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汉丰湖消落带生态系统设计研究
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泸西县图书馆
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  • ISBN:
    9787030755155
  • 作      者:
    袁兴中,等
  • 出 版 社 :
    科学出版社
  • 出版日期:
    2023-06-01
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精彩书摘

第一章 研究区域概况
  三峡水库蓄水后,由于防洪、清淤及航运等需求,实行“蓄清排浑”的运行方式,即夏季低水位运行(145m),冬季高水位运行(175m)。因而,在145~175m高程的库区两岸形成与天然河流涨落季节相反、涨落幅度30m、面积达348.9km2的水库消落带(刁承泰,1999)。2006年,三峡工程开始156m蓄水,自此形成了典型的消落带新生湿地。2010年10月26日,三峡工程完成175m试验性蓄水,拉开了全面进入三峡库区生态环境保护和建设的“后三峡时代”序幕。在“后三峡时代”的生态环境保护与建设中,消落带湿地生态保护和建设是重中之重。三峡工程蓄水运行后,岸坡稳定问题和水库消落带的环境影响逐步显现(Yuan et al.,2013)。开州区消落带面积巨大,类型众多,生态环境问题复杂,且开州区新城的人口密度大,消落带环境与人居环境问题相互交织、错综复杂。对开州区来说,消落带是把“双刃剑”。如何化害为利,*大限度地减缓消落带的不利影响,充分利用消落带出露时期正是植物生长的水热同期季节所带来的生态机遇,开州区进行了大胆的尝试。2008年开始,重庆市开州区在新城下游4.5km处丰乐镇乌杨村修建了水位调节坝,主坝顶高178.00m,*大坝高22.53m,正常蓄水位170.28m。建成后,水位调节坝以上减少消落带面积14.48km2,再辅以库区生态防护措施,能在一定程度上减轻消落带生态环境问题的影响。2012年,汉丰湖水位调节坝建成,2017年,水位调节坝正式运行。2017年以前,汉丰湖的水位变化与三峡水库同步。冬季三峡水库高水位运行时,汉丰湖水位为175m;夏季三峡水库水位消落到145m时,汉丰湖水位保持在145m。2017年之后,汉丰湖在冬季仍保持175m高水位,夏季则由于水位调节坝的运行,水位保持在170.28m。
  开州区新城与汉丰湖水乳交融。水是城市发展的重要影响因子,城市因水而生,也可能因水而衰。将汉丰湖的保护、修复、景观生态建设与城市建设整合起来、协同共生(袁兴中等,2019),建设一个极具特色的湿地之城,是目前国内外城市人居环境建设的*新发展趋势。开州区生态文明建设对国土生态保护、水质保护及生物多样性保护提出了更高的要求。汉丰湖作为开州区生态环境保护的重要区域和关键节点,对开州区的生态文明建设具有十分重要的示范意义,发挥着举足轻重的作用,国家湿地公园则为此提供了极好的平台。汉丰湖国家湿地公园在国内外最大的特色和亮点是:季节性水位变动下城市内湖湿地景观建设与人居环境协同共生,建设湖城共生的复合生态系统。
  第一节 自然环境概况
  一、地理位置和范围
  汉丰湖国家湿地公园位于重庆市东北部开州区境内(黎璇等,2009),地处三峡库区腹心区域,长江三峡水库支流澎溪河回水末端。开州历史悠久,古属梁州之域,秦、汉属巴郡朐忍县地。东汉建安二十一年(公元216年)蜀先主划朐忍西部地置汉丰县,以汉土丰盛为名。南北朝刘宋(公元420~479年)又于汉丰境内增置巴渠、新浦共三县皆属巴东郡。西魏改汉丰为永宁。北周天和四年(公元569年)移开州于永宁,辖永宁、万世(巴渠改名)、新浦、西流(新置)四县。隋开皇十八年(公元598年)改永宁为盛山县,改开州为万州。广德元年(公元763年)改盛山县(贞观初西流县并入)为开江县,开州辖开江、新浦、万岁(万世改名)三县。宋庆历四年(1044年)省新浦入开江,万岁改名清水,时开州辖二县。元(1271~1368年)省县入州。明洪武六年(1373年)降州为县,开州之名自此始。因南河古名开江,州、县由此得名。
  汉丰湖国家湿地公园地处开州城区内东河与南河交汇处(图1-1),范围东起乌杨桥水位调节坝(包括水位调节坝主体),南以新城滨湖公园*南界(包括滨湖公园在内)为界,往西一直延伸到镇安镇,以南河镇安大桥为界;往西北延伸,以南河支流桃溪河176m高程线为界,支流*西北端以河湾村与新龙村间的挡水坝为界(176m蓄水后的回水位线);北到老县城所在的乌杨坝—汉丰坝—大邱坝—风箱坪一线,以滨湖公路的外侧边界为界。汉丰湖国家湿地公园包括汉丰湖主体、东河下游及河口段、头道河下游及河口段、桃溪河下游及河口段,总面积为1332.65hm2。
  二、地质
  汉丰湖所在的开州区位于重庆市东北部,地处大巴山麓、三峡库区腹地。开州区属新华夏系四川沉降褶皱带北东端部分,西部属盆东褶皱带,南部属川东平行岭谷区,北部属大巴山南麓。开州区地质构造大体由三个背斜(铁峰背斜、开梁背斜假角山背斜和温泉背斜)组成。出露地层有第四系新冲积、侏罗系沙溪庙组两个层段。
  三、地貌
  开州区属浅丘河谷区,为丘陵山地地貌,由于受地质构造和岩性的控制,呈狭长条形山脉与丘陵相间的“平行岭谷”地貌景观。地貌形态有浅切条状低山、中切梳状中山,形成“四山三丘三分坝”的地貌特征。汉丰湖所在区域属丘陵河谷地貌区,南河近东西走向,漫滩及岸坡呈带状沿河岸发育。河床两侧为宽缓的河谷,河漫滩发育,局部基岩出露,地形起伏小,河谷高程一般为161.30~162.36m,宽度为30~300m,河岸高程一般为163.99~185.28m(图1-2),相对高程为5~20m,基岩岸坡形成陡坡。河岸横向沟谷发育,规模较大的有平桥河沟、观音河、头道河和驷马河等冲溪河沟,场地根据地形陡缓分为斜坡区和河漫滩区。
  四、气候
  汉丰湖所在的开州区属亚热带湿润季风气候,多年平均气温为18.5℃;多年平均*高气温为23.1℃,变幅为1.4℃;多年平均*低气温为14.9℃,变幅为1.2℃;月平均*低气温为1月,为7℃;月平均*高气温为7月,为29.4℃;≥10℃积温长达277天,无霜期为306天。多年平均降水量为1385mm,降水总量为55.07亿m。由于该地地势低洼,不易散热,盛夏酷热。
  五、水文
  (一)径流与泥沙
  开州区境内有南河(江里河)、东河(东里河)、普里河3条主要河流,均属长江支流澎溪河水系。汉丰湖西段为南河,在汉丰坝开州老城旧址老关咀处汇入东河,老关咀以下称澎溪河,在云阳县注入长江。澎溪河全长52.55km,多年平均流量为102.81m3/s。
  澎溪河流域洪水由暴雨形成,洪水的季节性变化与暴雨一致。据统计,年*大洪峰一般出现在5~9月,10月也偶有发生,但量级较小。其中以5月、7月、9月3个月出现的次数*多,6月、8月次之。澎溪河属山溪性河流,汇流速度快,河槽调蓄能力小,洪水涨落急骤,洪水过程线形状多变,复峰和连续峰均有出现,主峰既有尖瘦的高峰,又有洪峰不高而洪量较大的胖峰,当各支流洪水遭遇时,就会形成澎溪河特大洪水。东河水质清澈,在枯季一般无泥沙,南河泥沙含量相对较大,且以悬移质居多,两河交汇后,清浊逐渐混合。澎溪河输沙量年内的变化,随径流量年内变化而变化,汛期5~9月这5个月的输沙量占总输沙量的96%,主汛期6~9月的输沙量占总输沙量的75%。
  (二)水库运行方式
  1.三峡水库调度运行方式
  三峡水库汛期以防洪为主,发电需要服从于防洪。为了防洪需要,汛期水库维持防洪限制水位145m运行,汛后的10月,水库蓄水,库水位逐步升高至175m运行。在枯水期,发电和航运统筹兼顾,在满足电力系统要求的前提下,水库尽量维持在高水位运行,随入库径流减小,水库水位逐步下降,5月末降至枯期*低消落水位145m。
  2.汉丰湖水位调节坝调度运行方式
  汉丰湖水位调节坝的正常蓄水位为170.28m。水位调节坝正式运行后,汉丰湖形成典型的季节性水位变化(袁兴中等,2019,2021)。冬季三峡库区高水位运行期间,汉丰湖维持在175m高水位。此时,水位调节坝上的汉丰湖和坝下的澎溪河同为175m水位。夏季,三峡水库坝前水位消落至145m。由于水位调节坝的作用,汉丰湖的水位保持在170.28m(图1-3)。
  六、土壤
  开州区的土壤类型众多,理化性质差异显著,主要有水稻土、紫色土、黄壤、黄棕壤、棕壤、石灰土、亚高山草甸土7个土类、10个亚类、20个土属、68个土种。林地以石灰土、黄棕壤和棕壤为主,占林地总面积的56.41%;农耕地则以紫色土为主,占耕地总面积的72.92%。与全国养分分级标准相比较,开州区土壤有机质的含量属于中等或中下等水平。加上气候因素、母质因素、地形因素的影响,表现出沙质土的比例较大、碳酸盐土类分布广的特点。全区土壤含钾量较丰富。汉丰湖国家湿地公园有冲积土、紫色土、黄壤、黄棕壤和石灰土5个土类,其中以冲积土、紫色土为主。
  第二节 蓄水淹没后的变化
  一、三峡水库蓄水淹没与消落带
  2010年10月26日三峡工程完成175m蓄水后,三峡水库消落带面积已达348.9km2,

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目录

目录
丛书序 i
前言 iii
第一章 研究区域概况 1
第一节 自然环境概况 2
第二节 蓄水淹没后的变化 6
第三节 汉丰湖国家湿地公园发展沿革 8
第二章 汉丰湖湿地资源 11
第一节 湿地类型与分布 11
第二节 湿地资源特征 16
第三节 湿地生态系统评估 18
第四节 湿地景观与文化资源 28
第三章 汉丰湖湿地生物多样性 32
第一节 高等维管植物多样性 33
第二节 鸟类多样性 54
第四章 消落带生态系统设计技术框架 65
第一节 设计目标与策略 66
第二节 整体设计思路 67
第三节 设计技术框架 70
第五章 消落带适生植物筛选及群落配置 74
第一节 消落带适生植物筛选 74
第二节 消落带植物群落配置 81
第六章 汉丰湖消落带基塘生态系统设计 88
第一节 多功能基塘设计思路 88
第二节 多功能基塘技术及模式 93
第三节 多功能基塘效益评估 103
第七章 汉丰湖消落带林泽生态系统设计 121
第一节 林泽工程技术 121
第二节 消落带林-水一体化及其主要模式 131
第三节 消落带林泽工程效益评估 139
第八章 汉丰湖库岸生态系统修复设计 142
第一节 研究区域概况 142
第二节 库岸生态系统修复设计策略及技术框架 144
第三节 库岸生态系统修复设计与实践 148
第四节 库岸带修复生态效益评估 155
第九章 汉丰湖消落带鸟类生境设计 161
第一节 研究背景及设计目标 162
第二节 鸟类生境修复设计技术框架 163
第三节 鸟类生境修复技术及实践 166
第四节 鸟类生境修复效果评估 180
第十章 汉丰湖滨水区小微湿地与水敏性设计 183
第一节 设计目标与模式 183
第二节 滨水区小微湿地与水敏性设计实践 185
第三节 滨水区小微湿地与水敏性系统建设效果评估 193
主要参考文献 225
附录 234


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