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作者张远//马淑芹//高俊峰//江源//杨中文等
出版社科学出版社
ISBN9787030546814
出版时间2021-10
四部分类子部>艺术>书画
装帧精装
开本16开
定价168元
货号11538810
上书时间2024-12-18
前言
第1章 绪论
1.1 流域水生态功能分区与健康管控的背景和意义
1.2 国内外研究进展
1.2.1 水生态功能分区
1.2.2 水生态健康评价与保护目标制定
1.2.3 功能区土地利用优化与空间管控技术
1.2.4 水生态承载力评估与调控技术
1.3 技术体系框架
第2章 水生态功能分区关键技术
2.1 概述
2.2 关键技术
2.2.1 流域生境要素空间异质性分析技术
2.2.2 物种/群落分布生境模拟识别技术
2.2.3 基于水陆耦合关联度分析的指标筛选技术
2.2.4 河流生境分类技术
2.2.5 水生态功能区空间定量聚类划分技术
2.2.6 水生态功能分区结果校验技术
2.2.7 水生态功能综合评价技术
2.3 应用案例
2.3.1 全国水生态功能体系与方案
2.3.2 应用情况
2.3.3 应用前景
第3章 水生态健康评价和保护目标制定技术
3.1 概述
3.2 关键技术
3.2.1 基于压力状态响应的水生态健康评价指标筛选技术
3.2.2 水生生物评价指标参照状态确定技术
3.2.3 水生态健康多指标综合评价技术
3.2.4 水生态完整性评价技术
3.2.5 河湖水生生物完整性胁迫因子定量识别技术
3.2.6 水生态保护目标可达性评估技术
3.2.7 水生生物保护物种确定技术
3.3 应用案例
3.3.1 水生态健康评价技术应用案例
3.3.2 水生态保护目标制定技术应用案例
第4章 土地利用优化与空间管控技术
4.1 概述
4.2 关键技术
4.2.1 基于多元统计分析的土地利用水生态效应评估技术
4.2.2 功能区土地利用氮、磷输出关键区识别技术
4.2.3 多目标土地利用数量动态优化技术
4.2.4 土地利用空间优化配置技术
4.2.5 河湖滨岸带生境优先保护区确定技术
4.3 应用案例
第5章 水生态承载力评估与调控技术
5.1 概述
5.2 关键技术
5.2.1 基于水生态系统服务功能的水生态承载力评估诊断技术
5.2.2 流域水生态承载力动态模拟评估模型(WECC-SDM)
5.2.3 基于“增容-减排”的水生态承载力系统模拟模型(HECCER)
5.2.4 基于连通函数的水文调节潜力评估技术
5.2.5 流域水生态承载力综合调控技术
5.3 应用案例
参考文献
第1章 绪论
1.1 流域水生态功能分区与健康管控的背景和意义
我国水环境长期污染,水生态系统退化严重,实施水生态健康系统管理,对于客观判别我国水生态退化状况、支撑我国流域水生态保护与恢复工作具有重要意义。党的十九大提出了21世纪中叶的“美丽中国”建设蓝图,明确了到2035年生态环境质量实现根本好转,美丽中国目标基本实现的建设目标。2019年12月,生态环境部印发《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》,明确提出要突出水资源、水生态、水环境“三水”统筹,实现“有河有水,有鱼有草,人水和谐”的目标,标志着我国水环境管理已经从传统理化指标水质改善向水生态健康转变。
“针对生态环境特点,实施区域差异性管理”是国际水环境管理的成功经验。欧美等国家都将水生态健康作为核心管理目标,建立了基于水生态分区的水环境管理体系。美国从1987年开始实施全国水生态区划方案,将美国大陆划分为15个一级区,50个二级区,85个三级区,791个四级区,目前大多数州都已经划分到五级区。欧盟基于海拔、地质和集水区面积等要素划分水生态区,在此基础上进一步识别水体类型,建立了水体分区分类管理体系。以水生态分区为基础,美国和欧盟开展了水生态健康分区管理工作,实施制定了以水生态健康恢复为目标的保护修复措施,水生态健康评价指标也从单指标评价、多参数评价向水生态完整性评价、水生态状况综合评价转变。
与国外相比,我国水生态健康管控技术总体滞后,存在突出的技术短板:一是缺乏体现水生态区域分异规律的分区方法,不能为水生态健康管理提供合理的单元;二是水生态健康评价方法长期采用欧美指标和标准,缺乏本土化指标体系和评价标准,水生态保护目标制定技术缺乏研究,难以科学指导我国水生态管理考核工作;三是水生态健康管控技术薄弱,难以有效支撑以水生态健康为目标的“三水”统筹管理。因此面向我国水生态健康管理战略需求,国家水体污染控制与治理科技重大专项(简称水专项)经过十余年的技术研发,在水生态功能分区、水生态健康评价、水生态保护目标制定、土地利用空间管控和水生态承载力调控等关键环节开展了技术突破,初步构建了我国以水生态功能分区为基础的健康管控成套技术体系,引领带动了我国水环境管理模式的提质升级。
1.2 国内外研究进展
1.2.1 水生态功能分区
生态(功能)区是国家实施区域差异性环境管理的基础。1987年,Omernik提出了水生态分区的概念和划分方法,以Omernik理念为指导,20世纪80年代末美国环境保护署(Environmental Protection Agency,EPA)形成了五级分区体系,以影响水生态系统空间分布与组成的自然环境因素为分区指标开展了水生态区的划定,大尺度以气候、地形等为分区指标,中小尺度以植被、人类活动、水生生境、水生生物群落组成等为分区指标。*初以专题图叠置和专家经验等定性分析的方法确定水生态区边界,随着GIS技术的发展,美国各州逐渐开始采用定量化的区划技术方法(Host et al.,1996),对原有的生态区划边界进行修订。1995年,在美国农业部(United States Department of Agriculture,USDA)支持下,为保护北美水生生物多样性,根据北美鱼类分布特征,Maxwell等(1995)建立了基于多尺度的北美淡水生态分区等级结构,包括动物地理大区(zones)、动物地理亚区(subzones)、地区(regions)、亚地区(subregions)、流域(basins)、亚流域(subbasins)乃至更小的分区单元。奥地利学者在1997年运用USEPA模型,采用“自上而下”的方法,大尺度以气候要素等为分区指标,小尺度以水质等为分区指标,将奥地利划分为17个水生态区。欧盟于2000年颁布了《欧盟水框架指令》(Water Framework Directive,WFD),在水体类型确定基础上,提出了生态区+分类的水生态区划分方法(Moog et al.,2004),基于海拔、集水区、面积、地质等大尺度环境要素将欧盟划分为25个水生态区,在此基础上进一步引入水生生境、水生生物等指标进行细分。2008年,在北美淡水生态分区基础上,为保护世界淡水生物多样性,世界自然基金会(World Wildlife Fund,WWF)组织200多名学者依据全球淡水鱼类资源的组成及分布差异,将全球划分为426个水生态区(Abell et al.,2008)。此外,南非共和国、德国、澳大利亚、新西兰等国家为支撑水生态监测评价工作也开展了水生态区的划定工作。
过去几十年里,我国针对淡水生态系统也开展了区划研究。李思忠(1981)根据鱼类组成和属种的差异将淡水鱼类分为5个一级区、2个二级区;熊怡和张家桢(1995)根据径流深、径流年内分配和径流动态,按照定性和定量(模糊聚类)相结合的方法,将全国划分为11个水文一级区、56个水文二级区;尹民等(2005)开展了中国河流生态水文区划研究,将中国河流划分为10个一级区、44个二级区、406个三级区;20世纪80年代开始,环境保护部开展了全国水环境功能区划分,以期为水污染控制提供依据;2002年,水利部提出了全国的水功能区方案,将其作为全国水体功能管理的基础。以上分区主要是针对水生态系统的部分要素开展的区划研究,并不是真正意义上的水生态区划。2008年在水体污染控制与治理科技重大专项的支持下,我国开始了水生态功能分区理论和技术方法研究工作,并在松花江、海河、淮河、辽河、东江、黑河、赣江、太湖、滇池、洱海、巢湖11个流域开展了水生态功能一~四级分区方案的划分。其中,张远等(2007)在GIS技术支持下,采用多指标叠加分析和专家经验方法,通过对辽河流域自然要素和水生生物指标进行典型相关分析(component analysis,CA),划分出辽河流域水生态功能分区方案。许莎莎(2012)以GIS和SWAT水文模型为主要技术手段,通过空间叠置法、多变量空间分析法筛选并确定了黑河流域水生态功能分区指标和方法。孙然好等(2013)通过分析海河流域的陆地和水生态系统特点,运用地貌类型、径流深、年降水量、年蒸发量等指标将海河流域划分为6个一级区;运用植被类型和土壤类型的空间异质性将海河流域划分为16个二级区;从水资源调节功能、水环境调节功能、生境调节功能、河流类型4方面指标出发,自下而上聚类和人工判读相结合,将海流域划分为73个三级区;选取蜿蜒度、比降、断流风险、盐度4个指标,通过叠加分析、空间融合、拓扑查错和人工判读,*终将海河流域划分为428个四级区。高俊峰等(2019)以太湖和巢湖为案例,深入探讨了湖泊型流域水生态功能分区等级体系、方法体系和指标体系,建立了湖泊型流域水生态功能分区理论。高喆等(2015)以滇池流域为例,基于生态功能区划的生态系统服务功能、尺度效应、地域分异规律等理论,以一~四级分区反映自然地理差异、人类干扰差异、水生生物生存空间差异、水生生物生境差异为目标,通过空间叠加聚类将滇池流域划分为5个一级区、10个二级区、23个三级区、41个四级区。以上区划方面的研究工作,无论是从理论层面还是从技术层面,都为我国水生态功能区划工作的开展提供了重要基础。
1.2.2 水生态健康评价与保护目标制定
近半个世纪以来,随着经济社会的快速发展,人口急剧膨胀,特别是工业化和城市化的深入推进,人类活动对于流域水生态系统的干扰和改造强度不断提高,而工业的迅速发展导致水资源的需求大量增加、污染物大量排放以及流域栖息地改变和受损,流域水生态系统的结构和功能受到严重破坏,直接影响到流域水生态系统生态功能和服务功能的正常供给,部分河湖已经演变为人类主导下的河湖生态系统,水环境恶化、水生态退化现象普遍(许有鹏,2012;Pelicice et al.,2015;Pongruktham and Ochs,2015;高俊峰等,2016;崔广柏等,2017;Shi et al.,2017)。
水生态健康属生态学研究的重要领域之一,经过长期研究实践,其概念的内涵和外延不断充实和深化。从生态系统角度,水生态健康具备重要的维持化学、物理及生物完整性的功能(K
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