2021—2023年夏季珠江口及毗邻海域水文特征的时空变化
郭绍敬(1994—), 男, 广东省湛江市人, 博士研究生, 从事物理海洋学研究。email: guoshj9@mail2.sysu.edu.cn |
Copy editor: 孙翠慈
收稿日期: 2024-02-22
修回日期: 2024-03-18
网络出版日期: 2024-05-10
基金资助
南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)自主科研项目(SML2023SP219)
国家自然科学基金项目(42176029)
Summer hydrological variations during 2021-2023 in the Pearl River Estuary and its adjacent areas
Copy editor: SUN Cuici
Received date: 2024-02-22
Revised date: 2024-03-18
Online published: 2024-05-10
Supported by
Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory (Zhuhai)(SML2023SP219)
National Natural Science Foundation of China(42176029)
利用2021—2023年夏季珠江口及毗邻海域现场调查资料, 分析了夏季水文要素的时空变化及其影响因素。研究表明: 夏季温盐均表现为东北—西南走向的空间分布特征, 但三年调查期间的量值变化显著。平均海表温度 2021年最低, 2022年最高; 底层海温2021年最高, 2022和2023年依次减小。2022年强径流导致冲淡水向外扩展范围广, 海表盐度明显低于2021和2023年; 底层盐度2023年最高, 2021和2022年依次减小。中、底层温盐变化与台风过境及陆架低温高盐水入侵有关。2021年台风Lupit过境后垂向温盐混合均匀可直达海底, 层结减弱。观测期间陆架水上溯至伶仃洋, 在此形成低温区和显著盐度锋面。2022和2023年陆架水入侵依次增强, 中、底层海温(盐度)依次降低(增大)。2023年强上升流抑制珠江口冲淡水向陆架扩散, 导致陆架海表盐度高于前两年。底层温盐随潮汐而变化, 涨潮时高盐冷水向岸运动导致温度下降、盐度升高, 退潮时则反之。海表温度与气温具有较好正相关关系, 随气温变化明显。
郭绍敬 , 张小波 , 常景龙 , 张守文 , 季轩梁 , 苗润乔 , 李建东 , 朱学明 . 2021—2023年夏季珠江口及毗邻海域水文特征的时空变化[J]. 热带海洋学报, 2025 , 44(1) : 108 -121 . DOI: 10.11978/2024042
Using in-situ data collected by summer cruises during 2021−2023, summer hydrological variations and their influencing factors were studied. The results show that the summer temperature and salinity were charactered by northeast-southwest distribution pattern, while variations in values were significant during the investigation. Mean sea surface temperature (SST) was lowest in 2021 but highest in 2022. Bottom temperature was highest in 2021, but moderate in 2022 and lowest in 2023. Strong runoff caused a significant outward expansion of diluted waters, sea surface salinity (SSS) was strikingly lower in 2022 than those in 2021 and 2023. Bottom salinity was highest in 2023, moderate in 2021 and lower in 2022. Temperature and salinity variations in the middle and low layers were related to the passage of typhoons and invasion of shelf cold and saline water. Those vertical temperature and salinity observed after Typhoon Lupit passed in 2021 mixed homogeneously, weakening stratification. Bottom shelf water intruded into the Lingding Bay, forming a low-temperature zone and apparent salinity front. Middle and bottom temperature (salinity) decreased (increased) owing to the enhanced bottom shelf water intrusion in sequence in 2022 and 2023. In 2023, strong upwelling inhibited the expansion of diluted water seaward to increase SSS over the shelf higher than those in 2021 and 2022. Bottom temperature and salinity varied with the tide, in which the shoreward movement of cold and saline water tended to decrease temperature and increase salinity during flood tide, while the opposite occurred during ebb tide. The positive correlation between SST and air temperature suggested that SST varied with air temperature.
Key words: Pearl River Estuary; hydrology; spatiotemporal variations; shelf water; onshore wind
图1 珠江地理位置和2021—2023年航次观测站位分布基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号GS粤(2023)1023号的标准地图制作; 虎门、蕉门、洪奇门和横门分别标记为HuM、JM、HQM和HM, 磨刀门、鸡啼门、崖门和虎跳门分别标记为MDM、JTM、YM和HTM; 等值线和插图填色表示水深, 左上内图中黑色点线为2021年台风Lupit路径, 其过境前后观测的站位分别用红色和紫色标记 Fig. 1 Map of the Pearl River and distribution of observed stations in the summer during 2021−2023. The contours and shading in the inset indicate water depth. The black dotted line in the inset represents track of Typhoon Lupit in 2021, and observed stations before and after Lupit passed are marked in red and purple circles, respectively |
图2 2021—2023年夏季表层(a、c、e)和底层(b、d、f)海温空间分布基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号GS粤(2023)1023号的标准地图制作; 2021年三角形标记的站位是台风Lupit过境后观测站位 Fig. 2 Distribution of SST (a, c, e) and bottom temperature (b, d, f) in the summer during 2021−2023 |
表1 2021—2023年调查期间水文参数平均值及标准差Tab. 1 Mean and standard deviation of hydrological parameters during investigations from 2021 to 2023 |
年份 | 海温/℃ | 盐度/‰ | 密度/(kg·m-3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
表层 | 底层 | 表层 | 底层 | 表层 | 底层 | |
2021 | 29.4±1.1 | 25.4±2.9 | 24.7±8.5 | 31.1±5.6 | 1014.3±6.7 | 1020.4±5.1 |
2022 | 30.4±1.1 | 24.8±3.1 | 20.4±10.1 | 28.2±9.4 | 1010.7±7.4 | 1018.4±7.9 |
2023 | 29.6±0.8 | 23.1±2.1 | 28.4±7.1 | 33.2±3.4 | 1016.9±5.3 | 1022.7±3.1 |
图6 2021—2023年夏季表层(a、c、e)和底层(b、d、f)密度空间分布基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号GS粤(2023)1023号的标准地图制作 Fig. 6 Distribution of sea surface (a, c, e) and bottom (b, d, f) density in the summer during 2021−2023 |
表2 表、中和底层海温和盐度与平行海岸风(U′)、垂直海岸风(V′)和气温的相关系数Tab. 2 Correlation coefficients between surface, middle and bottom temperature and salinity with along coastal winds (U′), vertical onshore winds (V′), and air temperature |
海温 | 盐度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
表层 | 中层 | 底层 | 表层 | 中层 | 底层 | |
U′ | - | - | - | - | - | - |
V′ | -0.42 | -0.46 | -0.44 | 0.42 | 0.26 | 0.21 |
气温 | 0.36 | -0.22 | -0.31 | 0.40 | 0.38 | 0.38 |
注: “-”表示未通过90%显著性水平, 正常和加粗字体分别表示超过90%和95%显著性水平 |
作者感谢各位匿名审稿人的专业建议和意见。海洋观测资料采集离不开全体科考人员和船员的辛勤付出, 在此对他们在2021—2023年夏季粤港澳大湾区海洋生物地球化学综合考察航次做出的贡献致以诚挚的谢意
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