生态承载力评价

生态承载力评价
生态承载力评价

生态承载力评价

一、生态承载力的概念、内涵和特性。

1、生态承载力:指一定条件下生态系统为人类活动和生物生存所能持续提供的最大生态服务能力,特别是资源与环境的最大供容能力。

或是指:在不削弱某一地区的生产能力的情形下,该区域所能持续支持某一种群的最大生物数量。用生态足迹来衡量时,指在不损害有关生态系统的生产力和功能完整性的前提下,一个区域所拥有的生物生产性空间的总面积。

自然环境资源财富来自地球生物圈作用,推动生物圈物质循环的能源有3种,即太阳辐射能、潮汐能和地热能,为避免重复计算,根据能值理论,同一性质的能量投入只取其最大值。风能、雨水化学能和雨水势能都是太阳光的转化形式,只取其最大项雨水化学能。海潮则由月亮和太阳对地球引力所引起,与太阳光性质不同,也应计入,可更新资源只取雨水化学能和海潮能。两者的相对应的生物生产性土地面积,作为研究区域的人均生态承载力值。

2、生态承载力的理论内涵

生态承载力包括两层基本含义:第一层涵义是指生态系统的自我维持与自我调节能力,以及资源与环境子系统的供容能力,为生态承载力的支持部分;第二层涵义是指生态系统内社会经济子系统的发展能力,为生态承载力的压力部分。

生态系统的自我维持与自我调节能力是指生态系统的弹性大小,资源与环境子系统的供容能力则分别指资源和环境的承载能力大小;而社会经济子系统的发展能力指生态系统可维持的社会经济规模和具有一定生活水平的人口数量。

3、生态承载力的特性

(1)客观性生态承载力的客观承载性是生态系统最重要的固有功能之一,这种固有功能一方面是为生态系统抵抗外力的干扰破坏提供了基础,另一方面为生态系统向更层次的发育奠定了基础。

(2)可变性生态系统的稳定性是相对意义的稳定,是可以改变的,而不是固定不变。所以说,生态承载力虽然客观存在,但是不是固定不变的,因此认为应按照对自己有利的方式去积极提高系统的生态承载力。

(3)层次性生态环境的稳定性不仅表现为小单元的生态系统水平上,而且

表现在景观、区域、地区以及生物圈各个层次的生态系统水平上。同样,生态系统的承载力也表现在上述各个层次水平上,在不同层次水平上,生态承载力不同。

二、生态承载力估算方法

1、资源与需求的差量方法

区域生态承载力体现了一定时期、一定区域的生态环境系统,对区域社会经济发展和人类各种需求(生存需求、发展需求和享乐需求)在量(各种资源量)与质(生态环境质量)方面的满足程度。因此,衡量区域生态环境承载力应从该地区现有的各种资源量(Pi)与当前发展模式下社会经济对各种资源的需求量(Qi)之间的差量关系(如(Pi-Qi)/Qi),以及该地区现有的生态环境质量B(QIi)与当前人们所需求的生态环境质量(CBQIi)之间的差量关系(如(BQIi一CBQIi) /CBQIi)入手。结合完整的指标体系,依据这种差量度量评价方法,王中根等人对西北干旱区河流流域进行了生态承载力评价分析,证明此方法能够简单、可行地对区域生态承载力进行有效的分析和预测。

2、人口、经济、资源环境承载力模型

某区域内,以PP表示现实的人口数量;ES表示社会经济技术人口容量;

RE表示自然经济人口容量。那么:

ES=经济发展指标总量/一定标准下的人均经济指标;

RE=自然资源拥有总量/一定标准下的人均资源占有量;

人口经济承载力指数e=PP/ES;

人口资源承载力指数r一PP/RE。

当e<1,r<1时,表明承载力相对富余;当e=1,r一1时,表明承载力为

临界状态;当e>1,r>1时,表明承载力不足。当两个指数的加权平均值<或=1时,即可以认为该地区的承载力是可持续的。

3、生态承载力综合评价模型

承载力概念可理解为承载载体对承载对象的支持能力。如果要想确定一个特定生态系统承载情况,首先必须知道承载载体的客观承载能力大小,被承载对象的压力大小,然后才可了解该生态系统是否超载或不超载。为此,他提出了承载指数CSI、压力指数CPI和承压度CCPS等指数,用以描述特定生态系统的承载状况。

承载指数的计量模型如下:

∑==n i i

i W S CSI 1

式中:S i 表示影响承载指数的诸要素,W i 为响应的权重值。

压力指数的计量模型如下:

i

n

i i W P CPI ∑==1 式中:P i 为影响压力指数的诸要素,W i 为相应的权重值。

承载压力度的计量模型为:

CCPS=CPI/CSI

当CCPS>l 时,承载超负荷,CCPS

力平衡。

4、状态空间法

状态空间是欧氏几何空间用于定量描述系统状态的一种有效方法。通常由表

示系统各要素状态向量是三维状态空间轴组成。利用状态空间法中的承载状态点,可表示一定时间尺度内区域的不同承载状况。利用状态空间中的原点同系统

状态点所构成的矢量模数表示区域承载力的大小,并由此得出其数学表达式

为:

∑===n i ir

x M RCC 12

考虑到人类活动与资源环境各要素对区域承载力所起的作用不同,状态

轴的权重也不一样,当考虑到状态轴的权时,承载力的数学表达式为:

∑===n i ir

i x w M RCC 12

式中:RCC 为区域承载力的大小;M 为代表区域承载力的有向矢量的模数,

xir 为区域人类活动与资源处于理想状态时在状态空间中的坐标值(i=1,2,……,n)。wi 为xi 轴的权。毛汉英等人利用状态空间法测定了环渤海地区的系统承载

力。

5、自然植被净第一生产力

由于对自然生态系统各种调控因子的侧重及对净第一性生产力调控机理解

释的不同,世界上产生了很多模拟第一性生产力的模型,大致可分为三类:气候统计模型、过程模型和光能利用率模型。我国一般采用气候统计模型,典型自然植被第一性生产力模型如下:

()()()[]()

2222225.68.9exp /PER

RDI I RDI I RDI RDI I r RDI NPP +-?++++?=

其中:

RDI=(0.69+0.237PER-0.00313PER 2)2

∑==n i t BT 1365

/或 ∑==n

i t BT 112/

PER=PET/r=58.93BT/r

式中:NPP 为自然植被的净第一生产力;RDI 为辐射干燥度:r 为年降水量;

PER 为可能蒸散率;PET 为可能蒸散量;BT 为年平均生物温度:t 为小于30℃

与大于0℃的日均值;T 为小于30℃与大于0℃的月均值。

综上所述,如果从强可持续性角度思考,基于系统理论和方法的指标体系结

构过于复杂,操作性不强;基于货币化估值的指标体系并不能真正反映发展的 可持续性。

在此背景下,加拿大著名生态经济学家Rees 教授及其学生Wackemgael 博士

在92年提出并发展了生态足迹(ecological footPrint)这一新的概念,紧扣可持续发展理论,指标综合性强,简单明了,涉及系统性、公平性和发展,较好的符合了可持续发展的要点。测算指标采用生物生产土地的面积来实现对各种自然资源的统一描述,使人容易理解,且容易进行尝试性测算。

但生态足迹法对生态系统服务功能涉及较少,而生态系统服务功能的完整性

和健康性对于区域乃至全球的可持续发展具有不可替代的作用,因此,本研究 在运用生态足迹法对生态承载力进行量化的同时,进行生态系统服务价值评估, 从两个不同角度来全面评价生态承载力状况。

(参考文献:生态承载力度量方法与应用研究)

三、土地承载力评价

土地资源综合承载力是指在一定时期、一定空间区域和一定的经济、社会、资源、环境等条件下,土地资源所能承载的人类各种活动的规模和强度的限度。土地资源不仅仅是指耕地,还包含建设用地等在内;承载对象不仅是人口,还包括人类的各种经济、社会活动,如承载的城市建设规模、经济规模、生态环境质量等。

(一)、土地生产潜力评价

土地生产潜力是指在一定的技术投入条件下,土地所具有的潜在生产能力和提供效用的能力。

图:土地资源承载力的评价指标体系

评价方法:

1、经验公式法

(1)迈阿密模型(Miami model )根据年平均温度和降水量来估算生物生长量,公式为:

温度生产潜力模型(Ⅰ) t e Y 119.0315.1113000-++=

降水生产潜力模型(Ⅱ) )1(3000000664

.0p e Y --= 式中:Y 为生物生长量[m/(g.a )];t 为年平均温度(℃);P 为年降水量(mm )。 当应用上式计算同一地区土地生产潜力出现不同数值时,取其低者作为土地的气候生产力。

(2)桑斯维特纪念模型(Thornthwaite memorial model )依据蒸散量模拟陆地生物生产量的一种方法,公式为:

Y=3000[1-e 0.0009695 (E-20)]

式中:Y 为生物生产量[m/(g.a )];E 为年实际蒸发量(mm )。

因蒸发受太阳辐射、温度、降水、饱和差、风等环境因子的影响,此模型较迈阿密模型为准。

(3)格恩纳-里思模型是根据生物生长量与生长期长度之间的相关关系推测产量的一种方法。该模型为:

Y=-157+5.17S

式中:Y 为生物生长量[m/(g.a )];S 为光合作用季节的日数。

2、理论计算法

土地生产潜力是由土地肥力决定的,即光、热、水、养分等土地肥力因子与作物本身的光合作用形成的土地生产潜力,可将土地生产潜力依次分为光合生产潜力、光温生产潜力、气候生产潜力和农业自然生产潜力四个层次。

(1)光合生产潜力

假设各种环境因子均处于最适宜条件,植物群体结构合理,光合器官以最大的速率摄取太阳光能的前提下,根据光合理论计算可能获得的产量。美国的卢末斯(Loomis )和威廉姆斯(Williams )公式为:

Y=0.154Q

式中:Y 为光合生产潜力[g/m 2.d];Q 为总辐射,为到达地面的直接辐射和散射之和(J/cm 2)。

光合生产潜力在目前的的大田生产条件下尚达不到,只有在植物的生活环境

得到全面的改善的控制下方能实现,因此,光和潜力是作物产量的上限。

(2)光温生产潜力

光温生产潜力是采用最先进农业技术措施,充分利用光能和温度条件可能获得的产量。

1)瓦赫宁根法(Wageningen )

G CH CT K ed ea E y Y TM o ??????

????-?= 其中: e c o y F Fy y )1(-+= se s se R R R F 8.05.0-=

主要适用于估算小麦、玉米、高粱、苜蓿等作物的产量

式中:

y o —标准作物干物质产量毛重(Kg /hm2·d );

F —白日的阴天部分(小数);

y c —给定地区的全天阴天时的标准作物下物质产量毛重( Kg /hm2·d ), y e —给定地区的全晴天时的标准作物干物质的毛重;

R se —植彼地面在晴天里吸收的短波幅射最大值(卡/cm2·d );

R s —植被地面实际吸收的短波幅射值(卡/cm2·d );

E TM —生育期内日平均最大蒸散量(mm/d )

CT —温度订正系数;

CH —经济系数;G 为生长期(天);Y 为光温生产潜力。

2)农业生态区法

其基本思路与瓦赫宁恨法相同,但比其适用的作物面广,是求算生产潜力应用最广泛的方法

当y m ≥20时

()()()[]e m c m y y F y y F G CH CN CL Y ?+-++????=025.05.0101.08.0 当y m <20时

()()()[]e m c m y y F y y F G CH CN CL Y ?-++????=05.01025.05.0

式中:Y 为光温潜力(千克/公顷);

y m 为一定温度下的干物质生产率(千克/公顷.小时);

CL 为叶面积订正系数;

CN 为干物质产量订正系数;

其他符号表征意义与赫宁根法公式相同。

(3)气候生产潜力

气候生产潜力是在实际存在的气候条件下,采用先进的栽培管理和施肥技术,充分利用自然的气候资源(太阳辐射、温度、降水)所能获得的产量,它是旱地作物的产量上限。

是光温生产潜力受水分条件限制而出现衰减的结果。

作物生产与水分的关系是确定气候生产潜力的关键。

① 根据降水量(R )、蒸发力(E )和 径流量(F )确定 。

R/E 当E >R 时

1 当E <R ,F ≥R-E 时 W=)

(F R E - 当E <R ,F ≥R-E 时 ②计算时段内作物耗水量与需水量的比率或其因数来确定。

W= 1 当Cg.. R ≥E 时

)

(F R E - 当O ≤Cg R <E 时 ()()()??

????+-+---=b a a c Cg ααλ901 式中:R 为作物全育期内的降水量;E 为作物需水量;Cg 为降水截流系数; 90)(a -αλ 为局地坡度对截流系数订正项;

()a -α为局地植被对截流系数的订正项;

a 为全地域植被的平均截流系数;

α为某一植被类型的截流系数;

b 为降水强度订正系数;

c 为某地的年平均径流系数。

③作物实际耗水量和农田可能蒸散量确定

W= 1 当 R ≥ET 时

3

134-?T S E E 当R <ET 时 式中: ES 为作物实际耗水量;

ET 为农田可能蒸散量。

④联合国粮农组织提出的计算方法(常用):

f (w )=W =1-K y (1-ET a /ET m )

式中:K y 为产量反应系数,ET m 为最大蒸散量,即供水充足条件下作物的最大蒸散量,ET a 为实际蒸散量(需要在既无径流又无地下渗漏的情况下才能实现)。 ⑤气候生产潜力

Pw =P T ·W

(4)农业自然生产潜力

农业自然生产潜力是大田生产条件下的现实生产力,是在气候生产潜力的基础上进行土壤肥力函数订正。

)(.n f Y Y e n =

式中:n Y 为农业自然生产潜力;Y e 为气候生产潜力;)(n f 为肥力影响函数。 《参考:土地人口承载力分析》

(二)、土地人口承载力评价

1、计算粮食生产总量 Y =P·A·R

式中:Y 是粮食生产总量;P 是土地生产潜力(单位面积产量)水平;A 是耕地面积;R 是粮食用地占耕地的百分数。

2、计算人均社会粮食占有量

人均社会粮食占有量应包括人口口粮、种子粮、饲料粮、本地工业用粮及仓储等其他用粮。一般可根据近几年人均社会粮食占有量,并考虑到经济发展水平确定可制定几个不同消费水平,以便求出几个人口承载力方案。

3、 算土地人口承载力

T =(Y — O )/S

C =T /L

式中:T是土地所能承载的总人口数量;Y是土地生产潜力;O是区域外调入粮食数;S是人均社会粮食占有量;C是土地人口承载力(人/km2);L是土地总面积(km2)。

《参考:土地人口承载力分析》

(三)、土地生态足迹评价

1、生态足迹(英文:Ecological footprint,EF)就是能够持续地提供资源或消纳废物的、具有生物生产力的地域空间(biologically productive areas),其含义就是要维持一个人、地区、国家或者全球的生存所需要的或者能够只纳人类所排放的废物的、具有生物生产力的地域面积。生态足迹估计要承载一定生活质量的人口,需要多大的可供人类使用的可再生资源或者能够消纳废物的生态系统,又称之为“适当的承载力”(appropriated carrying capacity)。

2、假设条件

(1)生态足迹方法基于一个基本假设:即各类土地在空间上互斥。如一块土地被用来修建楼房,就不可能同时用作耕地或其他用地。这种空间互斥性的假设使各类生态生产性土地面积具有可累加性。其计算基于以下两个简单事实:

①人类可以确定自身消费的绝大多数资源及其所产生的大部分废弃物的数量

②能够将这些资源和废弃物转换成相应的生态生产面积

(2)生态足迹的计算基于6个前提假设

①可以获得资源的年消费量和产生的废物量

②大部分的资源流量可以折算为生产资源的生物生产型面积和吸收所产生废物的生态生产型面积,由于废物吸收所需的生态生产型面积的计算过于复杂,且所需数据收集困难,在实证分析中通常忽略;

③可以赋予各种生物生产型面积一个与单位面积有效生物量(对人类来说,具有经济效益的潜在生物生产量)的生产能力成比例的权重,将不同的面积转换成一个标准化的、表征世界平均生产能力的公顷单位;

④总需求可以通过加总各种资源供给与废物吸收的面积得到

⑤总的人类生态足迹需求与自然供给可直接对比;

⑥总需求可以超过总供给。

2、测算方法

(1)生态足迹消费模型

EF = N·ef = NΣ(αai)=NΣ(αci/pi)

式中:EF为总的生态足迹;N为人口数;

ef为人均生态足迹(hm2·cap-1);

α为均衡(等价)因子;

i为消费商品和投入的类型;

ai为生产第i种消费品需要占用的人均生态生产性土地面积;

ci为i种消费品的人均年消费量(kg·cap-1);

pi为相应的生态生产性土地生产第i项消费品的年平均生产力(kg·hm-2 )。

(2)生态承载力模型

[1] [2]

[1]式中:

ec为(人均)生态承载力,即实际生态生产性土地面积(hm2·cap-1);

aj为(人均)第j类生态生产性土地面积;

rj为均衡因子;

yj为产量因子(计算区产量与世界平均产量之比)。

[2]式中:

EC为区域总生态承载力;N为区域人口数。

根据世界环境发展委员会报告,生态承载力计算时应扣除12%生态系统中生物多样性的保护面积。

(3)计算生态盈余与生态赤字

当ef>ec时,生态赤字—生态不可持续;

当ef

《参考:生态足迹计算》

四、水资源承载力评价

水资源承载能力指的是在一定流域或区域内,其自身的水资源能够持续支撑经济社会发展规模,并维系良好的生态系统的能力。

水资源承载力的分析评价方法:

定量化是承载力应用无法回避的一个重要方面,也是承载力研究具有可操作性的保证。在长期发展过程中,主要形成了以下定量化方法:

(1)替代指标(Alternative Indicator)或指标体系(Indicator System)法。

(2)系统动力学法(System Dynamics)。

(3)多目标决策分析法(Multi—objective Decision Making and Analysis)。主要是从多种资源的限制作用和(或)多个目标来分析特定区域的土地或环境承载力。由于多目标方法大多基于线性关系,因此较为简单,可操作性也较强。

(4)专家系统法(Expert System Approach)。主要是采用专家系统并通过建模来实现承载力的分析和计算。

(5)营养需求法(Nutrition Demand)。主要是在应用生态学领域中得到应用,根据特定环境所能提供的营养物和动物生长的营养需求之间的平衡关系来确定承载容量.

(6)问卷调查和计数法(Questionaire and Count—ing)。主要是应用于旅游和娱乐承载力方面。目前也出现了采用定量化模型来计算旅游承载力的趋势。

(7)生态足迹法。生态足迹分析法从需求面计算生态足迹的大小,从供给面计算生态承载力的大小,通过对这二者的比较,评价研究对象的可持续发展状况。

《参考:国内外水资源承载力的研究综述》

五、旅游承载力评价(旅游容量)

(一)旅游承载力

(二)生态承载力的计算模型

1.借鉴环境承载力的计算方法

(1)指数法。选取一些发展因子和制约因子作为生态承载力的指标, 包括自然资源变量( 水资源、土地资源、矿产资源、生物资源的种类、数量、开发量) 、社会条件变量( 工业产值、能源、人口) 、环境资源变量( 水、气、土壤的自净

能力) ,用各要素的监测值或限值与标准值或期望值比较, 得出各要素的承载率, 然后按照权重法得出综合承载率。如果承载率大于 1, 表明已超过区域承载力, 要限制发展; 如果承载率小于 1, 表明还未超过该地区的承载力, 还有一定的发展空间。各要素之间的权重由层次分析法或专家咨询法得出。

公式如下:

i n

i i I W I ∑==1 式中, I 为综合承载力; I i 为单要素承载力; W i 为相应要素的权重。

(2) 矢量法。把承载力作为 n 维空间的一个矢量。对于同一地区, 这一矢量随人类社会经济活动的方向和大小不同而不同; 当人类社会经济行为的方向和大小相同时, 该矢量随地区的不同而不同。故比较不同地区承载力时, 只需比较矢量的大小即可。

2 线性规划法

线性规划模型也称线性最优化, 它可以定量解决大型和复杂的决策问题。它可以只对一个目标进行优化, 也可以同时对多目标进行优化。线性规划模型的解具有重要意义, 它代表问题的最佳决策和活动的最佳策略。

线性模型的理想目标由决策者的希望或愿望确定, 现实目标或约束条件可由有限的资源和其他加在决策变量选择上明显的或隐含的约束确定。处理具体问题时, 可先根据研究的问题确定范围, 把其作为一个系统。在该系统中确定对输入、输出有重大影响的几个变量, 由这几个变量构建现实目标或约束条件。

3 差值法 从研究区域现有的各种资源( P i ) 与当前社会经济对各种资源的需求量(Q i ) 之间的差量关系[如(P i - Q i ) /Q i ], 以及该地区现有的生态环境质量(CBQI i ) 与当前人们所需求的生态环境质量(CBQI j ) 之间的差量关系[如(CBQ I i -CBQ I j /CBQ I i ]入手, 如果该差量值大于0, 表明研究区域的生态承载力在可承载范围内; 该差量值等0, 表明研究区域的生态承载力处于临界状态; 该差量值小于0, 表明研究区域的生态承载力超载。

该方法需要建立一套指标体系, 包括社会经济系统类和生态环境系统类( 包括环境资源与环境质量) 指标。

4 比较密度法 比较密度是指单位面积农用土地上的平均人口数。农用土地

包括耕地、多年生植物林地和可利用草原牧场。其中多年生作物按照 6∶1 折换成耕地, 可利用草原牧场按 4∶1 折换。如果由耕地、林地和草地计算农用土地, 可根据下列公式计算:

D=AP/AL P=D/B

式中, D 为比较密度(人/km 2) ; AP 为农业人口数(人) ; AL 为农业用地( km 2) ;P 为人口对土地的压力;B 为压力常数(人/km 2) 。

5 状态空间法 状态空间法是欧氏几何空间用于定量描述系统状态的一种方法, 通常由表示系统各要素状态向量的三维状态空间轴组成。在研究生态承载力时, 三维状态空间轴分别代表人口、经济社会活动、区域资源环境, 空间中的点为承载状态点, 不同的点表示不同情况下的承载状态。由承载状态点构成承载曲面, 高于承载曲面的点表示超载,低于承载曲面的点表示可载, 在承载曲面上的点表示满载。

定量计算: 假设承载状态点为D, 则D 与坐标原点O 构成OD, 表示该条件下的区域承载力, 其数学表达式为:

∑===n i ir

x M CC 12

式中, CC( Carrying Capacity) 为承载力值的大小; |M|为代表承载力的有向矢量的模; x ir 为区域人类活动与资源环境处于理想状态时在状态空间中的坐标值( i=1, 2, , n) 。

6 系统动力学法 系统动力学最突出的优点在于它能处理高阶次、非线性、多重反馈、复杂时变的系统问题。

在 SD 模型中, 流率方程是主干, 因为它系统描述了状态变量( 流位) 的变化规律, 而实际上流位方程是欧拉法数值积分的表示, 其一般形式为:

L.K=L.J-( IR.JK- OR.JK)

式中, L.K 、L.J 为流位向量; IR.JK 、OR.JK 为流率向量。通过对上式变形得:

JK OR JK IR DT

DL DT LJ K L ...-==- 上式的物理意义为流位的导数等于入流率和出流率的代数和, 显然 SD 模型是由上述向量方程确定的一阶微分方程组。

7 第一性生产力估算法 在对黑河流域自然植被净第一性生产力的估算中, 王家骥采用了周广胜、张新时根据水热平衡联系方程及植物的生理生态特点建立的自然植被的净第一性生产力模型, 根据生物温度和降水量, 该模型就可近似地求得自然植被的净第一性生产力。

)

25.687.9(222

exp )1)(()(RDI RDI RDI I RDI RDI I RDI NPP +-++++=12365t .93.58)0031.0237.0629.0(2

2∑∑====-+=T BT BT r

BT r PET PER PER PER RDI 或 式中, NPP 为自然植被的净第一性生产力 [(t/ hm 2·年) ]; RDI 为辐射干燥度; r 为年降水量(mm) ; PER 为可能蒸散率;PET 为年可能蒸散量( mm) ; BT 为年平均生物温度(℃) ; t 为大于30℃与小于0℃的日均值; T 为大于30℃与小于0℃的月均值。

8 生态足迹法 生态足迹指标是通过测定人类为了维

持自身生存而利用自然的量, 用以评估人类对生态系统的影响。因此, 可以将任何已知人口的国家或地区的生态足迹表述为生产这些人口所消费的所有资源及吸纳这些人口产生的废物所需要的生物生产土地面积( biologically productive area)。

生态足迹可用下式表示:

),...,3,2,1()/(.11n i p c N a N ef N EF n

i i i n i i ====∑∑== 式中, EF 为总的生态足迹, N 为人口数, ef 为人均生态足迹, a i 为i 种物质人均占用的生物生产土地面积, c i 为i 种物质人均消费量, p i 为 i 种物质的世界平均生产力 ( 即全球平均产量) , n 为物质的数量。

9 综合评价法 高吉喜认为, 承载力概念可通俗地理解为承载媒体对承载对象的支持能力, 如果要想确定一个特定生态系统的承载情况, 必须首先知道承载

媒体能力的大小以及承载对象的压力大小, 然后才可了解该生态系统是否超载或低载。所以, 研究者提出用承压指数、压力指数和承压度描述特定生态系统的承载状况, 并在生态弹性度、资源承载力和环境承载力 3 个方面分级评价的基础上进行综合评价(有时也称为分级评价方法)。

《参考:旅游景区生态承载力计算模型研究》

资源环境承载力评价技术设计方案

一、工作背景 (一)基本概念 据《江苏省市级资源环境承载力评价要点(试行)》,资源环境承载力是指在可以科学预期的时期内,区域土地资源、水资源、生态环境等要素所能够持续支撑该区域2020年、2030年经济社会发展及远景规划所确定的居民生活水平的最大人口规模,以及可持续增长的最大经济规模,由此可能允许的最低的耕地保有规模、最适的生态用地规模和最大的建设用地规模。具有资源环境承载的基础性、承载容量有限性、承载空间可调控性、动态变化性、区域关联性特点。 (二)评价目的与原则 资源环境承载力是山水林田湖生命共同体“健康水平”的关键表征指标。通过资源环境承载力评价,可以深刻揭示影响各设区市资源环境承载的短板与影响要素,科学反映各设区市资源环境综合承载水平,明确区域国土资源合理开发利用承载潜力和方向,为土地利用总体规划目标确定、指标规模调整、空间布局和结构优化等提供科学依据和基础支撑。主要原则有客观真实、限制性、可操作性、可应用性、“红线”原则。

二、评价内容 (一)资源环境现状分析 其一,全面查清资源环境现状。对影响承载力的资源环境要素(土地资源、水资源、地质环境、土壤环境、水环境、生态环境等)、社会经济发展作全面调查,查清资源与环境的数量、质量和空间分布,分析社会经济发展的目标、阶段和功能定位。其二,分析资源环境对土地利用的影响。利用历史数据分析土地利用结构的动态演变过程,分析资源禀赋对土地利用方式、结构和程度的影响。 (二)资源环境承载力影响或约束因素识别 从经济社会发展、主要资源要素或环境容量保障能力、粮食或农业生产、生态环境保护、地质灾害防范等方面,识别国土保护与开发和经济社会发展,尤其是区域土地利用的资源环境影响或约束因素。重点关注采煤塌陷对土地利用的影响。 (三)资源环境关键因素情景分析 经济社会发展设置“保持现有速度”、“基础情景”、“快速增长”三种情形,资源环境基础条件设置“改善”、

山西煤炭矿山生态环境状况评价技术规范

山西省煤炭矿山生态环境状况评价技术规范 (征求意见稿) 编制说明 《山西省煤炭矿山生态环境状况评价技术规范》编制组 二〇一一年五月

目次 1 立项背景 (1) 1.1任务来源 (1) 1.2工作过程 (1) 2 标准制订的必要性 (2) 3 国内外研究现状 (3) 3.1国内现状 (3) 3.2国外现状 (4) 4 编制原则和技术路线 (5) 4.1编制原则 (5) 4.2技术路线 (6) 4.3技术依据 (6) 5 主要技术内容 (7) 5.1适用范围 (7) 5.2术语和定义 (7) 6 编制标准的基本方法 (9) 6.1本标准的指标分类 (9) 6.2评价指标的确定 (9) 6.2.1 环境状况指标中评价指标的确定 (9) 6.2.2 生态功能指标中评价指标的确定 (10) 6.3评价方法的确定 (10) 6.3.1 综合指数法的确定 (11) 6.3.2 指标权重确定方法 (11) 6.4综合评价方法确定 (11) 7 参考资料 (11) I

1 立项背景 1.1 任务来源 2006年国务院把山西省确定为开展煤炭工业可持续发展政策措施试点省,要求山西建立煤炭开采补偿机制,制定和完善生态环境评价及监管制度。 为落实国务院政策精神,2007年省人民政府制定并发布了《山西省煤炭工业可持续发展政策措施试点工作总体实施方案》,提出所有煤炭生产企业要实行矿区生态质量季报制度和煤炭企业生态环境保护年度审核制度,并进一步明确:加强矿区生态环境遥感监测与科学研究,重视生态环境恢复治理项目可行性研究、投资及工程实施效果的技术审核与评估;建设以遥感和地面观测站相结合,野外核查与室内纠正相补充的矿区生态环境综合监测体系;将生态监测和生态质量评价纳入环保等有关部门的日常监管工作中,全面及时掌握煤炭开采生态环境质量现状及动态变化情况。 然而,目前国内缺乏统一的考核体系和标准规范对煤炭矿山区域生态环境的状况及变化趋势进行综合评价。为了支撑山西省煤炭矿山生态环境监测基础工作,保障季报和年审制度的贯彻实施,山西省环境保护厅于2010年7月委托国家环境保护工业污染源监控工程技术中心(以下简称中心)开展山西省煤炭矿山生态环境状况评价技术规范的制定工作。 1.2 工作过程 国家环境保护工业污染源监控工程技术中心在接到任务后,在收集和归纳总结国内外矿山生态环境监测和评价相关研究成果的基础上,结合山西省煤炭开采的特点以及生态环境主要问题,开展典型矿山生态环境监测水平现状和需求调研,广泛征求省内外矿山生态环境监测相关领域专家意见,构建山西省矿山生态环境评价标准体系,为实施全省煤炭企业生态环境年度审核制度和矿区生态环境质量季报制度,科学指导和评估矿山生态恢复治理工程的实施和绩效,提供标准化的评价依据和技术规范。 2010年7月21日,山西省环境保护厅组织召开了矿山生态环境监测研讨会,来自省内各研究机构的专家学者共9人出席了本次会议。会议就编制组提交的标准体系初稿进行了讨论,并对制定标准的可行性进行了分析论证。 2010年9月,在资料收集与归纳总结的基础上,中心对形成的《矿山生态环境监测指标体系(初稿)》进行了科学典型性的专家咨询工作,主要采用调查问卷和研讨会的形式。本轮咨询工作共邀请专家8位,其中省内专家5位、省外专家2位和企业内部高级工程师1位。 2010年10月,在多方协调下,中心排出调研小组5组共计24人对山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、中煤平朔煤业有限责任公司、大同煤矿集团有限责任公司、山西焦煤西山煤电集团公司、阳 1

森林生态环境监测与效益评价

森林生态环境监测与效益评价 首先介绍森林生态环境监测方法,监测指标确定的原则和指标内容;阐述了森林生态环境效益评价的指标体系和4种方法,重点介绍计量经济评价的方法和步骤。另外,还简述了森林生态效益补偿方法和补偿机制。 对森林生态环境进行监测,阐明森林生态系统的结构与功能以及森林与环境之间相互作用机制,可为森林的合理经营,并进行宏观调控,实现人类生态环境与经济协调发展提供理论依据; 另一方面,将监测结果应用于森林生态环境效益评价,对森林生态效益进行科学计量和评价,对于制定合理的环境政策和社会经济发展规划具有十分重要的战略意义。 1森林生态环境监测方法 森林生态环境监测是运用可比的方法,在时间或空间上对特定区域范围内森林生态系统或生态系统组合体的类型、结构和功能及其组成要素等进行系统地测定和观察的过程,监测结果可用于森林生态环境评价,为合理利用森林资源、改善生态环境提供决策依据。 鉴于森林生态系统在空间结构上的复杂性,时间序列上的多变性,生长发育过程的周期性和环境反应的滞后性等特点,森林生态环境的监测方法很多,主要包括以下几种: (1) 定位监测和半定位监测方法。 ①定位监测:在一定的区域内,选择有代表性的森林生态环境类型,设固定监测点,进行长期地、 系统地、连续地观测与研究。 ②半定位监测:相对于定位监测而言,通常由于人力、财力等方面的限制,定位观测站数量有限, 对于一些特殊的森林生态系统类型进行相对短期的、不连续的观测和研究,作为对定位观测站的补充。 (2) 宏观监测、微观监测、重点地区监测和典型区域监测。 ①宏观监测:研究地域至少应该在区域生态范围之内,最大可扩展到全球。 宏观监测以原有的自然本底图和专业数据为基础,采用遥感技术和生态图技术,建立地理信息系统(GIS)。其次,也采取区域生态调查和生态统计的手段。 ②微观监测:研究地域最大可包括由几个生态系统组成的景观生态区,最小也应代表单一的生态 类型。 微观生态监测以大量的生态监测站为基础,以物理、化学或生物学的方法对生态系统各个组分提取属性信息。 ③重点地区监测:对重点预防防护区、重点治理区、重点监督区进行水土流失类型、强度、分布、 面积、治理程度、治理效益与动态变化进行监测。 ④典型区域监测:如对泥石流、滑坡、崩岗、汛期等进行监测预报。 (3)定期监测、日常监测和专项监测 ①定期监测:在已有土地变更调查的基础上,扩充、完善土地利用分类体系,开展每年一次的资 源与生态环境变更调查,全面监测资源与生态环境变化;利用遥感手段,定期监测重点地区(尤其是国家级监测区域)资源与生态环境变化,并核查资源与生态环境监测数据的详实性。 ②日常监测:随时监测有关洪水、违法用地、毁林砍伐、毁草开荒、乱占滥用土地等突发事件。 ③专项监测:在国家重点生态环境建设地区进行资源与生态环境时空变化的监测,主要包括黄河 上中游地区、长江上中游地区、风沙区、草原区等。 2 森林生态环境监测指标与内容 我国地域辽阔,自然地理条件差异极大,森林生态环境类型复杂多样,不同的森林生态系统都有

生态环境承载力的一种量化方法研究

生态环境承载力的一种量化方法研究——以海河流域为例(夏军王中 根左其亭) https://www.360docs.net/doc/ac7452012.html, 时间:2007-04-06 15:37:43 来源:《自然资源学报》 放大缩小打印 摘要:在可持续发展原则的指导下,基于多因素关联分析理论,提出一种生态环 境承载力的定量分析方法。内容包括:(1)建立指标体系和多级关联评价模型,量化 社会、经济、生态环境的发展质量(2)提出可持续发展的综合测度函数,量化研究区 可持续发展质量(3)建立生态环境承载力量化分析模型。通过模型调整人口数量和 GDP,在保持一定生态环境质量前提下,在满足水资源量供需平衡和可持续发展的要求 下,得到适宜研究区生态环境的人口数量和GDP。将模型应用到海河流域,以1998年 为现状年,考虑到南水北调工程、生态环境的修复和用水效率的提高,设计出6种情 景方案。结果表明,提高海河流域的可供水能力(如南水北调工程等)和用水效率, 是解决海河流域水生态环境危机的一个重要途径。 关键词:生态环境;承载力;水资源;海河流域 中图分类号:X171.1 文献标识码:A 文章编号:1000-3037(2004)06-0786-09 1 引言 生态环境承载力是指在满足一定的生态环境保护准则和标准下,在一定的经济、 技术水平条件下,在保证一定的社会福利水平要求下,利用当地(和调入)的水资源 和流域“社会—经济—生态环境”系统其他资源与环境条件,维系良好生态环境所能 够支撑的最大人口数量及社会经济规模。 生态环境承载力决定着一个流域(或区域)经济社会发展的速度和规模。如果在 一定社会福利和经济技术水平条件下,流域(或区域)的人口和经济规模超出其生态

资源环境承载力评价

中国主体功能区的问题与走向 刘栋 (41406057,法学) 摘要:随着改革开放的深入,我国以经济增长作为发展的主要甚至唯一目标导致了当今中国的资源环境出现了极大的浪费和破坏。面对经济高速发展与资源环境保护的的冲突,国家提出了主体功能区划这一全新的协调经济与环境的方案,但是主体功能区划却仍然存在许多的问题。 关键词:主体功能区划,资源环境,经济,问题,解决方案 一、中国主体功能区出现的背景 改革开放后,我国将加速经济增长作为重要的发展内容。在国民经济整体实力增长的同时,却出现了一个重要问题:各地都将经济增长作为发展的主要目标甚至唯一目标,致力于加速工业化和城市化。由于中国自然条件和经济发展基础的地域差异很大,对于不适于大规模进行工业化和城市化的地区,加速经济增长就意味着要付出昂贵的资源环境代价,国家的粮食安全和生态安全也将受到极大威胁。樊杰、洪辉(2012)认为主体功能区的宗旨就是根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力,确定不同区域的发展功能,包括引领中国参与全球竞争的优化开发区,支撑中国经济持续发展的重点开发区,保障国家粮食安全和生态安全的限制开发区,以自然文化遗产保护为主的禁止开发区。 二、中国主体功能区的现状 张玉娴、黄剑(2009)认为主体功能区最早由国家发改委规划司前司长杨伟民提出。国家“十一五”规划纲要中明确提出“根据资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,统筹考虑未来我国人口分布、经布局、国土利用和城镇化格局,将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类主体功能区。”2006年10月11号,国务院办公厅下发了《关于开展全国主体功能区规划编制工作的通知》,要求在2007 年年底前编制完成全国主体功能区划规划草案。由此,主体功能区筹划工作终于迈出了实质性的一步。在未来相当长一段时间内,主体功能区划和建设将成为我国国土区划和国土开发整治的主要形式。目前四川省、浙江省、江苏省等省级单位都积极响应国家发改委和国务院办公厅的号召,开始了省级层面的主体功能区规划。现今,四川省、浙江省、江苏省等已经完成了各省的主题功能区的规划。

2018二级建造网络继续教育生态环境状况评价技术规范

======单选题部分======9分 1.土地胁迫指数是评价区域内土地质量遭受胁迫的程度,利用评价区域内单位面积上水土流失、土地沙化、土地开发等胁迫类型面积表示。当土地胁迫指数大于100时,则取()。 A 1 B 原始数 C 100 D 数据失去意义 2.重要生态类型变化调节指标是根据重要生态类型变化对生态功能动态变化度进行调节,调节幅度为() A -0.5~0.5 B -1~1 C -1.5~1.5 D -2~2 3.根据城市生态环境状况指数,将城市生态环境质量分为5级,若CEI>=80的是() A 差 B 中 C 良 D 优 4.下列不属于滩涂湿地的特点的是() A 地势平坦低洼 B 排水顺畅 C 长期潮湿 D 表层生长湿生植物的土地 1.生境质量指数计算方法中,Aforn的含义是() A 森林生态系统类型自然保护区生境质量指数归一化系数 B 草原与草甸生态系统类型自然保护区生境质量指数归一化系数 C 荒漠生态系统类型自然保护区生境质量指数归一化系数 D 水域湿地生态系统类型自然保护区生境质量指数的归一化系数 2.有林地是指郁闭度大于()的天然林和人工林,包括用材林、防护林等成片林地。 A 0.20 B 0.30 C 0.40 D 0.50 3.中度侵蚀是评价区域内受自然营力(风力、水力、重力及冻融等)和人类活动综合作用下,土壤侵蚀模数在2500~5000 t/(km ·a)之间,平均流失厚度在()mm/a 之间的区域。 A 1.9~3.7 B 2.9~3.7 C 1.9~2.7

D 1.9~4.7 4.()是评价区域绿地、水域湿地和耕地面积占评价区域的比例,是城市生态系统宏观构成合理性的重要指标 A 生态用地比例 B 绿地覆盖率 C 环保投资占GDP比例 D 水源涵养指数 ======多选题部分====== 5.生态功能区的环境质量指数主要从( )、和集中式饮用水源地质量等方面表示 A 地表水质量 B 空气质量 C 集中式饮用水源地质量 D PM2.5 6.城市环境质量主要从( )等方面表示。 A 大气环境质量 B 水环境质量 C 声环境质量 D PM2.5 7.生态环境状况评价指标体系包括( )分指数 A 生物丰度指数 B 植被覆盖指数 C 水网密度指数 D 土地胁迫指数 ======判断题部分====== 8.污染负荷指数评价区域内所受纳的环境污染压力,利用评价区域单位面积所受纳的污染负荷表示 对 9.环境限制指数是约束性指标,指根据区域内出现的严重影响人居生产生活安全的生态破坏和环境污染事项对生态环境状况进行限制。 对 10.生态功能调节指标根据遥感监测功能区内重要生态类型变化和人为因素引起的突发环境事件对区域生态功能状况进行调节。 对

综合应用一:基于遥感的自然生态环境监测

遥感应用实习报告 班级: 小组: 学号: 姓名: 指导老师: 测绘科学与技术学院 二零一七年一月

遥感应用实习是《遥感原理与应用》与《遥感图像处理》课后进行的实践教学,是进一步理解、掌握遥感影像处理理论的重要实践环节。遥感信息是测绘、资源调查、环境监测、灾害评价等诸方面应用的主要数据源。各个部门对遥感专业人才的需求也日益凸显,遥感作为一门技术性很强的专业,加强实习实践环节教学是非常必要的。 一、教学目标和基本要求 实习要求学生能进一步理解遥感图像的含义、遥感图像的表达及对遥感图像的基本操作,能独立设计或应用遥感图像处理软件进行目的驱动的专题操作。因此,要求每个学生都必须认真对待,并保质保量完成实习任务,不得马虎敷衍。希望通过本次实习达到以下几方面的目的: 1.掌握遥感图像处理软件的基本使用方法; 2.会使用遥感图像处理软件进行遥感影像的处理操作,掌握遥感影像处理的一般流程和步骤方法; 3.能够基于所学的遥感原理及其图像处理的相关理论知识,结合遥感图像处理软件解决实际工程的应用问题,能够进行方案设计、处理并分析数据并通过信息综合得到有效的结论; 4.通过提高部分的练习培养学生自主学习和终身学习的意识,提高学生适应社会发展的能力; 5.通过实习加强学生对所学理论知识的理解与掌握。 二、实习地点 固定教室2教304。 三、时间内容和时间安排

基于遥感的自然生态环境监测 目录 基于遥感的自然生态环境监测.............................................................................. (1) 目录 (1) 摘要 (2) 背景 (3) 1数据获取 (4) 1.1自定义坐标系 (4) 1.2正射纠正 (4) 2预处理 (4) 2.1图像配准 (4) 2.2图像融合 (4) 3生态因子生成 (4) 3.1大气校正 (4) 3.2植被坡度计算 (4) 3.3土壤指数计算 (5) 3.4坡度计算 (5) 3.5自然生态因子归一化 (5) 4生态环境评价 (5) 5总结 (6)

(完整版)生态承载力评价

生态承载力评价 一、生态承载力的概念、内涵和特性。 1、生态承载力:指一定条件下生态系统为人类活动和生物生存所能持续提供的最大生态服务能力,特别是资源与环境的最大供容能力。 或是指:在不削弱某一地区的生产能力的情形下,该区域所能持续支持某一种群的最大生物数量。用生态足迹来衡量时,指在不损害有关生态系统的生产力和功能完整性的前提下,一个区域所拥有的生物生产性空间的总面积。 自然环境资源财富来自地球生物圈作用,推动生物圈物质循环的能源有3种,即太阳辐射能、潮汐能和地热能,为避免重复计算,根据能值理论,同一性质的能量投入只取其最大值。风能、雨水化学能和雨水势能都是太阳光的转化形式,只取其最大项雨水化学能。海潮则由月亮和太阳对地球引力所引起,与太阳光性质不同,也应计入,可更新资源只取雨水化学能和海潮能。两者的相对应的生物生产性土地面积,作为研究区域的人均生态承载力值。 2、生态承载力的理论内涵 生态承载力包括两层基本含义:第一层涵义是指生态系统的自我维持与自我调节能力,以及资源与环境子系统的供容能力,为生态承载力的支持部分;第二层涵义是指生态系统内社会经济子系统的发展能力,为生态承载力的压力部分。 生态系统的自我维持与自我调节能力是指生态系统的弹性大小,资源与环境子系统的供容能力则分别指资源和环境的承载能力大小;而社会经济子系统的发展能力指生态系统可维持的社会经济规模和具有一定生活水平的人口数量。 3、生态承载力的特性 (1)客观性生态承载力的客观承载性是生态系统最重要的固有功能之一,这种固有功能一方面是为生态系统抵抗外力的干扰破坏提供了基础,另一方面为生态系统向更层次的发育奠定了基础。 (2)可变性生态系统的稳定性是相对意义的稳定,是可以改变的,而不是固定不变。所以说,生态承载力虽然客观存在,但是不是固定不变的,因此认为应按照对自己有利的方式去积极提高系统的生态承载力。 (3)层次性生态环境的稳定性不仅表现为小单元的生态系统水平上,而且

天津市资源环境承载力评价研究

资源环境承载力评价研究 今天,蔡老师为我们分析评价了“天津市资源环境的承载力”。通过老师的讲解,我对天津市的资源环境有了一个大体的认识。 蔡老师通过对天津市资源环境本底条件的分析,分别选取对天津经济社会发展限制较大的土地资源、水资源、环境容量等三个方面若干因素进行评价,得出在资源紧约束条件下,在环境容量达到一定的极限条件下,在一定时期内,资源环境所能承载的建设用地空间、人口规模以及经济发展规模,达到为土地利用总体规划编制和完善提供基础支撑的目的。 针对资源环境承载力评价方法的研究,主要是从评价指标的选取,并结合传统的评价方法进行。在指标评价的基础上,通过主成分分析法、多指标综合评价法和矢量分析法,对天津市资源环境各因素承载力进行定量分析,并将部分因素承载力高低落实到空间分布。 天津市地质构造复杂,大部分被新生代沉积物覆盖。地势北高南低,大部分地区地势平坦,海拔高度平均在2-10米之间(大沽高程),最高峰为蓟县和河北省兴隆县交界处的九山顶,海拔1078.5米。土壤分布从山地、丘陵、平原到滨海,依次为棕壤、褐土、潮土、沼泽土和盐土五个主要土类。并且,天津位于北半球中纬度欧亚大陆东岸,面对太平洋,季风环流影响显著,是东亚季风盛行的地区,属暖温带半湿润大陆季风型气候。位于海河流域下游,历史素有“九河下梢”之称的天津,水资源十分充足。 2013年末,天津市常住人口1472万人,居住在城镇的有1207万人,城镇化水平为82%,人口密度为1252人/平方公里;市地区生产总值达到14370亿元,比上一年增长12.5%。人均生产总值达到99607元;2013年天津市规模以上企业工业总产值26514亿元,主要产业为电子信息、石油和海洋化工、汽车和装备制造、现代冶金、生物医药、新能源新材料等。 2013年,天津市耕地总面积4383平方公里,建设用地总规模为4059平方公里,其中包括城乡用地3192平方公里。但土地资源所能容纳的建设空间、水资源和环境容量成为了资源环境承载力限制性因素。 考虑一般做法,结合天津市资源环境特点,有针对性地选取对天津市资源环境影响显著的指标,又结合指标数据的可获得性,建立3级指标因素和10个具

生态环境评估与监测教学大纲

生态环境评估与监测教学大纲 一、课程基本信息: 课程名称:生态环境评估与监测 英文名称:Evaluation and monitoring of ecological environment 课程编号: 课程类型: 适用专业: 开课学期:第二学期 学时:32 学分:2.0 二、课程的性质、目的与任务 生态环境评价是一门多学科交叉,多种理论与方法相综合的系统性的研究工作,它融合了系统科学、生态学、地质学、地理学、环境学等多门学科。各学科的基本原理和理论对生态环境起着主导作用,因此,从生态环境可持续发展的角度来看,生态环境评价以以上学科理论作为支持。 本课程主要讲述生态监测基本概念、微观生态监测、宏观生态监测、生态监测计划的设计、生态评价基础、生态风险评价、农村环境的生态监测等内容,其目的是使学生掌握生态环境评估与监测的基本概念、基本原理和生态环境评估与监测的科学原理、监测技术的关键、各类监测方法的特点及适用范围等一系列理论与技术问题;培养今后在监测数据收集、整理和评价等方面达到独立开展工作的能力,培养学生具有综合应用多种方法处理环境监测实践问题的能力,进一步培养与时俱进、发展新方法和新技术的创新思维和创新能力。 三、课程教学基本要求 通过本课程的学习,使学生掌握生态环境建设与管理的概念、意义、及理论基础;使学生对我国生态环境面临的主要问题有清醒的认识;在此基础上熟悉生态环境建设规划概要,掌握生态环境监测与评价的内容与指标、主要的生态环境监测技术和生态环境现状评价;认识生态环境建设的典型模式,了解生态环境保护的法律体系,掌握生态环境影响评价的方法,做好生态环境保护;最后应熟悉生态环境建设项目管理的主要环节。

2015 生态环境状况评价技术规范 Word版

中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 192-2015 代替HJ/T 192—2006 生态环境状况评价技术规范 Technical Criterion for Ecosystem Status Evaluation (发布稿) 本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准 2015-03-13发布2015-03-13实施 环境保护部发布 目次 前言............................................................................................................................................ II 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 生态环境状况评价工作流程图 (3) 5 生态环境状况评价指标体系及计算方法 (3) 6 专题生态区生态环境状况评价指标及计算方法 (7) 附录A(资料性附录)指标含义及数据来源 (19) 附录B(规范性附录)二级指标计算方法 (24) 前言 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,加强生态环境保护,评价我国生态环境状况及变化趋势,制定本标准。 本标准规定了生态环境状况评价指标体系和各指标计算方法。 本标准适用于县域、省域和生态区的生态环境状况及变化趋势评价,生态区包括生态功能区、城市/城市群和自然保护区。 本标准于2006年首次发布,本次为第一次修订。 本次修订主要内容: ——优化生态环境状况和各分指数的评价指标和计算方法; ——新增生态功能区、城市/城市群和自然保护区等专题生态区生态环境评价指标和计算方法。 自本标准实施之日起,《生态环境状况评价技术规范(试行)》(HJ/T 192—2006)废止。 本标准附录A和附录B为资料性附录。 本标准由环境保护部科技标准司组织修订。 本标准主要起草单位:中国环境监测总站、环境保护部南京环境科学研究所、上海市环境监测中心、江苏省环境监测中心、青海省生态环境遥感监测中心、新疆维吾尔自治区环境监测总站、深圳市环境监测中心站、浙江省环境监测中心、辽宁省环境监测实验中心、环境保护部卫星环境应用中心。 本标准环境保护部2015年3月13日批准。 本标准自2015年3月13日起实施。 本标准由环境保护部解释。 1 适用范围 本标准规定了生态环境状况评价指标体系和各指标计算方法。 本标准适用于评价我国县域、省域和生态区的生态环境状况及变化趋势。其中,生态环境状况评价方法适用于县级(含)以上行政区域生态环境状况及变化趋势评价,生态功能区生态功能评价方法适用于各类型生态功能区的生态功能状况及变化趋势评价,城市生态环境质量评价方法适用于地级

资源环境承载力综合评价

资源环境承载力综合评价 摘要:资源环境承载力评价是综合衡量区域人口、资源、环境是否协调、经济发展是否可持续的重要方式。通过建立资源环境承载力综合评判模型评估电白区生态环境承载的基本状况,对制约电白区社会经济发展的关键因素进行评价。结果显示,2015年电白区资源环境、社会经济及效率三个准则层承载力值分别为0.3,0.32,0.84,资源环境、社会经济承载力与效率承载力间存在较大差距。考虑到全区自然社会经济环境的协调有序发展,建议必须加强对当地自然资源尤其是森林、耕地等的保护,优化建设用地空间配置,提高土地利用效率和集约水平。 1前言 资源环境承载力是指在一定的时期和一定的区域范围内,在维持区域资源结构符合可持续发展需要,区域环境功能仍具有维持其稳态效应能力的条件下,区域资源环境系统所能承受人类各种社会经济活动的能力。区域资源环境承载力是对资源开发强度与环境承载力之间是否协调进行判断的一个重要标志。它综合衡量人口、资源、环境是否协调、经济发展是否可持续,具有系统性、开放性、动态性和综合性等特点。

通过建立资源环境承载力综合评判模型评估电白区生 态环境承载的基本状况,对制约电白区社会经济发展的关键因素进行评价。资源环境承载力评估的目的是为建设用地供给的空间配置和社会生产力的布局提供科学依据。2研究区概况 电白区位于广东省西南部,茂名市东南部,粤西地区的东部,东经110°54′-111°29′、北纬21°22′-21°59′。东部以儒洞河与阳西县为界,东北部与阳春县相邻,西北至北部与高州市接壤,西至西南部与茂南区、茂港区毗连,东南濒临辽阔的南海。电白区海岸线长约220公里,属亚热带季风气候,温暖湿润。2014年2月,国务院同意调整茂名市部分行政区划,撤销茂港区和电白县,设立茂名市电白区,原茂港区并入电白区成立新的电白区。 3资源环境承载力评价 3.1评价指标体系 资源环境综合承载力由资源承载力与环境承载力构成,遵循综合性、可操作性、可比性、区域性等原则,根据区域资源状况、环境条件和社会经济等方面与区域资源环境承载能力密切相关因素,从资源、环境、社会、经济、效率五个方面构建资源环境承载力评价指标体系,将资源环境合并为资源环境子系统,将社会、经济合并为社会经济子系统,效率单独为一个子系统。本次评价通过专家咨询并借鉴国际国

2007年江西省生态环境状况评价报告

目录 1.自然环境概况 (1) 1.1 地势地貌 (1) 1.2 山河湖泊 (1) 1.3 矿产资源 (2) 1.4 能源资源 (2) 1.5 生物资源 (2) 1.6 江西省气候特点 (3) 2. 生态环境评价的技术方法 (3) 2.1 生物丰富度指数权重及计算方法 (3) 2.1.1 生物丰度指数分权重 (3) 2.1.2 计算方法 (3) 2.2植被覆盖指数的权重及计算方法 (4) 2.2.1 权重 (4) 2.2.2 计算方法 (4) 2.3 水网密度指数计算方法 (4) 2.4 土地退化指数的权重及计算方法 (4) 2.4.1 权重 (4) 2.4.2 计算方法 (5) 2.5 环境质量指数的权重及计算方法 (5) 2.5.1 权重 (5) 2.5.2 计算方法 (5) 2.6 生态环境状况指数(Ecological Index,EI)计算方法 (5) 2.6.1 各项评价指标权重 (5) 2.6.2 EI 计算方法 (5) 2.7 生态环境状况分级 (5) 2.8基础数据来源 (6) 3 2007年生态环境状况综合评价分析 (7) 3.1 2007年江西省十一个设区市生态环境质量综合评价结果 (7) 3.2 2007年江西省各县区生态环境质量综合评价结果 (8)

3.3 2007年江西省各设区市辖区内县区生态状况评价结果 (9) 3.3.1 南昌市 (9) 3.3.2 景德镇市 (11) 3.3.3萍乡市 (13) 3.3.4 九江市 (14) 3.3.5 新余市 (16) 3.3.6鹰潭市 (17) 3.3.7赣州 (19) 3.3.8 吉安市 (21) 3.3.9 宜春市 (23) 3.3.10 抚州市 (25) 3.3.11 上饶市 (27) 3.4 我省2006-2007年生态环境状况因子变化分析 (29) 3.4.1土地利用/覆盖变化分析 (29) 3 结论 (31)

资源与生态环境承载力专项研究

临西县城乡总体规划专题报告之四 《临西县城乡总体规划2013-2030年》资源与生态环境承载力专题研究报告 亚泰都会()规划建筑园林设计研究院—分院 2014.04

目录 前言....................................................................................................... - 1 -1.区域发展状况......................................................................................... - 3 -1.1区域发展背景.. (3) 1.2社会经济发展趋势 (4) 2.资源、生态环境利用现状..................................................................... - 6 -2.1水资源利用现状. (6) 2.2土地资源利用现状 (9) 2.3生态环境现状 (13) 3.水资源承载力评价...............................................................................- 15 -3.1水资源供需状况.. (15) 3.2水资源承载力概念 (16) 3.3水资源平衡分析 (22) 3.4基本结论与建议 (25) 4.土地资源承载力评价...........................................................................- 27 -4.1县域承载力 . (28) 4.2中心城区承载力 (34) 4.3建设用地管制措施 (35) 5.生态环境承载力评价........................................................................- 37 -5.1生态环境承载力概念 (37) 5.2县域生态承载力评价 (38) 5.3各乡镇生态承载力评价 (46) 5.4生态环境重点建设区 (48)

生态环境状况评价技术规范

生态环境状况评价技术规范 前言 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,加强生态环境保护,评价我国生态环境状况及变化趋势,制定本标准。 本标准规定了生态环境状况评价指标体系和各指标计算方法。 本标准适用于县域、省域和生态区的生态环境状况及变化趋势评价,生态区包括生态功能区、城市/城市群和自然保护区。 本标准于2006年首次发布,本次为第一次修订。 本次修订主要内容: ——优化生态环境状况和各分指数的评价指标和计算方法;——新增生态功能区、城市/城市群和自然保护区等专题生态区生态环境评价指标和计算方法。 自本标准实施之日起,《生态环境状况评价技术规范(试行)》(HJ/T 192—2006)废止。 本标准附录A和附录B为资料性附录。 本标准由环境保护部科技标准司组织修订。 本标准主要起草单位:中国环境监测总站、环境保护部南京环境科学研究所、上海市环境监测中心、江苏省环境监测中心、青海省生态环境遥感监测中心、新疆维吾尔自治区环境监测总站、深圳市环境监测中心站、浙江省环境监测中心、辽宁省环境监测实验中心、环境保护部卫星环境应用中心。 本标准环境保护部2015年3月13日批准。

本标准自2015年3月13日起实施。 本标准由环境保护部解释。 1 适用范围 本标准规定了生态环境状况评价指标体系和各指标计算方法。 本标准适用于评价我国县域、省域和生态区的生态环境状况及变化趋势。其中,生态环境状况评价方法适用于县级(含)以上行政区域生态环境状况及变化趋势评价,生态功能区生态功能评价方法适用于各类型生态功能区的生态功能状况及变化趋势评价,城市生态环境质量评价方法适用于地级(含)以上城市辖区及城市群生态环境质量状况及变化趋势评价,自然保护区生态保护状况评价方法适用于自然保护区生态环境保护状况及变化趋势评价。 2 规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 3095 环境空气质量标准 GB 3096 声环境质量标准 GB 3838 地表水环境质量标准 GB 15618 土壤环境质量标准 GB/T 14848 地下水质量标准 GB/T 24255 沙化土地监测技术规程 HJ 623 区域生物多样性评价标准 SL 190 土壤侵蚀分类分级标准

生态环境状况评价技术规范

生态环境状况评价技术规范 区域生态环境的质量评价一般采用定性评价和定量评价2种方法。定性评价一般选取对生态环境影响较大的指标进行评价,根据该指标的大小或优劣程度评价生态环境的好坏;而定量评价则采取一定的公式或模型对指标系统进行计算,根据计算结果的大小对生态环境进行评价,通常有脆弱度计算法、距离计算法、层次分析法、综合模型法和生态足迹法等。 指数评价法 指数评价法从监测点的原始监测数据统计值与评价标准之比作为分指数,然后通过数学综合作为环境质量评定尺度。近几十年来,这一方法在环境质量评价中得到了广泛的应用,并有了很大的发展。早期国外应用的指数法有美国的NWF环境质量指数和加拿大的“总环境质量指数”(EQI) 等,目前最常用的是综合指数法,应用此法,可以体现生态环境评价的综合性、整体性和层次性。 国家环保总局发布了《生态环境状况评价技术规范》行业标准,2006年5月1日起试行。 技术规范规定:生态环境质量指数是反映被评价区域生态环境质量状况,数值范围0~100。

生态环境状况指数(Ecological Index,EI) EI=0.25×生物丰度指数+0.2×植被覆盖指数+0.2×水网密度指数+0.2×土地退化指数+0.15×环境质量指数 2015年国家环保部对《生态环境状况评价规范》行业标准做出修改,重新将生态环境状况指数的计算方法修改为EI=0.35×生物丰度指数+0.25×植被覆盖指数+0.15×水网密度指数+0.15×(100-土地退化指数)+0.10×(100-污染负荷指数)+环境限制指数 生态环境评价模型 综合评价法是进行生态环境质量综合评价中运用较多的一种方法,此法的具体应用是层次分析法(AHP 法)。它是模拟人脑对客观事物的分析与综合过程,将定量分析与定性分析有机结合起来的一种系统分析方法。层次分析法的应用研究很多,姚建、朱晓华等将层次分析法运用于生态环境质量评价中。 另外还有主成分分析法,模糊评价法,灰色关联度法等。目前,关于生态环境质量评价的研究,国内外又出现了一些新的方法和技术。马荣华等在前人工作的基础上,利用遥感及GIS以景观生态学理论为指导,以多因子综合评价为主要方法,进行了海南生态环境的现状评价分析

生态环境状况评价技术规范

生态环境状况评价技术规范 浙江哪里最养人?丽水第一、杭州第二……近期,这则消息被广泛热议,其依据是省生态办发布的生态环境状况指数,那事实果真如此吗? 浙江在线记者专访了负责指数评价的省环境监测中心高级工程师胡尊英,她介绍现行指数反映的区域环境状况,仅考虑了部分人类活动,并不能直接等同于宜居。 而就在3月中旬,环保部发布了新的评价规范,纳入了空气质量等更多指标,今后生态环境状况指数或将更贴近实际。 评价数据都从哪里来? 卫星遥感混搭统计年鉴 现行的生态环境状况指数(Ecological Index简称EI)具体包括了生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地退化指数、环境质量指数5大指标,并将区域生态环境质量划分为优、良、一般、较差、差五级。 被热炒的榜单中,11个设区市排名依次是丽水、杭州、温州、台州、

衢州、舟山、金华、绍兴、宁波、湖州、嘉兴。除嘉兴为良外,其余都属于优,生态环境指数为优的区域面积占全省土地总面积的96.2%。 这其实是2013年度的评价结果。胡尊英说,浙江生态环境状况指数每年发布一次,上年数据通常在次年年底发布,2014年的数据源正在筛选中。 她介绍,指数评价时采用的数据主要依靠卫星遥感和统计年鉴:“评价规范都是非常明确的,像水田、湿地、植被覆盖率都来自遥感更新,COD、二氧化硫排放量来自环境统计年报。”除了环保系统的统计,不少还源自省统计局、省水利厅、省测绘局等统计年鉴或普查结果。 2006年版的《生态环境状况评价技术规范》中,对林地、河流、建设用地、水资源量等37项数据来源都有规定,计算方法也很严格。 从分指数的变化来看,生物丰度指数、植被覆盖指数、土地退化指数都比较稳定,环境质量指数略有变化,水网密度指数变数最大。 胡尊英介绍,这主要是受年降雨量影响:“像苍南这样的地方台风连续来几次,这个数据就会有明显变化。” 指数为何不意味着宜居?

GIS技术在生态环境监测与评价中的应用概述

GIS技术在生态环境监测与评价中的应用概述 发表时间:2018-10-29T16:09:51.367Z 来源:《防护工程》2018年第15期作者:王悦静[导读] 本文概述了GIS技术在生态环境质量监测及生态环境影响评价中的应用情况,GIS技术的运用为更好地监测、评价和改善生态环境提供可靠的技术及数据支撑。 王悦静 烟台市环境监测中心站山东烟台 264000摘要:科学地进行生态环境监测和评价,对维护生态平衡、保护和改善生态环境具有非常重要的意义。将GIS技术融入生态环境监测与评价研究能够准确、快速地监测和获取生态环境信息。本文概述了GIS技术在生态环境质量监测及生态环境影响评价中的应用情况,GIS技术的运用为更好地监测、评价和改善生态环境提供可靠的技术及数据支撑。 关键词:生态环境; GIS;环境监测;环境影响评价生态环境是人类赖以生存和发展的物质基础,由于人类不合理的生产活动和对自然资源的掠夺式开发,生态环境呈现逐步恶化趋势,不仅对区域可持续发展产生不利影响,甚至威胁人类健康。准确评价生态环境的质量、把握其演化规律是改善生态环境状况,建设生态文明的基础保障。 生态环境评价是指对生态环境进行分析、预测和评估,提出减少影响或改善生态环境的对策及措施,是预防生态环境问题、保证资源合理开发利用、制定生态环境规划方案和生态环境保护对策的重要依据。生态环境评价一般可分为生态环境质量评价和生态环境影响评价。生态环境质量评价主要是通过选定指标体系,运用生态环境综合评价方法评判某区域的生态环境优劣,评价结果可作为环境现状评价或环境影响评价的参考标准,也可为环境规划和建设提供基本依据。生态环境影响评价是通过对人类开发建设活动可能导致的生态环境影响进行分析、预测与评价,提出减少影响或者改善生态环境的策略和措施[1]。 1. 地理信息系统介绍 地理信息系统(Geographic Information System,GIS)技术是集地理学、几何学、计算机科学、空间科学和信息科学为一体的交叉学科。GIS于20 世纪60 年代起源于北美,在我国的开发与应用始于70 年代。直到1987 年底,国家计委和中国科学院建立的资源与环境信息国家重点实验室通过国家验收,标志着我国GIS技术应用与研究的开始[2]。GIS不同于其他计算机辅助设计系统的关键在于其空间分析功能,利用空间分析功能(如缓冲区分析、空间叠置分析、网络分析、网格分析、邻近分析、数字高程模型等)可以方便高效的应用几何、逻辑、代数等运算,通过数理统计分析可以对所选评价区域建立模型并进行详细的监测、分析和成图,获取最终的评价结果[3]。 2. GIS在生态环境质量监测中的应用 生态环境质量监测是一项相对复杂却必不可少的工作。由于在监测过程中受到气候变化、自然灾害、人类活动等因素的影响,仅靠简单仪器监测难以获得高质量的结果。利用GIS技术提取生态环境评价指标,对生态环境进行跟踪监测,可快速、准确地监测某一区域生态环境质量的变化情况,实现生态环境质量的动态监测,有助于提高决策质量,及时防止生态环境过度恶化。 韦晶等[4]采用GIS与遥感相结合的评价方法对山东半岛蓝色经济区生态环境质量进行初步监测与评估,经过实地调查与验证,获得了较准确的生态环境质量状况及空间分布规律。研究监测发现,研究区生态环境质量整体良好,有利于当地经济发展,但沿海地区生态环境质量较差,尤其是西北、东南沿海地区应引起足够重视。李传耀[5]通过GIS和遥感的手段对济南市生态环境进行了监测和分级,提高了效率,充分发挥了遥感数据的时效性和GIS空间分析的功能。综合分析了植被、土壤、水资源等指标,通过对研究区EI值分布的分析可知,济南市整体生态环境状况较差,大部分区域等级为一般和较差,因此必须加大监管力度,加强治理,改善环境状况。 3. GIS 在生态环境影响评价中的应用 环境影响评价(Environmental Impact Assessment,EIA)是一项用于识别和预测人类活动对环境影响的技术,主要包括层层深入的项目环境影响评价、区域环境影响评价、累积环境影响评价、战略环境影响评价4个方面。目前,GIS的应用已经扩展到累积环境影响评价和战略环境影响评价的层次[2]。GIS应用于环境影响评价的优势在于可将环境状况与地理位置有机结合起来,并能提供图层叠置。 曹露等[6]以风电场建设项目为例,对综合指数法与GIS技术相结合的生态影响评价方法进行了实证研究,结果发现在风电场项目建设前,人类对生态环境干扰明显的区域主要分布在道路两侧;风电场项目建设后,人类对生态环境的干扰明显增强,重度干扰区域主要集中分布在新建检修道路、风机、集电线路、升压站等工程的周边1km范围内。贾德峰等[7]分析了生态环境影响评价指标体系的建立方法,探讨了以Arc/Info为平台,使用矢量数据建立生态环境影响评价模型的方法,并与使用栅格数据的评价模型进行了对比分析,得出使用矢量数据评价模型具有运算结果精确度高、修改方便、效率高、操作简单等优点。涂美珍[8]提出了基于GIS技术的模糊综合评价法,并以福建省永安市西洋镇林场的林区公路建设项目为例,阐述林区公路建设生态环境影响综合评价的详细实施过程和结果,为今后林区公路建设的生态环境影响评价提供参考。从单因素影响评价值分析得知,林区公路建设对植物、水主流失和水环境影响较大,对土壤环境影响一般,对景观格局影响较小。 4. 结语 GIS技术在生态环境质量监测与环境影响评价方面的应用正在快速发展与完善,该技术的应用提高了生态环境领域研究的时效性和科学性。但在推广和应用过程中也存在一些不足,如缺乏能灵活描述生态环境领域问题的专业GIS软件及专业技术人员等。在今后的研究和应用中,应继续开拓新的研究方法,进一步缩小误差;建立多部门的信息共享平台,为生态环境相关研究提供及时有效的监测信息。同时,注重加强对专业技术人员的技术培训,定期进行考核机制,以便提高技术人员的专业素质。 参考文献: [1]高晶.生态环境影响评价综合评价方法研究[D].吉林大学,2007. [2]刘大翔,许文年,黄晓乐等.GIS在生态环境领域的应用研究[J].灾害与防治工程,2009,(1):57-62. [3]高玉宏,陈荣,刘栋.基于RS和GIS的黑龙江省生态环境评价研究[J].黑龙江气象,2013,30(4):25-27. [4]韦晶,王萍,郭亚敏等.基于GIS与RS的生态环境质量监测与评价方法探讨—以山东半岛蓝色经济区为例[J].资源开发与市场,2013,29(10):1020-1024.

相关文档
最新文档