李軍,胡邦琦,李國剛,王利波,白鳳龍,趙京濤,鄒亮,竇衍光
(1.青島海洋地質(zhì)研究所 國土資源部海洋油氣地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 青島 266071;2.青島海洋科學(xué)與技術(shù)國家實(shí)驗(yàn)室 海洋礦產(chǎn)資源評價與探測技術(shù)國家功能實(shí)驗(yàn)室,山東 青島 266071;3.國家海洋局 北海海洋工程勘察院,山東 青島 266033)
?
山東半島近海不同粉砂粒級含量分布的空間差異性及其沉積學(xué)意義
李軍1,2,胡邦琦1,李國剛3,王利波1,白鳳龍1,趙京濤1,2,鄒亮1,竇衍光1
(1.青島海洋地質(zhì)研究所 國土資源部海洋油氣地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 青島 266071;2.青島海洋科學(xué)與技術(shù)國家實(shí)驗(yàn)室 海洋礦產(chǎn)資源評價與探測技術(shù)國家功能實(shí)驗(yàn)室,山東 青島 266071;3.國家海洋局 北海海洋工程勘察院,山東 青島 266033)
粉砂是現(xiàn)代陸架和河口沉積物最主要的粒級組分,但由于其復(fù)雜的沉積動力學(xué)行為,我們對于不同粉砂粒級的沉積學(xué)特征和行為并沒有完全掌握。本文分析了山東半島近海表層沉積物中不同粉砂粒級組分含量的空間分布特征,探討了其控制因素。結(jié)果表明,山東半島周邊近海沉積物類型以泥質(zhì)沉積為主,但不同粉砂粒級組分具有明顯的空間分布差異性。極細(xì)粉砂、細(xì)粉砂與黏土組分的含量變化一致,表明了其相似的沉積動力學(xué)行為。粗粉砂組分的含量空間變化最大,在山東半島的北部泥質(zhì)條帶、東部“泥楔”和南部近岸具有明顯的高含量,其含量與其他各粉砂組分具有明顯的負(fù)相關(guān)性。從表層沉積物的粒度組分與分布規(guī)律,可以證明研究區(qū)表層沉積物主要以黃河攜帶物質(zhì)為主,但流入本區(qū)的一些中小型河流也明顯提供了部分物源,只是其提供物質(zhì)的擴(kuò)散范圍有限。結(jié)合水動力分析和物理海洋學(xué)等方面的認(rèn)識,我們認(rèn)為造成不同粉砂組分空間分布差異性的原因主要受物源、區(qū)域水動力學(xué)條件、局部地形(底形)等因素控制。另外,還發(fā)現(xiàn)了山東半島“泥楔”沉積物的粗粉砂組分含量偏高、現(xiàn)代沉積速率也偏大,這些現(xiàn)象在空間上與“海洋鋒面”位置一致,對于海洋鋒面的沉積學(xué)意義還需要進(jìn)一步的調(diào)查研究和數(shù)值模擬工作。
粉砂;空間差異性;粒度分級;海洋鋒面;山東半島近海
“源-匯”研究是當(dāng)前的海洋沉積學(xué)的熱點(diǎn)問題,具有充沛物源供應(yīng)、環(huán)境穩(wěn)定的陸架成為開展此項(xiàng)研究的重點(diǎn)區(qū)域。在全新世期間,世界上的陸架區(qū)多發(fā)育了不同規(guī)模的泥質(zhì)沉積體[1]。通過對這些泥質(zhì)堆積體的沉積物開展粒度、元素地球化學(xué)、礦物學(xué)等分析,建立相應(yīng)的指標(biāo),獲得環(huán)境演變的地質(zhì)“信號”,得到過程-產(chǎn)物研究的基礎(chǔ)信息[2]。通過區(qū)域性、宏觀性的沉積物組分分布及其控制因素研究,總結(jié)不同粒級組分的空間分布規(guī)律,判別分析不同組分的擴(kuò)散過程(輸運(yùn)和堆積)、沉積動力機(jī)制等,是進(jìn)一步開展古環(huán)境、古海洋學(xué)研究的基礎(chǔ),也是區(qū)域性海洋生態(tài)環(huán)境調(diào)查的重要內(nèi)容。
粒度是研究沉積物組成的最基礎(chǔ)資料,是劃分海洋沉積環(huán)境的直接依據(jù)[3],可以用于研究沉積物的輸運(yùn)問題[4],也可以作為指標(biāo)反演歷史時期的流速變化[5],甚至區(qū)域性季風(fēng)演化[6]。這些研究中使用的對象主要是沉積物中的細(xì)顆粒組分(粉砂和黏土)。
海洋環(huán)境中,細(xì)顆粒物質(zhì)的沉積作用是個非常復(fù)雜的過程[7],除受到物源和動力的影響外,還與局部的鹽度、溫度、微生物作用、有機(jī)質(zhì)和污染物吸附等因素息息相關(guān)。絮凝作用的發(fā)生,可使得同一粒級細(xì)顆粒泥沙的輸運(yùn)和堆積具有明顯的區(qū)域性差異。沉積物中的粉砂組分的沉積動力學(xué)行為最為復(fù)雜,較細(xì)部分可以發(fā)生絮凝,而較粗部分則以單顆粒方式輸運(yùn)。眾多的實(shí)驗(yàn)和現(xiàn)場測試研究表明,不同河口或海域的細(xì)顆粒泥沙發(fā)生絮凝作用的最粗粒級(即Df[8])差異性較大,如在長江口為32.5 μm[9];在亞德里亞海為16 μm[8],在黃河口和黃海海域還沒有此項(xiàng)的研究。但是,通過對區(qū)域性表層沉積物的詳細(xì)粒度分析,通過數(shù)值計算,可反演其細(xì)顆粒組中的“絮凝”和“單顆?!眲恿M分,獲得較為理想的結(jié)果[10]。
在以前的區(qū)域性沉積物粒度分布研究中,均將粉砂組分作為一個整體進(jìn)行分析[11—12],不考慮粉砂組分內(nèi)的“差異性”輸運(yùn)和堆積問題。這種分析會忽視不同粉砂粒級沉積動力行為的差異,而得出非?;\統(tǒng)或者錯誤的結(jié)論。本文擬通過對山東半島近海表層沉積物的粒度分析(圖1),結(jié)合水深數(shù)據(jù),采用協(xié)同克里格差值方法,研究不同粉砂組分含量的空間分布特征,分析它們空間分布的區(qū)域性差異,結(jié)合相關(guān)資料,探討其物源和物質(zhì)輸運(yùn)的指示意義,為進(jìn)一步研究本區(qū)的物質(zhì)輸運(yùn)提供新的基礎(chǔ)資料,也為開展海洋區(qū)域性沉積物分布規(guī)律和控制因素研究提供新的思路和方法。
本文研究區(qū)范圍如圖1所示,包括從渤海海峽南段至青島的山東半島近海海域,水深變化于0~80 m之間。山東半島被渤海、北黃海和南黃海所圍繞,水動力環(huán)境較為復(fù)雜。在山東半島北部,發(fā)育有套子灣、芝罘灣等,東部發(fā)育有榮成灣、桑溝灣、石島灣等,南部發(fā)育有靖海灣、五壘島灣、乳山灣、丁字灣等。發(fā)育的入海河流除黃河外,還有清洋河、辛安河、老母豬河、黃壘河、乳山河、五龍河等小型河流。黃河,位于研究區(qū)西部,近年來的年平均入海泥沙量較歷史時期明顯下降,約為0.32×109t/a[13];流入乳山灣的乳山河、鋸河,向海灣年輸沙量為(30~50)×104t/a;流入丁字灣的五龍河,長124 km,多年(1958—1980年)平均輸沙量為84×104t/a。
潮流是影響山東半島近岸沉積物輸運(yùn)的主要因素。已有的研究表明,山東半島近海海域都屬于半日潮區(qū),平均潮差多小于2 m;大部分區(qū)域?yàn)榘肴粘绷鲄^(qū),在北部煙臺附近海域有全日潮流區(qū)。而山東半島近海大潮平均最大流速相對較小,在黃河口南側(cè)萊州灣北部海域、成山頭附近海域、楮島、靖海附近海域、乳山灣東西叉口、丁字灣及膠州灣口處等附近海域的大潮平均最大流速均大于1 m/s[14]。在外海,沉積物的輸運(yùn)則主要由陸架環(huán)流引起的[2]。
從區(qū)域流場看,山東半島近海主要受山東沿岸流、黃海暖流的影響[2]。在研究區(qū)北部,發(fā)育有一個北黃海冷水團(tuán),而在石島外海域,還發(fā)育有一個夏季存在的冷渦。另外,山東半島東端外海的沿岸水與北黃海冷水團(tuán)、黃海暖流與山東半島東部沿岸流形成了鮮明的溫度鋒面[15—17]。
2005—2010年,在執(zhí)行國家海洋地質(zhì)調(diào)查專項(xiàng)期間,利用“箱式”或“蛤式”取樣器區(qū)獲得783個表層沉積物樣品。取其表層2 cm作為對象,開展粒度測試。粒度測試方法[18]使用的儀器為法國產(chǎn)Malvern Mistersizer 2000型激光粒度儀,測試范圍為0.02~2 000 μm,多次測量誤差為3%。
將粉砂按照粒級,分為極細(xì)粉砂(VFSt, 4~8 μm)、細(xì)粉砂(FSt, 8~16 μm)、中粉砂(MSt, 16~32 μm)和粗粉砂(CSt, 32~63 μm)4種組分,分別計算其百分含量。鑒于沉積物的粒度組成為組分?jǐn)?shù)據(jù)(compositional data),在開展多元統(tǒng)計前,將其采用對數(shù)比(log-ratio)的方法進(jìn)行轉(zhuǎn)換[19],方法為中心化對數(shù)比法(centered log-ratio,clr),利用轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)再進(jìn)行相關(guān)性分析和主成分分析(PCA)。在對粒度組成數(shù)據(jù)開展空間插值分析時,為分析海洋地形對沉積物分布的影響,采用了協(xié)同克里格差值方法(Co-Kriging),即將粒度組成和水深數(shù)據(jù)作為變量,同時參與插值運(yùn)算,以獲得更為符合實(shí)際的分布圖像[20—21]。
4.1 黏土、粉砂和砂粒級含量的空間分布
黏土組分含量變化于6.9%~35.2%之間(圖2a),總體具有隨水深增加而減小的趨勢,研究區(qū)南部近海黏土組分含量明顯大于北部。半島北部的套子灣—芝罘灣和威海東部近海黏土組分含量明顯較高;在山東半島南部的乳山灣海域黏土組分較高,分布面積也較大,與南黃海中部泥質(zhì)區(qū)連接。山東半島東部近海50 m以淺區(qū)域黏土組分含量較低,僅在近岸榮成灣、桑溝灣外的局部區(qū)域其含量在20%~25%間,多數(shù)區(qū)域的黏土組分含量不足20%;50 m以深海域的黏土組分含量多小于15%。
砂質(zhì)組分含量總體較低(圖2b),高值區(qū)主要發(fā)育于山東東部近海水深大于50 m的區(qū)域,也就是一般稱為”殘留砂“的區(qū)域[18]。在北部也有一個相對高值條帶(10%~20%),以渤海海峽南部起,至煙臺北部,大致沿20 m等深線、呈北西方向展布;半島南部近??傮w砂質(zhì)組分含量較低(多低于3%),在老母豬河口外、石島灣以南有一片相對高值區(qū)(6%~10%之間),研究區(qū)最南部也發(fā)育有一片砂質(zhì)組分較高的區(qū)域(10%~15%之間)。
粉砂組分是山東半島周邊海域表層沉積物最主要的粒度組分(最高可達(dá)80%),其含量的分布比較復(fù)雜,總體上也表現(xiàn)出近岸高、遠(yuǎn)岸低的特征(圖2c)。在渤海海峽南段至煙臺北部,發(fā)育近東西向的一個粉砂相對高值條帶;在成山頭以北海域,發(fā)育了近南北向的高值條帶;在山東半島東部水深20~50 m之間,發(fā)育了一個規(guī)模巨大的粉砂高值帶;在五壘島灣—老母豬河口外和丁字灣口,發(fā)育了規(guī)模較小的粉砂高值區(qū)。另外,在煙臺東部、威海東部近岸區(qū)均發(fā)育有粉砂含量相對低、近NNE向的小型“團(tuán)塊”。
研究區(qū)內(nèi)一個重要的現(xiàn)象是,粉砂/黏土含量比值以大于2∶1為特征(圖2d),這與南黃?;疽恢隆N覀冋J(rèn)為這個現(xiàn)象是由物源控制所造成,粉砂/黏土含量比值大于2∶1可能代表了黃河來源沉積物的特征。
4.2 不同粉砂組分含量的空間分布
圖2c示出了粉砂組分總體含量的分布趨勢。但是,如果將粉砂組分進(jìn)一步劃分,即極細(xì)粉砂、細(xì)粉砂、中粉砂和粗粉砂,則表現(xiàn)與粉砂總體的分布特征的顯著差異,如圖3a~d所示。
圖2 研究區(qū)表層沉積物中黏土(a)、砂(b)和粉砂(c)含量的空間分布和砂—粉砂—黏土三角圖解(d,F(xiàn)ork’s法)Fig.2 The distribution pattern of clay(a), sand(b), silt(c) contents and the Fork’s sand-silt-clay ternary diagram(d) in the surficial sediments of the study area
圖3 研究區(qū)表層沉積物中極細(xì)粉砂(a)、細(xì)粉砂(b)、中粉砂(c)和粗粉砂(d)含量的空間分布Fig.3 Spatial distribution of very fine silt (VFSt, a), fine silt (FSt, b), medium silt (MSt, c) and coarse silt (CSt, d) contents in the surficial sediments of the study area
極細(xì)粉砂組分在山東半島北部總體表現(xiàn)出低值(圖3a),除在威海東部與成山頭之間表現(xiàn)出較高值,外多數(shù)區(qū)域的含量均低于10%;而在半島東部近海,在20 m水深以淺表現(xiàn)為低值(小于10%,在50 m以深,則表現(xiàn)為高值(大于15%),在研究區(qū)的最東南端發(fā)育了最高值;在南部的丁字灣—乳山灣外海域,發(fā)育了極細(xì)粉砂的高值團(tuán)塊,即所謂的山東半島南部泥質(zhì)區(qū)[22]。細(xì)粉砂組分的含量分布與極細(xì)粉砂基本一致(圖3b)。
中粉砂含量的分布與極細(xì)粉砂、細(xì)粉砂有明顯的不一致性(圖3c)。在山東半島北部海域,煙臺以西表現(xiàn)為近岸的高值區(qū),其高值位于20 m等深線以淺區(qū)域;在威海以東近岸,有一個范圍較小的低值區(qū)。在東部海域,高值均位于50 m水深以淺,向外海隨水深加大逐漸降低。在南部,從石島灣至靖海灣外,有一個高值條帶;乳山灣-丁字灣臨近海域,也相對較高,但分布范圍較窄。
粗粉砂含量的分布最為特殊,空間變化性最強(qiáng)(圖3d)。研究區(qū)北部的近岸區(qū)含量較低,如煙臺以北和威海以東;高值線大致沿20 m等深線分布。在東部,高值均位于50 m以淺區(qū)域,最高值發(fā)育于山東半島東部泥楔[22]頂部,其展布方向大致平行于陸地岸線。在南部,靖海灣、五壘島灣近海發(fā)育高值區(qū);而丁字灣口外值相對較高。其他區(qū)域均較低(小于10%)。
因此,從4個不同粉砂組分含量的空間分布可以看出,表層沉積物中的粉砂顆粒的搬動與堆積行為具有明顯的差異,極細(xì)粉砂、細(xì)粉砂與黏土組分含量的分布近于一致,表現(xiàn)出相近的沉積動力學(xué)行為;而中粉砂和粗粉砂含量分布雖有一定的差異性,但總體表現(xiàn)相近,表明其沉積動力學(xué)行為比較接近。同時,在一些河口外海域,粗粉砂和中粉砂含量的明顯增高也預(yù)示著了這些河流提供部分沉積物來源的可能性。
4.3 主成分分析
為進(jìn)一步研究不同粒級組分間的關(guān)系,采用主成分分析法,獲得兩個主要的主成分(圖4),解釋了粒度數(shù)據(jù)97.7%的變量,其中PC1(72.4%)和PC2(25.3%)。PC1以砂質(zhì)組分(sand) 的高負(fù)因子載荷為特點(diǎn),PC2以粗粉砂(CSt)的高正因子載荷為特點(diǎn)。各樣品的PC1因子得分與粗粉砂含量具有一定的負(fù)相關(guān)性(R2=0.62),與細(xì)粉砂、極細(xì)粉砂具有強(qiáng)的正相關(guān)性(R2值分別為0.80和0.78)。樣品PC2的因子得分與砂質(zhì)組分含量具有強(qiáng)負(fù)相關(guān)(R2=0.87),而與中粉砂等其他組分含量無顯著相關(guān)性。
圖4 轉(zhuǎn)換后粒度組分?jǐn)?shù)據(jù)的主成分分析結(jié)果(PCA)Fig.4 Results of principal components analysis for the centered-log ratio data of the study 圖中clr代表中心化對數(shù)比法的數(shù)據(jù);sand為砂,CSt為粗粉砂,MSt為中粉砂,F(xiàn)St為細(xì)粉, VFSt為極細(xì)粉砂,clay為黏土clr indicates the centered-log ratio data, CSt. coarse silt, MSt. medium silt, FSt.fine silt, VFSt. very fine silt
因此,粗粉砂組分含量的空間變化是造成本區(qū)表層沉積物類型和粒度特征差異性的最主要因素。也可以說,粗粉砂是本區(qū)的沉積環(huán)境敏感粒度組分,在今后的古環(huán)境研究中可以加以應(yīng)用。
5.1 影響不同粉砂粒級含量差異性空間分布的可能因素
粒級組分是沉積物最基本的組成特征,主要受到物質(zhì)來源、局部沉積動力條件和區(qū)域地理地貌或海底底形的制約。對于局部海域的表層沉積物而言,其可能還會受到人為活動的干擾(如疏浚、采砂等)。
根據(jù)粒度趨勢分析的認(rèn)識,從粉砂組分含量的空間分布規(guī)律可以大致追溯其物質(zhì)來源(圖5)。從山東半島周邊海域的表層沉積物粒度組成上看,粉砂組分是本區(qū)最主要的沉積物組分,且以粗粉砂和中粉砂為主。對不同季節(jié)黃河口懸浮體粒度特征的研究表明,粉砂是其主要組分,其中粗粉砂和中粉砂的含量相對較高[24—25]。黃河水下三角洲的表層沉積物也以中粉砂—粗粉砂組分為主[26]。來自黃河物質(zhì)最主要來源——黃土高原的沉積物粒度組成研究表明,中粉砂—粗粉砂也是黃土的最主要粒度組分[27—28]。這些證據(jù)表明,研究區(qū)內(nèi)細(xì)顆粒沉積物主要來源于黃河。
在幾條小型河流河口外,粗粉砂組分的含量明顯較高,表明其提供了一定量的粉砂組分物質(zhì)入海,最為顯著的是母豬河、乳山河等。五龍河則提供的粗粉砂組分較少,以細(xì)粉砂為主。
因此從不同粉砂粒級含量的差異性空間分布,可以得出其物質(zhì)來源以黃河來源沉積物為主,入海小型河流來源次之的認(rèn)識(圖5),間接證實(shí)了前人的判斷[23,29]和來自元素地球化學(xué)、礦物學(xué)等方面的物源認(rèn)識[30—31]。這些入海物質(zhì)在山東半島沿岸流的攜帶下,基本沿平行于岸線的方向進(jìn)行搬運(yùn),由于局部海洋動力環(huán)境的改變,而發(fā)生沉降堆積。
局部海岸地形對沿岸細(xì)顆粒物質(zhì)輸運(yùn)和堆積也具有顯著的影響。在山東半島北部的煙臺東部、威海東部的海灣外海域,其中粉砂和粗粉砂組分的含量具有明顯的低值。這是因?yàn)闊熍_、威海海域岬角的發(fā)育會使得其右側(cè)的局部海域(小型海灣)形成弱能環(huán)境,使得其更細(xì)顆粒物質(zhì)易于沉積,而使得黏土、極細(xì)粉砂等組分含量相對較高,而粗粉砂、中粉砂組分含量相對較低。
5.2 不同粉砂組分含量差異性分布的沉積動力學(xué)意義探討
以前的研究中,較多地使用砂/泥、粉砂/黏土含量的比值作為衡量區(qū)域動力強(qiáng)度的指標(biāo)之一[32]。事實(shí)上,這些比值的使用是基于來自同一物源的假設(shè)。但是,從本區(qū)看,由于砂質(zhì)組分具有多種來源,且是不同時代的產(chǎn)物(如殘留砂[18]),因此砂/泥比值并不適用于本研究區(qū)。粉砂/黏土含量比值與平均粒徑間并沒有明顯的相關(guān)性(圖6),沒有顯著的沉積學(xué)意義,表明粉砂/黏土含量比值并不適用于本區(qū)的沉積動力研究。
圖5 研究區(qū)表層沉積物細(xì)顆粒組分的可能來源和輸運(yùn)方向Fig.5 The potential resources and sediment dispersal direction of the fine-grained components in the study area箭頭代表輸運(yùn)方向,點(diǎn)和數(shù)字代表現(xiàn)代沉積速率的站位和數(shù)值,底圖為水深(圖例同圖1),沉積速率的數(shù)值見文獻(xiàn)[33]The arrows indicate the dispersal direction,dot and numbers indicate the locations and values of the modern sedimentation rates[33],and the basemap is the bathymetry of the study area
圖6 表層沉積物中粉砂/黏土比值與平均粒徑關(guān)系圖Fig.6 The relationship between the silt/clay ratio and mean grain size of the surficial sediments
事實(shí)上,在開放的海洋環(huán)境中,尤其是在河流控制明顯的內(nèi)陸架環(huán)境,由于粉砂沉積動力行為的特殊性[5],使得僅用粉砂/黏土比值來代表其動力強(qiáng)度,明顯不符合實(shí)際情況。在此,為進(jìn)一步研究黏性顆粒(絮凝)與單顆粒沉降的空間差異性,我們引入
M=ln(mc/mf),
(1)
式中,mf為易于發(fā)生絮凝作用而沉降的細(xì)顆粒粒級組分的含量;mc為以單顆粒形式沉降細(xì)顆粒粒級組分的含量。當(dāng)M<0時,表明其主要以絮凝作用形成的顆粒形式沉降,動力條件較弱;而M>0時,表明其主要以單顆粒形式沉降,動力條件較強(qiáng)。在本文中,依據(jù)各粒度組分間的空間分布關(guān)系及其含量間的相關(guān)性,我們將mf定義為黏土+極細(xì)粉砂+細(xì)粉砂;mc定義為中粉砂+粗粉砂。
因此,M值的空間分布表現(xiàn)為近岸正值和外海負(fù)值的特征(圖7a),表明山東半島多數(shù)近岸海域(40~50 m水深以淺)以單顆粒沉降為主,具有較強(qiáng)的水動力條件;而在外海(50 m以深),多以絮凝作用沉降為主。特殊的是煙臺北和威海東部的近岸海域,也具有明顯的M<0特征,表明其沉積動力環(huán)境比較弱。另外,M值的空間分布特征與粗粉砂含量變化特征幾近一致(圖3d),它們具有很強(qiáng)的正相關(guān)性(圖7b),從而也再次證明了粗粉砂組分是研究區(qū)內(nèi)最重要的粒級敏感組分的認(rèn)識。
圖7 ln(mc/mf)的空間分布(a)和粗粉砂(CSt)組分含量與ln(mc/mf)間關(guān)系(b)Fig.7 Spatial distribution of ln(mc/mf) (a) and the relationship between the coarse silt content vs. ln(mc/mf) (b)
為進(jìn)一步了解不同粉砂粒組含量空間變化的沉積動力學(xué)意義,我們收集了已經(jīng)發(fā)表的本海域內(nèi)的210Pb和137Cs測定的現(xiàn)代沉積速率的空間分布[33](圖5)。在山東半島北部,沉積速率表現(xiàn)出由近岸高、向外低的特征;在南部,沉積速率卻表現(xiàn)出相反的趨勢,即近岸低、向外高(圖5),而在山東半島東部的泥楔上,沉積速率由近岸的0.16 cm/a,逐步增大到50 m水深的0.86 cm/a,而再向外則極低(近于零)。對比各粒級組分含量與現(xiàn)代沉積速率的空間分布,可以看出,在沉積速率高的區(qū)域都具有高的粉砂組分含量(尤其是粗粉砂)。
另外,在山東半島東部,“泥楔”主要以粗粉砂組分為主,大致以50 m等深線為界,其以深海域的粗粉砂組分含量明顯減少,因此,粗粉砂組分的沉降是非常迅速的,這也是造成此處現(xiàn)代沉積速率很高的原因。來自物理海洋學(xué)方面的證據(jù)表明,這個界面正是“海洋鋒面”發(fā)育的位置[15—17]。粗粉砂組分含量的差異性分布表明海洋鋒面可能對其沉降堆積有一定的控制作用[34—35]。當(dāng)然,對于海洋鋒面的沉積動力意義還需要進(jìn)一步的深入研究和探索。
山東半島近海表層沉積物以粉砂組分為主,而極細(xì)粉砂、細(xì)粉砂、中粉砂和粗粉砂含量的空間分布具有顯著的“局地差異性”,造成這種差異的原因主要是局部沉積動力環(huán)境、小河流的輸入等因素。其中,粗粉砂組分含量的空間變化最為顯著,可以作為研究區(qū)泥質(zhì)沉積的敏感粒級組分,在古環(huán)境研究中可以加以使用。相對于粉砂/黏土比值,本文提出使用粉砂分級的M值(即ln(mc/mf))較為理想地判定近海沉積環(huán)境的相對強(qiáng)弱和細(xì)顆粒組分的搬運(yùn)堆積方式。同時,本文的研究還表明“海洋鋒面”可能是造成“泥楔”區(qū)粗粉砂組分急劇沉降、沉積速率明顯增高的主要因素,而對于海洋鋒面的沉積學(xué)意義研究是今后努力的方向。
[1] Gao S, Collins M B. Holocene sedimentary systems on continental shelves[J]. Marine Geology, 2014, 352: 268-294.
[2] Gao S, Wang D, Yang Y, et al. Holocene Sedimentary Systems on a broad continental shelf with abundant river input: process-product relationships[M]//River-dominated Shelf Sediments of East Asian Seas. Geological Society, London, Special Publications, 2015:429.
[3] 楊旭輝, 馮秀麗, 禇忠信, 等.中國東部陸架表層沉積物粒度特征及其沉積環(huán)境淺析[J]. 中國海洋大學(xué)學(xué)報, 2012, 42(7/8):126-134.
Yang Xuhui, Feng Xiuli, Chu Zhongxin, et al. Surface sediment distribution and sedimentary environment on the East China continental shelf[J]. Periodical of Ocean University of China, 2012, 42(7/8):126-134.
[4] Cheng P, Gao S, Bokuniewicz H. Net sediment transport patterns over the Bohai Strait based on grain size trend analysis[J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2004, 60: 203-212.
[5] McCave I N, Manighetti B, Robinson S G. Sortable silt and fine sediment size/composition slicing: Parameters for palaeocurrent speed and palaeoceanography[J]. Paleoceanography, 1995, 10(3): 593-610.
[6] Xiang R, Yang Z, Saito Y. East Asia Winter Monsoon changes inferred from environmentally sensitive grain-size component records during the last 2300 years in mud area southwest off Cheju Island, ECS[J]. Science in China: Series D Earth Sciences, 2006, 49(6): 604-614.
[7] Curran K J, Hill P S, Milligan T G. The role of particle aggreagation in size-dependent deposition of drill mud[J]. Continental Shelf Research, 2002,22: 405-416.
[8] Curran K J, Hill P S, Milligan T G. Fine-grained suspended sediment dynamics in the Eel River flood plume[J]. Continental Shelf Research, 2002, 22: 2537-2550.
[9] Liu H, He Q, Wang Z, et al. Dynamics and spatial variability of near-bottom sediment exchange in the Yangtze Estuary, China[J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2010, 86: 322-330.
[10] Curran K J, Hill P S, Schell T M, et al. Inferring the mass fraction of floc-deposited mud: application to fine-grained turbidites[J]. Sedimentology, 2004,51: 927-944.
[11] Dronkers J, Miltenburg A G. Fine sediment deposits in shelf seas[J]. Journal of Marine Systems, 1996,7: 119-131.
[12] Flood R P, Orford J D, McKinley J M, et al. Effective grain size distribution analysis for interpretation of tidal-deltaic facies: West Bengal Sundarbans[J]. Sedimentary Geology, 2015, 318: 58-74.
[13] Wang H J, Yang Z, Saito Y, et al. Interannual and seasonal variation of the Huanghe (Yellow River) water discharge over the past 50 years: Connections to impacts from Enso Events and dams[J]. Global and Planetary Change, 2006, 50: 212-225.
[14] 高飛, 李廣雪, 喬璐璐. 山東半島近海潮汐及潮汐、潮流能的數(shù)值評估[J]. 中國海洋大學(xué)學(xué)報, 2012, 42(12): 91-96.
Gao Fei, Li Guangxue, Qiao Lulu. Resource assessment of the tidal energy around the Shandong Peninsula[J]. Periodical of Ocean University of China, 2012, 42(12): 91-96.
[15] Chen C A. Chemical and physical fronts in the Bohai, Yellow and East China Seas[J]. Journal of Marine Systems, 2009, 78(3): 394-410.
[16] Huang D, Zhang T, Zhou F. Sea-surface temperature fronts in the Yellow and East China Seas from TRMM microwave imager data[J]. Deep Sea Research Ⅱ: Topical Studies in Oceanography, 2010, 57(11/12): 1017-1024.
[17] Wei Q, Li X, Wang B, et al. Seasonally chemical hydrology and ecological responses in frontal zone of the central southern Yellow Sea[J]. Journal of Sea Research, 2016,112: 1-12.
[18] Li J, Hu B, Zhao J, et al. Distribution pattern and controlling factors of heavy mineral assemblages in surficial seafloor sediments offshore of the Eastern Shandong Peninsula (Yellow Sea)[J]. Environmental Earth Science, 2015, 73: 4273-4285.
[19] Aitchison J. The Statistical Analysis of Compositional data[M]. London: Chapman and Hall, 1986:416.
[20] Jerosch K. Geostatistical mappling and spatial variability of surficial sediment types on the Beaufort Shelf based on grain size data[J]. Journal of Marine Systems, 2013, 127: 5-13.
[21] Meilianda E, Alfian D, Huhn K. Sediment grain-size distribution analysis by the shallow sandy shelf of North Sea using multivariate geostatistics[J]. Procedia Environmental Sciences, 2011,7:317-322.
[22] 仇建東, 張勇, 孔祥淮, 等. 山東半島南部濱淺海區(qū)晚第四紀(jì)聲學(xué)地層[J]. 海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì), 2015, 35(2): 1-10.
Qiu Jiandong, Zhang Yong, Kong Xianghuai, et al. Shallow acoustic stratigraphy of late Quaternary in the coastal and offshore areas of southern of Shandong Peninsula[J]. Marine Geology and Quaternary Geology, 2015, 35(2): 1-10.
[23] Yang Z S, Liu J P. A unique Yellow River-derived distal subaqueous delta in the Yellow Sea[J]. Marine Geology, 2007, 240: 169-176.
[24] 周良勇, 李安龍, 龔淑云, 等. 黃河口附近海域表層懸浮體分布及粒度特征[J]. 海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì), 2007, 27(5): 33-38.
Zhou Liangyong, Li Anlong, Gong Shuyun, et al. Spatial distribution and grain size characteristics on suspended matters in surface water of Yellow River mouth[J]. Marine Geology and Quaternary Geology, 2007, 27(5): 33-38.
[25] 曾明, 范德江, 孫效功, 等. 冬季黃河口及鄰近海域懸浮體粒級組成和分布研究[J]. 海洋學(xué)報, 2010, 32(4): 129-139.
Zeng Ming, Fan Dejiang, Sun Xiaogong, et al. The grain size distribution of the suspended particulate matter in the Huanghe Estuary and its adjacent area in winter[J]. Haiyang Xuebao, 2010, 32(4): 129-139.
[26] 孔祥淮, 劉健, 李巍然, 等. 山東半島東北部海底表層沉積物粒度分布特征和沉積作用研究[J]. 海洋湖沼通報, 2006(3): 37-47.
Kong Xianghuai, Liu Jian, Li Weiran, et al. Study on grain size distribution of surface sediments and modern sedimentation in the littoral zone in the northeastern part of the Shandong Peninsula[J]. Transactions of Oceanology and Limnology, 2006(3): 37-47.
[27] Amit R, Enzel Y, Mushkin A, et al. Linking coarse silt production in Asian sand deserts and Quaternary accretion of the Chinese Loess Plateau[J]. Geology, 2014, 42(1): 23-26.
[29] Liu J P, Milliman J D, Gao S, et al. Holocene development of the Yellow River’s subaqueous delta, North Yellow Sea[J]. Marine Geology, 2004, 209: 45-67.
[30] 李國剛, 牟信侃, 胡邦琦, 等. 山東半島近海表層沉積黏土礦物分布及組合特征[J]. 海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì), 2010, 30(4): 67-72.
Li Guogang, Mu Xinkan, Hu Bangqi, et al. Distribution pattern and assemblage feature of clay minerals in surface sediments from the coastal area of Shandong Peninsula[J]. Marine Geology and Quaternary Geology, 2010, 30(4): 67-72.
[31] 王昆山, 朱志偉, 劉季花, 等. 山東半島淺海表層沉積物中有用礦物的分布及其成礦潛景[J]. 海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì), 2015, 35(4): 11-20.
Wang Kunshan, Zhu Zhiwei, Liu Jihua, et al. The distribution of economic minerals in surface sediments off the Shandong Peninsula and its economic perspective[J]. Marine Geology and Quaternary Geology, 2015, 35(4): 11-20.
[32] Sly P G. Sediment dispersion: part 1, fine sediments and significance of the silt/clay ratio[J]. Hydrobioligicia, 1989, 176/177: 99-110.
[33] 李軍, 胡邦琦, 竇衍光, 等. 中國東部海域泥質(zhì)沉積區(qū)現(xiàn)代沉積速率及其物源控制效應(yīng)初探[J]. 地質(zhì)論評, 2012, 58(4): 745-756.
Li Jun, Hu Bangqi, Dou Yanguang, et al. Modern sedimentation rate, budget and supply of the muddy deposits in the East China Seas[J]. Geological Reviews, 2012, 58(4): 745-756.
[34] Li J, Hu B, Wei H, et al. Provenance variations in the Holocene deposits from the southern Yellow Sea: Clay mineralogy evidence[J]. Continental Shelf Research, 2014, 90: 41-51.
[35] 王勇智, 喬璐璐, 楊作升, 等. 近岸強(qiáng)海流切變鋒作用下懸浮沉積物的輸送和沉積——以山東半島東端外海為例[J]. 沉積學(xué)報, 2013, 31(3): 86-96.
Wang Yongzhi, Qiao Lulu, Yang Zuosheng, et al. Suspended sediment transport and deposition due to strong regional shear current front: an example from the shelf waters off eastern Shandong Peninsula[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2013, 31(3): 86-96.
Spatial variability of different silt components and its sedimentary significance offshore Shandong Peninsula
Li Jun1,2, Hu Bangqi1,2, Li Guogang3, Wang Libo1, Bai Fenglong1, Zhao Jingtao1,2,Zou Liang1, Dou Yanguang1
(1.KeyLaboratoryofMarineHydrocarbonGeologyandEnvironmentalGeology,MinistryofLandandResources,QingdaoInstituteofMarineGeology,Qingdao266071,China;2.LaboratoryforMarineMineralResources,QingdaoNationalLaboratoryforMarineSciencesandTechnology,Qingdao266071,China;3.MarineEngineringandProspectingInstituteofNorthChinaSea,StateOceanicAdministration,Qingdao266033,China)
To achieve a more robust understanding of the transport pattern of silt components in offshore areas, the grain size characteristics of 783 surface samples of fine-grained sediments are used to interpret the sediment transport pathways and predominant sedimentological conditions offshore the Shandong Peninsula, Yellow Sea. Based on the variation in the grain size composition, a regional “silt fractionation” was observed, and the very fine silt (VFSt) and the fine silt (FSt) displayed similar dynamic behaviors to that of the clay fraction during transportation and deposition, and these silts all acted as flocs. By contrast, the coarse silt (CSt) was primarily transported and deposited as single grains, indicating that the CSt content was the environmentally sensitive component in the sediments in the study area. The sediments displayed complicated sources based on the grain size analysis. In the northern part of the study area, the fine-grained sediment primarily originated from the Huanghe River Estuary (suspended or reworked, whereas in the eastern Shandong Peninsula, the sediments of the mud wedge were primarily composed of Huanghe-derived sediments and characterized by CSt-enriched, and in the southern Shandong Peninsula, the sediments primarily originated from the small rivers nearby. The marine fronts in the study area were thought to be the major factor controlling the settling and deposition of coarse silt. Further study should be carried out on the mechanisms that the fronts control the deposition of silty fractions in shelf settings.
silt; spatial variability; grain size fractionation; oceanic fronts; offshore Shandong Peninsula
10.3969/j.issn.0253-4193.2017.01.007
2016-04-10;
2016-07-25。
國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(41476052,41406074,41576058)。
李軍(1974—),男,山東省騰州市人,研究員,從事海洋沉積方向研究。E-mail:junli741001@gmail.com
P736.21
A
0253-4193(2017)01-0064-12
李軍, 胡邦琦, 李國剛, 等. 山東半島近海不同粉砂粒級含量分布的空間差異性及其沉積學(xué)意義[J]. 海洋學(xué)報, 2017, 39(1): 64-75,
Li Jun, Hu Bangqi, Li Guogang, et al. Spatial variability of different silt components and its sedimentary significance offshore Shandong Peninsula[J]. Haiyang Xuebao, 2017, 39(1): 64-75, doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2017.01.007