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正版 海河流域湿地栖息地完整性恢复及保障技术 刘静玲等著 科学
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目录 序 前言 第一篇 栖息地完整性恢复与保障理论基础 第1章 绪论 3 1.1 流域湿地栖息地完整性保障的必要性和紧迫性 3 1.2 栖息地完整性恢复与保障技术研究进展 4 1.2.1 栖息地完整性概念与研究进展 4 1.2.2 环境流量恢复与保障研究进展 12 1.3 小结 15 第2章 海河流域湿地栖息地恢复的理论体系 16 2.1 栖息地完整性恢复的理论基础 16 2.2 海河流域湿地栖息地问题辨析 18 2.2.1 水资源现状 18 2.2.2 水环境现状 18 2.2.3 河流物理栖息地现状 19 2.3 河流栖息地完整性评价模型 20 2.3.1 水系尺度下河流栖息地完整性评价方法 20 2.3.2 河段尺度下平原河流栖息地完整性评价指标体系 25 2.4 环境流量保障技术 31 2.4.1 栖息地完整性恢复环境流量概念模型 31 2.4.2 栖息地完整性恢复环境流量计算模型 32 2.5 底栖生境完整性评价模型 34 2.5.1 河流栖息地适宜度概念内涵 34 2.5.2 中尺度河流栖息地模型方法比较 37 2.5.3 大型底栖动物中尺度栖息地模型 39 2.6 小结 45 第二篇 栖息地完整性评价及案例分析 第3章 海河河流湿地栖息地完整性评价 49 3.1 海河流域概况及水系特征 49 3.2 流域-水系尺度栖息地完整性评价 52 3.2.1 典型水系选取及监测断面布设 52 3.2.2 河流栖息地完整性评价 55 3.3 河段尺度下平原河流栖息地完整性评价 58 3.3.1 评价断面及样品采集 58 3.3.2 评价指标权重的确定 60 3.3.3 评价指标值的确定 61 3.3.4 评价指标要素层分析 62 3.3.5 平原河流栖息地完整性评价 66 3.4 小结 67 第4章 案例分析1:河流物理栖息地完整性的人为影响因子识别 68 4.1 研究区与研究方法 68 4.1.1 研究区概况 68 4.1.2 采样方案设计 70 4.1.3 沉积物样品采集与实验室测定 70 4.2 海河流域河床表层沉积物粒度空间分布 70 4.2.1 徒骇马颊河水系沉积物粒度空间分布 70 4.2.2 漳卫河水系沉积物粒度空间分布 75 4.2.3 黑龙港及运东水系沉积物粒度空间分布 79 4.2.4 子牙河水系沉积物粒度空间分布 83 4.2.5 大清河水系沉积物粒度空间分布 87 4.2.6 永定河水系沉积物粒度空间分布 91 4.2.7 北三河水系沉积物粒度空间分布 95 4.2.8 滦河水系沉积物粒度空间分布 99 4.3 海河流域河流沉积物粒度参数空间分布的地理差异分析 103 4.3.1 海河流域沉积物粒度参数分布比较 103 4.3.2 海河流域山区与平原水系沉积物粒度参数分布差异分析 108 4.3.3 海河流域山区及平原水系沉积物粒度参数分布的南北差异分析 111 4.4 滦河水系沉积物粒度参数空间分布的人为影响因素研究 115 4.4.1 滦河干流粒度参数空间分布 116 4.4.2 滦河支流粒度参数空间分布 120 4.4.3 滦河水系大中型水库对沉积物粒度影响研究 121 4.5 小结 122 第5章 案例分析2:城市段河流湿地化学完整性的影响因子识别及风险分析 124 5.1 研究区与研究方法 124 5.1.1 研究区概况 124 5.1.2 研究方法 124 5.2 凉水河沉积物粒径分布规律及影响因素 127 5.2.1 凉水河沉积物粒径分布规律 127 5.2.2 闸坝对于粒径的影响 128 5.3 凉水河重金属分布规律及潜在生态风险分析 130 5.3.1 凉水河重金属形态含量的分布 130 5.3.2 城市和农村河段沉积物中重金属含量对比 131 5.3.3 不同粒径中重金属形态的分布规律 131 5.3.4 重金属来源识别及潜在生态风险分析 133 5.4 小结 135 第6章 案例分析3:生物完整性评价在湖泊重金属生态风险评价中的应用 136 6.1 研究区概况 136 6.1.1 研究区物理概况 136 6.1.2 研究区生物概况 137 6.2 材料与方法 139 6.2.1 沉积物物理化学特征及重金属浓度 139 6.2.2 底栖动物收集和分析 140 6.2.3 重金属生态风险指数计算 141 6.2.4 统计分析 142 6.3 白洋淀重金属及其生态风险的时空分布 142 6.4 白洋淀底栖动物结构特征的时空分布 145 6.5 白洋淀底栖动物结构指标与重金属潜在生态风险的相关性 146 6.6 小结 148 第三篇 栖息地完整性保障技术与展望 第7章 栖息地完整性保障技术 151 7.1 基于水力连通的环境流量计算 151 7.1.1 流域水功能分区 151 7.1.2 平原型河流生态类型 152 7.1.3 子生态系统环境流量计算模型 153 7.1.4 河流生态系统环境流量时空分布特征 160 7.1.5 子系统环境流量配置的优先次序 167 7.2 基于生态风险降低的环境流量保障率计算 171 7.2.1 采样点设置 171 7.2.2 样品分析 172 7.2.3 典型生态单元潜在生态风险评价 173 7.2.4 环境流量保障率-生态风险指数响应关系 180 7.2.5 生态风险-环境流量保障率阈值 181 7.3 基于栖息地完整性恢复的环境流量计算 182 7.3.1 典型河段栖息地完整性恢复环境流量计算 182 7.3.2 海河流域平原河流栖息地完整性恢复环境流量计算 184 7.3.3 九大水系栖息地完整性恢复环境流量配置 187 7.4 不同情景下栖息地完整性恢复环境流量保障 189 7.4.1 南水北调中远期实施的环境流量保障率 189 7.4.2 非常规水源利用的环境流量保障率 190 7.4.3 引黄河水补给的环境流量保障率 190 7.4.4 南水北调实施、非常规水源利用和引黄的环境流量保障率 191 7.5 小结 192 第8章 结论与展望 194 8.1 结论 194 8.2 展望 197 参考文献 199 附录 208
针对强人为干扰下海河流域水资源短缺、栖息地恶化和生态系统退化复合环境问题,本书面向如何保障流域湿地栖息地完整性这一基础科学问题,以本领域**研究成果和栖息地完整性评价模型为理论和方法支撑,探明海河流域不同时空水系构型和流量特征,进行水生态单元-水系-流域尺度下栖息地完整性评价,研究不同流量和人为胁迫对湿地栖息地完整性的影响机制,开展流域湿地栖息地研究案例分析,构建面向海河流域栖息地改善和生态恢复的保障技术。本书对多尺度栖息地完整性研究与实践具有新的启示,可为流域湿地栖息地恢复与生态系统管理提供重要的科学依据与技术支撑。
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