的气候变化。在呃尔尼诺事件发生年,西南季风较弱,从而会导致越南沿岸的上升流减弱,不利于该水域赤潮的形成[19]。
3 讨 论
3.1 水体富营养化
由于河流排放带来丰富的营养物质,导致河流入海口水域水体营养物质丰富。在沿岸的湾口处,由于养殖业集中,也会导致水体的富营养化[20]。这些都给赤潮的发生提供了很好的物质基础。从赤潮发生的区域来看,在河口和湾口处是赤潮多发区域[21-24]。
在北部海域,赤潮集中出现在珠江口水域(图2),珠江口水域受到河流、生活废水、养殖业的影响,使该地带水域出现严重的富营养化状态[25]。在2000-2002年对珠江口水域的调查中发现,水域中溶解态无机磷(DIP)和溶解态无机氮(DIN)的含量很高,DIP平均值为0.032 2 mg/L,DIN的平均值为0.797 6 mg/L。对马尼拉湾和马辛洛克湾也是受赤潮灾害严重的水域,而这里也是菲律宾重要的水产养殖基地,在这些湾内存在大量的水产养殖集中区。而在沙巴州西海岸附近,养殖业也是快速发展,从1994年到1998年期间,水产养殖业年产量由1.6×105t增加到2×106t。这些区域赤潮的发生与水体的营养化有着密切联系,是影响赤潮发生的主要因素[10]。对于西部海域,赤潮多发生在 7-9月份,主要在平顺省的沿岸。在那里虽然没有河流排放和养殖业的集中区,但是该区域的季节性上升流带来的营养盐物质为赤潮的发生提供了很好的条件[26]。
3.2 南海区域的季节性变化
在北部海域,在3-5月份期间,水温约为16-28ºC 。在这个季节,东北季风向西南季风转变,风速相对减弱,气压降低。天气逐渐变暖,同时雨季开始来临[7]。这些都为赤潮的发生提供了很好的气候条件,从而赤潮在此期间频繁发生。对于西部海域,越南沿岸赤潮多在7月份发生。当西南季风盛行时期,埃克曼抽吸作用引起下层水上升,下层水将营养物质带到表层,支持表层藻种迅速生长形成藻华[16]。也有研究表明在西北大西洋海域由于风和涡旋作用引起浮游植物藻华[27]。南部海域的赤潮在一年中的任何月份都有赤潮的发生(图5)。南部海域水温常年较高,没有明显的季节性变化。而在南部海域的主要赤潮藻种扁甲藻(P.bahamense)是喜高温性藻种,在高温条件下能够迅速发展,形成赤潮。
对于东部海域而言,赤潮多发藻种与南部海域相同,都是扁甲藻(P.bahamense)(图6)。在6月份和7月份是东部水温比较高的时期,同时也是降雨量最多的月份,该时期的水温和气候条件为赤潮的发生提供了条件。
3.3 赤潮多发藻种
对整个南海而言,扁甲藻(P.bahamense)是主要发生赤潮的藻种(图6),在1980-2003年期间,有483次赤潮记录是由该藻种引起的(图6)。在南部和东部海域,多数甲藻赤潮的发生是由于孢囊的萌发而引起的。在正常的情况下,在马尼拉湾水体底部有高浓度的甲藻孢囊存在。在东部海域,扁甲藻(P.bahamense)赤潮通常在6月份高温条件下发生(水温约 31ºC),正是西南季风盛行时期,较强的季风引起水体剧烈的垂直混合,从而引起孢囊的再悬浮,由于此时水温温度较高,而且水体中营养化程度高,有利的环境条件,给悬浮孢囊的萌发提供了很好的条件,从而孢囊萌发生长形成赤潮。在对扁甲藻(P.bahamense)研究中也发现,该藻种是热带藻种[28],当水温高于26ºC,才有可能大量繁殖形成藻华[29]。对于东部海域,冬季虽然东北季风也可能将孢囊再悬浮,但由于温度低,可能会阻碍了孢囊的萌发。而在南部海域。由于常年水温较高,温度不再是扁甲藻(P.bahamense)大量繁殖的限制因子,而在南部海域中有大量的孢囊存在,一旦环境条件适合,孢囊就会大量萌发而形成赤潮[28]。
夜光藻(N.scintillans)最适生长温度范围为19.8-22ºC,该藻种是北部海域的主要引发赤潮的藻种。该藻种总是在水温适宜的条件下,在北部海域出现赤潮。在3-5月份,北部海域的温度在16-27ºC之间,加上水域的富营养化[7],这些都为赤潮的发生提供了合适条件。
3.4 赤潮与环境条件的关系
1998年在南海北部发生了大规模的赤潮,给生态环境以及经济带来很大影响(图4)。在南海北部,1998年3月份的平均降雨量为56 mm,但4月份的降雨量增多,达到了257 mm。连续多日的大降雨增大了河流的流量,将更多陆源的营养物质带入南海北部的沿岸海域。随着集约化养殖业的迅速发展,养殖业废水的大量排放,导致了水体的富营养化程度加重。水体的富营养化,伴随着适合藻类生长气候环境条件,导致该水域赤潮次数增多。
1998年发生在西部海域的赤潮次数很少(图4),这可能与 1998年的特殊海洋环境条件有关。1998年是20世纪呃尔尼诺事件最强的一年,导致南海海域出现高水温,风力弱和环流较弱等一系列的现象[16,19,30]。在呃尔尼诺事件的影响下,西南季风风力减弱,直接导致了南海西部海域上升流的减弱。因为上升流带来的营养物质以及低温条件是西部海域赤潮发生的主要诱因[16],当上升流减弱时侯,赤潮发生次数也会减少。
对于南部海域而言,1998年也是赤潮多发年,特别是在沙巴地区的西海岸[31]。呃尔尼诺事件对海表层风向的改变,会在南海的东南海域产生一个强的漩涡[17],从而引起上升流,为藻华的发生提供了很好的条件。本研究发现,在南海的赤潮发生的高峰年是1991、1995和1998,这也是受呃尔尼诺事件影响的年份[32]。在大西洋东北部海域的研究也表明,气候变化对赤潮的发生有很大影响作用,特别是水温的变化[4]。呃尔尼诺事件对南海赤潮发生的影响作用需要进一步深入研究。
4 小 结
本研究表明,南海海域赤潮的发生具有区域性、季节性、年际性以及藻种差异性等特点。对于南海不同的海域,影响赤潮发生主要因素也有所不同(表1)。海洋环流、海表层的风向速度以及海表温度的变化都会对赤潮的发生产生影响作用。对于沿岸海域,水体的超营养化作用是赤潮形成的关键因素。如珠江口海域、马尼拉湾、马辛洛克湾和沙巴的海岸水域。
表1 南海4个区域的赤潮特点Tab.1 HAB characters in SCS
在上升流区,上升流从海水下层带来的富营养化水体也对赤潮的发生产生影响,而季风则是上升流产生的主要诱导作用。如在西南季风时期越南沿岸的上升流;东北季风时期,沙巴沿岸的上升流。强季风还可以使水体底部的孢囊再次悬浮,引发赤潮的发生。在马尼拉湾和沙巴的西海岸,由于季风造成的孢囊再悬浮是引发赤潮发生的主要原因。
赤潮发生的频率还与南海特殊的海洋环境变化有一定的关系。如 1998年厄尔尼诺事件可能会对赤潮产生影响。
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Analysis of harmful algal blooms associated with ocean environments in the South China Sea
WANG Su-fen,TANG Dan-Ling
(LED,South China Sea Institute of Oceanology,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510301,China)
X55; X171
A
1001-6932(2010)05-0577-07
2009-09-18;
2009-12-28
国家自然科学基金(40976091);广东省自然科学基金(8451030101001633);卫星海洋环境动力学国家重点实验室开放研究基金资助(SOED0910);中科院南海所知识创新领域前沿项目(LYQY200701);海洋赤潮灾害立体监测技术与应用国家海洋局重点实验室基金(200915)
王素芬(1976-),女,河北邯郸,助研,博士,主要从事海洋遥感与生态环境研究。电子邮箱:sufenwang1976@126.com