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文档简介

1、白洋淀湿地不同时空水生植物生态需水规律研究第28卷第7期2008年7月环acta境科学学报scientiaecircumstantiaev0i.28.no.7ju1.,2008王强,刘静玲,杨志峰.2008.白洋淀湿地不同时空水生植物生态需水规律研究j.环境科学学报,28(7):14471454wangq,liujl,yangzf.2008.environmentalwaterdemandofbaiyangdianlakeatdifferenttimesandplacesj.actascientiaecircumstantiae,28(7):14471454白洋淀湿地不同时空水生植物生态需水规

2、律研究王强,刘静玲,杨志峰水环境模拟国家重点实验室,北京师范大学环境学院,北京100875收稿日期:2007-0517修回日期:2007-12.11录用日期:2008.0429摘要:在对白洋淀典型水生植物的蒸腾量实地监测的基础上,确定了不同时间和空间下水生植物的蒸散系数,对白洋淀湿地基于现状和恢复目标下的植物生态需水量进行了等级划分和计算,研究结果表明,69月综合蒸散系数为3.21,6.24,6.02和1.86,水生植物需水量的时间分布规律为7月>8月>6月>9月,空间分布规律为陆地>水陆过渡带>水中.现状条件下,白洋淀水生植物69月的最小需水量分别为0.4910

3、m,0.8010m,0.60x10m,0.16x10m,分别占湿地最小生态需水量的44%,56%,49%,50%(未包含湿地土壤需水量),与湿地最小生态需水量对应的最低生态水位为7.50m,7.50m,7.50m,6.30m.基于生态恢复目标,计算得到69月的水生植物最小生态需水量分别为o.5610m,0.9110m,0.6910m,0.1910m,为湿地最小生态需水量的30%,41%,35%,21%.对比白洋淀水生植物生态需水量的实际值和计算值发现,白洋淀水生植物的生态需水量在69月间分别是计算值的5.75倍,6.42倍,5.00倍和2.29倍.关键词:生态需水量;水生植物;白洋淀;时空需水

4、文章编号:0253-2468(2008)07-1447-08中图分类号:x171文献标识码:aenvironmentalwaterdemandofbaiyangdianlakeatdifferenttimesandplaceswangqiang,liujingling,yangzhifengschoolofenvironment,beijingnormaluniversitykeynationallabofwaterenvironmentsimulation,beijing100875recei,ed17may2007;receivedinrevisedform11december2007;a

5、ccepted29april2008abstract:waterconsumptionimbalancebetweenhumanandnatureisakeyreasollforthedegradationoftheeeoenvironmentinthehaiheriverbasin.thewetlandecosystemisoneofthemostimportantmodulesinthehaiheriverbasinandthelargescaleecosystem.calculationofthewetlandecosystemenvironmental-flowdemandisneed

6、edtokeepthewaterbalanceoftheecosystem.inthisstudy,basedonfieldmonitoring,evapotranspiration(et)ofthehydrophytesinbaiyangdianlakewascalculatedatdifferenttimesandlocations.thecurrentwaterdemandofthehydrophytesystemisclassified,calculatedandreportedincomparisontodifferentrecoverytargets.themonthlyinteg

7、ratedetofthehydrophytesystemfromjunetoseptemberinbaiyangdianlakewas3.21,6.24,6.02and1.86.themagnitudeofetfordifferentsitesdecreasedintheorder:landsurface>transitionbelt>waterarea.theminimumwaterdemand0fthehydrophytesystemfromjunetoseptemberinbaiyangdianlakeis0.4910m.0.8010m.0.6010m,0.1610m,(eq

8、ualto44%,56%,49%and50%ofthewholewaterdemandofthewetlandecosystem)andthecorrespondinglakewaterlevelswere7.50m,7.50m,7.50mand6.30m.accordingtotherecoverytargets,theminimumwaterdemandfromjunetoseptemberinbaiyangdianlakeis0.5610m3,0.9110nl,0.6910mand0.1910m,whichis30%,41%,35%and21%ofthewholewaterdemando

9、fthewetland.themeasuredvalueofthehydrophytesystemwaterdemandfromjunetoseptemberinbaiyangdianis5.75,6.42,5.00and2.29timestheestimatedvalue.keywords:environmental-flowdemand;hydrophyte;baiyangdianlake;timeandspacewaterdemand1引言(introduction)湿地生态系统为流域复合生态系统中的重要模块之一,能够提供的生态系统服务功能包括调节气候,缓洪滞沥,蓄水兴利,净化水质,提供

10、栖息地,教学科研和旅游功能等(杨志峰等,2006).白洋淀是海河流域最为重要的湿地之一,对于保证全流域,华北地区和北京等重要城市的环境安全具有重基金项目:国家重点基础研究发展计划(973)项目(no.2006cb403403)supportedbythenationalbasicresearchprogramofchina(no.2006cb403403)作者简介:王强(1981一),男,博士研究生;通讯作者(责任作者),email:jinglingbiography:wangqiang(1981一),male,ph.d.candidate;correspondingauthor,e-mall

11、:jingling环境科学学报要作用(杨志峰等,2006;刘静玲等,2006).进入21世纪以来,白洋淀的生态环境逐步恶化,主要表现为人淀水量逐年减少,干淀频率和时间增加,白洋淀年均水位维持在6.06.5m之间,水面面积仅80km.左右(安新县地方志编撰委员会,2000).一些研究结果表明,白洋淀的生态系统安全受到威胁(许木启等,2001;曹玉萍等,2003;李建国等,2004a,2004b;杨卓等,2005;张笑归等,2006).白洋淀出现生态环境问题的根本原因之一是近年来高强度,持续性的人为于扰超过了自然环境的承载能力,特别是湿地生态系统的最小生态需水量得不到满足.为寻找优化湿地水资源及改

12、善水环境的方法,湖泊型湿地的生态需水研究成为国内外关注的热点(刘静玲等,2002;杨志峰等,2006;salvadoretn.z,2004;崔丽娟等,2006;衷平等,2005;赵翔等,2005;robert,2006).已有研究表明,水生植物的蒸腾会明显改变湖面的蒸发损失,而水生植物的蒸散发具有明显的季节性,因此,蒸腾和蒸发的比值et/e.会随环境条件和物种的改变而不同,以芦苇为优势物种湿地的蒸散发量可以达到纯水面蒸发的1.07,0倍(wetzeleta1.,1995;bairdeta1.,1999).研究湿地水生植物的生态需水,建立水生植物需水量与湿地蒸散发关系的模型,对于维持湖泊湿地的水

13、分平衡具有重要意义(mathiaseta1.,1999;liueta1.,2002;徐志侠等,2003;salvadoreta1.,2004;杨志峰等,2006;faitheta1.,2006).本研究中在系统分析白洋淀湿地的生态,环境,水文和水生植物特征的基础上,选择自洋淀水生植物优势种芦苇作为研究对象,对其生长期的蒸腾作用进行了实地监测;拟根据实测系列数据,确定不同时间和空间水生植物蒸散系数,划分基于现状和恢复目标下的水生植物生态需水等级,计算不同时间和空间水生植物群落的生态需水量,明晰白洋淀水生植物需水规律及对应的最小生态水位;并通过对比白洋淀水生植物生态需水量的实际值与理论估算值,补充

14、和完善了湖泊湿地水生植物需水量计算方法,以期为白洋淀水环境的改善与水资源的科学配置提供科学依据.2研究方法和材料(materialsandmethods)2.1实验点概况白洋淀湿地位于河北平原中部,地理坐标为东经115.45116.07,=匕纬38.4339.02.白洋淀是华北地区最大的淡水湖泊,汇集了唐河,府河,漕河,拒马河等9条河水.淀区被39个村落,3700条沟壕,80km.芦苇分割成大小不等,形状各异的143个淀泊(见图1).白洋淀年平均降水量350750mm,年均水面蒸发1761.7mm,蒸发和渗漏量接近310m.白洋淀地势低洼,是芦苇(phragmitesaustralisbaiy

15、angdiasis)的理想产地,同时芦苇也是白洋淀湿地的主要优势物种.图1臼洋淀行政区域图fig1administrativemapofbaiyangdianlake白洋淀地貌景观以水体为主,淀底西高东低,海拔5.56.5m(大沽高程).当水位在海拔5.05.5m时全淀干涸;水位升到10.5m时,水面面积达到366.36km,蓄水量为10.3810m;最适宜水位为79m.白洋淀周边建有防洪堤坝,最高水位12.8m.白洋淀水位在20世纪50年代最高,20世纪80年代和21世纪初的水位明显低于其它年份;各年内的水位变化趋势明显,水位最低值一般出现在6月,最大值出现在9月(见图2).根据安新县水利局

16、记一2o年代一3o年代4o年代一50年代6o年代7o年代鲁苗图2白洋淀水位变化图fig.2waterlevelchangeofbaiyangdianlake7期王强等:白洋淀湿地不同时空水生植物生态需水规律研究录,19202003年白洋淀共有7次干淀记录(见表1),其中20世纪80年代干淀次数最多,历时最长,19841988年共有5年时间连续干淀.表1白洋淀干淀统计table1dryupstatisticsofbaiyangdianlake白洋淀位于华北平原中部大清河水系中游,入淀河流有潴龙河,孝义河,府河,漕河,瀑河,萍河,唐河,白沟引河,出口由枣林庄和赵北口溢流堰控制.根据安新县水利局的监

17、测结果,从20世纪5070年代白洋淀的入淀和出淀水量基本保持平稳.20世纪60年代是白洋淀湿地水量最为丰沛的时期,年均入淀水量达到20.6101ti,但是2000年锐减到0.2410m(见图3).25oo20oo15.o0咖11ooo*5.00o.旬.l.蔡累累晷蓉累蚤豢豢蓉累器蓉廿廿廿宝宝8未蠢年份图3白洋淀入淀水量变化fig.3inflowchangesofbaiyangdianlake根据安新县气象局的监测结果,白洋淀年内蒸发量,降雨量最大值出现在69月,年总降水量在321941.7ram之间.20世纪80年代以来,白洋淀的蒸发量变化不明显,但进入21世纪以来降雨量明显减少(见图4,图5

18、).2.2研究方法2.2.1监测样点及时间确定根据白洋淀湿地的地形和淀泊主要集中在东部的特点,按照生态学均匀布点的原则,并综合考虑白洋淀的主要淀泊和人淀,出淀河流,我们选择了崔公堤,际头,端村,唐河大桥,刘李庄,大田庄,圈头,十里铺,王家寨,文化苑做为监测地点,20042006年69月每月下旬皇量咖1糕2oo目150孟藿50o一2o世纪8o年代i23456789i012月份图4白洋淀各年代年内降雨量对比fig.4comparisonofmonthlyrainfallbydecade一2o世纪8o年代一20世纪90年代3002502001501005oo图5白洋淀各年代年内蒸发量对比fig.5c

19、omparisonofmonthlyevaporationbydecade进行连续1周的监测(图6),同步测定实验点样方内生长在陆地,水陆过渡地带以及水中的芦苇蒸腾速率和叶面积指数.图6实验点分布示意图(1.崔公堤,2.际头,3.端村,4.唐河大桥,5.刘李庄,6.大田庄,7.圈头,8.十里铺,9.王家寨,10.文化苑)fig.6mapoftheexperimentalsite(1.cuigongdi,2.jitou,3.duanvillage.4.tanghebridge,5.liulivillage,6.datianvillage.7.quantou,8.shilipu,9.wangjia

20、zhai,10.wenhuagarden)2.2.2监测指标采用li.6400系统测定芦苇的蒸腾速率(mmol?m?s),光合作用速率(mmol?tzmol),气温(oc),叶温(oc),空气湿度等环境科学学报28卷参数.白洋淀水位,水量,降水量,蒸发量,芦苇群落面积数据由安新县水利局,气象局提供.2.3计算方法2.3.1叶面积指数(s)计算在实验区内随机选取0.5m0.5m的样地35个,测定植株数量,计算平均密度()和平均叶片数(m).用叶面积仪测定叶片的平均面积(a).叶面积指数计算公式如下:s=4nma(1)2.3.2水生植物需水量蒸散发量包括植被群落的蒸腾量e和蒸发量e.蒸腾量由实验数

21、据计算得来.由于芦苇密度大,其棵间水面蒸发非常有限,蒸发量忽略不计,水生植物需水量计算方法如下:et=e+e(2)e!(3).,:(j).pa0式中,et为植物蒸散发量(mm);e为植物蒸腾量(mm);e为植物蒸发量(mm);t为植物蒸腾速率(mmol?m-2?s);为样方中叶面积(m.);/tt为水的摩尔质量(g?tool);为蒸腾时间(s),p为水的密度(g?inni3);.为样方面积(m.).3结果(results)3.1芦苇蒸腾量计算及蒸散系数确定芦苇群落的蒸腾作用十分强烈,尤其在气温高,光照强的夏季.由公式(2)可知,芦苇的蒸腾量是芦苇群落蒸散发量和需水量的重要组成部分.根据公式(2

22、)和安新县19802004年水面平均蒸发量(见表2),计算了白洋淀芦苇的叶面积指数(见表3),蒸散发量(见表4)和芦苇的综合蒸散系数(见表5).表2安新县19802004年月均水面蒸发量table2averagemonthlyopenwatertranspirationofanxincountybetween19802004注:数据由安新县气象局提供(折算系数采用0.8)表3白洋淀芦苇叶面积指数统计表table3leafareaindexofreedinbaiyangdianlake注:数据通过野外实验实际测量和公式(1)计算得到表43种生长条件下芦苇的平均蒸腾速率和蒸散量table4aver

23、agetranspirationvelocity&etofreedslivingin3differentconditions通过问卷调查和专家咨询,根据层次分析法确定芦苇面积的分布权重为陆地0.5,水陆过渡带0.1,水中0.4.由不同水分梯度的芦苇蒸散系数和权重,计算得到白洋淀湿地芦苇各月份的综合蒸散系数(见表5).表53种生长条件芦苇蒸散系数(et)及综合蒸散系数table5etindex(ket)ofreedslivingin3differentconditions&integratedindex注:$ket=et/eo,k1.et,.et为实测值,kr为计算值7期王强等:

24、白洋淀湿地不同时空水生植物生态需水规律研究3.2水生植物生态需水量等级划分及参数确定根据表5,以不同月份中.为下限,以.为上限,划分了不同月份水生植物需水量等级系数表6不同月份白洋淀水生植物生态需水量等级系数table6ecoenvironmentalwaterdemandlevelindexofhydrophytesinbaiyangdianlakeindifferentmonths月份不同等级需水量的等级系数(口)适宜中等最小表7生态恢复目标下白洋淀水生植物生态需水量等级table7ecoenvironmentalwaterdemandlevelofhydrophytesinbaiyang

25、dianlakeindifferentmonthsundercertainrecoverytarget中等2.1注:ab为白洋淀堤坝围堰内土地面积为366.36km,水生植物面积的确定,以现状为下限,以白洋淀的最高水位为上限,取中点为中等.(见表6)和生态恢复目标条件下的白洋淀水生植物生态需水量等级(见表7),水生植物需水量计算方法为:qd=卢e0a(4)式中,q.为水生植物生态需水量(t),卢为等级系数(无量纲数),e.为实际水面蒸发(mm),a为植被面积(km).4白洋淀水生植物生态需水量的计算(calculationofthehydrophyteeco-environm

26、entalwaterdemandinbaiyangdianlake)白洋淀湿地生态系统的需水量可以分为消耗性需水和非消耗性需水,消耗性需水有植物需水,蒸发和渗漏需水量;非消耗性需水有土壤需水和栖息地需水.现状条件下的水生植物生态需水量不包括土壤需水,而基于生态恢复目标的水生植物生态需水量包含土壤需水,栖息地需水则需要根据恢复等级不同有所变化.4.1基于现状的水生植物生态需水量计算根据实验的实测数据(蒸腾速率,叶面积等)和收集的相关基础数据(蒸发量,降水量等),按照公式(2),(3)计算了现状条件下白洋淀水生植物不同等级的生态需水量,并通过引用其它生态模块的生态需水量确定了白洋淀湿地的生态需水量

27、及相应的生态水位(见表8).表8白洋淀现状下各月不同等级生态需水量table8eco.environmentalwaterdemandofhydrophytesinbaiyangdianlakeindifferentmonthsandlevelsunderactuality注:其它生态模块需水数据引用自文献(杨志峰等,2006);据文献(衷平等,2005)的相关数据计算得到4.2基于生态恢复目标的需水量计算为了保护白洋淀的生态环境,逐步恢复其生态服务功能,白洋淀的生态恢复工作已经提上了日程.在海河水利委员会提出的海河流域生态恢复环境科学学报水资源保障规划中,白洋淀被列为重点保护和恢复的湿地生态

28、系统.本研究中根据白洋淀的特点,对于全年关键月份的基于一定生态恢复目标的水生植物及其白洋淀湿地的生态需水量进行了等级划分和计算,为白洋淀湿地水生植被恢复的参数确定提供了一定理论和数据支持.表9白洋淀生态恢复目标下各月不同等级不同类型生态需水量及其生态水位table9eco-envimnmentalwaterdemandandeco.environmentalwaterlevelofbaiyangdianlakeindifferentmonthsandle,underilitferentrestore9适宜中等最小o.37o.55o.210.34o.191.o52.441.122.812.991

29、.491.620.918.2o8.3o7.6o7.6o7.1o注:其它生态模块需水数据引用自文献(杨志峰等,2006)5实测值与估算值的对比研究(comparisonofexperimentalandestimatedvalues)将表8和表9的计算结果与杨志峰等(2006)估算的白洋淀湿地最小需水量及不同季节植物需水量进行比较.结果显示,基于现状和基于恢复目标下的白洋淀湿地生态需水量的实测值分别为估算值的1.o01.29倍和1.o11.28倍,但水生植物植物生态需水量的实测值为估算值的2.296.42倍(见表10).由此可知,生态需水量的估算值与实测值之间的差距较小,但水生植物生态需水量存在

30、很大的差距,水生植物生态需水量在白洋淀生态需水量中占有重要地位.实际上,与水生植物生态需水直接相关的综合蒸散系数受太阳辐射强度,表10白洋淀最小生态需水量估算值与实测值对比表table10comparisonoftheexperimentalandestimatedvaluesoftheminimumamount0feco.environmenta】waterdemand0fbaiyangdlanlake注:白洋淀需水量估算值引自文献(杨志峰等,2006)水面蒸发等气候,地形,和环境因子的综合影响.在后续的研究中将分析环境参数对水生植物综合蒸散系数的影响,修正水生植物需水量计算与预测模型.6结

31、论(conclusions)1)白洋淀水生植物69月的综合蒸散系数分别为3.21,6.24,6.02和1.86.不同空间的蒸散系数也有所不同,基本规律为陆地>水陆过渡带>水中;6月陆地,水陆过渡带和水中的水生植物蒸散系数分别为4.30,2.42,2.04,7月分别为7.97,5.63,4.22,8月分别为7.18,6.16,4.54,9月分别为2.31,1.89,1.30.2)基于现状计算得到了白洋淀水生植物最小需水量,69月依次分别为0.4910m,0.8010m,0.6010m,0.1610m.在最小生态需水量中,水生植物的需水量所占比例分别为44%,56%,49%和50%.3

32、)基于生态恢复目标,69月白洋淀水生植物的最小需水量分别为0.5610m.,0.9110m,0.6910m,0.1910m,中等生态需水量分别为0.651.0410m,1.051.6810m,0.761.2210m,0.210.3410m,适宜生态需水量分另0为1.211.8110m,1.892.8310m,鲫mo98874加632叭321521矾,1明l1o宜等小适中最7期王强等:白洋淀湿地不同时空水生植物生态需水规律研究14531.331.9910in,0.370.5510m.4)白洋淀湿地生态需水量存在明显地随时间变化的规律:7川>8月>6月>9月.69月份的最小生态需

33、水量分别为1.4210in,1.2210in,1.1110in,0.3210m,对应的最低生态水位为7.50m,7.50m,7.50m,6.30m.5)白洋淀69月间水生植物生态需水量实测值分别是估算值的5.75倍,6.42倍,5.00倍和2.29倍.基于现状和恢复目标的69月间白洋淀湿地生态需水量的实测值与估算值的比值分别为1.09,1.29,1.18,1.00倍和1.38,1.60,1.45,1.26倍.建议:1)在白洋淀管理与保护中,关注和保证不同时间和空间植物生态需水量,特别是枯水期和水陆过渡带水生和湿生植物生长必需的水量.2)在评价湿地健康状况和制定湿地生态恢复目标时,有必要考虑把植

34、物需水量在总需水量中的比例作为一个重要的指标.3)加强对白洋淀湿地生态环境长期系统的监测,以期建立为白洋淀水环境恢复与生态系统管理服务的评价与预测模型.致谢:在野外实验过程中,海河委员会水资源保护局的林超局长,罗阳处长以及安新县水利局的曹全虎局长,安新县气象局局长黄强及其工作人员给予了大力的支持和指导,肖芳,李戬,周英英,张凤玲,王成昆,曹金玲,徐杰,张利东等同学协助野外监测,在此一并表示感谢.责任作者简介:刘静玲(1962一),女,北京师范大学环境学院副院长,教授,博士生导师.referencesascf.2003.acomparativeanalysisoftranspirationand

35、baresoilevaporation.boundary-layermeteorologym.netherlands:kluweracademicpublishers.139一l62anxincountyehorographiescompileoffice.2000.anxincountychorographym.beijing:xinhuapublishingcompany,lol7(inchinese)anxincountyehorographiescompileoffice.1996.baiyangdianlakechorographym.beijing:chinabookshoppub

36、lishingcompany,181184(inchinese)bairdaj,wilbyrl.1999.eco-hydrology:plantsandwaterinterrestrialandaquaticenvironmentsm.londonandnewyork:routledgepress.288289caoyp,wangw,zhangyb.2003.presentsituationoffishstocksinbaiyangdjanlakej.chinesejournalofzoology,3(8):6569(inchinese)cuibs,zhaox,yangzf.2005.eco-

37、hydrology-basedcalculationoftheminimumecologicalwaterrequirementforlakesj.aetaecologicasinica,25(7):l786一l793(inchinese)cuilj,baodm,xiaoh.eta1.2006.researeh0ntheec0.environmentalwaterrequirementofwetlandforecosystemconservationj.worldforestryresearch,19(2):l823(inchinese)faithl,elisham,brianm.eta1.2

38、006.preliminaryestimate0fenvironmentalflowrequirementsoftherusaperiver,zimbabwej.physicsandchemistryoftheearth,31(15):864869liujl,yangzf.2002.ecologicalandenvironmentalwaterdemandofthelakesinthehaihe-luanhebasinofnorthchinaj.journalofenvironmentalscience,14(2):234238lijg,ligb,cuihm,eta1.2004.degrada

39、tionofreedwetlandandprotectioninbaiyangdianj.southtonorthwatertransformedandwaterscience&technology,2(3):3538(inchinese)lijg,ligb,liuf,eta1.2004.reedresourceanditsecologicalfunction&utilizationinbaiyangdianlakej.southto-northwatertransformedandwaterscience&technology,2(5):374o(inchinese)

40、liujl,yangzf.2002.astudyonthecalculationmethodsoftheminimumeco-environmentalwaterdemandforlakesj.journalofnaturalresources,17(5):604-609(inchinese)liujl,yangzl,linc,eta1.2006.researchontheruleofriverbasineco-systemdemandj.chinawaterresources,(13),l821(inchinese)mathiash,ludgerk.1999.theratiooftransp

41、irationversusevaporationinareedbeltasinfluencedbyweatherconditionsj.aquaticbotany,63(2):1l3一l25roberth,kadlec.2006.watertemperatureandevp0transpirati0ninsurfaceflowwetlandsinhotaridclimatej.ecologicalengineering,26(4):32834osalvadors,davidg,raquels.2004.evapotranspirationinsemi-aridwetlands:relationshipsbetweeninundationandthemacrophyte-coveropen-waterratioj.advancesinwaterresources,27(4):643655wetzelg.1995.plantandwaterinandadjacenttolakesm.england:universityofcambridgepress.4145xiaj

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