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Updated: Jan 13, 2026

Simulating Impacts of Ice Storms on Forest Ecosystems
Published on: June 30, 2020
台风登陆轨道通过改变水力动力学制度,显著改变了沿海气循环路径
Chunqing Chen1, Qibin Lao2, Xin Zhou1
1College of Ocean and Meteorology, Guangdong Ocean University, Zhanjiang, 524088, China; School of Chemistry and Environment, Guangdong Ocean University, Zhanjiang, 524088, China.
台风的轨迹显著改变了沿海气循环. 左侧的台风有利于非生物酸盐的去除,而右侧的台风则促进浮游植物的生物吸收,影响营养管理策略.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 生物地质化学生物地质化学
- 沿海生态 沿海生态
背景情况:
- 沿海气 (N) 循环对于生态系统健康至关重要,但对台风等干扰非常敏感.
- 了解台风轨迹如何影响N源和转变受到无法区分生物和非生物过程的方法的限制.
- 酸盐 (NO3-) 是沿海系统的关键营养素,其循环对于控制缩至关重要.
研究的目的:
- 为了调查江湾中独特的气循环路径,跟随台风与对比的登陆轨道.
- 使用双同位素分析,区分非生物和生物酸盐 (NO3-) 转化.
- 建立一个框架,以了解台风轨迹如何调节沿海的命运.
主要方法:
- 使用酸盐 (NO3-) 双同位素 (δ15N-NO3-和 δ18O-NO3-) 来追踪N个循环路径.
- 分析了由台风轨迹影响的水力动力学模式和沉积物再悬浮.
- 进行酸盐 (NO3-) 的来源分配,以确定主导投入.
主要成果:
- 左侧的登陆台风 (例如,Lionrock) 引发了陆上风,创造了盐度前线,增强了沉积物的再悬浮和非生物酸盐 (NO3-) 吸附.
- 这种非生物过程在左侧台风期间将70%以上的市政污水衍生的酸盐 (NO3-) 困在湾内.
- 右侧的登陆台风 (例如,Chaba) 产生了海上风,冲洗了陆地营养物质并刺激了植物浮游生物的繁荣,有同位素证据表明植物浮游生物的同化是主要的酸盐 (NO3-) 消耗过程.
结论:
- 台风轨迹作为沿海气 (N) 循环的关键调节者,在物理化学和生物主导之间切换.
- 左侧的台风可以通过非生物过程保留点源营养素来增加局部的肥胖风险.
- 右侧的台风驱动盆地范围内的生物反应,主要是通过植物浮游生物对酸盐 (NO3-) 的同化.
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