河岸植被缓冲带与河岸带管理
华北地区河溪植被缓冲带建设技术及植被配置全套

华北地区河溪植被缓冲带建设技术及植被配置全套植被缓冲带的结构在河溪受纳水体的岸边,由不同植被构成的,具有不同防护功能的植物带。
植被缓冲带-般划分为无干扰林带(A区)、人工乔灌林带(B区)、径流控制带(C区)三个缓冲区。
完整型由A、B、C三个缓冲区组成;不完整型根据当地立地条件,选择1个或2个缓冲区组成。
•无干扰林带(A区)位于河溪水陆交错区,属护岸缓冲带。
以乔木林带为主,保护堤岸、去除污染物,为野生动物提供栖息地。
•人工乔灌林带(B区)位于A区夕M则属岸坡缓冲带。
以乔灌木树种为主,减少河岸侵蚀,截留泥沙,吸收滞纳营养物质,增加生物多样性和野生动物栖息地,在洪水期减缓水流。
•径流控制带(C区)位于A区或B区外侧远离河岸的区域,属岸坡缓冲带(包括林地扩开阔植被地)。
由草本植物组成,拦截地表径流提高人渗和过滤。
植物缓冲带的宽度A区:一般设定的宽度为IOm~20m。
小型河溪缓冲带宽度不低于10m;大型河溪不低于20m。
B区:一般设定20m~50m.小型溪流只需要宽度很狭窄的乔、灌木,宽度不低于20m;大型溪流需要一片能够彻底覆盖部分洪泛区的缓冲带,宽度不低于50m~120m;在土壤渗透能力较差的地带,宽度不低于40m;如果在黏性土上,宽度至少要200m oC区:一般设定的宽度为15m~20m o C区与A、B区发挥协同防护作用,其最小推荐宽度为10m~15m;C区独立行使防护功能,最小宽度应达到20m o树(草)种选择一般选择根系发达、耐水湿水淹,固持土壤抗蚀防崩能力强的植物种类,及耐盐碱、培肥改土能力强的树种,同一缓冲带,应乔灌草合理搭配。
不同区域的选择如下:A区:根系发达、生长量大、固土力强,耐水淹乡土乔灌树种。
B区:根量多、根系分布广、改良土壤作用强,生长量大,生长稳定、抗逆性强的乔灌树种和草本植物。
C区:根系发达、生长旺盛、固土力强,能大量过滤水中沉淀物和化学物质的草本植物。
河溪植被缓冲带主要树种:乔木:水杉、青打、白杆、侧柏、毛白杨、北京杨、钻天杨、新疆杨、小青杨、加拿大杨、小叶杨、银白杨、旱柳、垂柳、漳河旱柳、中国黄花柳、白榆、大果榆、榔榆、刺槐、栾树、杜梨、辽东栋、械树属、白桦、白蜡树、山楂、桑树;灌木:山杏、山桃、沙枣、中国沙棘、柠条锦鸡儿、文冠果、紫穗槐、枸杞、铺地柏、刺蔷薇、金钟花、胡枝子、殴李、滨藜、绣线菊属、荆条、密齿柳、杞柳、乌柳、红皮柳、怪柳、杠柳、金露梅、黄刺玫、连翘;草种:冰草、高羊茅、白草、早熟禾、紫苜蓿、无芒雀麦、芦苇、披碱草、蒲葵、香蒲、酸模、碱蓬、红蓼、水蓼、华北大黄;河溪植被缓冲带部分树种混交搭配适用于河溪植被缓冲带的A.B 区适宜树种:毛白杨搭配树种:旱柳、白榆、栾树、桑树、刺槐、沙棘、怪柳、紫穗槐等;适宜树种:旱柳适宜树种:刺槐适宜树种:栾树适宜树种:桑树适宜树种:沙棘搭配树种:紫穗槐、连翘、铺地柏、枸杞、殴李等搭配树种:毛白杨、 白榆、刺槐、 桑树、紫穗槐、沙棘、胡枝子等; 搭配植物:毛白杨、 旱柳、白榆、 桑树、沙枣、沙棘、紫穗槐等 搭配树种:毛白杨、 旱柳、桑树、 紫穗槐、刺槐、沙棘等 搭配树种:毛白杨、 旱柳、刺槐、 沙棘、紫穗槐等;适宜树种:紫穗槐搭配树种:沙棘、山杏、山桃、枸杞、连翘等适宜树种:怪柳搭配树种:沙棘、殴李、枸杞、紫穗槐等适宜树种:连翘搭配树种:紫穗槐、殴李、枸杞等适用于河溪植被缓冲带的C区适宜树种:冰草搭配树种:早熟禾、无芒雀麦、高羊茅、紫苜蓿适宜树种:高羊茅搭配树种:百草、早熟禾适宜树种:紫苜蓿搭配树种:无芒雀麦河溪植被缓冲带树种种植密度树种初植密度杨树600株/hπf~1600株/hIrf柳树600株/hπf~1100株/hm2刺槐IIIO株/hm-2500株/hm2桑树UlO株/hπf~2500株/hm2白榆800株/hπf~1600株/hIrf白桦1600株/hπf~2200株/hm2侧柏IllO株/hm;3500株/hm2白蜡1250株/hm2~2200株/hm2栾树750株/hrrf~1000株/hm2山杏500株/hπf~1000株/hm2山桃1600株/hm-2200株/hm2沙枣1650株/hπf~3300株/hIrf沙棘1650株/hm=3300株/hm2紫穗槐1650株/hιrf~3300株/hIrf枸杞1650株/hn]2~3300株/hm2胡枝子1650株/hnf~3300株/hIrf桎柳1650株/hm=5000株/hm2乌柳1650株/hπf~5000株/hm2爬地柏1650株/hnf~2500株/hnf欧李1650株/hm2~5OOO株/hm2刺蔷薇1650株/hιrf~3300株/hIrf金钟花1650株/hιrf~5000株/hIrf冰草10kg∕hπf~22.5kg∕hm2早熟禾10kg∕hnf~22.5kg∕hm2无芒雀麦22kg∕hm^30kg∕hIrf紫花苜蓿6kg∕hm^l5kg∕hm2高羊茅8kg∕hm2-10kg∕hπf注:造林(或栽植)密度未考虑造林地原有植被覆盖状况。
河岸带的功能与管理研究

河岸带的功能与管理研究颜兵文,肖瑞龙(中南林业科技大学环境艺术设计学院,湖南长沙410004)摘要 基于河岸带功能和研究内容综述的基础,分析了河岸带管理的目的和意义,指出了今后河岸带管理的发展趋势,以期为河岸带的管理、建设提供参考。
关键词 河岸带;植被缓冲带;生态功能;生态管理;发展趋势中图分类号 S718.59 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2008)27-11970-03Study o n the Functions a nd Ma nagem ent o f Riparia n Zo ne Y ANBing -wen et a l (C ollege of E nvironmen tal Arts an d Desi gn,Central South Universi ty of Fores try Science and Tec hnology,Ch an gs ha,Hunan 410004)Abstract B ased on the fu nctions of ripari an z on e and the foun dati on of su mm arizing the research con tent,the pu rpose and significance of ri parian zone m an agemen t were anal yzed.And the developmen t trend of ri parian zone management in future was poi nted out i n ord er to provi de references for the m anage -ment and construction of riparian z one.Key w ords Ri parian zone;Vegetation b uffer zone;Ecological functi on s;Ecol ogical m an agemen t;Develop ment trend基金项目 中南林业科技大学青年科学研究基金项目资助(07015B)。
河岸植被缓冲带完整性及恢复措施——以北京市密云水库上游潮白河流域为例

河岸植被缓冲带完整性及恢复措施——以北京市密云水库上游潮白河流域为例杨波;齐实;孙嘉;张海龙【期刊名称】《水土保持通报》【年(卷),期】2014(34)4【摘要】通过对潮白河流域22个断面的调查分析,根据潮白河河道断面形态、河岸土地利用类型及岸坡坡度等条件,将潮白河河道断面划分为:U形+缓坡、U形+陡坡、U形+陡坎、V形+陡坡和漫滩型,并对潮白河河岸植被缓冲带完整性进行了评价。
结果显示,潮河河段内植被缓冲带完整性较差,以次不完整状况为主;白河河段内河岸植被缓冲带状况相对较好,大部分调查断面内植被缓冲带为基本完整及完整状态。
针对潮白河河岸植被缓冲带存在的问题,提出了潮白河流域不同河岸带断面类型植被缓冲带的恢复对策。
【总页数】6页(P178-183)【关键词】河岸植被缓冲带;河岸断面;完整性评价;植被恢复【作者】杨波;齐实;孙嘉;张海龙【作者单位】北京林业大学水土保持学院教育部水土保持与荒漠化防治重点实验室【正文语种】中文【中图分类】S157;TV861【相关文献】1.山西沁河上游河岸植被缓冲带评价与恢复重建研究 [J], 王劲修;齐实;YaoqiZhang;王惠;李林英;王棣;余晓燕;刘劲2.河岸缓冲带景观格局变化及对水体恢复的影响——以钱塘江主干河岸缓冲带为例[J], 梁琦珍;陈梅花;张甜;陶蕴之3.水库集水区水土保持与流域产水量——以密云水库上游潮白河流域为例 [J], 王明明;谢永生;王恒俊;宋秀清;张怀4.山西沁河上游河岸植被缓冲带评价与恢复重建研究 [J], 王劲修; 齐实; YaoqiZhang; 王惠; 李林英; 王棣; 余晓燕; 刘劲5.潮白河上游河岸植被缓冲带对氮、磷去除效果研究 [J], 张广分因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
华北地区河溪植被缓冲带建设技术规程

华北地区河溪植被缓冲带建设技术规程摘要:一、引言二、华北地区河溪植被缓冲带的重要性三、河溪植被缓冲带建设技术规程1.植被缓冲带的结构2.植被配置原则3.缓冲区的划分四、河溪植被缓冲带的功能1.防护功能2.生态功能3.水资源保护功能五、河溪植被缓冲带的建设实例六、总结正文:一、引言华北地区位于我国北方,是一个人口密集、经济发达的地区。
然而,由于地理位置和气候原因,华北地区的水资源相对匮乏,尤其是在干旱季节,水资源短缺问题更加严重。
因此,保护和合理利用水资源显得尤为重要。
河溪植被缓冲带的建设是保护水资源的有效措施之一,它既可以减少水土流失,又可以保护河溪生态环境。
本文将详细介绍华北地区河溪植被缓冲带的建设技术规二、华北地区河溪植被缓冲带的重要性华北地区的河溪植被缓冲带在保护水资源方面具有重要意义。
首先,植被缓冲带可以有效地减少水土流失,提高土壤的抗冲刷能力。
其次,植被缓冲带能够保护河溪生态环境,维护生态平衡。
最后,植被缓冲带可以提高地表水资源的质量,为华北地区的经济发展和人民生活提供良好的水环境。
三、河溪植被缓冲带建设技术规程1.植被缓冲带的结构植被缓冲带是指在河溪受纳水体的岸边,由不同植被构成的,具有不同防护功能的植物带。
植被缓冲带一般划分为无干扰林带(a 区)、人工乔灌林带(b 区)、径流控制带(c 区) 三个缓冲区。
完整型由a、b、c 三个缓冲区组成;不完整型根据当地立地条件,选择1 个或2 个缓冲区组成。
2.植被配置原则植被缓冲带的植被配置应遵循以下原则:首先,要选择适应当地气候和土壤条件的植物种类;其次,要考虑植物的生长速度和生命周期,选择生长速度快、生命周期长的植物;最后,要考虑植物的根系发达程度,有利于保持土壤水分和防止水土流失。
3.缓冲区的划分无干扰林带(a 区) 是指在河溪植被缓冲带内,天然植被保存完好,没有人为干扰的区域。
人工乔灌林带(b 区) 是指在河溪植被缓冲带内,通过人工种植乔木和灌木,形成防护林带的区域。
城市河岸带及其植物配置研究进展

河岸带是介于陆地生态系统和河流生态系统的生态交错带[1]。
国内学者对河岸带存在狭义与广义两种定义,其中狭义的河岸带是指由河流与陆地的交界区域一直延伸到河流对陆地影响消失为止的中间这部分水陆交错地带[2],而广义的河岸带还包括靠近河边受水流直接影响的植物群落,其组成、植物种群复杂度及微气候等与周边区域明显不同。
河岸带外的植物虽然不直接受水文条件的影响,但可以为洪泛区或河道提供有机质,还可以影响洪泛区或河道的物理机制,所以这部分植被也常被考虑为河岸带的一部分[3]。
从以上定义可以得出,河岸带是沿着河流向两岸展开,无明确的边界,且植被群落发生明显变化的过渡带。
1河岸带功能相较于国外,我国学者对河岸带的研究从1994年开始呈上升趋势,大多数学者的研究集中在河岸带修复、河岸植被缓冲带功能、河岸土地利用、河岸带景观规划等方面,研究内容主要涉及生态系统、植物群落、环境因子等领域,对不同河岸带类型、不同河岸植被带的植物配置模式及群落特征分析研究较少[4]。
国外学者对河岸带植被的研究相对较多,如Johnson 等结合怀爱达荷州1990年河岸带植被及河流水体的调查分析,采用情景分析的方法研究了径流变化对河岸带植被的影响[5]。
Miller 等通过计算丰富度、多样性、优势度、平均斑块面积等景观格局指数,研究了洪水事件对河岸带植被的干扰作用[6]。
作为水陆交错缓冲带的河岸带有着极其重要的功能,主要有以下2个方面。
1)在生态服务功能方面,河岸带具有洪水调蓄、防止侵蚀岸坡、减少沉积物和营养物质污染水质、调节小气候、降低水温、为陆生动物提供栖息地、丰富水陆动植物多样性等功能。
这些生态服务功能不仅有助于维护河流健康稳定的生态系统,还能够提升河岸带的生态和自然价值[7]。
2)在社会服务方面,河岸带也发挥着重要作用。
例如,河岸带可以使河流景观更具层次感,吸引更多游客游玩观赏;对于较为平坦的河岸带,还可以设置休闲娱乐设施,为当地居民提供便利和丰富的户外生活方式,从而提高社会服务价值[8]。
华北地区河溪植被缓冲带建设技术规程

华北地区河溪植被缓冲带建设技术规程摘要:一、引言二、华北地区河溪植被缓冲带建设的背景和意义三、河溪植被缓冲带建设技术规程的内容和要点四、河溪植被缓冲带建设技术的实施和监管五、总结正文:一、引言华北地区是我国重要的生态区域,河溪植被缓冲带的建设对于维护生态平衡、保障水资源安全具有重大意义。
本文将介绍华北地区河溪植被缓冲带建设技术规程的相关内容。
二、华北地区河溪植被缓冲带建设的背景和意义华北地区由于地理位置和气候条件的特殊性,河溪资源丰富,但同时面临着水资源短缺、水环境污染等问题。
河溪植被缓冲带的建设可以有效地防止水土流失,减少污染物排放,提高水资源利用率,为华北地区的生态建设和可持续发展提供有力保障。
三、河溪植被缓冲带建设技术规程的内容和要点1.选址与规划:根据地形、土壤、气候等自然条件,选择适宜的河溪进行植被缓冲带建设,并制定相应的规划方案。
2.设计与施工:依据规划方案,设计植被缓冲带的形状、尺寸和结构,确保其具有足够的水土保持能力;在施工过程中,按照设计要求进行严格把控,确保工程质量。
3.植被选择与配置:选择适应性强、生长迅速的乡土树种进行植被缓冲带建设,提高植被的稳定性和生态效益。
4.维护与管理:定期对植被缓冲带进行修剪、补植、施肥等维护工作,确保其发挥应有的生态功能;同时,加强监管,防止人类活动对植被缓冲带造成破坏。
四、河溪植被缓冲带建设技术的实施和监管1.实施:各级政府和相关部门应积极推广河溪植被缓冲带建设技术,将其纳入生态建设规划和项目实施中。
2.监管:建立健全河溪植被缓冲带建设技术监管体系,加强对建设过程中的质量、进度、资金等方面的监督和管理,确保工程顺利实施。
五、总结华北地区河溪植被缓冲带建设技术规程为我国华北地区的生态建设提供了科学依据和技术指导。
河岸植被缓冲带规划及重建研究——以长株潭湘江河岸带为例

步 , 且存 在 很 多 的 问题 , 而 比如 理 论 研 究 较 多 , 应
用 性研 究较 少 ; 性 分 析 较 多 , 量 分 析 没 有 等 . 定 定 基于 此 因 , 笔者 将 以长 株潭 湘 江 河 岸 带 为例 , 据 依
查 , 以知道 不 同 植 被 类 型 组 成 的缓 冲带 其 作 用 可
河 岸带是 指 高低水 位 之 间的 河床 及 高 水 位 之 上直 至 河水 影 响 完 全 消 失 为 止 的 地 带 , 包 括 非 它 永久 被水 淹没 的 河床及 其 周 围新 生 的或 残 余 的 洪 泛平 原 , 横 向延 伸范 围 可抵 周 围 山麓 坡 脚 [ 。 其 1 缓 3
自然 的影 响越 来 越 大 , 岸 带 及 其 植 被 也 不 能 幸 河
免 , 生态 状况 遭 到 了非 常严 重 的破 坏 . 了保 护 其 为
用价值 。 要 构建健 康 、 理 的河 岸 植 被 缓 冲 带 生 态 系 合
统 , 两个 因素 必须 确定 , 有 一是 该 缓 冲 带植 物 种 类 的分 布 和选 取 , 二是缓 冲 带宽度 的确定 j 。
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ห้องสมุดไป่ตู้
第2 8卷 第 1 期 20 0 8年 2月
西
南
林
学
院
学
报
V0 . 8 No 1 12 . Fb 2 0 e. o 8
J OURNAL OF S OUTHW ES ORE TRY TF S COLLE GE
河 岸 植 被 缓 冲带 规 划 及 重 建 研 究
岸 植被 缓 冲带在 整个 河 流 生态 系 统 中 的作 用 是非
述为 狭长 的 、 状 的 、 水 的水 陆 两栖 植 被 带 。 线 滨 这 地 带生态 环 境 的 突 出特 点 是 水 分 多 、 壤 肥 力 土
2022届高考地理二轮专题复习 学案 热点专题——山水林田湖

高三地理热点专题复习——山水林田湖在党的十九大报告中,多次提出要“统筹山水林田湖草系统治理”“推进资源全面节约和循环利用”“实施重要的生态系统保护和修复重大工程”等。
一、山水林田湖草(生命共同体)“山水林田湖草生命共同体”是指不同土地、水分条件下森林、农田、湖泊和草原各种生态系统在合理有效地管理和利用下形成的统一体。
一个区域的经济和社会的发展,离不开该地区生态系统的支撑和环境保护,而且这些生态系统是相互联系和相互促进的。
二、生态修复的范围对山上与山下、地上与地下、上游与下游、陆地与海洋,生态系统整体保护、系统修复和综合治理。
三、山水林田湖草修复的具体措施四、生态修复的地位及作用地球上现存的自然生态系统,包括森林、草原、荒漠、湿地、河湖水域、海洋,大多处在不同的退化阶段,因而需要不同的对待和处置。
1.一小部分自然生态系统仍处在比较原始的状态,它们大多处在开发较晚的国家和地区。
由于人类生产和生活的需要,一部分原始生态系统,如原始森林、原始草原,仍将成为人类开发利用的对象。
另一方面,由于人类社会生态意识的觉醒,对大部分原始生态系统实施或将要实施封闭式的保护,设立各种自然保护区或各种其他类型的保护地。
2.相当一部分自然生态系统处于轻度退化的状态,如有些森林已残缺稀疏,或转变为天然次生林。
对这些生态系统要在优先保护的前提下,加以适当的培育措施(抚育管理、促进更新等)进行生态保育或生态保护。
3.有一部分自然生态系统已经受到较严重的损伤或破坏,如过度砍伐、过度放牧、过度开垦导致生态系统结构和功能的严重退化。
对这样的生态系统要采取较为强烈的修复措施,包括改造(如低效次生林改造)、改良(如草场改良)等措施,以改善生态系统的组成和结构。
4.通过各种保护(如禁伐、禁垦、禁牧,生物多样性保护)、保育和修复措施,达到生态系统的复原和恢复重建的目的。
(1)在原来的自然生态系统已经彻底破坏或消失的土地上,需要采取决然的重建或新建的措施,如退耕还林、退牧还草、退耕还湿地、造林种草,以仿造重建原有的生态系统(如果可溯源的话)或新建适合于当地自然条件的新人工生态系统。
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河岸植被缓冲带与河岸带管理3邓红兵33 王青春 王庆礼 (中国科学院沈阳应用生态研究所,沈阳110016)吴文春 邵国凡 (Department of Forestry and Natural Resources ,Purdue University ,IN 47907,USA )【摘要】 河岸带是水陆交错带的一种景观表现形式,即岸边陆地上同河水发生作用的植被区域,是介于河溪和高地植被之间的生态过渡带.目前,河岸带的保护和管理日益为人们所关注,并成为自然资源经营及管理中不可缺少的部分.本文对国外河岸带管理有关的研究和实践进行了总结,对河岸带管理的目标、作用、一般途径、面临的问题以及将来发展趋势进行了讨论,并详细介绍了USDA 2FS 的河岸植被缓冲带系统.文章最后指出,有必要在国内尽快开展河岸带管理的研究和实践.关键词 河岸植被缓冲带 河岸带 生态系统管理文章编号 1001-9332(2001)06-0951-04 中图分类号 Q149 文献标识码 AOn riparian forest buffers and riparian m anagement.DEN G Hongbing ,WAN G Qingchun ,WAN G Qingli (Institute of A pplied Ecology ,Chinese Academy of Sciences ,S henyang 110016);WU Wenchun ,SHAO Guofan (Depart ment of Forest ry and N atural Resources ,Purdue U niversity ,IN 47907,USA ).2Chin.J.A ppl.Ecol .,2001,12(6):951~954.Riparian is a kind of landscape representation of aquatic 2terrestrial ecotone ,the vegetation area in the terrene that has interactions with waters ,and the transition region between waters and upland vegetations.At present ,people pay atten 2tions to the riparian conservation and management increasingly ,and riparian management has been the indis pensable aspect for management of natural resources.In this paper ,the overseas research and practice of riparian management summarized and the objectives ,effects ,approaches ,current problem ,and developing direction of riparian management discussed.The riparian forest buffers system in the USDA 2FS report introduced in detail ,and it is necessary to develop the studies and practices of riparian management in China.K ey w ords Riparian forest buffers ,Riparian ,Ecosystem management. 3中国科学院知识创新工程(KZCX22406)和国家自然科学基金资助项目(39970123). 33通讯联系人. 2000-11-28收稿,2001-08-14接受.1 引 言20世纪后期,森林生态系统中溪流、湖泊和湿地的管理是林业上最具革命性的变化和进展之一[14];过去不适当的森林经营对水生态系统结构的负面影响和导致其生产力降低[2,12,20]这一观点如今已被人们普遍接受[14].随着河溪生态系统[6,22,35]和流域生态学[7]研究的不断发展,流域内的水陆交错带,特别是河岸带的结构、功能和管理得到了越来越多的关注[5,13~14,16~17,24~25,39,42].河岸带植被作为河岸带的一个重要组成部分,具有重要生态功能、美学功能和社会经济功能.随着社会生产力的迅速发展,人类对自然的影响越来越大,河岸带及其植被也不能幸免,给河岸带的生态状况和人类的生产、生活造成许多危害,如河流防洪能力减弱、水质下降、河岸带生境恶化等.为了保护和管理自然河岸带,恢复和重建被人类活动严重破坏的河岸带,充分发挥河岸带的各种重要功能,使河岸带真正成为人与自然和谐共处的开放空间[33],近年来国外在河岸带植被结构、功能和管理研究方面开展了许多工作;相比之下,国内才刚刚起步.本文主要评述国外河岸带管理方面的进展,特别是详细介绍了美国农业部林务局(USDA 2FS )制定的“河岸植被缓冲带区划标准”[34],为国内开展相关研究和实践提供参考.2 河岸带与河岸植被缓冲带 河岸带的定义最早为行政管理人员所用,泛指靠近河边几十米内的区域;在学术界,首次对河岸带的定义出现在20世纪70年代末[3,11,21,32],系指陆地上同河水发生作用的植被区域.之后,该定义被拓展为广义和狭义两种.广义是指靠近河边植物群落包括其组成、植物种类多度及土壤湿度等同高地植被明显不同的地带,也就是受河溪有任何直接影响的植被[4];狭义指河水2陆地交界处的两边,直至河水影响消失为止的地带[13,23,28,30],目前大多数学者采用后一定义.显然,河岸带是介于河溪和高地植被之间的生态过渡带,它是最典型的生态过渡带,具有明显的边缘效应[5].此外,徐化成[41]认为河岸带指的是河流两旁特有的植被带,它是陆地生态系统和水生生态系统的交错区.Swanson 等[31]认为河岸带是陆地生态系统和水生生态系统间的三维交接区,其范围外至洪水到达的界线,上至河岸带植物林冠的顶端.至于向岸上森林延伸多宽,是一个存在争议且具有重要研究意义的问题.河岸带生态环境的突出特点是水分多、土壤肥力较高,空气湿度也较高,但有的季节洪水应用生态学报 2001年12月 第12卷 第6期 CHIN ESE JOURNAL OF APPL IED ECOLO GY ,Dec.2001,12(6)∶951~954泛滥,河岸带常受淹没.其原因一是邻近有开阔的水体,二是地下水位高,三是坡上部经常有水分流经这里汇集.河岸带的植被常独具特点[41]:这里的植物一般都具有需水量高、要求肥力强、耐水淹的生态学特性,柳属和杨属植物是突出的代表.河岸植被缓冲带是在欧美等河岸带研究和管理水平较高的国家常用的一个概念,指河岸两边向岸坡爬升的由树木(乔木)及其它植被组成的,防止或转移由坡地地表径流、废水排放、地下径流和深层地下水流所带来的养分、沉积物、有机质、杀虫剂及其它污染物进入河溪系统的缓冲区域.美国农业部林务局(USDA2FS)早在1991年制定的“河岸植被缓冲带区划标准”[34],就是为河溪水质保护,防止农业污染而规划的河岸植被缓冲带系统及区内的管理规范,它普遍适用于与坡地农田、草地或牧场相邻的河溪、湖泊水塘、洪泛区、水湿地、喀斯特落水洞和其它较少地下水排放区的河岸区域.USDA2FS的系统是由3个具不同目的和管理要求的分区组成的河岸植被缓冲带.紧邻水边的A区是水平距离15英尺宽的以本地河岸树种和灌丛为优势种的沿河条带.不同种类的组合形成一个长期而稳定的落叶期,各类落叶适合不同的水生昆虫能量和蛹变的需要,树冠的遮荫可改善和稳定水温,促进有益藻类的生长.成熟大树为河溪生态系统提供消化产物和粗木质碎屑.与A区相邻的B区所需的最小水平宽度为60英尺,其植被组成仍是各类本地河岸树种及灌丛.A区和B区的共同目的在于为缓冲作用提供稳定且足够的水土接触,为养分在树木中较长的分离过程提供作用时间和碳物质能量源.A区和B 区内缓冲过滤后的地表径流和废水将被转化为片流或地下径流;地下排水系统不允许沿管道避开处理过程而通过河岸区,而是必须转变为片流来流经河岸植被缓冲带处理,或是在排入地表水之前已由另外的废水系统处理过.对A区的管理强调河岸的稳定性,除移走个别极有价值的或是会造成危害(如阻塞河道)的树木外,应保证A区的植被不受任何干扰.在A区植被达到60年时,它将产生大量而稳定的残骸.因为大型残木可造成小水坝,拦截滞留水生生物分解作用的消化残渣,为河溪生态系统提供能量,所以残木应该予以保留.对B区的特定管理要求包括定期砍伐和立木改良,以维持其快速生长时的物质需求,从而转移养分和污染物质.除此目的外,B区的植被、地被物和枯枝落叶层应保持不受干扰.B区内固氮植物在N需要转移的区域不受欢迎,落叶树种由于生长过程中吸收的N和养分随落叶被淋溶产生的迁移作用而在B区中分外重要.气候温暖地区的常绿树种因为其潜在的在冬季吸收养分的作用而在B区也具有重要意义.为满足水生食物链中重要昆虫类对生境的需求,多种植物的组合在B区是必需的.C区位于河岸带缓冲系统的最外侧,与B区相邻,最小水平宽度为20英尺,在C 区内可利用各种技术手段,如改变坡度和设置引水道和扩散装置等来促使沉积物过滤和养分吸收,并为把集流转变为统一的浅层片流提供空间.相应的植被可为多年生的密植草地和非禾本科草本.草地剪割和剪除物清理是循环分离养分、加强草地生长和控制杂草的必要手段.维持植被的旺盛生长是此区的重要要求,生长后的植被将被剪除用于放牧,或者是其它手段清理出C区.此区植被一年两次的检查矫正可帮助维持植被密度和排除沉积物积累等问题.C区在不破坏地面水控制系统的情况下还可以允许轻度放牧.相对于河岸带而言,河岸植被缓冲带是管理方面的一个概念,由于其在转移非点源污染方面的有效作用,在美国已被推荐为最优管理模式[19,29].Sheridan等[29]在美国海岸平原的河岸植被缓冲带由一个与河溪相邻的10m宽林带(A区)、一个坡下部的人工管理的45~50m宽的松林带(B区)及与农田相临的8m宽的草地过滤带(C区)组成,在区B的松林内实行3种不同的管理方式为未受影响的成熟林、皆伐和择伐,经过4年的观察,3种不同管理方式都对水流和沉积物有很显著的减轻作用.最主要的减少作用发生在草地过滤的C区,径流减少量的56%~72%发生在该区.从农田排放的水流中的沉积物聚集率在3种不同森林管理模式下同样显著减少.平均有73%的沉积物被排除转移,其中63%的转移作用发生在草地过滤区.该研究还证明了在河岸植被缓冲带进行适当的林业开发以获取相应的经济效益,在不违背管理原则的基础上是可行的.3 河岸带管理:目的、意义与发展趋势 生态系统管理[1,43]的概念是在生态科学的发展过程中逐渐形成和发展的,并非一般意义上对生态系统的管理活动,它促使人类必须重新审视自己的管理行为[43].由于可持续发展主要依赖于可再生资源特别是生物资源的合理利用,因而正确的生态系统管理极为重要,是实现可持续发展的必由之路.河岸带管理对于河流保护和流域生态系统管理而言,是极为重要的第一步.由于河岸带是物种源(基因库)和野生动物的重要栖息地,是河溪中粗木质碎屑和养分能量的来源;它直接影响着河溪的微气候,更保护着河溪的水质,为人类的户外休闲提供场所,为农、林、牧、渔业的发展提供基地[5];是养分管理、沉积物和水土流失控制及保护水资源质量综合治理系统中一个关键组成部分,有效发挥其功能对于流域生态系统而言也是必不可少的[7];且一个脆弱或不健康的河岸带是不能使陆地和水域生态系统保持稳定的[42].因此,对于河岸带的管理是极其重要的,将对保护流域内的各种生物多样性、实现河岸带自身的各种功能具有十分重要的意义.河岸带管理是针对特定的生态系统(河岸带)来进行的管理活动,它建立在生态系统管理的基础上;其核心应该是河岸带植被特别是森林的正确管理,管理的目标是保护与河岸带密切相关的各种资源和水生态系统,以及为附近高地的动植物提供适宜的生境条件[14].河岸带的保护和管理问题近年来在国外是一个比较热门的话题.过去农民一直在开垦河岸地带,以便提供更多的农业用地,城市的扩张蔓延也在占用土地,并在这个过程中使水质下降.但是现在,一种新的农业趋势正在不断地得到加强.这种趋势要求在紧靠溪水、河流等容易受到破坏的水道的地方重新种上植被.由于这些天然的缓冲物能够捕获废水或地下水中所夹带的大量泥沙、N、P和其它化学物质,从而保护溪水,所以河岸缓冲带对于确保水的清洁卫生应具有重要意义.这种观点认为,种植草篱是防洪固土的一个好办法,同时利用这种自然植259应 用 生 态 学 报 12卷被还可以保护地下水.此外,对于流域排水条件良好的河岸湿地而言,利用人造森林作为缓冲带也是一个很好的方案.目前,河岸带管理已成为美国自然资源经营及管理中不可缺少的部分[5],在欧洲一些国家也极受政府和研究者的重视.一些最近的研究[8,18,26~27,29,39]表明,恰当的河岸带管理可以使河岸带的缓冲功能得到很好的发挥,河岸带的宽度与物种保护也密切相关.如加拿大北部沿海森林内一种青蛙的种群密度在河岸带植被被砍伐的溪流中远低于具有成熟林缓冲带的溪流,并随河岸缓冲带宽度增加而增加[9];在不列颠哥伦比亚东南部的研究[18]表明,在高地和河岸带两种生境下,虽然平均鸟类种的丰富度没有明显差别,但在河岸带森林内的物种多样性和平衡性都高于前者,并且所有种类组成的密度及3种鸟类密度也高于高地森林,且随着河岸带保护区的宽度而增加.一般地,确定河岸带的宽度应考虑河流的大小和宽度、河岸带树木的高度以及河岸带过程与生境的侧向影响范围等因素[14].一种新的观点是通过立地潜在树高[14]来确定河岸带宽度,它建立在河岸带植被、溪流过程和微气候相互作用的基础上,这种方法直接和生态功能相联系,并可适用于不同的植被类型和地理位置.除河岸带宽度的确定外,河岸带管理的内容包括[14]:1)河岸带中活树和枯立木的保持;2)河岸带树木遮荫的宽度;3)河漫滩的保护;4)廊道的大小;5)排水沟渠的尺度;6)道路的交叉穿越;7)采伐技术;8)控制土壤侵蚀.Piegay等[27]认为,河岸带管理应保持其生态系统的动力学过程,且同时不增加产生洪水和土壤侵蚀的风险,一般的途径包括:1)采取法定的措施来保护河岸带中最具活力和功能的地段;2)在农业区域附近,至少应保持5m宽的植被廊道;3)防止河岸带植被廊道破碎化而成为一些较短的片段;4)大力鼓励河岸带植被的重建,并且恢复和更新泥沙等沉积物的输送系统.河岸带管理无疑会因生态的、社会的、经济的和政治的因素而不断变化,但目前的发展趋势应该是:1)陆地生态系统和水域生态系统研究和管理更多的联合与交叉.河岸带作为水陆生态系统之间的过渡带或交错带,其管理的目标就是在发挥陆地生态系统和河岸带本身最大效益的同时,使水体得到更好的保护和恢复.2)更加注重河岸带的生态功能和自然的森林模式[14].河岸带管理针对的是河岸带的生态功能,生态效益是管理所追求的主要目标;虽然在有些地区的河岸带可进行一定的经济开发,但这种开发也是有严格限制的.将来的河岸带管理需要更多河岸带森林动力学过程和演替方面的知识[14].3)景观观点的纳入.1993年FEMA T(Forest Ecosystem Management Assessment Team)就在其向政府提交的报告[10]中阐述了在景观尺度上进行河岸带管理,Ward[37]认为生态系统管理必须在景观的尺度上保护和恢复生物多样性,并从河岸景观的角度出发论述了生物多样性格局、干扰和水域生态系统保护等问题.随着景观生态学研究手段的发展,GIS在河岸带管理和效益评价的应用[15,40]也日益增多.4)生态学模型的应用.Weller 等[38]建立了有关的景观模型来描述河岸带宽度变化及其与景观输出间的关系,Lowrance等[19]开发了河岸带生态系统管理模型来量化不同区域状况下缓冲带对水质的保护作用.虽然生态学模型的应用存在一定的疑问,但它在河岸带管理中的引入无疑使管理更量化或者是具有预测性.5)正确认识生态系统管理、工程措施和人工干扰之间的关系.工程措施在一些管理中被证明是有效的,但任何工程措施都应该符合生态学原则,在河岸带管理中,更应该注重生态的或自然的措施.在流域开发过程中,对于河岸带或水陆交错带的人工干扰是明显存在的,黄河下游滩区的开发就是一个典型的例子[36].现在的问题是,对河岸带或水陆交错带进行大面积的人工干扰是否合理[36].一般地,对水情稳定,洪涝灾害不大的河流,其河漫滩的适当开发是可以的;而对于那些径流季节变化大、历史上曾多次发生过洪涝灾害的河流,却不能轻易对其河漫滩进行大规模开发.例如,由于在河漫滩上植树或建筑施工等,常常会引起河道堵塞,使洪水不能正常下泄,从而使更大地区的生态环境变得脆弱.4 结 语随着经济的迅猛发展、城市化的快速推进,给河岸带的自然植被造成强烈破坏,河流和河岸环境急剧恶化,河流污染严重,河岸的各种生态过程被肆意破坏,使国家工农业生产和人民生命财产受到洪水的严重威胁.然而,同国外形成鲜明对比的是,在我国对河岸带植被结构和功能以及管理的生态学研究很少,且只考虑到河岸的娱乐功能而忽略河流的生态功能,河流及河岸带的生态环境并未真正得到恢复.显然,对河岸带的研究和管理还有许多问题亟待解决,当前这方面研究的重点: 1)在小尺度上,利用常规生态学研究方法及现代数理统计方法,重点研究河岸带植被生物多样性、河岸带植被生态环境条件及其相互关系与动态.2)确定河岸带宽度,制定河岸带缓冲区设计标准及其管理要求,为具体河溪(特别是大江大河发源地的森林流域河溪)的保护提供理论依据.3)从大尺度角度,利用“3S”技术及现代数学方法(如非线性理论中的分形几何学、地统计学等)进行河岸带植被景观的人地关系及其时、空动态变化研究,特别要加强人为活动对河岸带植被影响的研究.4)河岸带植被及生态系统管理的原理和措施研究.5)加强河岸带的开发和管理的政策研究,制定河岸带规划、管理的合理政策,规定规划和开发城市河岸的具体结构指标.河岸带管理相对其它生态系统管理而言,是一个新兴的领域,对于我国很多地区存在水资源短缺、水质恶化严重、物种急速减少等生态环境问题,开展河岸带管理和相关研究有着十分重要的意义.目前,国家正大力开展天然林保护、江河源保护以及流域治理等生态工程,而河岸带管理无疑和这些工程密切相关,甚至是其核心问题.因此开展并促进河岸带管理的研究和实践将是未来一段时期内生态学工作者和管理者面临的机遇和挑战.参考文献1 Agee J,Johnson D eds.1988.Eosystem Management for Parks and Wildness.Seattle:University of Washington Press.2 Bisson PA,Quinn TP,Reeves GH et al.1992.Best management prac2 tices,cumulative effects,long2term trends in fish abundance in Pacific3596期 邓红兵等:河岸植被缓冲带与河岸带管理 Northwest river system.In:Naiman RJ ed.Watershed Management: Balancing Sustainability and Environmental Change.New Y ork: Springer2Verlag.3 Campbell A G,Franklin J F.1979.Riparian vegetation in Oregon’s Western Cascade 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