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海水中的溶解气体 第 3 章 一、一氧化二氮(N2O) 海洋是大气N2O的源: 海水N2O含量在nM量级,几乎是与大气N2O分 压平衡值的两倍 北大西洋向大气输送N2O通量:1×1013 g/a 太平洋东部海域:0.14 pg N2O/cm2/s 第7节 微量活性气体 海洋反硝化作用是N2O产生的潜在机制 太平洋 N2O的垂直分布 二、甲烷(CH4) 热带海域表层水,CH4含量比较稳定(~1.8 nM),与大气分压接近平衡。 40~100 m深度存在CH4的极大值。 墨西哥湾 CH4极大值主要来自陆架沉积物的向上扩散 缺氧条件下,CH4含量较高,因为细菌可以将CO2和CO还原为CH4 墨西哥湾甲烷的分布 三、一氧化碳(CO) 与人类活动密切相关:北半球对流层大气中CO的分压比南半球来得高 海洋表层水CO通常处于过饱和,海洋可能是大气CO另一个来源:细菌活动、有机物光化学降解 由海洋向大气输送的CO在南、北半球分别为6×1010 kg/a和4×1010 kg/a。 北大西洋 海水中CO的垂直分布 四、氢气(H2) 大西洋 微量气体概况 气体 在大气中的作用 主要产生 机制 每年进入大气的净通量 占大气源的比例(%) N2O 温室气体;臭氧耗竭 微生物硝化或反硝化 11-17 TgN 60-90 CH4 温室气体;氧化容量 细菌 15-24 Tg 3-5 CO 氧化容量 细菌、光化学过程 10-650 TgC 3-20 H2 氧化容量 生物作用 1 Tg 5 亨利定律:描述各种气体在海水中的溶解度。气体溶解度随分子量增加而增加(CO2例外),随温度和盐度的升高而降低,但溶解度随温度的变化是非线性的 海-气界面气体交换的薄膜模型:薄膜层厚度、气体分子扩散速率和薄膜层间气体分子的浓度梯度 本章小结 非活性气体(惰性气体和N2):受控于物理过程以及温度、盐度对其溶解度的影响,6种物理过程会导致其偏离饱和状态。 溶解氧:来源包括大气输入、海洋生物光合作用;迁出途径包括生物呼吸作用、有机物氧化分解、无机物氧化作用。 本章小结
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