干旱区研究 ›› 2023, Vol. 40 ›› Issue (2): 313-325.doi: 10.13866/j.azr.2023.02.15 cstr: 32277.14.AZR.20230215
收稿日期:
2022-06-13
修回日期:
2022-10-27
出版日期:
2023-02-15
发布日期:
2023-03-08
作者简介:
许丽婷(1996-),女,硕士研究生,研究方向为区域开发与环境治理. E-mail: 基金资助:
XU Liting(),LIU Haihong,HUANG Lijie,WANG Yufan
Received:
2022-06-13
Revised:
2022-10-27
Published:
2023-02-15
Online:
2023-03-08
摘要:
基于时空性、生态性和整体性原则,采用2000年、2005年、2010年、2015年以及2020年5期研究数据,利用RSEI模型和InVEST模型评估汾河流域20 a的生态环境质量及水源涵养量的动态变化,并通过相关性分析研究二者之间的关系。结果表明:(1) 2000—2020年RSEI良好级面积增幅较大(23.6%),优级增加了1.9%,主要分布于汾河流域西部和东部地区。(2) 2020年水源涵养总量为228.9×108 mm,相比于2000年增加了23×108 mm,主要分布于上游水源地,中下游的中部地区水源涵养量较低。(3) RSEI和水源涵养量二者的正相关性区域面积占78.42%,负相关性区域面积占21.58%,总体呈现出正相关性。汾河流域20 a来生态环境持续变好,良好和优面积逐年增加,差和较差面积逐年下降,中等级呈现波动上升后下降的趋势;水源涵养功能持续提高,上游水源地的水源涵养量明显增加,中下游中部地区较低;汾河流域生态环境与水源涵养正相关性区域面积比例最大,水源涵养能力提高能够促进生态环境质量变好,同时生态环境质量提高也能促进当地水源涵养能力的提高;存在21.58%的区域二者关系呈现负相关,主要与二者的主导因素有关。
许丽婷,刘海红,黄丽洁,王钰帆. 2000—2020年汾河流域生态环境与水源涵养时空变化[J]. 干旱区研究, 2023, 40(2): 313-325.
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表1
数据来源及预处理"
数据类型 | 空间分辨率/m | 数据来源 | 数据处理 |
---|---|---|---|
汾河流域 | 90 | 中国科学院资源环境科学与数据中心 | DEM水文分析,确定流量和流向,划分分水岭,生成流域矢量边界 |
遥感影像 | 50 | 全球云计算平台Landsat影像(TM影像和OLI影像) | 中值合成、影像筛选、几何纠正、辐射定标、大气校正、拼接裁剪 |
土地利用类型 | 30 | 生态遥感前沿 | 5期数据均进行Albers投影转换、流域矢量数据裁剪等预处理 |
降水量 | 1000 | 国家地球系统科学数据中心 | 5期数据均进行Albers投影转换、流域矢量数据裁剪等预处理 |
潜在蒸散发 | 1000 | Applied Spatial Econometrics | 5期数据均进行Albers投影转换、流域矢量数据裁剪等预处理 |
土壤 | 1000 | 国家青藏高原科学数据中心 | 5期数据均进行Albers投影转换、流域矢量数据裁剪等预处理 |
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