Page 61 - 2024年第55卷第5期
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物种特有性 E
D
E = (N ?635 + N ?3662)?2 (5)
D EV EP
式中:N 为特有野生动物总数;N 为特有维管束植物总数。
EV EP
受威胁物种丰富度 R
T
R = (N ?635 + N ?3662)?2 (6)
TP
T
TV
式中:N 为受威胁野生动物总数;N 为受威胁维管束植物总数。
TP
TV
区域生物多样性综合指数 B I
B= R′ × 0 .2 + R′ × 0 .2 + D′ × 0 .2 + (100 - E′) × 0 .1 + E′ × 0 .2 + R′ × 0 .1 (7)
I
V
P
E
D
T
I
式中:R′为归一化后的动物数;R′为归一化后的植物数;D′为归一化后的生态系统数;E′为归一化后
I
V
E
P
外来物种入侵度;E′为归一化后物种特有性;R′为归一化后受威胁物种丰富度。区域生物多样性指数
T
D
2018年为 33.284;2022年 为 33.973。说明 近 4年生 物多样 性有 递增 趋势。同 时,新 疆 阿 勒 泰 地 区
2022年 12月 2日发布 [32] :得益于持续的生态环境保护工作,AKQ湿地的生态环境有了显著改善,大
雁、天鹅等鸟类数量明显增多,共计 117种飞禽,其中 27种为国家级保护动物。
生态调度的实施,改善了湿地年内生态补水过程,满足了湿地以及草地植被的生态用水需求;水
系连通性得到修复,湿地生态受损得到改善,生物多样性增加。
6 结论及建议
(1)本文以 HBH流域湿地生态基本问题为导向,深入阐述了疏漫灌溉理论,明确了疏漫灌溉定义
及内涵,初步构建了疏漫灌溉的基本模式,为开展湿地修复与保护工作奠定了前期基础。从工程措施
体系、生态修复分区方法以及生态需水量计算三个层面,构建了疏漫灌溉技术框架,为实现湿地生态
靶向修复提供了技术支撑。
( 2)选取 AKQ国家级湿地公园为研究区,提出疏漫灌溉工程的布设方案;以水利工程布局、流域
地形地貌、湿地分布特点及生态供水方式为指导划分了三层级生态修复分区;计算了各分区生态需水
量并从补水起止时间、持续时间及灌水定额三个方面制定了疏漫灌溉制度。生态需水量的计算与灌溉
制度的制订为 AKQ湿地实施疏漫灌溉提供科学依据。
(3)制定了 HBH流域 2021—2022年实时生态调度方案,保障基础用水需求的同时兼顾了 AKQ湿
地生态需水 要 求。截 至 2022年,自 由 水 面、草 地 以 及 沼 泽 面 积 较 2019年 增 加 1.58%、4.56%与
3.69%,沙丘面积较 2019年减少 9.83%。湿地水系连通性得到改善,斑块破碎化逐渐修复,生物多样
性增加。
研究成果对于发展旱区河口型湿地生态保护与修复有重要的理论意义和应用价值,对促进湿地生
态改善具有重要的现实意义,为提高旱区水资源综合利用效率提供了科学依据。目前部分生态工程还
处于修建或待建状态,相关配套生态工程还未完善,疏漫灌溉系统与水库群生态调控系统尚未健全,
下一步将系统考虑生态控制工程,开展更系统的湿地生态保护与修复研究。
参 考 文 献:
[ 1] 崔保山,刘兴土.湿地恢复研究综述[J].地球科学进展,1999,14(4):358 - 364.
[ 2] XUY,XIEY,WUX,etal.Evaluatingtemporal - spatialvariationsofwetlandecosystem servicevalueinChina
during1990 -2020from thedonorsidebasedoncosmicexergy [J].JournalofCleanerProduction, 2023,
414:137485.
[ 3] PENGK,JIANGW,HOUP,etal.Continental - scalewetlandmapping:Anovelalgorithm fordetailedwetland
typesclassificationbasedontimeseriesSentinel - 1?2images[J].EcologicalIndicators,2023,148:110113.
[ 4] 王光谦.保护我国旱区湖泊湿地刻不容缓[N].人民政协报,2012 - 06 - 21(C02).
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