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文档简介
9 植被生产力时空变化分析9.1数据来源植被净第一性生产力(net primary productivity,NPP)指的是绿色植物在单位时间和单位面积上所产生的有机干物质总量,作为表征植物活动的关键变量,可反映植被对大气中CO2固定能力,是陆地生态系统中物质与能量运转研究的重要环节。植被净第一性生产力是植物自身生物学特性与外界环境因子相互作用的结果,它是评价生态系统结构与功能特征和生物圈的人承载力的重要指标。NPP研究方法很多,有关学者从不同角度及学科对NPP的估算进行了深入细致的研究,取得了丰硕的成果。近年来,随着遥感和计算机技术的发展,利用遥感信息和GIS技术进行NPP研究成为一种全新手段,它不仅免去了许多烦琐的实验工作,还实现了区域尺度NPP估算的可能。具有全球观测能力的遥感技术是全球变化研究中重要的、无可替代的技术手段。由于遥感具有周期短、时空分辨率高、覆盖面积大、获取数据便捷等特点,所以利用遥感资料对陆地植被进行动态监测,已成为当前国际植被变化研究中的前沿课题。MODIS光谱分辨率较高,波幅窄,避免了几个大气吸收带,在计算植被指数时有更严格的去云算法和比较彻底的大气校正。植被指数是表征地表植被特征的重要指标,MODIS植被指数可以更好地反映植被的时空变化特征,是当前植被及其变化动态宏观研究的主要遥感资料和热点问题。本研究采用的NPP数据为美国国家航空航天局(NASA)的EOS/MODIS(TERRA卫星)提供的2001-2012年的遥感数据产品(MOD17A3)。MOD17A3是通过BIOME-BGC模型计算出全球陆地植被净初级生产力(NPP)年际变化的资料,空间分辨率为1km。MODIS-NPP的数据是全年365d每日光合作用产生的有机物质总量(Photosynthesis,简称PsnNet)的加和扣除全年自养呼吸后剩余的部分,称为全年植被净初级生产力(annual Net Primary Productivity,简称aNPP)。利用MRT(Modis Reprojection Tool)软件将原始hdf数据转换成分辨率为1km1km网格数据,塔里木河干流研究区共计有14355个栅格。9.2 处理方法MODIS-NPP:MOD17A3产品提供全年NPP的总值,收集20012012年塔里木河干流区和“四源”MOD17A3产品NPP数据,分别代表该地区2001-2012年每年的NPP。数据来自于:/api/。利用MODISWebsite提供的MRT投影工具软件,所下载的数据进行投影定义和镶嵌,合成塔里木河干流地区的影像。利用ArcGIS10.0将影像投影转换为Albers等积圆锥投影。9.3 塔里木河干流植被生产力变化分析9.3.1 塔里木河干流区2001-2012年塔里木河干流植被NPP空间格局的变化见图9-19-5。由图可见,塔里木河上游是整个流域植被生长最好的地区,中游次之,下游最差。2001-2012年塔里木河干流NPP总量平均约为1.271012 gC/a。过去10余年间,研究区大部分地区植被NPP变化不显著,在正常波动范围之内,变化显著的区域重要分布在上游区域西部和上、中游临界区域。从MODIS年NPP分布来看,塔里木河干流年均NPP在这10余年间并无明显的变化趋势特征,年NPP总量主要表现波动变化。如:2005年较2001年,年NPP总量有所增加,约增加了0.331012 gC;2008年较2005年,年均NPP和NPP总量都有所减少,年均NPP值从2005年的103.32 gC/(m2a)减小到2008年的75.53 gC/(m2a),年NPP总量从2005年的1.481012 gC减小到2008年的1.081012 gC;2010年较2008年,年均NPP和NPP总量均有所回升,年均NPP值增加为87.61 gC/(m2a),年NPP总量增加为1.261012 gC;2012年较2010年,年均NPP和NPP总量再次小幅回落,2012年均NPP值82.05 gC/(m2a),年NPP总量减小为1.181012 gC;塔河干流区NPP的空间分布特征与河流有密切的关系,越靠近河流NPP值越大;且从上游到下游逐渐减小。但由于NPP的年际变化受气象、水文和人类活动等多因素影响,近10余年间,NPP年际变化与塔里木河干流的流量并未呈现出明显的相关关系。表9- 1 2001-2012年塔里木河干流区NPP基本属性统计表年份最小值gC/(m2a)最大值gC/(m2a)象元数1000*100均值gC/(m2a)总量1012 gC20010282.71435480.561.1620020282.71435586.711.2420030359.814353105.261.5120040282.71435589.241.2820050359.814355103.321.4820060282.71435586.111.2420070282.71435593.581.3420080231.31435575.531.0820090308.41435595.711.3720100411.21435487.611.2620110257.01435177.421.1120120282.71435382.051.18表9- 2 2001-2012年塔里木河干流区NPP等级面积统计表年份0-100(km2)100-200(km2)200-300(km2)300-400 (km2)No data(km2)20019760 3780810451442200290894372894051441200371195351182756514432004858051236520514412005765248661720117514412006901545457950514412007791356138290514412008973743552630514412009786654311053551441201087734634943451441201195534345453051445201292594499595051443图9- 1 2001年塔里木河干流NPP空间分布图图9- 2 2006年塔里木河干流NPP空间分布图图9- 32008年塔里木河干流NPP空间分布图图9- 4 2010年塔里木河干流NPP空间分布图图9- 5 2012年塔里木河干流NPP空间分布图9.3.2 塔里木河干流上游区2001-2012年塔里木河干流上游区植被NPP空间格局的变化见图9-69-10。由图可见,塔里木河上游是整个流域植被生长最好的地区,2001-2012年间年均NPP和年NPP总量约为102.03 gC/(m2a)和1.031012 gC/a。2001年,塔河干流上游区年均NPP和年NPP总量分别为94.7 gC/(m2a)和0.961012 gC。2005年较2001年,单位面积年均NPP和年NPP总量有所增加,约增加了23.8 gC/(m2a)和0.241012 gC;2008年较2005年,年均NPP和NPP总量都急剧减少,甚至低于2001年水平,年均NPP值从2005年的118.47 gC/(m2a)减小到2008年的85.13 gC/(m2a),年NPP总量从2005年的1.201012 gC减小到2008年的0.861012 gC;2010年较2008年,年均NPP和NPP总量有所回升,年均NPP值增加为101.82 gC/(m2a),年NPP总量增加为1.021012 gC;2012年较2010年,年均NPP和NPP总量再次小幅回落,2012年均NPP值93.48 gC/(m2a),年NPP总量减小为0.941012 gC。表9- 3 2001-2012年塔里木河上游区NPP基本属性统计表年份最小值gC/(m2a)最大值gC/(m2a)象元数1000*100均值gC/(m2a)总量1012 gC20010282.71009794.700.9620020282.71009799.771.0120030359.810097120.771.2220040282.710097100.051.0120050359.810097118.471.2020060282.71009798.460.9920070282.710097104.731.0620080231.31009785.130.8620090308.410097109.211.1020100308.410097101.821.0320110257.01009689.320.9020120282.71009793.480.94表9- 4 2000-2012年塔里木河上游区NPP等级面积统计表年份0-100(km2)100-200(km2)200-300(km2)300-400 (km2)No data(km2)200158833400810420727200253133890894020727200337894425182656207282004500144446520207272005428839741718117207272006539139137930207272007459546758270207272008607037642630207272009446145881043520727201051663983943420727201157933850453020728201256193883595020727图9- 6 2001年塔里木河干流NPP空间分布图图9- 7 2005年塔里木河干流上游区NPP空间分布图图9- 8 2008年塔里木河干流上游区NPP空间分布图图9- 9 2005年塔里木河干流上游区NPP空间分布图图9- 10 2012年塔里木河干流上游区NPP空间分布图9.3.4 塔里木河干流中游区2001-2012年塔里木河干流中游区植被NPP空间格局的变化见图9-119-15。由图可见,塔里木河中游区植被生长情况与上游区相比明显较差。2001-2012年间,塔河干流中游区年均NPP和年NPP总量约为57.68 gC/(m2a)和0.211012 gC/a,年际间依然表现波动变化。2001年,塔河干流中游区年均NPP和年NPP总量分别为47.6 gC/(m2a)和0.171012 gC。2005年较2001年,单位面积年均NPP和年NPP总量有所增加,分别为66.48 gC/(m2a)和0.231012 gC;2008年,年均NPP值较2005年减小15.7 gC/(m2a),年NPP总量减小0.051012 gC,分别为50.8 gC/(m2a)和0.181012 gC;2010年较2008年,年均NPP和NPP总量有所回升,年均NPP值增加为53.6 gC/(m2a),年NPP总量增加为0.191012 gC;2012年较2010年,年均NPP和NPP总量基本保持不变,年均NPP值53.66 gC/(m2a),年NPP总量为0.191012 gC。表9- 5 2001-2012年塔里木河中游区NPP基本属性统计表年份最小值gC/(m2a)最大值gC/(m2a)象元数1000*100均值gC/(m2a)总量1012 gC20010128.5355847.590.1720020154.2355856.280.2020030179.9355867.900.2420040154.2355863.150.2220050179.9355866.480.2420060154.2355855.820.2020070179.9355866.020.2320080154.2355850.840.1820090179.9355862.590.2220100154.2355853.590.1920110128.5355648.230.1720120128.5355653.660.19表9- 6 2001-2012年塔里木河中游区NPP等级面积统计表年份0-50(km2)50-100(km2)100-150(km2)150-200 (km2)No data(km2)2001121820343060112642002468268940011126420031532663598144112642004176284852311112642005205265654415311264200676223114721311264200729225395301971126420081252186643641126420095402358490166112642010109019495061311264201113961775385011266201210991990466111266图9- 11 2001年塔里木河干流中游区NPP空间分布图图9- 12 2005年塔里木河干流中游区NPP空间分布图图9- 13 2008年塔里木河干流中游区NPP空间分布图图9- 14 2010年塔里木河干流中游区NPP空间分布图图9- 15 2012年塔里木河干流中游区NPP空间分布图9.3.5 塔里木河干流下游区2001-2012年塔里木河干流下区植被NPP空间格局的变化见图9-16。由图9-16可见,塔里木河下游是整个流域植被生长最差的地区,2001-2012年间年均NPP和年NPP总量仅为62.0 gC/(m2a)和0.041012 gC/a。2001年,塔河干流下游区年均NPP和年NPP总量分别为45.6 gC/(m2a)和0.031012 gC。2005年塔河干流下游区单位面积年均NPP和年NPP总量较2001年大幅增加,分别为72.03 gC/(m2a)和0.051012 gC;2008年较2005年,年均NPP和NPP总量分别减小为62.5 gC/(m2a)和0.041012 gC;与上游区和中游区NPP波动过程不同,2010年和2012年,塔河下游区年均NPP和年NPP总量与2008年相比,基本保持稳定,没有较大变化。而实际上,受生态输水量增加的影响,塔里木河下游区域,特别是大西海子以下区域植被生长状况在2010-2012年有较大改善,但由于这一区域植被覆盖度总体稀疏,目前MODIS NPP数据算法对于这类区域的计算上存在一定的缺陷,不能较好模拟稀疏植被地区NPP值的变化,而仅将其作为无值区(NO DATA)处理。表9- 7 2000-2012年塔里木河下游区NPP基本属性统计表年份最小值gC/(m2a)最大值gC/(m2a)象元数1000*100均值gC/(m2a)总量1012 gC20010134.469945.560.0320020138.470050.420.0420030179.969971.440.0520040187.270065.920.0520050179.970072.030.0520060210.770061.130.0420070205.670072.950.0520080179.970062.520.0420090210.670070.680.0520100179.970056.060.0420110128.569953.970.0420120179.970061.390.04表9- 8 2000-2012年塔里木河下游区NPP等级面积统计表年份0-60(km2)60-120(km2)120-180(km2)180-240 (km2)No data(km2)20014532133301945120023243245201945020038845514313194512004118462111919450200597442135261945020062333501071019450200713338215134194502008236338121519450200914339314122194502010338258977194502011309304860194512012248333114519450 图9- 16 2001-2012年塔里木河干流下游区NPP空间分布图9.3.6塔里木河中下游重点区植被生产力变化分析2001-2012年塔里木河中下游重点区植被NPP空间格局的变化见图9-179-21。由图可见,塔里木河中下游重点区植被生长状况较上游区域差,2001-2012年间年均NPP和年NPP总量为55.51 gC/(m2a)和0.201012 gC/a。2001年,塔河干流中下游重点区年均NPP和年NPP总量分别为45.65 gC/(m2a)和0.171012 gC。2005年塔河干流下游区单位面积年均NPP和年NPP总量较2001年大幅增加,分别为64.16 gC/(m2a)和0.231012 gC;2008年较2005年,年均NPP和NPP总量分别减小为50.14 gC/(m2a)和0.181012 gC;到2012年,中下游区植被生长状况再次有所恢复,年均NPP和NPP总量分别减小为51.79 gC/(m2a)和0.191012 gC。表9- 9 2000-2012年塔里木河中下游流域NPP基本属性统计表年份最小值gC/(m2a)最大值gC/(m2a)象元数1000*100均值gC/(m2a)总量1012 gC20010128.5365145.650.1720020128.5365253.870.2020030179.9365166.190.2420040179.9365261.740.2320050179.9365264.160.2320060205.6365253.850.2020070205.6365263.160.2320080179.9365250.140.1820090205.6365259.370.2220100179.9365250.200.1820110128.5364945.980.1720120179.9365051.790.19表9- 10 2000-2012年塔里木河中下游流域NPP等级面积统计表年份0-55(km2)55-110(km2)110-165(km2)165-220 (km2)No data(km2)200011612201284636645200120801455116036646200211572298197036645200346726924692336646200453727713359366452005539264943232366452006143418883201036645200774723964585136645200819041433310536645200991222664334036645201019001441304736645201121001304245036648201216941629322536647图9- 17 2001年塔里木中下游重点区NPP空间分布图图9- 18 2005年塔里木中下游重点区NPP空间分布图图9- 19 2008年塔里木中下游重点区NPP空间分布图图9- 20 2010年塔里木中下游重点区NPP空间分布图图9- 21 2012年塔里木中下游重点区NPP空间分布图9.3.7 基于土地覆盖/利用的植被生产力变化分析(1)塔里木河干流区植被类型对NPP的分布起着决定性作用。对研究区特定时相下具有的植被类型的NPP进行统计,并由此分析不同植被类型的NPP值分布情况。从表9-11可以看出,研究区植被NPP单位面积年均值大体排序是:耕地林地牧草地(包括灌木和草地),分别约为136.3-182.6 gC/(m2a),65.4-84.1 gC/(m2a)和56.8-76.7 gC/(m2a)。如表9-12所示,塔里木河干流区耕地、林地、牧草地NPP总量分别约占区域NPP总量的46%,15%和28%。2000-2012年,塔河干流区耕地NPP总量显著增加,林地、牧草地NPP总量显著减小。一般来说,光能和水资源条件越好,受人类活动扰动作用越小,植被生长越好,相应的NPP值也越高。由于塔里木河干流区植被中,耕地占有很大比例,特别是上、中游地区耕地面积相对较大,所以耕地的NPP总量20002010年研究区年NPP总量平均所占的比例较大;同时耕地实际耕作面积和农作物种类受人为干扰较大,对塔河干流平均NPP和NPP总量的变化造成无规则性影响,使之呈现出无明显趋势性的年际波动。表9- 11 塔里木河干流土地覆被利用类型NPP总量土地类型NPP总量gC/(m2a)2000年2007年2010年耕地628535.3589574.7726553.6林地271490.7240471.2131941.8牧草地474646404537.5308369.6未利用地9804496193.663375.2水域及水利设施用地41710.539063.440065.7居民点及独立工矿用地21245.933768.814905.5(2)塔里木河中下游重点区对于塔里木河干流中下游重点区来说,植被NPP单位面积年均值大体排序是:耕地草地林地灌木,分别约为76.96-106.71 gC/(m2a),47.96-60.31 gC/(m2a),40.99-50.89 gC/(m2a)和39.08-48.35 gC/(m2a)。如表9-12所示,塔里木河干流区耕地、林地、牧草地NPP总量分别约占区域NPP总量的19.7%,24.6%,9.4%和25.3%。由于塔里木河干流中下游地区,耕地所占比例较上游区显著减少,而天然植被(如:林地、灌木和草地等)的比例较大,特别是草地和灌木林地,在塔河中下游植被NPP总量中约占50%的比例。2001-2012年,塔河中下游重点区耕地NPP总量持续增加,林地、草地和灌木NPP总量小幅增加。表9- 12塔里木河干流土地覆被利用类型NPP总量土地类型NPP总量gC/(m2a)2001年2006年2009年2012耕地30710.638266.138266.157283.6林地18281.420016.120016.119788.8草地52223.148015.958978.956464.9灌木51236.250232.660388.359797未利用地8858.912630.0126309457.5水域及水利设施用地107883.66834.86834.85962.3居民点及独立工矿用地631.1876.8876.810小结(1) 2001-2012年,塔里木河干流NPP总量平均约为1.271012 gC/a。过去10余年间,研究区大部分地区植被NPP变化不显著,在正常波动范围之内,变化显著的区域重要分布在上游区域西部和上、中游临界区域。总的来说,塔里木河干流区植被生产力自上游至下游逐渐减小,即上游是整个流域植被生长最好、NPP总量最高的地区,中游次之,下游最差。其中,塔河干流上游区年均NPP总量约为1.031012 gC/a,中游区约为0.211012 gC/a,到了下游区,年均NPP总量仅为0.031012 gC。从MODIS年NPP分布来看,塔里木河干流年均NPP在这10余年间并无明显的变化趋势特征,年NPP总量主要表现波动变化。(2)植被类型对NPP的分布起着决定性作用。塔里木河干流区植被NPP单位面积年均值大体排序是:耕地林地牧草地(包括灌木和草地。2000-2010年,塔河干流区耕地NPP总量显著增加,林地、牧草地NPP总量显著减小。由于塔里木河干流区植被中,耕地占有很大比例,特别是上、中游地区耕地面积相对较大,所以耕地的NPP总量2000-2010年研究区年NPP总量平均所占的比例较大;同时耕地实际耕作面积和农作物种类受人为干扰较大,对塔河干流平均NPP和NPP总量的变化造成无规则性影响,使之呈现出无明显趋势性的年际波动。对于塔里木河干流中下游重点区来说,植被NPP单位面积年均值大体排序是:耕地草地林地灌木。由于塔里木河干流中下游地区,耕地所占比例较上游区显著减少,而天然植被(如:林地、灌木和草地等)的比例较大,特别是草地和灌木林地,在塔河中下游植被NPP总量中约占50%的比例。2001-2012年,塔河中下游重点区耕地NPP总量持续增加,林地、草地和灌木NPP总量小幅增加。9.4.阿克苏河流域生产力时空变化分析2001-2012年阿克苏河流域植被NPP空间格局的变化见图9-229-24。由图可见,阿克苏河流域上游植被生长较差,中下游流域的北部区域植被较上游植被生长状况较好。2001-2012年间年均NPP和年NPP总量仅为176.71 gC/(m2a)和8.561012 gC/a。2001年,阿克苏河流域年均NPP和年NPP总量分别为175.68gC/(m2a)和8.311012 gC。2002年阿克苏河流域单位面积年均NPP和年NPP总量较2001年略有增加,分别为176.45gC/(m2a)和8.351012 gC;2002-2012年均NPP和NPP总量变化不大,变化范围分别为172.41-181.24gC/(m2a)和8.161012-8.601012 gC;2003年和2005年阿克苏河流域年均NPP和年NPP总量出现较大波动,与当年的流域补给较大有关系。流域范围内局部地区植被覆盖度极低,目前MODIS NPP数据算法对于这类区域的计算上存在一定的缺陷,不能较好模拟稀疏植被地区NPP值的变化,而仅将其作为无值区(NO DATA)处理。图9- 22 2001年阿克苏河流域NPP空间分布图图9- 23 2005年阿克苏河流域NPP空间分布图图9- 24 2010年阿克苏河流域NPP空间分布图表9- 13 2001-2012年阿克苏河流域NPP基本属性统计表年份最小值gC/(m2a)最大值gC/(m2a)象元数1000*100均值gC/(m2a)总量1012 gC200122.2945.747302175.68 8.31200210.31014.947302176.45 8.35 200321.81184.047302181.24 8.57 200411.01014.947302175.54 8.30 200524.41184.047302181.74 8.60 200619.51014.947302177.72 8.41 20079.51184.047302173.25 8.20 20088.41014.947302172.41 8.16 200911.91184.047302173.56 8.21 201024.81014.947302177.43 8.39 20119.4945.747302177.14 8.38 201210.1945.747302178.41 8.44 表9- 14 2001-2012年阿克苏河流域NPP等级面积统计表年份300-400(km2)400-500(km2)500-600(km2)600-700(km2)700-800(km2)800-900(km2)900-1000(km2)No data(km2)200153432828629732528042833817200249626022124324322030834945200310862672202482362413133489820044522662142492452183083494020051384299225246236240309349652006485265229235247229309349432007335262222237253221307349192008325264215248256209307349222009420270221229261223307349212010451276216235258225312348792011435266220238251224309349502012526267231241241230310349509.5和田河流域生产力时空变化分析2001-2012年和田河流域植被NPP空间格局的变化见图9-259-27。由图可见,和田河流域植被生长情况与其它流域相比明显较差。2001-2012年间和田河流域年均NPP和年NPP总量约为52.06gC/(m2a)和3.231012 gC/a。年际间波动变化很小,2001-2012年,和田河流域年均NPP最大值和最小值分别为53.25 gC/(m2a)和50.76 gC/(m2a);年NPP总量最大值和最小值别为为3.251012 gC和3.101012 gC。2007年和2010年年均NPP和年NPP总量出现极小值和极大值与当年山区降水量有直接关系。其余年份年均NPP和年NPP总量变化幅度范围较小,分别为52.73 gC/(m2a)-51.31gC/(m2a)和3.131012gC-3.221012 gC。流域范围内大片区域植被覆盖度极低,目前MODIS NPP数据算法对于这类区域的计算上存在一定的缺陷,不能较好模拟稀疏植被地区NPP值的变化,而仅将其作为无值区(NO DATA)处理。图9- 25 2001年和田河流域NPP空间分布图图9- 26 2005年和田河流域NPP空间分布图图9- 27 2010年和田河流域NPP空间分布图表9- 15 2001-2012年和田河流域NPP基本属性统计表年份最小值gC/(m2a)最大值gC/(m2a)象元数1000*100均值gC/(m2a)总量1012 gC200116.6805.76103352.763.23200214.7846.96103351.313.13200311.1988.06103352.763.2220049.4846.96103351.823.1620055.0988.06103352.633.21200619.1846.96103351.683.15200715.6988.06103350.763.10200818.7846.96103352.163.1820098.8988.06103350.653.09201017.9846.96103353.253.25201114.7805.76103352.733.22201216.5805.76103352.233.19表9- 16 2001-2012年和田河流域NPP等级面积统计表年份300-400(km2)400-500(km2)500-600(km2)600-700(km2)700-800(km2)800-900(km2)900-1000(km2)No data(km2)20011441491391401311051945705420021231151071168689126575552003384103120116948212857565200415510911211290811275756820054681041171109283128575752006115107116114908512657563200710811111311087871265755420081531091151198982127575702009107116116979879126575532010477111120117967812957569201132611011712087831285757420121601091131198985127575669.6叶尔羌河流域生产力时空变化分析2001-2012年叶尔羌河流域植被NPP空间格局的变化见图9-289-30。由图可见,叶尔羌河流域上游山区部分区域植被生长较好。2001-2012年间年均NPP和年NPP总量约为118.35 gC/(m2a)和9.931012 gC/a。2001年,叶尔羌河流域年均NPP和年NPP总量分别为117.48gC/(m2a)和9.561012 gC。2006年较2001年,单位面积年均NPP和年NPP总量有所增加,约增加了1.15gC/(m2a)和0.121012 gC;2007年较2006年,年均NPP和NPP总量都急剧减少,甚至低于2001年水平,年均NPP值从2006年的119.09 gC/(m2a)减小到2007年的116.57gC/(m2a),年NPP总量从2006年的9.681012 gC减小到2007年的9.471012 gC。2009年年均NPP和NPP总量出现极小值分别为113.47gC/(m2a)和9.221012 gC;2010和2011年年均NPP和NPP总量有所回升,年均NPP值增加为122.46 gC/(m2a)、120.30gC/(m2a),年NPP总量增加为9.951012 gC、9.781012 gC;2012年较2011年,年均NPP和NPP总量再次小幅回落,2012年均NPP值118.35 gC/(m2a),年NPP总量减小为9.931012 gC。综合叶尔羌河流域2001年-2012年年均NPP和NPP总量来看,叶尔羌河流域自然生产能力变化不大,区域自然生态体系的等级性质没有发生明显改变。图9- 28 2001年叶尔羌河流域NPP空间分布图图9- 29 2005年叶尔羌河流域NPP空间分布图图9- 30 2010年叶尔羌河流域NPP空间分布图表9- 17 2001-2012年叶尔羌河流域NPP基本属性统计表年份最小值gC/(m2a)最大值gC/(m2a)象元数1000*100均值gC/(m2a)总量1012 gC20014.5952.981258117.549.5620025.11023.481258117.489.5520033.71194.081258118.669.6420040.81023.481258116.799.4920051.01194.081258118.699.6420065.41023.481258119.099.6820077.61194.081258116.579.4720087.91023.481258119.579.7220091.81194.081258113.479.2220104.61023.481258122.469.9520117.3952.981258120.309.7820120.1952.981258119.609.72表9- 18 2001-2012年叶尔羌河流域NPP等级面积统计表年份300-400(km2)400-500(km2)500-600(km2)600-700(km2)700-800(km2)800-900(km2)900-1000(km2)No data(km2)200171241740435034633856267263200282032331628424223737468679200354231832227725323937968703200467731431727124923637368679200512693293212732442423756868820069883273192752492503756868420075543213182742452383736866920081117320319284244253376686922009355317312278224243372686502010158832833027724825838268735201115283103
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