内湾の貧栄養化 -窒素・リン負荷量削減が海域のCOD,栄養塩レベルにおよぼす影響
窒素・リン負荷量削減が,閉鎖性海域の内部生産有機物,COD,栄養塩レベルにおよぼす影響を,約20年間の実測データにより調べた.東京湾・伊勢湾(三河湾を含む)・瀬戸内海のいずれでも,海水の全窒素濃度は窒素負荷量に比例して減少しており,年3%の割合で低下していた.一方,COD は横ばいの海域が多かった.全窒素を有機態と無機態に分けると,無機態(無機栄養塩)の減少が著しい.一方,有機態の変化は小さかった.このため,有機物量を示す指標であるCOD の変化も小さかった.湾内のCOD は,湾奥部のCOD によって決まっていると考えられた.このため,多くの海域では,全窒素濃度が下がっても無機態窒素(栄養塩)...
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Published in | 沿岸海洋研究 Vol. 52; no. 1; pp. 11 - 27 |
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Main Author | |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
日本海洋学会 沿岸海洋研究会
2014
|
Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 1342-2758 2434-4036 |
DOI | 10.32142/engankaiyo.52.1_11 |
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Abstract | 窒素・リン負荷量削減が,閉鎖性海域の内部生産有機物,COD,栄養塩レベルにおよぼす影響を,約20年間の実測データにより調べた.東京湾・伊勢湾(三河湾を含む)・瀬戸内海のいずれでも,海水の全窒素濃度は窒素負荷量に比例して減少しており,年3%の割合で低下していた.一方,COD は横ばいの海域が多かった.全窒素を有機態と無機態に分けると,無機態(無機栄養塩)の減少が著しい.一方,有機態の変化は小さかった.このため,有機物量を示す指標であるCOD の変化も小さかった.湾内のCOD は,湾奥部のCOD によって決まっていると考えられた.このため,多くの海域では,全窒素濃度が下がっても無機態窒素(栄養塩)のみが低下し,COD が下がらないこととなっていた.有機物をさらに粒状態と溶存態に分けると,粒状態は多くの海域で低下していた.一方,溶存態が微増の海域が多くみられた.窒素・リン負荷量削減による内湾の富栄養化対策は十分に機能しているにもかかわらず,溶存態有機物量が減らないため,COD では正しく評価できていないと考えられる.瀬戸内海は,面積あたりの窒素負荷量が東京湾の1/10程度の小ささである.瀬戸内海では,栄養塩濃度の低下による海洋生態系への影響が危惧される. |
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AbstractList | 窒素・リン負荷量削減が,閉鎖性海域の内部生産有機物,COD,栄養塩レベルにおよぼす影響を,約20年間の実測データにより調べた.東京湾・伊勢湾(三河湾を含む)・瀬戸内海のいずれでも,海水の全窒素濃度は窒素負荷量に比例して減少しており,年3%の割合で低下していた.一方,COD は横ばいの海域が多かった.全窒素を有機態と無機態に分けると,無機態(無機栄養塩)の減少が著しい.一方,有機態の変化は小さかった.このため,有機物量を示す指標であるCOD の変化も小さかった.湾内のCOD は,湾奥部のCOD によって決まっていると考えられた.このため,多くの海域では,全窒素濃度が下がっても無機態窒素(栄養塩)のみが低下し,COD が下がらないこととなっていた.有機物をさらに粒状態と溶存態に分けると,粒状態は多くの海域で低下していた.一方,溶存態が微増の海域が多くみられた.窒素・リン負荷量削減による内湾の富栄養化対策は十分に機能しているにもかかわらず,溶存態有機物量が減らないため,COD では正しく評価できていないと考えられる.瀬戸内海は,面積あたりの窒素負荷量が東京湾の1/10程度の小ささである.瀬戸内海では,栄養塩濃度の低下による海洋生態系への影響が危惧される. |
Author | 藤原, 建紀 |
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PublicationTitle | 沿岸海洋研究 |
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Publisher | 日本海洋学会 沿岸海洋研究会 |
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References | 12)津田久美子・早川和秀・岡本高弘(2014):有機汚濁と環境基準-琵琶湖を例にして-.用水と廃水,56,213-226 3)鈴木款(1997):海洋生物と炭素循環.東京大学出版会,193pp 6)藤原建紀(2013):瀬戸内海の水温・塩分と海況変動.瀬戸内海の気象と海象,海洋気象学会,37-61 13)Howarth, R. W and R. Marino(2006): Nitrogen as the limitingnutrient for eutrophication in coastal marine ecosystems : evolvingviews over three decades. Limnology and Oceanography, 51,364-376 18)鈴木高二朗・磯部雅彦・下迫健一郎(2010):東京湾口での海水交換の季節変化について.土木学会論文集B2(海岸工学),66,986-900 1)日本水環境学会(2009):日本の水環境行政改訂版.ぎょうせい,288pp. 10)藤原建紀(2014):貧酸素水塊の形成と挙動.詳論沿岸海洋学,日本海洋学会沿岸海洋研究会,恒星社厚生閣,171-189 11)Nixon, S. W.(2009): Eutrophication and the macroscope.Hydrobiologia, 629, 5-19 8)山田眞智子・田中和彦・吉川ひろみ(2004):洞海湾における水環境の現状と生態学的環境修復.全国環境研会誌,29,95-101 9)藤原建紀(1983):瀬戸内海と外洋水の海水交換.海と空,59,7-17 19)藤原建紀(2014):内湾の流れと輸送.沿岸海洋研究,51,117-123 14)Ducklow, H. W., D. A. Hansell and J. A. Morgan(2007):Dissolved organic carbon and nitrogen in the Western Black Sea.Marine Chemistry, 105, 140-150. 16)中嶋昌紀・松本弘史・矢持進(2012):大阪湾および淀川・大和川における難分解性有機態窒素の挙動について.土木学会論文集B2(海岸工学),68,Ⅰ_1036-Ⅰ_1040 7)藤原建紀・澤田好史・中辻啓二・倉本茂樹(1994):大阪湾東部上層水の交換時間と流動特性-内湾奥部にみられる高気圧性渦-.沿岸海洋研究ノート,31,227-238 2)上真一(2006):海洋漂泳層の食物連鎖の基本概念と今日的課題.p.178-195,海洋生物の連鎖木暮一啓編,東海大学出版会 4)木暮一啓(2006):海洋生物の連鎖.東海大学出版部,352pp. 17)高尾敏幸・岡田知也・中山恵介・古川恵太(2004):2002年東京湾広域環境調査に基づく東京湾の滞留時間の季節変動.国土技術政策総合研究所資料No.169,78pp 15)国立環境研究所(2010):貧酸素水塊の形成機構と生物への影響評価に関する研究(特別研究).国立環境研究所特別研究報告SR-93-2010,35pp 5)Bauer, J. E., W. J. Cai, P. A. Raymond, T. S. Bianchi, C. S.Hopkinson and P. A. G. Regnier(2013): The changing carboncycle of the coastal ocean. Nature, 504, 61-70. |
References_xml | – reference: 8)山田眞智子・田中和彦・吉川ひろみ(2004):洞海湾における水環境の現状と生態学的環境修復.全国環境研会誌,29,95-101 – reference: 14)Ducklow, H. W., D. A. Hansell and J. A. Morgan(2007):Dissolved organic carbon and nitrogen in the Western Black Sea.Marine Chemistry, 105, 140-150. – reference: 7)藤原建紀・澤田好史・中辻啓二・倉本茂樹(1994):大阪湾東部上層水の交換時間と流動特性-内湾奥部にみられる高気圧性渦-.沿岸海洋研究ノート,31,227-238. – reference: 12)津田久美子・早川和秀・岡本高弘(2014):有機汚濁と環境基準-琵琶湖を例にして-.用水と廃水,56,213-226 – reference: 4)木暮一啓(2006):海洋生物の連鎖.東海大学出版部,352pp. – reference: 3)鈴木款(1997):海洋生物と炭素循環.東京大学出版会,193pp – reference: 19)藤原建紀(2014):内湾の流れと輸送.沿岸海洋研究,51,117-123. – reference: 10)藤原建紀(2014):貧酸素水塊の形成と挙動.詳論沿岸海洋学,日本海洋学会沿岸海洋研究会,恒星社厚生閣,171-189. – reference: 13)Howarth, R. W and R. Marino(2006): Nitrogen as the limitingnutrient for eutrophication in coastal marine ecosystems : evolvingviews over three decades. Limnology and Oceanography, 51,364-376 – reference: 1)日本水環境学会(2009):日本の水環境行政改訂版.ぎょうせい,288pp. – reference: 2)上真一(2006):海洋漂泳層の食物連鎖の基本概念と今日的課題.p.178-195,海洋生物の連鎖木暮一啓編,東海大学出版会. – reference: 15)国立環境研究所(2010):貧酸素水塊の形成機構と生物への影響評価に関する研究(特別研究).国立環境研究所特別研究報告SR-93-2010,35pp. – reference: 18)鈴木高二朗・磯部雅彦・下迫健一郎(2010):東京湾口での海水交換の季節変化について.土木学会論文集B2(海岸工学),66,986-900. – reference: 16)中嶋昌紀・松本弘史・矢持進(2012):大阪湾および淀川・大和川における難分解性有機態窒素の挙動について.土木学会論文集B2(海岸工学),68,Ⅰ_1036-Ⅰ_1040 – reference: 17)高尾敏幸・岡田知也・中山恵介・古川恵太(2004):2002年東京湾広域環境調査に基づく東京湾の滞留時間の季節変動.国土技術政策総合研究所資料No.169,78pp. – reference: 6)藤原建紀(2013):瀬戸内海の水温・塩分と海況変動.瀬戸内海の気象と海象,海洋気象学会,37-61 – reference: 5)Bauer, J. E., W. J. Cai, P. A. Raymond, T. S. Bianchi, C. S.Hopkinson and P. A. G. Regnier(2013): The changing carboncycle of the coastal ocean. Nature, 504, 61-70. – reference: 11)Nixon, S. W.(2009): Eutrophication and the macroscope.Hydrobiologia, 629, 5-19. – reference: 9)藤原建紀(1983):瀬戸内海と外洋水の海水交換.海と空,59,7-17. |
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Title | 内湾の貧栄養化 -窒素・リン負荷量削減が海域のCOD,栄養塩レベルにおよぼす影響 |
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