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1.
2.
3.
Silicon limitation on primary production and its destiny in Jiaozhou Bay, China——Ⅳ:Study on cross-bay transect from estuary to ocean 总被引:1,自引:0,他引:1
The authors analyzed the data collected in the Ecological Station Jiaozhou Bay from May 1991 to November 1994, including 12
seasonal investigations, to determine the characteristics, dynamic cycles and variation trends of the silicate in the bay.
The results indicated that the rivers around Jiaozhou Bay provided abundant supply of silicate to the bay. The silicate concentration
there depended on river flow variation. The horizontal variation of silicate concentration on the transect showed that the
silicate concentration decreased with distance from shorelines. The vertical variation of it showed that silicate sank and
deposited on the sea bottom by phytoplankton uptake and death, and zooplankton excretion. In this way, silicon would endlessly
be transferred from terrestrial sources to the sea bottom. The silicon took up by phytoplankton and by other biogeochemical
processes led to insufficient silicon supply for phytoplankton growth. In this paper, a 2D dynamic model of river flow versus
silicate concentration was established by which silicate concentrations of 0.028–0.062 μmol/L in seawater was yielded by inputting
certain seasonal unit river flows (m3/s), or in other words, the silicate supply rate; and when the unit river flow was set to zero, meaning no river input, the
silicate concentrations were between 0.05–0.69 μmol/L in the bay. In terms of the silicate supply rate, Jiaozhou Bay was divided
into three parts. The division shows a given river flow could generate several different silicon levels in corresponding regions,
so as to the silicon-limitation levels to the phytoplankton in these regions. Another dynamic model of river flow versus primary
production was set up by which the phytoplankton primary production of 5.21–15.55 (mgC/m2·d)/(m3/s) were obtained in our case at unit river flow values via silicate concentration or primary production conversion rate.
Similarly, the values of primary production of 121.98–195.33 (mgC/m2·d) were achieved at zero unit river flow condition. A primary production conversion rate reflects the sensitivity to silicon
depletion so as to different phytoplankton primary production and silicon requirements by different phytoplankton assemblages
in different marine areas. In addition, the authors differentiated two equations (Eqs. 1 and 2) in the models to obtain the
river flow variation that determines the silicate concentration variation, and in turn, the variation of primary production.
These results proved further that nutrient silicon is a limiting factor for phytoplankton growth.
This study was funded by NSFC (No. 40036010), and the Director's Fund of the Beihai Sea Monitoring Center, the State Oceanic
Administration. 相似文献
4.
5.
《河南国土资源》编辑部 《河南国土资源》2006,(4):32-34
在全省范围内限期禁止使用实心粘土砖,治理整顿粘土砖瓦窑厂,加快发展新型墙体材料,是省政府从全省经济发展大局出发做出的一项重大决定。自去年年底省政府召开电视电话会议动员部署以来,省政府的坚强决心正日益转化为各地的坚定行动。为集中展示各地政府的信心和行动,我们约请各省辖市主要领导,谈谈他们对“禁实”工作的认识、决心和信心,现予以分期摘要刊发。 相似文献
6.
刘峰 《广东海洋大学学报》2001,21(2):63-65
针对在选择机械零件材料时采用传统方法所具有的主观性缺陷,本文结合设计实例,运用模糊数学理论,建立了零年材料选择的模糊综合评判的数学模型,能从钦种可用材料中较客观,合理地确定出最适用的一种材料,从而提高了设计质量。 相似文献
7.
Biogenic silicate accumulation in sediments, Jiaozhou Bay 总被引:1,自引:0,他引:1
1 INTRODUCTION Silicate, or silicic acid (H4SiO4), is a very im- portant nutrient in the ocean. Unlike other major nu- trients such as phosphate and nitrate or ammonium, which are needed by almost all marine plankton, silicate is an essential chemical req… 相似文献
8.
以西(安)合(肥)大通道--陕西境商界高速公路芦家山一号隧道防排水施工的工程实例为基础,着重论述了复合式衬砌隧道综合防排水施工工艺、关键部位施工控制要点以及材料的选择. 相似文献
9.
以改良库布齐沙漠为目的,结合坡缕石粘土特有的成胶性、吸附性和保水性能,用巴拉贡矿区的低品位坡缕石粘土进行了粘土成胶性能的研究.结果表明,在加入聚合物PAAS含量相同的条件下(与水的体积比为0.05mL/100 mL),球磨成胶和胶磨成胶的效果较好,两者的最佳土水比值相近,约20~21 g/100 mL,略高于棒磨成胶的18 g/100 mL,远高于均质成胶的6 g/100 mL.本研究为改良沙漠化土壤提供了新思路,同时为坡缕石矿物找到了新的应用领域,拓宽了低品位坡缕石粘土的市场. 相似文献
10.
海拉尔盆地贝尔凹陷兴安岭群储层粘土矿物组成及成因研究 总被引:1,自引:0,他引:1
油田注水开发是保持地层能量,提高采收率的有效手段.海拉尔地区由于粘土矿物含量高,在开发过程中储层遇水易泥化、坍塌,严重影响油气的有效开采.通过X射线衍射、偏光显微镜观察和扫描电镜分析,确定了海拉尔盆地贝16断块兴安岭群储层自上而下存在三种粘土矿物组合:蒙脱石 高岭石 (绿泥石)→高岭石 伊/蒙间层 伊利石 (绿泥石)→伊利石 绿泥石 绿/蒙间层 伊/蒙间层.粘土总量在9.1%~69.1%之间,由地层浅部到深部呈现由高到低的变化规律.详细研究了水敏性极强的钠蒙脱石及其间层矿物,认为凝灰物质的水解蚀变以及长石和中、酸性岩屑在成岩过程中的次生变化是造成海拉尔地区粘土含量高的主要因素. 相似文献