洞庭湖赤山凸起第四纪构造沉积演变特性

姚纪华, 刘晓群, 宋文杰, 赵文刚, 吕慧珠, 宋雯

姚纪华, 刘晓群, 宋文杰, 赵文刚, 吕慧珠, 宋雯. 洞庭湖赤山凸起第四纪构造沉积演变特性[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2020, 40(5): 160-168. DOI: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2019071801
引用本文: 姚纪华, 刘晓群, 宋文杰, 赵文刚, 吕慧珠, 宋雯. 洞庭湖赤山凸起第四纪构造沉积演变特性[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2020, 40(5): 160-168. DOI: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2019071801
YAO Jihua, LIU Xiaoqun, SONG Wenjie, ZHAO Wengang, LV Huizhu, SONG Wen. Quaternary tectono-sedimentary evolution of Chishan Uplift in the Dongting Lake[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2020, 40(5): 160-168. DOI: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2019071801
Citation: YAO Jihua, LIU Xiaoqun, SONG Wenjie, ZHAO Wengang, LV Huizhu, SONG Wen. Quaternary tectono-sedimentary evolution of Chishan Uplift in the Dongting Lake[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2020, 40(5): 160-168. DOI: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2019071801

洞庭湖赤山凸起第四纪构造沉积演变特性

基金项目: 湖南省重大水利科技项目“基于数据同化的洞庭湖水沙模拟及调控技术研究”(XSKJ2018179-33);湖南省一般水利科技项目“洞庭湖城陵矶出口河段河势演变研究”(湘水科计[2016]194-36),“洞庭湖水系历史演变分析”(XSKJ2018179-44)
详细信息
    作者简介:

    姚纪华(1986—),男,硕士,工程师,从事水工环地质应用与研究工作,E-mail:yjh860716@163.com

  • 中图分类号: P534.63

Quaternary tectono-sedimentary evolution of Chishan Uplift in the Dongting Lake

  • 摘要: 第四纪以来,洞庭湖赤山凸起构造沉积演变活跃,致使其第四纪地层沉积时代、成因及构造活动较为复杂,而赤山凸起作为洞庭湖内部重要的地质构造单元,研究其第四纪构造沉积演变特性对探索洞庭湖第四纪历史演变有着重要的地质意义。本文从地质构造、地层岩性、古气候、文化遗址等多角度入手,对赤山凸起第四纪构造沉积演变特性进行深入探究。研究结果表明:赤山凸起第四纪更新统沉积有早更新世汨罗组、中更新世新开铺组和白沙井组地层,并自下而上形成河湖相沉积镶嵌阶地。赤山凸起早更新世晚期构造活动表现为先凹陷后稳定,中更新世早期—中期末表现为稳定—凹陷—稳定—凸起—稳定。中更新世晚期初,赤山凸起基岩面海拔0 m及以上区域已凸起成陆,并开始出现人类活动,同时在当时第四系顶部遗留下旧石器遗址。中更新世晚期至全新世初赤山凸起均处于剥蚀状态,并在其地势较低区域地表下沉积风成堆积层。
    Abstract: Tectonic activities were reactivated since Pleistocene at the Chishan Uplift of the Dongting Lake where complicated geological phenomena are observed. As an important geological unit in the Dongting Lake, the study of the uplift and the evolutionary characteristics of the Quaternary structures and depositional systems is of great significance to the exploration of the Quaternary history of the lake. Thus, a thorough study from the perspectives of geological structure, stratigraphic framework, lithology and paleoclimate as well as cultural relics, is made by the authors in this paper. Results show that: In the late Early Pleistocene, the structural activity of Chishan uplift was first depressed and then stable, and in the early to middle Pleistocene, it was stable - depressed-stable-raised-stable. In the beginning of late Middle Pleistocene, the area with the elevation of 0 m and above of the bedrock surface of Chishan uplift had been uplifted and formed land, and human activities began to appear. At the same time, paleolithic sites were left on the top of the Quaternary strata at that time. From late Middle Pleistocene to early Holocene, the Chishan Uplift was denuded, and the aeolian deposits were deposited in the lower area of Chishan uplift.
  • 大河影响下的陆架海面积虽然仅占全球海洋面积的8%,但其沉积物中埋藏的有机碳量可占全球海洋有机碳埋藏总量的80%以上[1-3],是全球碳循环和气候变化研究的重点区域[4-5]。中国东海陆架是世界上最宽广的陆架之一,其内陆架区域分布着厚达数十米、绵延近千公里的远端泥质沉积条带(浙闽泥质区)[6-7]。浙闽泥质区的沉积物主要来自冬季浙闽沿岸流携带的长江入海物质,并受到福建、浙江近岸中小型河流以及台湾山溪型河流的影响[8-9],具有相对稳定的矿物学和地球化学性质,沉积记录保存较好[7, 10-11],是中国东部陆架海现代海洋沉积学研究的理想区域。

    台风是天气尺度上对海洋环境影响最大的海气相互作用过程之一,对影响海域的物质源汇过程与生物地球化学循环具有不可忽视的“事件性”影响。台风引起的海水垂向混合及其导致的埃克曼输运所产生的上升流,会将海洋下层富含营养盐的水体泵送到海表真光层,同时台风带来的强降雨也导致河流向海洋输入大量的陆源营养盐,这些过程会导致相关海域浮游生物的爆发,从而提高海洋初级生产力,影响到海洋物质循环(包括碳循环等)[12-14]。台风强降雨还会在短时间内增加河流携带入海的陆源有机质通量,进而增加河口及其周边海域沉积物中有机质的含量[15]。此外,在水深较浅的陆架及近岸海域,台风的强动力作用还能直接引起海底未固结沉积物(包括沉积物中的有机质)发生再悬浮,显著提高水体中悬浮颗粒物的浓度,并随着台风动力改造下的海流进行再分配[16-17]。然而,海表浮游植物的爆发过程不仅受控于台风自身的特征(强度、路径和移动速度等),还受其所处的海洋环境的背景条件约束,导致台风影响下河口近岸与开阔大洋的生物爆发机制出现差异[18-19],进而在固碳效率上明显不同。同时,不同路径和强度的台风对河口与陆架海域的沉积物搬运改造过程也存在着明显的差别[20]。因此,需要开展更多的研究来不断补充和完善台风影响下的陆架边缘海物质循环过程(包括碳循环)的相关理论。

    本研究基于台风“莫拉克”(2009)过境前、后在浙闽泥质沉积中心采集的沉积物样品的分析测试结果,对比了台风前、后沉积物粒度和有机碳氮分布特征,分析了沉积物中有机碳的来源及其在台风影响下的变化,探讨了不同路径的台风对浙闽泥质沉积中心沉积有机碳分布影响的差异及其机制,为台风影响下陆架泥质区沉积物碳埋藏过程的研究提供了科学的参考,对认识新气候态下陆架物质源汇过程的变异具有重要的科学价值。

    研究区位于浙闽近岸海域,属于东海内陆架的一部分(图1a)。该区域潮汐主要为半日潮,春季平均潮差为4~5 m,秋季平均潮差为2~3 m。该区域陆架环流主要由两个系统组成:近岸的浙闽沿岸流(ZFCC)和远岸的台湾暖流(TWC)(图1a)。浙闽沿岸流夏季沿岸向北流动,冬季则沿岸向南流动,主要受东亚季风的风向控制[21-22],而台湾暖流则常年向北流动[23]。ZFCC的季节性交替在东海陆架沉积物的迁移和沉积方面发挥着重要作用。夏季,沿岸向北的ZFCC有效地阻碍了长江输运入海的泥沙沿岸向南的扩散,使这些泥沙被迫在长江口附近迅速沉积;到了冬季,长江口的沉积物往往会在频繁的冬季风暴作用下再次悬浮,并被ZFCC向南带到浙江甚至福建近岸沉降[10]。ZFCC和TWC之间水团性质的差异导致大致沿50 m等深线存在明显的海洋锋面,阻碍了近岸沉积物的离岸迁移[24-25]

    图  1  研究区(a)与采样站位分布(b)
    Figure  1.  Location of study area (a) and the sampling stations (b)

    研究区西部的瓯江是一条山溪型河流,全长388 km,流域面积18 000 km2。瓯江年入海泥沙通量较小,为3.32 × 106 t,年径流量为457 m3/s[26]。径流和泥沙主要在汛期(每年6—9月)排入河口,洪水携带的泥沙多为粗泥沙,细泥沙很少。

    “莫拉克”于2009年8月2日形成热带低压,并于8月3日逐渐发展为热带风暴,命名为“莫拉克”。“莫拉克”在向台湾移动的过程中逐渐加强,到8月5日,升级为台风。台风规模较大,气压持续下降,但最大风力增强相对较少。8月7日,达到最高强度,风速为41.7 m/s,并在当天登陆台湾中部。掠过台湾海峡后于8月9日再次登陆中国大陆,登陆前强度减弱为强热带风暴(图1a)。“莫拉克”登陆时福建陆上的风速约为33.0 m/s,台风中心距离研究区约100 km,台风在海上的风速超过了40.0 m/s(图2)。随后,“莫拉克”向北移动,影响逐渐减弱,最终于8月12日消失。在研究区附近逗留的4天时间里,“莫拉克”给浙江带来了平均约1 240 mm的降雨量。受台风“莫拉克”的影响,浙闽近岸水体发生了显著的垂向混合,破坏了夏季的温盐跃层,同时,台风的动力过程引起海底沉积物的再悬浮与再搬运,进而改变了沉积物的物理和化学特征[27-31]

    图  2  野外调查期间的气象条件
    橙色阴影区域为调查期间,红色阴影区域为台风过境时间。
    Figure  2.  The meteorological condition of the study area during field surveys
    The orange-shaded area indicate survey periods, and the red-shaded area indicates the typhoon period.

    本研究共开展了两次野外调查航次(站位如图1b所示),在每个站位使用抓斗采集表层沉积物,使用金属勺挖取最上层2 cm厚的沉积物,使用锡纸包裹后保存至样品袋中,用于粒度和有机元素测试。台风前和台风后的调查分别于2009年8月1日和8月12日进行,均持续了约3天,分别采集了29个和23个表层沉积物样品。台风前航次天气平静,南风风速小于10.7 m/s,浪高小于1.6 m;台风后航次受台风影响,天气不佳,浪高2.0 ~2.5 m,风速大于13.0 m/s,调查期间由于海况急剧恶化,未采集研究区最北端5个站点(图1b)的样品。

    使用10 mL 30%的双氧水(H2O2)溶液与1 mL稀HCl对0.5 g左右的新鲜沉积物进行预处理,氧化其中的有机物并去除碳酸钙,清洗盐酸后加入六偏磷酸钠作为分散剂,然后用超声仪分散匀质30 s。处理结束后使用激光粒度仪(Mastersizer 2000,Malvern Instruments, Ltd.,UK)进行粒度测定。仪器测量误差在3%以内。测试结果中粒径<4 μm为黏土粒级,粒径4 ~63 μm为粉砂粒级,粒径>63 μm为砂粒级,并使用矩法计算粒度参数。

    用1.2 mol/ L的稀HCl对沉积物进行酸化处理以去除无机碳。酸化后使用纯净水进行多次清洗至中性以去除残留的HCl。洗酸后在60℃下干燥样品,并研磨成粉末。酸化前后样品质量差为无机碳酸盐含量。称取25~30 mg无碳酸盐样品包裹在锡杯中,使用元素分析仪-稳定同位素质谱仪联机(EA-IRMS,Integra 2,SerCon,UK)测量TOC、 TN含量和δ13C值。样品前设置3个空白样,每隔12个样品插入2个标准样品,以此校正仪器造成的误差。 δ13C以美洲似箭石国际标准(Pee Dee Belemnite,PDB)作为参考标准,计算公式如下:

    $$ {\delta }=\left(\frac{{({}^{13}\mathrm{C}/{}^{12}\mathrm{C})}_{\text{样品}}}{{({}^{13}\mathrm{C}/{}^{12}\mathrm{C})}_{\text{标准}}}-1\right)\times 1\,000 $$ (1)

    测试后的TOC与TN含量经由酸化获取的无机碳酸盐含量校正,获得原始沉积物中的TOC与TN含量。TOC测定精度为±0.02%,TN测定精度为±0.002%,δ13C测定精度为±0.2‰。样品分析在自然资源部第三海洋研究所完成。

    在河口区域,河流输入的陆源有机质和海源有机质混合后沉降进入沉积物中。这些有机质在沉积物中经历了初始的降解、蚀变和埋藏过程,表现出与初始陆源和海源有机质不同的特征。河口沉积物中经过修饰的有机物随后会在水动力或生物扰动的影响下重新悬浮进入水柱中,并通过波浪、潮汐和海流等动力过程被输送到大陆架,甚至是深海区域。

    本文采用三端元混合模型对研究区沉积有机碳的来源进行分析。端元参数(δ13C和N/C)来自Zhang等[32]为河流、三角洲和海洋三种有机碳来源指定的平均值和标准差(表1),并且遵循正态分布特征。采用蒙特卡罗(MC)模拟策略,在考虑端元参数值扩散的情况下,分析沉积物中不同来源有机碳的贡献比例。该程序在Enthought Python Distribution 7.2中运行,代码由Li 等[33]提供。从每个端元的正态分布中随机抽取40 000 000个样本中的400 000个样本,以便同时满足下列方程:

    表  1  三端元混合模型中使用的端元值[32]
    Table  1.  The end-member values used in the three end-member mixing model[32]
     河流端元三角洲端元海洋端元
    δ13C−8.70‰ ± 1.0‰−22.1‰ ± 1.5‰−20‰ ± 1.0‰
    N/C0.080 ± 0.0190.057 ± 0.0070.154 ± 0.053
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格
    $$ {\text δ}^{ \mathrm{13}} \mathrm{C}_{ \text{河流}} \mathit{f} _{ \text{河流}}+ {\text δ}^{ \mathrm{13}} \mathrm{C}_{ \text{三角洲}} \mathit{f} _{ \text{三角洲}}+ {\text δ}^{ \mathrm{13}} \mathrm{C}_{ \text{海洋}} \mathit{f} _{ \text{海洋}} ={\text δ}^{ \mathrm{13}} \mathrm{C}_{ \text{样品}} $$ (2)
    $$ \mathrm{N/C}_{ \text{河流}} \mathit{f} _{ \text{河流}} \mathrm{+N/C}_{ \text{三角洲}} \mathit{f} _{ \text{三角洲}} \mathrm{+N/C}_{ \text{海洋}} \mathit{f} _{ \text{海洋}} \mathrm{=N/C}_{ \text{样品}} $$ (3)
    $$ \mathit{f} _{ \text{河流}} \mathrm+ \mathit{f} _{ \text{三角洲}} \mathrm+ \mathit{f} _{ \text{海洋}} \mathrm{=1} $$ (4)

    式中,f河流f三角洲f海洋分别为河流源、三角洲源和海源有机碳对样品的贡献比例。由于瓯江排放进入研究区的陆源物质远低于长江源物质,研究区主要考虑来自长江的河流和三角洲端元贡献。通过对每个参数值随机抽样5次,每个端元的均值变异小于0.2‰,保证了模型的统计稳定性。

    研究区沉积物不同粒级组分含量与中值粒径的统计信息如表2所示。两次调查期间的沉积物均以细粒的粉砂和黏土组分为主,砂含量较低。台风过境后,研究区沉积物粒度变粗,主要表现为粉砂粒级含量的增加和黏土粒级含量的减少,同时研究区东南部砂粒级含量出现了明显的增加(图3)。台风过境前,研究区的中值粒径较小,仅在近岸与远岸边缘出现斑块状高值区,台风过境后,研究区沉积物中值粒径显著增大,粗化过程主要发生在研究区北部与东南部,指示了台风期间强水动力对研究区沉积物的显著影响。

    表  2  浙闽泥质沉积中心沉积物的粒度组成和有机元素特征结果统计
    Table  2.  Statistics of grain-size and organic element characteristics of the sediments in the Mud Depo-center of Zhejiang-Fujian Coast
      砂/% 粉砂/% 黏土/% Md/μm TOC/% TN/% C/N δ13C/‰
    台风过境前 最大值 7.15 81.84 26.26 12.09 0.75 0.098 13.52 −21.8
    最小值 0.01 72.69 15.90 7.78 0.47 0.040 9.14 −22.3
    平均值 2.63 76.22 21.16 9.27 0.60 0.064 11.15 −22.0
    台风过境后 最大值 8.54 83.48 25.84 16.15 0.75 0.083 11.90 −21.9
    最小值 0.37 73.00 13.16 7.87 0.37 0.029 9.60 −23.1
    平均值 3.17 78.01 18.82 10.73 0.58 0.061 10.65 −22.1
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格
    图  3  台风前后浙闽泥质沉积中心沉积物的黏土(第一列)、粉砂(第二列)和砂(第三列)的百分含量以及中值粒径Md(最后一列)的空间分布特征
    Figure  3.  The distribution of clay (first column), silt (second column), sand (third column), and median grain-size (last column) in the Mud Depo-center of Zhejiang-Fujian Coast before and after the typhoon

    研究区沉积物TOC、TN含量、C/N以及δ13C值的统计信息如表2所示。台风前、后沉积物TOC和TN含量的平均值相近,但空间分布存在一定的差异:台风过境前,TOC的分布较为均匀,TN则表现出明显的近岸低、远岸高的特征,二者分布特征存在较大差异;台风过境后,近岸的TOC含量明显降低,且TN表现出与TOC相似的空间分布特征(图4)。台风后C/N发生显著的降低,降低区域主要发生在近岸(图4b3)。夏季δ13C值的分布表现出明显的中间高、近岸和远岸低的特征,台风过境后,研究区东南缘沉积物的δ13C值显著降低。

    图  4  不同时期浙闽沿岸泥质沉积中心沉积物中TOC含量(第一列)、TN含量(第二列)、C/N(第三列)以及δ13C(最后一列)的空间分布特征
    Figure  4.  The distribution of TOC (first column), TN (second column), C/N (third column), and δ13C (last column) in the Mud Depo-center of Zhejiang-Fujian Coast before and after the typhoon

    δ13C和C/N是追踪沉积有机碳来源的重要指标。海洋与陆地植物初级生产过程中碳同位素的差异性分馏导致陆源有机碳(C3植物)的δ13C主要为−33‰~−22‰(平均−27‰),而海源有机碳则多为−22‰~−18%(平均−20‰)[34]。类似地,由于海洋和陆地植物中碳和氮组成的差异,通常认为C/N大于12的为陆源有机碳,C/N小于8的为海源有机碳,介于二者之间则为混合来源有机碳[35-36]。本研究的δ13C和C/N结果表明,研究区沉积有机碳主要为海陆混合来源,然而,δ13C值的结果指示了其以海源为主,C/N值却指示了其以陆源为主(表2)。研究区夏季沉积物中有机质发生的明显降解过程可能是造成这一结论相悖的主要原因。由于有机质降解时会优先降解富氮的有机物(例如蛋白质),导致剩余有机质的C/N升高,但这一过程并不会改变有机质本身的δ13C值,因而会出现δ13C与C/N指示不同来源的情况。除此之外,富氮有机质的降解还会导致沉积物中TOC与TN之间相关性变差(图5)。台风莫拉克过境后,研究区沉积物的C/N显著降低(表2),且TOC与TN之间的相关性明显增强(图5),表明台风“莫拉克”的过境增加了沉积物中富氮的新鲜有机质。然而,台风强动力的侵蚀与搬运导致沉积物中总有机碳含量并未明显增加(表2),相反地,近岸沉积物中有机碳含量在台风的侵蚀下显著降低[29-30]

    图  5  TOC与TN之间的线性关系图
    Figure  5.  Bi-plot of TOC vs. TN

    浙闽泥质沉积中心的沉积物主要来源于长江入海物质在冬季的长距离搬运,其周边河流直接输入的物质相对较少[8, 10]。因此,简单的海陆双端元并不能很好地概括有机碳的来源。由此,前人提出了三端元混合模型,即河流端元(陆源)、海洋端元以及长江三角洲端元,来量化浙闽泥质沉积中心有机碳的来源[16, 33]。其中,长江三角洲端元为海陆混合端元,其沉积有机碳的信号是海洋沉积物与河流沉积物混合后沉降进入沉积物中并接受了初步改造(如降解)的结果。结果显示,浙闽泥质沉积中心沉积有机碳主要为三角洲来源(表3),这是由于该区域的沉积物主要来源于长江三角洲沉积物在冬季的再悬浮与再搬运[10, 37],大量的三角洲有机碳随之搬运而来。台风前,三角洲源有机碳主要分布在研究区中部和近岸区域,指示了冬季浙闽沿岸流的搬运与沉积作用,且在夏季正常天气条件下并未受到大规模的改造(图6)。相比之下,海源有机碳的高贡献比例主要分布在离岸区域。同时,由于研究区距离长江口较远,且瓯江入海颗粒物通量远低于长江三角洲的供给,因此河流源有机碳的贡献最低。

    表  3  沉积物中不同端元的有机碳贡献比例
    Table  3.  Different endmember contributions to sedimentary organic carbon contents
      河流源 三角洲源 海源
    台风过境前 平均值 14.8% 51.4% 33.8%
    最小值 12.5% 37.5% 20.1%
    最大值 17.3% 67.2% 46.2%
    台风过境后 平均值 15.6% 47.8% 36.6%
    最小值 13.9% 40.9% 29.1%
    最大值 25.4% 56.6% 43.5%
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格
    图  6  不同来源有机碳对研究区沉积有机碳的贡献比例特征
    Figure  6.  Contribution ratio of organic carbon from different sources to the sedimentary organic carbon in the Mud Depo-center of Zhejiang-Fujian Coast before and after the typhoon

    为了消除沉积有机碳含量变化对来源识别的影响,本文计算了研究区台风前后不同来源有机碳的绝对含量,以探究不同来源有机碳在台风影响下的变化。其结果显示,台风过境前研究区的河流源、三角洲源以及海源有机碳含量平均值分别为0.09%、0.31%与0.20%,台风后分别为0.09%、0.27%与0.21%。台风后三角洲源有机碳发生了明显的降低,这也是造成台风后研究区总有机碳含量降低的主要原因。由于三角洲源有机碳大多都属于惰性较强的有机碳,不易在短时间内发生降解,因此,台风作用下的二次搬运可能是造成其含量下降的主要原因[16]。台风后研究区三角洲源有机碳的分布特征发生了明显的变化,近岸含量降低而远岸含量增加 (图7),表明在台风影响下研究区可能发生了沉积物(携带着有机碳)的离岸输运。研究区远岸区域在台风后沉积物粒度明显的粗化也是近岸物质离岸输运的重要证据之一(图3)。通常情况下,台风在登陆前会引发近岸水体的堆积,进而导致近岸底层形成下降流,裹挟近岸物质发生离岸输运[38-39]。同时,台风后近岸高水位的释放也会携带近岸物质离岸输运[40]。这些过程都可能是台风“莫拉克”过境后研究区近岸陆源(包括河流源与三角洲源)有机碳含量降低而远岸升高的重要原因(图7)。相比于台风过境前,台风后研究区海源有机碳略微增加,含量的升高主要发生在研究区中部(图7)。在台风“莫拉克”(2009)刚过境时,由于水体浊度的增加和云层遮挡造成了日照的减弱,限制了初级生产力的提高,导致台风“莫拉克”所引发的浮游植物爆发相对于台风过境的时间存在4~7天的滞后[28]。因此,本研究中第二航次(台风过境后3~5天)所采集的沉积物中有机碳含量并没有明显增加,其增加的海源有机碳主要来源于台风前水体中的浮游植物,与水体叶绿素a的观测结果相吻合[28]

    图  7  研究区不同来源有机碳绝对含量的分布特征
    Figure  7.  The distribution of sedimentary organic carbon contents from different sources in the Mud Depo-center of Zhejiang-Fujian Coast before and after the typhoon

    台风作为对海洋环境影响最为剧烈的天气系统之一,其不对称的风场会在路径两侧产生差异性的沉积动力响应。当台风垂直向岸移动时,其路径右侧的向岸风会引发水体显著的向岸运动并将夏季近岸上升流转换为下降流,相反地,其路径左侧的离岸风作用下则会形成明显的离岸流[38]。因此,不同路径的台风对同一区域物质输运过程产生的影响也会出现明显的差异[20]。此外,不同台风所引发的生态效应也存在明显差别。一般而言,台风的强动力会引发水体的垂向混合,将底层高营养盐的水体泵至表层,进而引起初级生产力的显著升高,同时,台风带来的强降雨会增加河流输运入海的营养盐通量,同样会使河口及其周边海域的初级生产力显著升高[18]。然而,不同台风所造成的生态效应的响应时间也是不同的。例如,台风“莫拉克”(2009)所引发的浮游植物爆发相对于台风过境的时间存在4~7天的滞后[28]。相比之下,从研究区东北侧过境的台风“灿鸿”(2015)在短时间内(台风过境3天内)引发了研究区初级生产力的显著提高并产生了大量的POC,其主要受控于“灿鸿”影响下南向输运的长江冲淡水所携带的大量营养盐供给,而该时期瓯江输入的营养盐以及水体垂向混合的供给几乎可以忽略不计[17]。显著提高的初级生产力使台风“灿鸿”过后海源有机碳对浙闽泥质沉积中心沉积有机碳的贡献超过了50%[16-17],远高于本研究的结果,这也体现了不同台风所造成的生态影响之间的显著差异。

    不同路径台风过程对沉积物输运过程产生的影响也存在差异。台风能量由外海向近岸传输过程中引起的近岸水体的强扰动会直接导致沉积物的再悬浮与再搬运[41-43]。相比于正常条件下潮流冲刷所控制的沉积物侵蚀[44-45],在台风的影响下,风暴潮和波浪成为近岸海域沉积物再悬浮的主要驱动力,这些再悬浮的沉积物(包括其所携带的有机碳)在台风改造下的余流的搬运下进行输运,其通量可比正常天气下的通量高数十倍[39, 46]。在陆架区域,受控于台风产生的埃克曼输运所引发的下降流[20, 38-39]、台风与地形协同作用产生的重力流[47-49]等,台风影响下再悬浮的沉积物还可能发生跨陆架输运,产生与正常沿岸流影响下明显不同的输运过程,进而影响到陆架区域沉积有机碳的分布特征及埋藏效率。这些局地沉积物的再悬浮与再搬运过程主导了台风影响期间近岸与陆架海域的沉积物输运机制,但不同台风的路径和强度差异控制着沉积物侵蚀与堆积的最终结果[20, 50]。台风对沉积物的改造及其引发的输运过程会对沉积物中的有机质特征产生显著的影响。例如,在台风“灿鸿”(2015)所引发的浙闽近岸沉积物跨岸输运的影响下,台风后大量产生的原位有机质主要沉降在离岸区域,增加了该区域的沉积物碳通量[16]。同时,离岸的深水区域在台风后的动力扰动相对较弱,更有利于沉积有机质的进一步埋藏[16]。类似地,台风“莫拉克”(2009)影响期间,浙闽近岸沉积物发生了明显的再悬浮、再搬运与再沉积,导致沉积物的粒度、重金属含量、生物硅含量以及硅藻组合等物理、化学和生物特征发生了显著的变化[30-31, 51]。在本研究中,尽管台风作用下短时间内新产生的有机碳数量有限,但是台风造成的动力改造对沉积物中有机碳的分布特征产生了显著的影响。在台风“莫拉克”的影响下,研究区近岸有机碳含量(主要是陆源有机碳)显著降低而远岸明显增加,同时其有机碳海量在沿岸方向上也发生明显的再分配过程(图7)。然而,尽管同样出现近岸的侵蚀,但由于台风路径的差异,台风“灿鸿”所导致的沉积物离岸输运过程明显要强于台风“莫拉克”。这一过程主要受控于不同路径台风引发的埃克曼输运方向和强度的差异。

    综上所述,不同路径的台风由于造成的水体扰动、沉积物输运等过程的差异(主要受控于台风不对称的风场结构),进而对沉积物中有机碳的来源及其分布特征产生差异性的影响。然而,由于台风自身的复杂性,导致每次观测研究都会有新的认识,难以用简单的模式来概括其过程。同时,受台风路径难以准确预测、台风期间海况恶劣等的限制,现场观测资料极为缺乏,严重影响了对相关问题的认识程度和研究水平。因此,在后续的工作中,还需要结合更多的研究手段,如现场观测、样品分析以及数值模拟等,来进一步开展多台风的对比研究,以获取更为系统的数据资料,形成更加系统和完善的理论。

    (1)台风“莫拉克”过境前浙闽泥质沉积中心沉积有机碳主要以长江三角洲来源为主,达51.4%,其次为海洋初级生产来源(33.8%),河流来源比例最低(14.8%)。台风过后,海源有机碳比例明显增加(36.6%),而三角洲源有机碳比例明显降低(47.8%),河流源有机碳几乎不变(15.6%),表明台风“莫拉克”的过境提高了浙闽泥质沉积中心的初级生产力。

    (2)台风“莫拉克”的强动力过程通过对沉积物的侵蚀和搬运影响了沉积物中有机质的分布特征。在台风影响下,研究区北部近岸区域发生了明显的侵蚀,沉积物粒度变粗,沉积有机质含量显著降低。

    (3)不同路径的台风会对同一研究区产生差异性的影响,对物源输入、海洋生物地球化学过程以及沉积物的搬运改造过程等产生的影响都会出现差异,这主要受控于台风不对称风场造成的沉积动力与生态效应的差异性响应。

    致谢:感谢参加野外调查和样品测试分析的所有人员,包括自然资源部第三海洋研究所海洋与海岸地质研究室的黄财宾、黄思添以及测试分析中心的尹希杰研究员等的全力协作。气象数据下载自国家气象数据中心中国气象数据网(https://data.cma.cn/)。几位审稿专家提供的宝贵意见和建议使本文得以很大提高,谨致谢忱。

  • 图  1   洞庭盆地构造格局

    A1-武陵凸起,A2-雪峰凸起,A3-幕阜山凸起,A4-澧县凹陷,A5-临澧凹陷,A6-太阳山凸起,A7-安乡凹陷,A8-赤山凸起,A9-沅江凹陷,A10-华容凸起,A11-湘阴凹陷,A12-江汉盆地。

    Figure  1.   Quaternary tectonic framework of Dongting Basin

    A1-Wuling Uplift,A2-Xuefeng Uplift,A3-Mufushan Uplift,A4-Lixian Sag,A5-Linli Sag,A6-Taiyangshan Uplift,A7-Anxiang Sag,A8-Chishan Uplift,A9-Yuanjiang Sag,A10-Huarong Uplift,A11-Xiangyin Sag,A12-Jianghan Basin.

    图  2   赤山凸起东西向地质剖面图

    A-赤山凸起南部新湾镇ZK1东西向地质剖面图,B-赤山凸起中部鸡婆村ZK2东西向地质剖面图。1-含碎石砂质黏土,2-砂质黏土,3-含卵砂质黏土,4-黏土,5-砂卵砾石,6-粉砂质黏土,7-泥质粉砂岩,8-第四系地层分界线,9-第四系与基岩分界线,10-钻孔编号及位置。Q4S-全新世人工堆积,Q4edl-全新世风成堆积,Qp2b-中更新世白沙井组,Qp2x-中更新世新开铺组,Qp1m-早更新世汨罗组,E-古近纪。

    Figure  2.   EW-trending geological profile through Chishan Uplift

    A-EW-trending geological section of ZK1 through Xinwan town in the south of Chishan Uplift,B- EW-trending geological section of ZK2 through Jipo village in the middle of Chishan Uplift.1-sandy clay with gravel,2-sandy clay,3-sandy clay with pebbles,4-clay,5-sand gravel,6-silty clay,7-pelitic siltstone,8-Quaternary stratigraphic boundary,9-boundary between Quaternary system and bedrock,10- number and location of drilling hole.Q4S-artificial accumulation of Holocene,Q4edl-wind accumulation of Holocene,Qp2b-Baishajing Formation of Middle Pleistocene, Qp2x-Xinkaipu Formation of Middle Pleistocene,Qp1m-Miluo Formation of Early Pleistocene;E-Paleogene.

    图  3   赤山岛南部新湾镇ZK1综合柱状图及南北向地质剖面图

    A-南部新湾镇ZK1综合柱状图,B-南部新湾镇ZK1南北向地质剖面图,Q4S-全新世人工堆积,Q4edl-全新世风成堆积,Qp2b-中更新世白沙井组,Qp2x-中更新世新开铺组,Qp1m-早更新世汨罗组,E-古近纪。

    Figure  3.   Integrated column of ZK1 and NS-trending geological profile through Xinwan town, Southern Chishan Uplift

    A-Comprehensive histogram of ZK1 in Xinwan town in the south,B-NS-trending geological section of ZK1 in Xinwan town in the south;Q4S-artificial accumulation of Holocene,Q4edl-wind accumulation of Holocene,Qp2b-Baishajing formation of Middle Pleistocene,Qp2x-Xinkaipu Formation of Middle Pleistocene,Qp1m-Miluo Formation of Early Pleistocene,E-Paleogene.

    图  4   赤山岛中部鸡婆村ZK2综合柱状图及南北向地质剖面图

    A-中部鸡婆村ZK2综合柱状图,B-中部鸡婆村ZK南北向地质剖面图。Q4edl-全新世风成堆积,Qp2x-中更新世新开铺组,Qp1m-早更新世汨罗组,E-古近纪。

    Figure  4.   Integrated column of ZK2 and NS-trending geological profile through Xinwan town, Southern Chishan Uplift

    A-Comprehensive histogram of ZK2 in the central section,B- NS-trending geological section of ZK2 in the central section.Q4edl-wind accumulation of Holocene,Qp2b-Baishajing Formation of Middle Pleistocene,Qp1m-Miluo Formation of Early Pleistocene,E-Paleogene.

    图  5   赤山凸起基岩面海拔75 m左右南北向地质剖面图

    Q4edl-全新世风成堆积,Qp1m-早更新世汨罗组,E-古近纪。

    Figure  5.   NS-trending geological profile of the bedrock surface of Chishan Uplift and field photos of Miluo Formation

    Q4edl-wind accumulation of Holocene,Qp1m-Miluo Formation of Early Pleistocene,E-Paleogene.

    图  6   赤山凸起旧石器遗址地质剖面图

    Q4edl-全新世风成堆积,Qp2b-中更新世白沙井组,E-古近纪。

    Figure  6.   Geological profile of paleolithic sites in Chishan Uplift

    Q4edl- Holocene aeolian deposits,Qp2b-Baishajing Formation of Middle Pleistocene,E-Paleogene.

    表  1   赤山凸起第四纪地层划分

    Table  1   Quaternary stratigraphy of Chishan Uplift

    时代名称地层代号厚度/m
    全新世全新世冲积Qhal3~10
    晚更新世缺失
    中更新世白沙井组Qp2b15~30
    新开铺组Qp2x20~30
    早更新世汨罗组Qp1m5~8
    下载: 导出CSV
  • [1] 王道经, 黄怀勇. 洞庭湖现代构造与湖盆演变[J]. 湖南地质, 2000, 19(1):30-36. [WANG Daojing, HUANG Haiyong. Dongtinghu modern tectonics and its basin evolution [J]. Hunan Geology, 2000, 19(1): 30-36.
    [2] 杨达源. 洞庭湖的演变及其整治[J]. 地理研究, 1986, 5(3):39-46. [YANG Dayuan. On the evolution of the Dongting Lake during Holocene and the way of management [J]. Geographical Research, 1986, 5(3): 39-46.
    [3] 徐杰, 邓起东, 张玉岫, 等. 江汉-洞庭盆地构造特征和地震活动的初步分析[J]. 地震地质, 1991, 13(4):332-342. [XU Jie, DENG Qidong, ZHANG Yuxiu, et al. Structural features and seismicity in Jianghan-Dongting lake basin [J]. Seismology and Geology, 1991, 13(4): 332-342.
    [4] 皮建高, 潘晟. 洞庭湖区构造沉降特征及监测方案[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2005, 16(1):9-12. [PI Jiangao, PAN Sheng. Characteristics of tectonic subsidence and monitoring project in Dongting Lake area [J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control, 2005, 16(1): 9-12. doi: 10.3969/j.issn.1003-8035.2005.01.003
    [5] 梁杏, 张人权, 皮建高, 等. 洞庭盆地第四纪构造活动特征[J]. 地质科技情报, 2001, 20(2):11-14. [LIANG Xing, ZHANG Renquan, PI Jiangao, et al. Characteristics of tectonic movement of Dongting Basin in the quaternary period [J]. Geological Science and Technology Information, 2001, 20(2): 11-14. doi: 10.3969/j.issn.1000-7849.2001.02.003
    [6] 苏成, 莫多闻, 王辉. 洞庭湖的形成、演变与洪涝灾害[J]. 水土保持研究, 2001, 8(2):52-55, 87. [SU Cheng, MO Duowen, WANG Hui. Evolution of lake Dongting and its flood disasters [J]. Research of Soil and Water Conservation, 2001, 8(2): 52-55, 87. doi: 10.3969/j.issn.1005-3409.2001.02.014
    [7] 梁杏, 张人权, 皮建高, 等. 构造沉降对近代洞庭湖区演变的贡献——答李春初先生对《洞庭湖地质环境系统分析》的质疑[J]. 海洋与湖沼, 2001, 32(6):690-696. [LIANG Xing, ZHANG Renquan, PI Jiangao, et al. Contributions of tectonic subsidence to the modern Dongting lake area evolution [J]. Oceanologia Et Limnologia Sinica, 2001, 32(6): 690-696. doi: 10.3321/j.issn:0029-814X.2001.06.016
    [8] 李春初. 构造沉降是控制近代洞庭湖演变的关键因素吗?——评《洞庭湖地质环境系统分析》[J]. 海洋与湖沼, 2000, 31(4):460-464. [LI Chunchu. Tectonic subsidence in relation to modern Dongting lake evolution: Review on “Dongting Lake Geology Environmental System Analysis” [J]. Oceanologia Et Limnologia Sinica, 2000, 31(4): 460-464. doi: 10.3321/j.issn:0029-814X.2000.04.019
    [9] 来红州, 莫多闻, 李新坡. 洞庭盆地第四纪红土地层及古气候研究[J]. 沉积学报, 2005, 23(1):130-137. [LAI Hongzhou, MO Duowen, LI Xinpo. Research on the quaternary laterite and Paleoclimate in the Dongting Basin [J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2005, 23(1): 130-137. doi: 10.3969/j.issn.1000-0550.2005.01.017
    [10] 毛龙江, 莫多闻, 杨兢红, 等. 环洞庭湖地区网纹红土中稀土元素的地球化学特征[J]. 环境化学, 2008, 27(2):222-225. [MAO Longjiang, MO Duowen, YANG Jinghong, et al. Rare earth element geochemistry of reticulate red clay around Dongting Lake [J]. Environmental Chemistry, 2008, 27(2): 222-225. doi: 10.3321/j.issn:0254-6108.2008.02.020
    [11] 柏道远, 李长安. 洞庭盆地第四纪地质研究现状[J]. 地质科技情报, 2010, 29(5):1-8, 14. [BAI Daoyuan, LI Chang’an. Status of quaternary geology research of Dongting basin [J]. Geological Science and Technology Information, 2010, 29(5): 1-8, 14. doi: 10.3969/j.issn.1000-7849.2010.05.001
    [12] 柏道远, 李长安, 周柯军, 等. 第四纪洞庭盆地赤山隆起与安乡凹陷升降运动的沉积记录[J]. 沉积学报, 2010, 28(4):645-658. [BAI Daoyuan, LI Chang’an, ZHOU Kejun, et al. Geological characteristics and tectonic-sedimentary coupling relation of the Chishan uplift and Anxiang sag of quaternary Dongting Basin [J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2010, 28(4): 645-658.
    [13] 柏道远, 李长安, 马铁球, 等. 第四纪洞庭盆地安乡凹陷及西缘构造-沉积特征与环境演化[J]. 地球科学与环境学报, 2010, 32(2):120-129. [BAI Daoyuan, LI Chang’an, MA Tieqiu, et al. Quaternary tectonic-sedimentary characteristics and environmental evolution of Anxiang sag in Dongting basin and its west periphery [J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2010, 32(2): 120-129. doi: 10.3969/j.issn.1672-6561.2010.02.002
    [14] 柏道远, 马铁球, 王先辉, 等. 洞庭盆地第四纪地质研究进展——1:25万常德市幅和岳阳市幅区域地质调查主要成果[J]. 华南地质与矿产, 2011, 27(4):273-285. [BAI Daoyuan, MA Tieqiu, WANG Xianhui, et al. Progresses in quaternary geology of Dongting Basin: Major achievements in regional geological survey of 1: 250000 Changde and Yueyang sheets [J]. Geology and Mineral Resources of South China, 2011, 27(4): 273-285. doi: 10.3969/j.issn.1007-3701.2011.04.004
    [15] 柏道远, 吴能杰, 李长安, 等. 华容隆起及周缘第四纪构造-沉积特征与演化[J]. 中国地质, 2010, 37(5):1243-1256. [BAI Daoyuan, WU Nengjie, LI Chang’an, et al. Quaternary tectonic and sedimentary characteristics and geological evolution of the Huarong uplift and its adjacent areas [J]. Geology in China, 2010, 37(5): 1243-1256. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2010.05.002
    [16] 柏道远, 刘波, 李长安, 等. 第四纪洞庭盆地临澧凹陷构造-沉积特征与环境演化[J]. 山地学报, 2010, 28(6):641-652. [BAI Daoyuan, LIU Bo, LI Chang’an, et al. Quaternary tectonic-sedimentary characteristics and environmental evolution of Linli sag, Dongting Basin [J]. Journal of Mountain Science, 2010, 28(6): 641-652. doi: 10.3969/j.issn.1008-2786.2010.06.001
    [17] 柏道远, 李长安, 王先辉, 等. 第四纪华容隆起构造活动、成因及动力机制[J]. 地质科学, 2010, 45(2):411-427. [BAI Daoyuan, LI Chang’an, WANG Xianhui, et al. Tectonic activities, genesis and dynamic mechanisms of Quaternary Huarong uplift [J]. Chinese Journal of Geology, 2010, 45(2): 411-427. doi: 10.3969/j.issn.0563-5020.2010.02.005
    [18] 柏道远, 高峰, 马铁球, 等. 洞庭盆地澧县凹陷第四纪沉积特征与古地理演化[J]. 沉积与特提斯地质, 2009, 29(4):10-21. [BAI Daoyuan, GAO Feng, MA Tieqiu, et al. Quaternary deposits and palaeogeographic evolution in the Lixian depression, Dongting Basin, Hunan [J]. Sedimentary Geology and Tethyan Geology, 2009, 29(4): 10-21. doi: 10.3969/j.issn.1009-3850.2009.04.003
    [19] 戴传瑞, 张廷山, 郑华平, 等. 盆山耦合关系的讨论——以洞庭盆地与周边造山带为例[J]. 沉积学报, 2006, 24(5):657-665. [DAI Chuanrui, ZHANG Tingshan, ZHENG Huaping, et al. A discussion on basin-mountain coupling: an example from Dongting Basin and its surrounding mountains [J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2006, 24(5): 657-665. doi: 10.3969/j.issn.1000-0550.2006.05.006
    [20] 戴传瑞, 张廷山, 郑华平, 等. 沅江凹陷古近纪层序地层、沉积相特征及演化[J]. 天然气工业, 2006, 26(11):40-43. [DAI Chuanrui, ZHANG Tingshan, ZHENG Huaping, et al. Characteristics and evolution of Paleogene sequence stratification and sedimentary facies in Yuanjiang sag [J]. Natural Gas Industry, 2006, 26(11): 40-43. doi: 10.3321/j.issn:1000-0976.2006.11.013
    [21] 柏道远, 周柯军, 马铁球, 等. 第四纪洞庭盆地沅江凹陷东缘鹿角地区构造-沉积演化研究[J]. 地质力学学报, 2009, 15(4):409-420. [BAI Daoyuan, ZHOU Kejun, MA Tieqiu, et al. Study on Quaternary tectonic-sedimentary evolution of Lujiao Area, east edge of Yuanjiang Sag, Dongting Basin [J]. Journal of Geomechanics, 2009, 15(4): 409-420. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2009.04.009
    [22] 杨怀仁, 徐馨. 中国东部第四纪自然环境的演变[J]. 南京大学学报: 自然科学版, 1980, (1): 121-144.

    YANG Huairen, XU Xin. 2006. Quaternary environmental changes in eastern China[J]. Journal of Nanjing University: Natural Sciences, 1980, (1): 121-144.

    [23] 李意愿. 湖南南洞庭湖赤山岛发现旧石器地点群[N]. 中国文物报, 2015-10-23(08).

    LI Yiyuan. Paleolithic Location Group Discovered in Chishan Island, South Dongting Lake, Hunan Province[N]. Chinese Heritage, 2015-10-23(08 edition).

    [24] 杜耘. 洞庭湖新石器文化遗址与古环境[J]. 华中师范大学学报: 自然科学版, 2002, 36(4):516-520. [DU Yun. Neolithic ashes and historical environment in the Dongting Lake area [J]. Journal of Central China Normal University: Natural Sciences, 2002, 36(4): 516-520.
    [25] 欧继凡. 论洞庭湖的地质变迁对古代人类活动和遗址形成的影响[J]. 岳阳职业技术学院学报, 2009, 24(6):46-50. [OU Jifan. On the Dongting Lake geological changes and impact on the formation of ancient human activities and remain sites [J]. Journal of Yueyang Vocational and Technical College, 2009, 24(6): 46-50. doi: 10.3969/j.issn.1672-738X.2009.06.014
    [26] 卞鸿翔, 王万川, 龚循礼. 洞庭湖的变迁[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1993.

    BIAN Hongxiang, WANG Wanchuan, GONG Xunli. Evolution, Changes of Dongting Lake[M]. Changsha: Hunan Science and Technology Press, 1993.

图(6)  /  表(1)
计量
  • 文章访问数:  2840
  • HTML全文浏览量:  458
  • PDF下载量:  24
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2019-07-17
  • 修回日期:  2019-09-15
  • 网络出版日期:  2020-10-20
  • 刊出日期:  2020-09-30

目录

/

返回文章
返回