馮宇,王文杰,劉軍會(huì),吳昊,馬蘇,聶新艷
中國環(huán)境科學(xué)研究院環(huán)境信息科學(xué)研究所,北京 100012
呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性主要影響因子時(shí)空變化特征
馮宇,王文杰*,劉軍會(huì),吳昊,馬蘇,聶新艷
中國環(huán)境科學(xué)研究院環(huán)境信息科學(xué)研究所,北京 100012
以呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)為研究對(duì)象,選擇植被覆蓋度、坡度、土壤可蝕性、大風(fēng)日數(shù)和濕潤指數(shù)作為防風(fēng)固沙功能重要性的評(píng)價(jià)指標(biāo),綜合采用構(gòu)建專家判斷矩陣和層次分析法建立了評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。利用ETM影像數(shù)據(jù)和地理信息系統(tǒng)技術(shù)對(duì)呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)三期(2000—2003年、2004—2007年和2008—2011年)的防風(fēng)固沙功能重要性進(jìn)行了評(píng)價(jià),并分析了各單因子重要性和綜合重要性的動(dòng)態(tài)變化和空間分布格局。結(jié)果表明,植被覆蓋度是影響防風(fēng)固沙功能重要性的關(guān)鍵因子。2000—2011年,呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的防風(fēng)固沙功能重要性呈先升高后降低的趨勢(shì);空間分布由東向西逐漸升高,沙帶地區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性較高,溫性草甸草原區(qū)和溫性草原區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性較低。
防風(fēng)固沙功能;指標(biāo)體系;重要性評(píng)價(jià);區(qū)域分異;影響因子
防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)是為了識(shí)別防風(fēng)固沙功能最重要的區(qū)域,評(píng)價(jià)防風(fēng)固沙功能對(duì)區(qū)域生態(tài)安全的重要性程度[1]。植被作為一種重要的自然資源通過根系固定表層土壤,改善土壤結(jié)構(gòu),減少土壤裸露面積,提高土壤抗風(fēng)蝕的能力;同時(shí),還可以通過阻截等方式降低風(fēng)速,削弱大風(fēng)攜帶沙子的能力,減少風(fēng)沙的危害[2]。因此,對(duì)植被防風(fēng)固沙功能的研究備受關(guān)注。
國內(nèi)外學(xué)者對(duì)防風(fēng)固沙功能進(jìn)行了大量的研究,內(nèi)容涵蓋防風(fēng)固沙功能的影響因子分析[3-16],各因子間的相互關(guān)系研究[6,17-20],植被的防風(fēng)固沙效益分析[5,21-29]及防風(fēng)固沙功能的價(jià)值計(jì)算與評(píng)估[30-31]等。植被的防風(fēng)固沙功能研究包括:1)建立力學(xué)-數(shù)學(xué)機(jī)理型模型,定量評(píng)估、模擬、預(yù)報(bào)土壤的風(fēng)力侵蝕過程,計(jì)算植被的防風(fēng)固沙量[32];建立基于遙感和地理信息系統(tǒng)等現(xiàn)代信息技術(shù)的宏觀區(qū)域尺度上的防風(fēng)固沙功能評(píng)估實(shí)用模型和運(yùn)行系統(tǒng)。2)在時(shí)空方面開展多尺度的研究,如空間上的斷面尺度,地塊(圖斑)尺度和區(qū)域尺度等;時(shí)間上的小時(shí)尺度,日尺度和月、季、年際尺度等。近年來,我國學(xué)者在風(fēng)蝕測(cè)定與評(píng)估模型、土壤風(fēng)蝕強(qiáng)度分級(jí)以及風(fēng)蝕防治技術(shù)等方面進(jìn)行了多角度的研究,主要研究區(qū)域集中在西北沙漠邊緣等風(fēng)蝕強(qiáng)烈、危害嚴(yán)重的地區(qū)[8,33-34],并從定性描述[35-45]轉(zhuǎn)向了定量分析[46-50]。
筆者通過對(duì)呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)(研究區(qū))防風(fēng)固沙功能重要性主要影響因子時(shí)空變化的定量研究,進(jìn)行防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià),以期為呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的保護(hù)與建設(shè)提供理論指導(dǎo),同時(shí)為呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)土地沙化的有效防治提供借鑒。
1.1 研究區(qū)概況
呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)是《全國生態(tài)功能區(qū)劃》50個(gè)重要生態(tài)功能保護(hù)區(qū)之一,該區(qū)地處大風(fēng)入侵我國華北的主通道上,位于內(nèi)蒙古自治區(qū)高原東北部的海拉爾盆地及其周邊地區(qū)(114°19′48″E~122°09′36″E,47°22′12″N~50°43′48″N),行政區(qū)涉及內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾的牧業(yè)四旗(新巴爾虎右旗、新巴爾虎左旗、陳巴爾虎旗局部和鄂溫克族自治旗局部)和三市(滿洲里市、海拉爾市和額爾古納市南部),總面積77 199 km2,海拔最高為1 038 m,最低為545 m。東北邊緣和大興安嶺西北麓低山丘陵區(qū)分別屬于內(nèi)陸華夏系沉降帶和大興安嶺新華夏系隆起帶,奠定了呼倫貝爾沙地的基本形態(tài),形成了北部、中部以及南部三條沙帶[51]。
呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候,氣候較寒冷,降水較少,干旱多大風(fēng);因緯度偏高,年平均氣溫較低(-2.5~0 ℃),年≥10 ℃積溫為1 800~2 200 ℃,年降水量250~380 mm,降水趨勢(shì)東北少于西南,相對(duì)濕度60%~70%,具有半濕潤-半干旱的過渡特點(diǎn);年大風(fēng)日數(shù)20~40 d,平均風(fēng)速4~5 ms。受全球氣候變暖趨勢(shì)的影響,2000—2010年溫度變化明顯,平均溫度比20世紀(jì)50年代上升了2.49 ℃,同時(shí)年降水量也有一定程度的減少,因此加劇了呼倫貝爾草原干旱的程度[51]。
呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的地表土層主要為沙質(zhì)栗鈣土,厚度穩(wěn)定在0.1~0.3 m,整個(gè)研究區(qū)廣泛分布。土層下部普遍存在鈣富集層,植物根系難以穿透;沙帶的固定、半固定沙丘發(fā)育風(fēng)沙土;植被以草原為主,沿大興安嶺西麓為森林草原或草甸草場(chǎng),東部及南部有樟子松林帶或疏林。
呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)受自然條件和人為因素的綜合影響。強(qiáng)勁的風(fēng)力構(gòu)成風(fēng)蝕沙化的強(qiáng)大動(dòng)力,巨厚的松散沉積物為風(fēng)蝕沙化準(zhǔn)備了豐富的物質(zhì)來源,氣候的變化增加了區(qū)域干旱的程度,沙漠化敏感性高,呼倫貝爾草原已經(jīng)成為影響我國華北地區(qū)的重要沙塵源之一。近年來隨著人口增長、過度放牧以及大規(guī)模的盲目開墾,使得部分地區(qū)的生態(tài)環(huán)境開始惡化,全地區(qū)荒漠化過程加劇,草地退化面積占全區(qū)草地總面積的59%。截至2008年,呼倫貝爾沙化土地總面積超過130.52萬hm2,成為我國四大沙地中唯一仍在擴(kuò)展的沙地。
1.2 數(shù)據(jù)收集及預(yù)處理
1.2.1 數(shù)據(jù)獲取
遙感數(shù)據(jù)采用2000—2011年覆蓋研究區(qū)的MODIS反射率數(shù)據(jù),空間分辨率為1 km×1 km,時(shí)間分辨率為8 d〔數(shù)據(jù)來源于美國國家航空航天局(NASA)網(wǎng)站〕。氣象數(shù)據(jù)覆蓋研究區(qū)2000—2011年逐月(日)的平均降水量、溫度、風(fēng)速資料以及各站點(diǎn)的經(jīng)緯度和高程(數(shù)據(jù)來源于國家氣象中心信息資料室)。其他資料包括呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)1∶25萬的DEM數(shù)據(jù)和1∶100萬的土壤類型圖(數(shù)據(jù)來源于全國生態(tài)環(huán)境調(diào)查數(shù)據(jù)庫)。
1.2.2 數(shù)據(jù)處理
1.2.2.1 MODIS遙感數(shù)據(jù)處理
利用NASA研發(fā)的MRT軟件對(duì)MODIS數(shù)據(jù)進(jìn)行格式和投影轉(zhuǎn)換,將HDF格式轉(zhuǎn)換為TIFF格式,將SIN投影轉(zhuǎn)換為ALBERTS投影系統(tǒng),同時(shí)完成圖像的鑲嵌與重采樣。在ENVI軟件中利用呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)矢量邊界ROI進(jìn)行影像裁剪。最后,以最大值合成法(MVC)逐像元選取逐月的NDVI(歸一化植被指數(shù))最大值,最大值合成法可以有效消除太陽高度角、衛(wèi)星視角、軌道漂移及云層遮蓋影像,最后合成逐月植被指數(shù),得到2000—2011年逐月的NDVI時(shí)間序列。
1.2.2.2 氣象數(shù)據(jù)處理
收集了呼倫貝爾行政區(qū)和周邊22個(gè)氣象站點(diǎn)2000—2011年的氣象數(shù)據(jù),包括月(日)平均降水量、平均氣溫、平均風(fēng)速以及各氣象站點(diǎn)的經(jīng)緯度和海拔高度,用克里格插值法將獲取的離散點(diǎn)的氣象數(shù)據(jù)(降水量、溫度等)進(jìn)行空間插值。為了便于分析,需要統(tǒng)一柵格大小,即進(jìn)行重采樣,使柵格化的氣象數(shù)據(jù)與遙感影像的分辨率相匹配,并且具有相同的投影信息。
2.1 指標(biāo)選擇原則
選擇確定指標(biāo)的原則可歸納為綜合性、主導(dǎo)性和實(shí)用性原則。評(píng)價(jià)指標(biāo)既要有代表性,又要能夠通過對(duì)研究區(qū)域防風(fēng)固沙功能重要性的動(dòng)態(tài)變化進(jìn)行宏觀管理。依據(jù)不同研究范圍、層次和手段方法,所選指標(biāo)應(yīng)包括自然和人為兩個(gè)方面,盡可能簡潔并易于獲取、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、切實(shí)可行。
2.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)的選擇
呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)主要考慮呼倫貝爾草原的沙漠化敏感性,沙塵及其影響范圍與程度[1]。研究表明,在不同的植被覆蓋和地形條件下,土壤受到風(fēng)力、降水等氣候的侵蝕各異,導(dǎo)致區(qū)域的沙化程度有較大的差異。
植被覆蓋是描述生態(tài)系統(tǒng)的重要參數(shù)之一,是影響土地荒漠化的一個(gè)重要因子。一般而言,一個(gè)地區(qū)生態(tài)環(huán)境條件好,水熱條件適合,植被生長茂盛,其覆蓋度較高,則很少發(fā)生土地沙化;相反,當(dāng)生態(tài)環(huán)境惡化時(shí),植被生長稀少,植被覆蓋度低導(dǎo)致地表裸露,則發(fā)生土地沙化和土壤侵蝕的情況較為嚴(yán)重。土壤可蝕性是指土壤是否易受侵蝕破壞的性能,即土壤對(duì)侵蝕介質(zhì)剝蝕和搬運(yùn)的敏感性。坡度體現(xiàn)了區(qū)域地形自身對(duì)風(fēng)蝕的抗蝕性,坡度陡的區(qū)域?qū)︼L(fēng)速起到一定的阻滯作用。風(fēng)力強(qiáng)度是影響風(fēng)對(duì)土壤顆粒搬運(yùn)的重要因素,大風(fēng)是土壤風(fēng)蝕的起因和外在動(dòng)力,持續(xù)時(shí)間越長,對(duì)土壤造成的侵蝕越強(qiáng),對(duì)沙塵的搬運(yùn)距離也越遠(yuǎn)。濕潤指數(shù)反映了某個(gè)區(qū)域熱量和水分之間的相互作用關(guān)系,還表現(xiàn)出降水對(duì)區(qū)域的風(fēng)力侵蝕的作用。基于上述考慮,同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇原則,筆者選取植被覆蓋度、土壤可蝕性、坡度、大風(fēng)日數(shù)和濕潤指標(biāo)評(píng)價(jià)呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能的重要性。
2.3 評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重的確定、定級(jí)及劃分
應(yīng)用層次分析法(AHP)計(jì)算出各要素權(quán)重,經(jīng)構(gòu)建專家判斷矩陣、層次單排序及各因子一致性檢驗(yàn),實(shí)現(xiàn)呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建及權(quán)重確定(表1)。
表1 防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及權(quán)重
1)氣候條件的指標(biāo)層權(quán)重由大風(fēng)日數(shù)和濕潤指數(shù)構(gòu)成(0.347 3)。
依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性原則以及研究區(qū)域?qū)嶋H情況,將植被覆蓋度、土壤可蝕性、坡度、大風(fēng)日數(shù)和濕潤指數(shù)各劃分五個(gè)等級(jí),在此基礎(chǔ)上,對(duì)各等級(jí)進(jìn)行分級(jí)賦值,賦值越小,表明土地沙化敏感性越低,則防風(fēng)固沙功能重要性的程度越低(表2)。
2.4 評(píng)價(jià)模型的構(gòu)建
呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)模型的建立,即綜合分析多項(xiàng)評(píng)價(jià)因子的整體狀況和各因子的空間差異性。綜合指數(shù)包括因子屬性及其權(quán)重系數(shù),用以實(shí)現(xiàn)防風(fēng)固沙功能重要性的定量化評(píng)價(jià)。加權(quán)求和的防風(fēng)固沙功能重要性綜合指數(shù)計(jì)算公式:
Ej=∑C(i,j)Wij
(1)
式中,Ej為j空間單元防風(fēng)固沙功能重要性綜合指數(shù);C(i,j)為j空間單元第i個(gè)因素重要性等級(jí)值;Wij為影響防風(fēng)固沙功能重要性因子的權(quán)重。
表2 防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)指標(biāo)及分級(jí)
2.5 評(píng)價(jià)指標(biāo)因子專題信息提取
2.5.1 植被覆蓋度
NDVI可較好地反映出區(qū)域的植被覆蓋度及年際空間分布差異。為此,根據(jù)多年平均月NDVI(圖1)可以看出,7月的NDVI最大,能鮮明地突出植被覆蓋度的年際變化特征。根據(jù)多年7月NDVI的分布(圖2),以四年為一期將研究區(qū)分為三期(2000—2003年、2004—2007年和2008—2011年),根據(jù)三期平均NDVI的變化趨勢(shì),選取2003年7月、2007年7月和2011年7月的遙感數(shù)據(jù)為代表進(jìn)行三期變化研究,在ERDAS中提取呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)三年的NDVI(圖3)。
圖1 呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)多年平均月NDVIFig.1 Average monthly NDVI of Hulun Buir Grassland eco-function area over years
圖2 呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)多年7月NDVI象元均值變化Fig.2 The NDVI pixels mean in July of Hulun Buir Grassland eco-function area over years
圖3 呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)7月NDVIFig.3 The July NDVI of Hulun Buir Grassland eco-function area
2.5.2 土壤可蝕性
土壤可蝕性與土壤的機(jī)械組成和土壤有機(jī)質(zhì)的含量密切相關(guān)。一般來說,凡有機(jī)質(zhì)、物理性黏粒和細(xì)粒含量高的土壤,其透水性較強(qiáng),水穩(wěn)定性指數(shù)、抗沖指數(shù)都比較高,因而其土壤抗蝕性也就較強(qiáng);凡砂粒、粉砂粒含量高,有機(jī)質(zhì)含量少的土壤,雖然透水性強(qiáng),但水穩(wěn)定性指數(shù)和抗沖性指數(shù)都較低,因而抗蝕性較差。選取EPIC模型的計(jì)算公式,并利用研究區(qū)域1∶100萬土壤類型圖,按土壤可蝕性進(jìn)行等級(jí)劃分和賦值,經(jīng)GIS軟件轉(zhuǎn)換成1 km柵格單元的土壤可蝕性專題圖(圖4)。
圖4 呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)土壤可蝕性 Fig.4 Soil erodibility of Hulun Buir Grassl and eco-function area
2.5.3 坡度
利用呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)1∶25萬的DEM數(shù)據(jù),通過GIS提取呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的坡度值,并經(jīng)GIS軟件轉(zhuǎn)換成1 km柵格單元的坡度專題圖(圖5)。
圖5 呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)坡度Fig.5 Slope of Hulun Buir Grassl and eco-function area
圖6 2000—2011年呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)年大風(fēng)日數(shù)變化Fig.6 The change of yearly strong wind number in Hulun Buir Grassland eco-function area during 2000-2011
2.5.4 大風(fēng)日數(shù)
研究表明[52],砂質(zhì)壤土的起沙風(fēng)速為6 ms,選用全年風(fēng)速大于6 ms的天數(shù)作為評(píng)價(jià)防風(fēng)固沙功能重要性指標(biāo)具有重要意義。根據(jù)有關(guān)站點(diǎn)的氣象數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)呼倫貝爾行政區(qū)以及周邊地區(qū)22個(gè)站點(diǎn)2000—2011年的大風(fēng)日數(shù)變化(圖6)。選取2003年、2007年和2011年三年數(shù)據(jù),通過矢量化建立點(diǎn)圖層,采用克里格插值法提取呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的大風(fēng)日數(shù),并經(jīng)GIS軟件轉(zhuǎn)換成1 km柵格單元的大風(fēng)日數(shù)專題圖(圖7)。
圖7 呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)大風(fēng)日數(shù)Fig.7 Strong wind number of Hulun Buir Grassland eco-function area
2.5.5 濕潤指數(shù)
濕潤指數(shù)為區(qū)域降水量與潛在蒸散量之比,反映某個(gè)區(qū)域熱量和水分間的相互關(guān)系,與干燥度互為倒數(shù),表現(xiàn)出降水對(duì)區(qū)域的風(fēng)力侵蝕的作用。采用張寶堃等[48]提出的干燥度計(jì)算公式,統(tǒng)計(jì)呼倫貝爾行政區(qū)以及周邊地區(qū)22個(gè)站點(diǎn)2000—2011年的日平均氣溫和5—9月降水量,選取2003年、2007年和2011年三年數(shù)據(jù),通過矢量化建立點(diǎn)圖層,采用克里格插值法提取呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的濕潤指數(shù),并經(jīng)GIS軟件轉(zhuǎn)換成1 km柵格單元的濕潤指數(shù)專題圖(圖8)。
圖8 呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)濕潤指數(shù)Fig.8 Wetness index of Hulun Buir Grassland eco-function area
3.1 單因子評(píng)價(jià)
3.1.1 植被覆蓋度對(duì)防風(fēng)固沙功能重要性的影響
依據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)提取三期的植被覆蓋度指標(biāo)進(jìn)行呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)(圖9)。從整體上看,以植被覆蓋度為指標(biāo)的防風(fēng)固沙功能高度重要區(qū)和極重要區(qū)主要分布在呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)西部地區(qū)以及沙帶區(qū)。由于東西向濕潤度的不同導(dǎo)致植被水平地帶的分化,呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的氣象統(tǒng)計(jì)資料顯示,年濕潤度的地理分布從東向西逐漸減少,植被覆蓋度空間分布呈現(xiàn)從東向西逐漸遞減的態(tài)勢(shì)(圖3)。而植被覆蓋度越低,意味著土地沙化敏感性越高。
植被覆蓋度對(duì)呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性影響的變化特征如表3所示。
圖9 基于植被覆蓋度的防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)Fig.9 Wind break and sand-fixing function importance assessment based on vegetation coverage
表3 基于植被覆蓋度的防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)結(jié)果
從表3可以看出,2000—2011年,極重要區(qū)面積呈先增加后減少的趨勢(shì),由4 741 km2增加到17 334 km2,增加17.02%,之后又減少到895 km2,減少22.22%;高度重要區(qū)呈減少趨勢(shì),總體減少了31.65%;中度重要區(qū)面積變化幅度小,呈先增加后減少的趨勢(shì);輕度重要區(qū)面積呈增加的趨勢(shì),總體增加了30.83%;一般重要區(qū)呈先減少后增加的趨勢(shì),由17 689 km2減少到9 217 km2,減少47.89%,之后又增加到22 479 km2,增加了1.4倍。由于20世紀(jì)末人類不合理的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的植被嚴(yán)重退化,沙塵天氣頻繁。近年來加大了生態(tài)恢復(fù)工程的力度,使呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的植被覆蓋度明顯增加。
3.1.2土壤可蝕性對(duì)防風(fēng)固沙功能重要性的影響
依據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)提取土壤可蝕性指標(biāo)進(jìn)行呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)(圖10)。整體上看,防風(fēng)固沙功能重要性表現(xiàn)為東部地區(qū)高,中西部地區(qū)重要性相對(duì)較低。防風(fēng)固沙功能極重要地區(qū)主要分布在呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的沙帶地區(qū),土壤類型以草原風(fēng)沙土為主。由于草原風(fēng)沙土的土壤可蝕性大,其抗蝕能力小,極易發(fā)生土壤風(fēng)蝕,意味著防風(fēng)固沙功能重要性程度高。栗鈣土和黑鈣土的土壤可蝕性較小,因此重要性程度較低。
圖10 基于土壤可蝕性的防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià) Fig.10 Wind break and sand-fixing function importance assessment Based on soil erodibility
圖11 基于坡度的防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)Fig.11 Wind break and sand-fixing function importance assessment based on slope
3.1.3 坡度對(duì)防風(fēng)固沙功能重要性的影響
依據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)提取坡度指標(biāo)進(jìn)行呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)(圖11)。整體上看,防風(fēng)固沙功能重要性表現(xiàn)為中部地區(qū)最高,西北部稍高于東南部地區(qū)。由于邊緣山區(qū)地勢(shì)高,東南稍高,略向西北傾斜,中部地勢(shì)最低。坡度低,其地形自身對(duì)大風(fēng)的阻滯性低,防風(fēng)固沙功能愈顯重要。
3.1.4 大風(fēng)日數(shù)對(duì)防風(fēng)固沙功能重要性的影響
依據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)提取大風(fēng)日數(shù)指標(biāo)進(jìn)行呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)。整體上看,防風(fēng)固沙功能高度重要和極重要地區(qū)主要分布在呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的西北地區(qū)和東部部分區(qū)域。由于西部地區(qū)年平均風(fēng)速較大,年大風(fēng)日數(shù)可達(dá)50 d,而東部地區(qū)不足10 d。風(fēng)速大,容易發(fā)生土壤風(fēng)蝕,土地沙化敏感性高,意味著防風(fēng)固沙功能的重要性程度高(圖12)。從圖12可以得出,2000—2011年12年間,以大風(fēng)日數(shù)為指標(biāo)的呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性程度呈先升高后降低的趨勢(shì)。
圖12 基于大風(fēng)日數(shù)的防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)Fig.12 Wind break and sand-fixing function importance assessment based on strong wind number
3.1.5 濕潤指數(shù)對(duì)防風(fēng)固沙功能重要性的影響
依據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)提取濕潤指數(shù)指標(biāo)進(jìn)行呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)(圖13)。整體上看,防風(fēng)固沙功能極重要地區(qū)主要分布在西部地區(qū)和東北部分區(qū)域。呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)年平均氣溫自西南向東北逐漸降低,西部≥10 ℃年積溫高達(dá)2 274 ℃,東部地區(qū)不足1 900 ℃。年降水量東部為340~380 mm,西部為250~300 mm,其空間分布呈現(xiàn)從東向西逐漸遞減的態(tài)勢(shì)。根據(jù)圖13得出,2000—2011年12年間以濕潤指數(shù)為指標(biāo)的呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性程度呈先升高后降低的趨勢(shì)。
圖13 基于濕潤指數(shù)的防風(fēng)固沙功能重要性評(píng)價(jià)Fig.13 Wind break and sand-fixing function importance assessment based on wetness index
3.2 防風(fēng)固沙功能重要性綜合評(píng)價(jià)及其空間分布特征
從2011年呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性空間分布特征來看,防風(fēng)固沙功能極重要區(qū)和高度重要區(qū)主要分布在新巴爾虎右旗西南地區(qū)以及海拉爾河兩岸的沙帶地區(qū),該地區(qū)氣候干燥,多大風(fēng)以及地勢(shì)和植被覆蓋度很低,加上人類活動(dòng)的影響,誘發(fā)和引起沙漠化程度的加重,防風(fēng)固沙功能的重要性程度高。中度重要區(qū)分布較廣,分布在新巴爾虎旗東部地區(qū),并沿東北方向,經(jīng)過新巴爾虎左旗的南部及北部,延伸至海拉爾和鄂溫克旗北部區(qū)域。輕度重要區(qū)和一般重要區(qū)主要集中在東部的溫性草甸草原區(qū)和溫性草原區(qū),該地區(qū)植被覆蓋度高,并覆蓋了較大的森林面積,氣候濕潤,抗風(fēng)蝕能力較強(qiáng),土地沙漠化敏感性低。
3.3 防風(fēng)固沙功能重要性空間分布特征
利用地理信息系統(tǒng)軟件分別將三期單因子進(jìn)行空間疊加,采用式(1)進(jìn)行防風(fēng)固沙功能重要性綜合指數(shù)運(yùn)算,并根據(jù)表1中的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)做出2003年、2007年以及2011年呼倫貝爾草原重要生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性的綜合評(píng)價(jià)(圖14)。
圖14 防風(fēng)固沙功能重要性綜合評(píng)價(jià)Fig.14 Comprehensive assessment of wind break and sand-fixing function importance
總體上,2000—2011年間呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性程度呈先增強(qiáng)后減弱的趨勢(shì)。2003—2007年間,防風(fēng)固沙功能高度重要區(qū)和極重要區(qū)面積增加,其中,極重要區(qū)面積由6.305×103km2增加到8.441×103km2,增加了33.9%;而在2007—2011年間,減少到5.264×103km2,減少了37.6%。2000—2011年中度重要區(qū)面積總體減少了13.2%;輕度重要區(qū)面積總體增加22.0%;一般重要區(qū)面積呈先減少后增加的趨勢(shì),總體面積基本不變,但年際變化幅度較大(表4)。
表4 呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性動(dòng)態(tài)變化
(1)為了評(píng)價(jià)防風(fēng)固沙功能,許多學(xué)者提出了一些防風(fēng)固沙功能的影響因子,主要集中于防風(fēng)固沙物質(zhì)量的計(jì)算與評(píng)估。如李晶等[30]采用了董治寶等[46]提出的風(fēng)蝕流失量模型,對(duì)區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)的防風(fēng)固沙功能及其價(jià)值的時(shí)空變化進(jìn)行了初步評(píng)估。由于土壤風(fēng)蝕的過程非常復(fù)雜,影響因素繁多且相互制約,任何單一模型都難以盡全。依據(jù)環(huán)境保護(hù)部生態(tài)功能區(qū)劃技術(shù)規(guī)范的要求,并結(jié)合呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的實(shí)際情況,選用了植被覆蓋度、坡度、土壤可蝕性、大風(fēng)日數(shù)和濕潤指數(shù)指標(biāo),綜合考慮了人為因素和自然因素,基于構(gòu)建專家判斷矩陣和層次分析法確定其權(quán)重,最終建立防風(fēng)固沙功能重要性的綜合評(píng)價(jià)模型。除了模型本身固有的缺陷外,分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)選取等因素也會(huì)給評(píng)價(jià)結(jié)果的精確性帶來影響,需要今后進(jìn)一步深入研究,不斷修正。盡管如此,研究的一些初步結(jié)果仍然有助于了解呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能各影響因子及其重要性的動(dòng)態(tài)變化。
(2)研究表明,造成土壤風(fēng)蝕的因素有自然和人為兩方面。其中,人類不合理翻耕土地、放牧和樵采等,在自然條件相同的情況下,其加速土壤風(fēng)蝕性可達(dá)幾倍、十幾倍至幾十倍。因此,植被覆蓋度是反映當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)防風(fēng)固沙功能重要性的關(guān)鍵因子。初步研究表明,低覆蓋度草地的防風(fēng)固沙功能重要性高于高覆蓋度草地。在當(dāng)?shù)仫L(fēng)況和地表性質(zhì)不變的情況下,建議通過保護(hù)天然植被或建立人工植被提高區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)整體的防風(fēng)固沙功能。
(3)該生態(tài)功能區(qū)的防風(fēng)固沙功能重要性空間分布差異性明顯,防風(fēng)固沙功能重要性較強(qiáng)的區(qū)域主要分布在沙地等植被覆蓋較低、氣候干燥多風(fēng)的區(qū)域。建議重點(diǎn)加強(qiáng)該區(qū)域的生態(tài)恢復(fù)建設(shè),構(gòu)建呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)安全格局,以有效的生態(tài)紅線措施提高區(qū)域整體生態(tài)系統(tǒng)的服務(wù)功能。
(4)在不同土地利用方式、放牧制度等人為影響因素下,土壤風(fēng)蝕表現(xiàn)出較大的差異性[53-54]。2000—2011年間,該生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性呈先增強(qiáng)后降低的趨勢(shì)。這種變化主要?dú)w因于經(jīng)濟(jì)行為的人為影響以及草原管理相關(guān)政策、放牧制度。2004—2007年間,呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)大規(guī)模開發(fā)草原資源,過度放牧,不合理的畜牧業(yè)生產(chǎn)方式導(dǎo)致草地生態(tài)系統(tǒng)不斷退化,植被覆蓋度逐漸降低。而在2007—2011年間,由于建立了合理的農(nóng)耕、放牧和樵采制度,使人為加速土壤風(fēng)蝕的強(qiáng)度降低,嚴(yán)格控制了放牧和草原生物資源的利用,加強(qiáng)植被恢復(fù)和保護(hù)較好地控制了人類活動(dòng)對(duì)草地生態(tài)系統(tǒng)的損害,防止土地沙漠化的進(jìn)一步擴(kuò)大、加劇。
防風(fēng)固沙功能重要性主要影響因子的時(shí)空變化特征分析有助于了解呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的防風(fēng)固沙能力。影響因子的選擇依據(jù)不同的研究對(duì)象和目標(biāo),選擇的因子和評(píng)價(jià)的方法上都存在較大差別。在對(duì)呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)防風(fēng)固沙功能重要性的研究中,結(jié)合呼倫貝爾草原生態(tài)功能區(qū)的實(shí)際情況,既要考慮研究對(duì)象生態(tài)環(huán)境自身的特征,也要將人類活動(dòng)可能對(duì)生態(tài)功能造成的危害作為因子參考進(jìn)來,將自然和人為因素相結(jié)合,得到了防風(fēng)固沙功能重要性的空間分布。
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《環(huán)境工程技術(shù)學(xué)報(bào)》征稿啟事
《環(huán)境工程技術(shù)學(xué)報(bào)》是中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部主管、中國環(huán)境科學(xué)研究院主辦,面向國內(nèi)外公開發(fā)行的環(huán)境工程技術(shù)領(lǐng)域綜合性科技期刊。
本刊的主要欄目有:水污染控制技術(shù)與資源化利用,大氣污染控制技術(shù)與清潔能源的利用,土壤污染防治與農(nóng)村環(huán)境綜合整治技術(shù),固體廢物污染防治與資源化技術(shù),生物、生態(tài)工程與恢復(fù)技術(shù),基于循環(huán)經(jīng)濟(jì)的污染綜合防治技術(shù),輻射與振動(dòng)污染防治技術(shù),其他環(huán)境系統(tǒng)工程與管理技術(shù)(包括環(huán)境信息集成技術(shù)、監(jiān)測(cè)與監(jiān)控技術(shù)、區(qū)域環(huán)境整治及城市污染綜合治理示范性工程技術(shù)等)方面的研究新成果論文、環(huán)境工程新技術(shù)推廣應(yīng)用案例;環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與管理,行業(yè)動(dòng)態(tài),熱點(diǎn)論壇,研究簡報(bào),學(xué)術(shù)活動(dòng)信息等。
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SpatialandTemporalVariationofMainImpactFactorsandImportanceofWindBreakandSand-fixingFunctioninHulunBuirGrasslandEco-functionArea
FENG Yu, WANG Wen-jie, LIU Jun-hui, WU Hao, MA Su, NIE Xin-yan
Institute of Environmental Information, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China
With the eco-function areas of the Hulun Buir grassland as the case study areas, the vegetation cover, topographic factor, soil erodibility, strong wind hours and wetness index were selected as the indicators to assess the importance of wind break and sand-fixing function, and the assessment indicator system constructed using a combination Delphi Method and Analytic Hierarchy Process Method. The function importance of wind break and sand-fixing was evaluated for the eco-function areas in three periods (2000-2003, 2004-2007, 2008-2011) by ETM image data and GIS, and the dynamic change and spatial distribution pattern of single factor importance and comprehensive importance were analyzed. The result indicated that the vegetation coverage played the most prominent role in the wind break and sand-fixing function. From 2000 to 2011, the function importance increased first and then reduced, with the increase trend from east to west. The sand belt area was with highest importance while the temperate meadow steppe area and temperate steppe area were with light importance.
wind break and sand-fixing function; indicator system; importance assessment; spatial heterogeneity; impact factors
1674-991X(2013)03-0220-011
2012-11-23
國家環(huán)境保護(hù)公益性行業(yè)科研專項(xiàng)(201109025)
馮宇(1989—),女,碩士研究生,主要從事區(qū)域生態(tài)評(píng)價(jià)與規(guī)劃研究,fengyu.13130020991@163.com
*責(zé)任作者:王文杰(1970—),男,研究員,主要從事區(qū)域生態(tài)評(píng)價(jià)與規(guī)劃、環(huán)境遙感應(yīng)用研究,wangwj@craes.org.cn
X321
A
10.3969j.issn.1674-991X.2013.03.036