冒泡的氧气可以振兴垂死的沿海海洋吗?

重氧方法在湖泊中表现出了一些成功,但是必须在实施其作为改善沿海水域健康的解决方案之前仔细检查其潜在风险。

来源:Eos杂志

全球沿海水域正在迅速失去氧气,导致海洋生物的下降,并影响依靠沿海水域健康的社区。

影响社区 依靠沿海水域的健康

在波罗的海发现了低氧沿海水域的重要例子,例如,近几十年来氧气损失导致了重大的生态系统变化。潜在的有毒的蓝细菌开花已经变得频繁,广泛,鳕鱼产卵场已大大降低,并且在沿海水域中观察到了鱼类杀死[Conley等,2009]。类似的问题也折磨了墨西哥湾,亚得里亚海,东中国海以及许多其他地区。

在波罗的海发现 Conley等。 墨西哥湾 在2018年发生低氧事件之后,在比利时奥斯坦德附近的沿海水域中看到了死鱼。信贷:Grégoire等。 [2023],欧洲海洋委员会,CC由4.0 Grégoire等。 CC由4.0 沿海氧气减少的主要原因是众所周知的:自1950年代以来,农业径流和废水中的磷和氮已流入沿海海洋,在那里它们刺激浮游植物膨胀,在衰减后,它们会消耗氧气。这一过程称为富营养化,并不是沿海水域中氧气和所谓的死区减少的唯一原因:越来越多的全球温度通过降低氧气在海水中的溶解度和海洋水柱的垂直混合的溶解度,从而限制了深水的充气[Breititburg等[Bretitburg等]。 农业径流和废水 Breitburg等。 的确,即使是沿海系统也没有经历富营养化的狂热,例如加拿大圣劳伦斯海湾,由于与气候变化有关的海洋循环变化,海洋循环的变化也可能受到低氧的威胁[Wallace等,2023]。 Wallace等。 已经提出并研究了各种人工重氧的手段,并将其作为局部解决沿海氧损失的局部解决方案。 Stigebrandt等。 带有风险 2 ›Ygadłowska Conley等。
墨西哥湾
在2018年发生低氧事件之后,在比利时奥斯坦德附近的沿海水域中看到了死鱼。信贷:Grégoire等。 [2023],欧洲海洋委员会,CC由4.0 Grégoire等。 CC由4.0 沿海氧气减少的主要原因是众所周知的:自1950年代以来,农业径流和废水中的磷和氮已流入沿海海洋,在那里它们刺激浮游植物膨胀,在衰减后,它们会消耗氧气。这一过程称为富营养化,并不是沿海水域中氧气和所谓的死区减少的唯一原因:越来越多的全球温度通过降低氧气在海水中的溶解度和海洋水柱的垂直混合的溶解度,从而限制了深水的充气[Breititburg等[Bretitburg等]。 农业径流和废水 Breitburg等。 的确,即使是沿海系统也没有经历富营养化的狂热,例如加拿大圣劳伦斯海湾,由于与气候变化有关的海洋循环变化,海洋循环的变化也可能受到低氧的威胁[Wallace等,2023]。 Wallace等。 已经提出并研究了各种人工重氧的手段,并将其作为局部解决沿海氧损失的局部解决方案。 Stigebrandt等。 带有风险 2 ›Ygadłowska

Grégoire等。

CC由4.0 沿海氧气减少的主要原因是众所周知的:自1950年代以来,农业径流和废水中的磷和氮已流入沿海海洋,在那里它们刺激浮游植物膨胀,在衰减后,它们会消耗氧气。这一过程称为富营养化,并不是沿海水域中氧气和所谓的死区减少的唯一原因:越来越多的全球温度通过降低氧气在海水中的溶解度和海洋水柱的垂直混合的溶解度,从而限制了深水的充气[Breititburg等[Bretitburg等]。

农业径流和废水

Breitburg等。 的确,即使是沿海系统也没有经历富营养化的狂热,例如加拿大圣劳伦斯海湾,由于与气候变化有关的海洋循环变化,海洋循环的变化也可能受到低氧的威胁[Wallace等,2023]。 Wallace等。 已经提出并研究了各种人工重氧的手段,并将其作为局部解决沿海氧损失的局部解决方案。 Stigebrandt等。 带有风险 2 ›Ygadłowska
Breitburg等。
的确,即使是沿海系统也没有经历富营养化的狂热,例如加拿大圣劳伦斯海湾,由于与气候变化有关的海洋循环变化,海洋循环的变化也可能受到低氧的威胁[Wallace等,2023]。 Wallace等。 已经提出并研究了各种人工重氧的手段,并将其作为局部解决沿海氧损失的局部解决方案。 Stigebrandt等。 带有风险 2 ›Ygadłowska Wallace等。 已经提出并研究了各种人工重氧的手段,并将其作为局部解决沿海氧损失的局部解决方案。Stigebrandt等。带有风险2›Ygadłowska