海水中 do 的主要来源是大气中氧的溶解,其次来自于海洋生物,尤其是浮游植物光合作用时所放出的氧。表 1 中,do 值主要与温度、ph、cod、石油烃、chl-a、大肠菌群、盐度等指标显著相关,相关系数分别为-0.475、0.441、-0.524、-0.5、-0.543、-0.372、0.394。do 与温度明显负相关, 符合水体中溶解氧与温度分布呈反比例的一般规律(见表 1) 。do 与 ph 显著正相关,则反映了有机污染物氧化分解,消耗氧气,并导致 ph 值下降的过程。do 与石油烃明显负相关,可能与石油烃降解耗氧及石油烃污染易在水面形成油膜,影响水-气界面氧气交换的作用有关。尽管亚热带河口海区由于受温度、光照、及高营养盐含量等因素影响,往往具有较高的初级生产力(高 chl-a值) ,浮游植物在光合作用中释放出大量氧气,但营养盐水平较高的海区,其耗氧污染物负荷也较高,污染物降解耗氧速度远大于生物作用生成氧气的速度, 这也是 do 与 chl-a 呈现负相关的主要原因。大肠菌群指标常用来表征微生物降解有机物能力,有机污染程度越高,大肠菌群则越高,这也解释了 do 与大肠菌群显著负相关的主要原因 [21] 。do 与盐度显著正相关,主要为盐度越高,则越靠近外海,其污染负荷越小,而 do 含量则越高。
水体中耗氧污染物除了有机污染物(如有机碳、有机氮,有机磷等)外,还有如 nh 4 -n,no 2 -n等有机氮降解产物,而氨氮耗氧能力是含碳有机物的 4 倍,罗家海 [22] 在珠江广州河段研究中发现,部分站位氨氮含量较高,氨氮成为耗氧的主要物质,导致河水变黑变臭。本研究中,do 与 cod 相关性高于氨氮, 可能是珠江广州段中氨氮由于硝化过程,在广州海域无机氮中所占比例较低,尽管氨氮仍消耗部分氧气,但以有机耗氧为主, 这也解释了 do 与nh 4 -n 在三氮中相关性较高的原因。此外,林以安等人 [23] 的研究认为,珠江口海域总氮以可溶无机氮为主,有机氮所占含量较低,而总磷中以悬浮颗粒磷为主,因此这两类有机物对 do 影响有限,可推断珠江口耗氧可能以有机碳为主,而有机碳经生化降解,生成 co 2 和 h 2 o,co 2 如不能被浮游植物光合作用*利用,在 ph 较高的条件下,则会重新回到大气中,当然其过程相当复杂,需要进一步深入研究,但表明了研究河口海区 cod 与 do 分布,对于研究全球碳循环也有一定意义。
