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海洋溢油生态危害与生态损失评估

人气指数: 发布时间:2014-09-29 14:24  来源:http://www.zgqkk.com  作者: 郭良波
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  [摘要]本文阐述了溢油对海洋生态系统的危害和损失,介绍了预测海洋溢油生态损失的方法和步骤,提出了用生态损失的数学期望预测评估溢油造成的生态损失。该方法考虑了不同风向出现的概率,预测结果具有代表性,可以为海洋环境管理提供参考。

  [关键词]海洋溢油 生态损失 数学期望

  [中图分类号] X834 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2014)-10-256-2

  随着我国经济的高速增长,国内对石油的需求量越来越大,海洋作为石油生产重要产地和石油运输的主要通道,这使得发生海洋溢油的风险大大增加。溢油对海洋生态系统的危害是极大的,造成的生态系统损失也是巨大的,为了预测海洋溢油造成的生态损失,对溢油造成的生态损失有一个量化概念,为海洋环境管理提供参考,本文将就这一问题进行探讨。

  1海洋溢油生态危害

  1.1海洋溢油的危害

  (1)对浮游植物的危害。浮游植物是海洋有机质的主要生产者,是浮游动物的基础饵料,也是海洋食物网的基础环节,在海洋生态系统的物质循环与能量转换过程中起着重要作用。发生溢油时,大部分溢油浮于水面并扩散成油膜,阻碍海水与大气之间的物质交流和热量交换,使得海水中的溶解氧浓度降低,导致大量浮游植物窒息死亡;而且油膜的存在降低了海水透光率,影响浮游植物的光合作用,从而降低了溢油海域的初级生产力。

  (2)对浮游动物的危害。海洋浮游动物是海洋食物链中的主要环节,在海洋生态系中对物质循环和能量流动、海域生物生产力及其调节机制都起着不可忽视的作用。浮游动物对石油类的敏感性较高。实验表明,石油浓度超过50mg/L时,桡足类动物在24h内将发生有害影响,并且幼体的对石油的敏感性高于成体[1]。另外,溢油发生时大部分溢油浮于水面并扩散成油膜,阻碍海水与大气之间的物质交流和热交换,使得海水中的溶解氧浓度降低,导致部分浮游动物窒息死亡。

  (3)对底栖生物的危害。底栖生物是海洋生态系统的重要组成部分,它不仅受海水中石油的影响,而且也受沉降到海底的石油的影响。一方面,几乎所有的双壳类软体动物都是滤食性的,当海水中有大量小石油滴时,就会被软体动物吸入入水管,聚集在套膜腔内。如果石油呈乳化状或被吸附在泥粒上,也可能粘在鳃上或进入肠胃中,损害其生理机能,甚至引起死亡。在比较大型的底栖动物中,棘皮动物对水质的任何污浊都十分敏感。另一方面,溢油导致海水中二氧化碳和有机质含量升高,溶解氧浓度则急剧下降。此外,细菌对石油进行分解消耗大量氧气,通常,1L石油完全氧化需要消耗40万L海水中的溶解氧。因此,一起大规模的溢油事故能引起大面积海区严重缺氧,对海洋生物造成严重危害,特别是对潮间带的底栖生物影响较大。

  (4)对渔业资源的危害。溢油对渔业资源的危害主要表现在三个方面:首先,它会改变鱼类的摄食、洄游和种群繁殖,亦可使其个体失去平衡从而导致资源量的变动。溢油对对鱼类最明显的影响是急性致死效应,尽管有些成体鱼类可产生回避反应,但部分仍会产生中毒甚至死亡,特别是幼体生物、浮游动物、浮游植物等无法逃脱死亡的命运,从而造成对渔业生态结构的严重破坏。其次,鱼类、贝类等有积累石油烃的能力,溢油使得海洋生物致油臭而降低其产品质量,不仅使市场价格明显低于其它海域的同类品种,而且人类食用后还影响到身体健康。再次,经济鱼类的浮性卵、仔鱼等极易遭受浮在海面油膜的危害。油膜对卵子的粘着、渗透等直接影响鱼卵的孵化率及孵化质量,而仔稚鱼对油污染反应极敏感,较小的油浓度即能引起仔稚鱼的死亡和畸变。

  1.2海洋溢油的生态损失

  海洋溢油造成的海洋生态损失包括直接损失和间接损失。直接损失包括海洋生态服务功能损失和海洋环境容量损失;间接损失包括生境修复费、生物种群恢复费和调查评估费。用公式表示如下[2]:

  L=Lzj+ Ljj (1)

  Lzj=Le + Lw (2)

  Ljj=Lh + Lp + M (3)

  其中,L为溢油造成的海洋生态损失,万元;Lzj为溢油造成的直接损失,万元;Ljj为溢油造成的间接损失,万元;Le为海洋生态服务功能损失,万元;Lw为海洋环境容量损失,万元;Lh为生境修复费,万元;Lp为生物种群恢复费,万元;M为调查评估费,万元。

  1.3溢油预测及生态损失评估方法

  先建立溢油海域海流模型,再运用粒子追踪法模拟油膜的漂移轨迹及扫海面积,根据油膜经过的海洋功能区即可计算溢油生态损失。

  溢油漂移预测

  建立海流模型

  潮流运动的动力学方程组为:

  其中u、v、w为x,y,z方向上的流速;p为该点压强;ρ为海水密度;τ为海水切应力;f=2Ωsinφ为柯氏参数;Ω为地转角速度;φ为地理纬度。

  将计算海域进行三维网格剖分,将上面的方程组进行层积分,再结合一定的边界条件和初始条件,即可求解该海域流场。

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