湟水河流域景观格局与生态风险时空特征及驱动因子探测.pdf
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1、第4 3卷第3期2 0 2 3年6月水土保持通报B u l l e t i no fS o i l a n dW a t e rC o n s e r v a t i o nV o l.4 3,N o.3J u n.,2 0 2 3 收稿日期:2 0 2 2-1 0-1 4 修回日期:2 0 2 2-1 0-2 3 资助项目:青海省应用基础研究项目“湟水西宁段水体生态服务功能时空动态演变规律及调控技术研究”(2 0 2 0-Z J-7 5 6);青海民族大学校级规划项目“湟水流域陆地水循环对气候变化和生态景观格局动态的响应”(2 3 GH 1 4)第一作者:王鹏全(1 9 8 9),男(汉族)
2、,甘肃省静宁县人,博士研究生,讲师,主要从事自然地理与水文水资源研究。E m a i l:w p q 1 3 1 4 1 2 6.c o m。通信作者:李润杰(1 9 6 5),男(汉族),河北省文安县人,研究员,主要从事水文水资源与水土保持研究。E m a i l:r j l 1 2 6.c o m。湟水河流域景观格局与生态风险时空特征及驱动因子探测王鹏全1,2,刘得俊3,李润杰1,4,吴元梅3(1.青海师范大学 地理科学学院,青海 西宁8 1 0 0 0 8;2.青海民族大学土木与交通工程学院,青海 西宁8 1 0 0 0 7;3.青海省水利水电科学研究院有限公司,青海 西宁8 1 0 0
3、 0 1;4.青海大学 省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实验室,青海 西宁8 1 0 0 1 6)摘 要:目的分析景观格局变化特征及景观生态风险时空演变规律与影响驱动因子,为流域综合治理,生态系统管理和可持续发展提供理论依据。方法基于湟水河流域2 0 0 0,2 0 1 0,2 0 2 0年3期土地利用数据,采用景观指数法构建流域景观生态风险评价模型,耦合A r c G I S1 0.6,F r a g s t a t s4.2,G e o D a1.2 0讨论景观格局与生态风险的时空动态特征,利用 地理 探测 器 识别 驱动 景 观生 态风 险空 间 分异 的主 导 因子。结果草地和耕
4、地是湟水河流域的优势地类,土地转移主要发生在耕地、草地和建设用地之间,城市扩张是近2 0a土地利用变化的主要特征。2 0 0 02 0 2 0年景观生态风险先增后减小,生态服务价值与景观生态风险表现出负相关性。景观生态风险空间分布主要呈现“高高”和“低低”集聚,高程是导致景观生态风险空间格局分异的主导因子,因子交互作用对景观生态风险空间分异有增强效应。景观生态风险空间格局具有明显的海拔梯度效应。可根据海拔梯度将湟水河流域划分为重点管控区、严格管控区和一般管控区。结论生态治理和生态修复是湟水河流域景观生态风险指数下降的主要原因,不同生态风险空间管控区应采取差异化调控措施,土地利用优化管理与用途管
5、制在生态风险调控中需高度关注。关键词:土地利用变化;景观格局;景观生态风险;地理探测;湟水河流域文献标识码:A 文章编号:1 0 0 0-2 8 8 X(2 0 2 3)0 3-0 2 1 3-1 2 中图分类号:X 8 2 6,P 9 0 1文献参数:王鹏全,刘得俊,李润杰,等.湟水河流域景观格局与生态风险时空特征及驱动因子探测J.水土保持通报,2 0 2 3,4 3(3):2 1 3-2 2 4.D O I:1 0.1 3 9 6 1/j.c n k i.s t b c t b.2 0 2 3.0 3.0 2 6;W a n gP e n g q u a n,L i uD e j u n,
6、L iR u n j i e,e t a l.S p a t i o t e m p o r a l c h a r a c t e r i s t i c sa n dd r i v e rd e t e c t i o no f l a n d s c a p ep a t t e r na n de c o l o g i c a l r i s ki nH u a n g s h u iR i v e rb a s i nJ.B u l l e t i no fS o i l a n dW a t e rC o n s e r v a t i o n,2 0 2 3,4 3(3):2
7、1 3-2 2 4.S p a t i o t e m p o r a lC h a r a c t e r i s t i c sa n dD r i v e rD e t e c t i o no fL a n d s c a p eP a t t e r na n dE c o l o g i c a lR i s ki nH u a n g s h u iR i v e rB a s i nW a n gP e n g q u a n1,2,L i uD e j u n3,L iR u n j i e1,4,WuY u a n m e i3(1.S c h o o l o fG e o
8、 g r a p h i c a lS c i e n c e s,Q i n g h a iN o r m a lU n i v e r s i t y,X i n i n g,Q i n g h a i8 1 0 0 0 8,C h i n a;2.S c h o o l o fC i v i la n dT r a n s p o r t a t i o nE n g i n e e r i n g,Q i n g h a iM i n z uU n i v e r s i t y,X i n i n g,Q i n g h a i8 1 0 0 0 7,C h i n a;3.Q i
9、n g h a iW a t e rR e s o u r c e sa n dH y d r o p o w e rR e s e a r c hI n s t i t u t eC o.,L t d,X i n i n g,Q i n g h a i8 1 0 0 0 1,C h i n a;4.S t a t eK e yL a b o r a t o r yo fP l a t e a uE c o l o g ya n dA g r i c u l t u r e,Q i n g h a iU n i v e r s i t y,X i n i n g,Q i n g h a i8
10、1 0 0 1 6,C h i n a)A b s t r a c t:O b j e c t i v eT h ec h a r a c t e r i s t i c sa n dd r i v i n gf a c t o r so f l a n d s c a p ep a t t e r nc h a n g e sa n dt h es p a t i o t e m p o r a le v o l u t i o no fl a n d s c a p ee c o l o g i c a lr i s k w a sa n a l y z e di no r d e rt
11、op r o v i d eat h e o r e t i c a lb a s i sf o ri n t e g r a t e dw a t e r s h e dm a n a g e m e n t,w a t e r s h e de c o s y s t e m m a n a g e m e n t,a n ds u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t.M e t h o d sAl a n d s c a p e e c o l o g i c a l r i s ka s s e s s m e n tm o d e lw a
12、sp r o p o s e du s i n g t h e l a n d s c a p e i n d e xm e t h o db a s e do n l a n du s ed a t a i n2 0 0 0,2 0 1 0,a n d2 0 2 0f r o mt h eH u a n g s h u iR i v e rb a s i n.S p a t i o t e m p o r a ld y n a m i cc h a r a c t e r i s t i c so fl a n d s c a p ep a t t e r n s a n de c o l
13、o g i c a l r i s kw e r e e x a m i n e db yc o u p l i n gA r c G I S1 0.6,F r a g s t a t s4.2,a n dG e o D a1.2 0.F a c t o r sd r i v i n gs p a t i a l l ys t r a t i f i e dh e t e r o g e n e i t yo f l a n d s c a p ee c o l o g i c a l r i s kw e r e i d e n t i f i e du s i n gg e o g r a
14、 p h i cd e t e c t o r s.R e s u l t s G r a s s l a n da n dc r o p l a n dw e r et h ed o m i n a n tl a n du s et y p e si nt h eH u a n g s h u iR i v e rb a s i n.L a n dt r a n s f e rm a i n l yo c c u r r e db e t w e e nc r o p l a n d,g r a s s l a n d,a n dc o n s t r u c t i o nl a n d.
15、U r b a ne x p a n s i o nw a s t h em a i n f e a t u r eo f l a n du s e/l a n dc o v e r c h a n g e so v e r t h ep a s t 2 0y e a r s.F r o m2 0 0 0t o2 0 2 0,l a n d s c a p ee c o l o g i c a l r i s k i nt h eH u a n g s h u iR i v e rb a s i n i n i t i a l l y i n c r e a s e da n dt h e n
16、d e c r e a s e d,a n dt h e r ew a san e g a t i v ec o r r e l a t i o nb e t w e e ne c o l o g i c a l s e r v i c ev a l u e a n d l a n d s c a p e e c o l o g i c a l r i s k.S p a t i a l d i s t r i b u t i o n s o f l a n d s c a p ee c o l o g i c a l r i s k i nt h eH u a n g s h u iR i
17、v e rb a s i nm a i n l yp r e s e n t e d“h i g h-h i g h”a n d“l o w-l o w”a g g l o m e r a t i o n s.E l e v a t i o nw a s t h em a i nf a c t o rd r i v i n gt h es p a t i a l l ys t r a t i f i e dh e t e r o g e n e i t yo f e c o l o g i c a l r i s k.T h e i n t e r a c t i o nb e t w e e
18、 nd r i v i n gf a c t o r sh a da ne n h a n c i n ge f f e c to ns p a t i a l l ys t r a t i f i e dh e t e r o g e n e i t yo f l a n d s c a p ee c o l o g i c a lr i s k.S p a t i a l d i s t r i b u t i o no f l a n d s c a p ee c o l o g i c a l r i s k sh a da no b v i o u s a l t i t u d e
19、g r a d i e n t e f f e c t.A c c o r d i n g t ot h ea l t i t u d eg r a d i e n t,t h eH u a n g s h u iR i v e rb a s i nw a sd i v i d e di n t ot h r e ee c o l o g i c a lr i s kc o n t r o lz o n e s:k e yc o n t r o l a r e a,s t r i c t c o n t r o l a r e a,a n dg e n e r a l c o n t r o
20、l a r e a.C o n c l u s i o nE c o l o g i c a l g o v e r n a n c ea n de c o l o g i c a lr e s t o r a t i o nw e r et h em a i nr e a s o n sf o rt h ed e c l i n eo ft h el a n d s c a p ee c o l o g i c a lr i s ki n d e xi nt h eH u a n g s h u iR i v e rb a s i n.D i f f e r e n tm a n a g e
21、 m e n t a n dc o n t r o l s t r a t e g i e ss h o u l db e i m p l e m e n t e df o rd i f f e r e n t e c o l o g i c a l r i s kc o n t r o l z o n e s.L a n du s eo p t i m i z a t i o n m a n a g e m e n ta n dl a n du s ec o n t r o ls h o u l db ep r i m a r yc o n c e r n sw i t hr e s p e
22、 c t t oe c o l o g i c a l r i s kc o n t r o l.K e y w o r d s:l a n du s ec h a n g e;l a n d s c a p ep a t t e r n;l a n d s c a p ee c o l o g i c a lr i s k;g e o g r a p h i c a ld e t e c t i o n;H u a n g s h u iR i v e rb a s i n 生态风险是指景观内部由于其自身存在脆弱性,且在受到自然变化或人类活动等压力源胁迫时生态系统的组分、结构、功能和过程遭遇
23、破坏的可能及其损失1-2。生态风险评价已逐渐成为支持生态系统管理的有效工具3。随着人类社会迈入人类世,作为地表景观宏观表征方式的土地系统也进入了潜在高风险区且正处于风险增加状态4-5。土地利用/覆盖变化(l a n du s e/c o v e rc h a n g e,L U C C)通常导致资源和生态过程发生变化,可以展示地表景观格局的时空动态过程,有效揭示人类活动与生态环境之间的相互作用机制6。土地系统的结构或格局变化与景观生态风险的时空分布和动态具有高度关联7-8。近年来,国内外学者基于L U C C对景观生态风险评价做了大量工作,景观指数法是生态风险评价最常见的方法,被广泛应用于行政
24、区9-1 0、流域1 1-1 2、城镇1 3-1 4、矿区1 5、国家公园1 6、海岸带3,1 7、湿地6,1 8、生态保护区等2,同时也被广泛应用于未来多情景土地利用方式下的景观生态风险评价1 9-2 0。景观指数法着眼于生态系统的结构组成和格局变化与生态风险间的内在关联性特征,高度浓缩L U C C景观格局信息,从“格局影响过程,过程改变格局”的耦合关联视角进行生态风险评价1,7,2 1。因此,基于L U C C从景观格局与景观功能的整体出发,评价区域景观生态风险非常必要。其次,定量识别影响景观生态风险的驱动因子是规避或减轻生态风险的有效途径。湟水河流域位于中国青藏高原与黄土高原过渡带,是
25、青海省东部重要的生态屏障,在水土保持、气候调节、粮食生产和生物多样性控制等方面发挥着重要作用。但是随着经济社会快速发展及城市化不断演进,伴随“退耕还林”“退耕还草”“土地占补平衡”“永久性耕地保护”等政策落实,湟水河流域土地利用类型正发生着剧烈转化。特别在人类活动和气候变化双重胁迫下,维护流域生态安全、增加生态系统提供的人类福祉面临严峻挑战。同时,随着青海省“一优两高”和“生态立省”战略、兰州西宁城市群发展规划2 2、黄河流域生态保护和高质量发展战略的深入推进,对维护流域生态系统健康、安全和可持续发展提出了新的更高要求。因此,在湟水河流域开展景观生态风险评价具有较强的区域特点和典型性。本研究以
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