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干熱河谷區生態系統退化及恢復與重建途徑  ——以云南金沙江典型區為例
干熱河谷區生態系統退化及恢復與重建途徑  ——以云南金沙江典型區為例
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  文獻標識碼:A
  為保護金沙江干熱河谷區人類可持續發展的根本利益,首先必須保證生態系統初級生產的持續穩定,而初級生產持續穩定的根本前提是保證植物群落的良好環境。因此,可以說生態系統初級生產的持續穩定是環境保護的首要動因,也是環境保護的基本目的所在。
  植物群落環境包括光、溫、氣、水構成的外部環境和植物群落自身發展、演替過程中形成的內部環境。一般情況下,光、溫、氣、水(大氣降水)是相對穩定的,人為干擾下短期內不易引起大的改變。研究區是山區,工業污染引起的外部環境的改變不明顯。因此植物群落環境的改變主要來自于群落層片結構的破壞和群落組成的減少。由此導致生態系統的根基——土壤的變化。可見,生態系統的退化,首先表現為植物群落和動物群落以及土壤性狀的退化。本文著重對前者和后者退化特征、機制和恢復、重建途徑進行討論。
      1 環境背景特征
  本文涉及的云南金沙江干熱河谷典型區范圍為華坪至巧家段的干熱河谷區。該地區最基本的環境特征是既熱又干。所謂熱,是指具有北熱帶的溫度條件;所謂干,是指干燥度達到半干旱氣候的標準。具體指標見表1。
  表1 金沙江干熱河谷部分氣象站水熱狀況
  Tab. 1  Temperature and rainfall of some meteorogicstations in the dry and hot valley of Jinsha River
    最熱月均溫  最冷月均溫  ≥10℃積溫     (℃)     (℃)      (℃)元謀    27.0     15.0     7996渡口    26.0     11.6     7352華坪    26.7     11.8     7108龍街    29.0     16.1     8541巧家    27.4     12.2     7299     年均降水量   年干燥度    早期月數      (mm)          (月干燥度>2.0)元謀    614      3.30      7渡口    762      2.33      8華坪    1052      1.67      7龍街    635      4.37      8巧家    790      2.33      7
  
  從表中可見,研究區熱量條件十分豐富,是我國分布最北的一塊“熱區”。干燥度是根據伊萬諾夫公式計算結果。根據1984年出版的《中國自然地理》意見,干燥度1.6~3.5為半干旱氣候。按此標準,研究區大部分地區大于2.0干燥度持續達7個月以上,可見半干旱草原植被氣候持續時間之長。
  從表中看出,研究區年均降水量不少,遠高于我國地帶性半干旱氣候帶的降水量。但是,研究區地形焚風效應作用明顯,河谷風大,加之溫度高等因素帶來的蒸發量很高。以致不少地區,不僅干季干旱,雨季也出現嚴重的水分虧缺現象。如元謀龍川江河谷地帶6~8月的蒸發量高于同期降水量105mm[1]。
  云南金沙江干熱河谷干熱區域分布的海拔高度,不同地區有所差別,一般位于河床以上400~600m的河流兩岸階地和山坡,在華坪、 永勝、賓川、大姚、永仁、元謀、武定、祿勸、東川、巧家等縣,干熱河谷干熱帶上限達1350~1500m, 具體分布海拔高度及干熱區域的面積和涉及鄉鎮數見表2。
    表2 云南金沙江流域干熱區域分布
  Tab.2 Distribution of the dry and hot valley areas ofJinsha River in Yunnan Province
縣(市) 干熱帶上限海拔(m)  干熱區面積(km[2])  干熱區鄉(個)華坪     1500         463         6永勝     1500         2000        6賓川     1600         532         14大姚     1500         405         1永仁     1400         423         3元謀     1350         797         8武定     1500         318         2祿勸     1400         2450        10東川     1400         273         10巧家     1500         290         8合計                7951        68
  
  根據云南金沙江干熱河谷干熱區其他縣(市)有關資料的分析,上至麗江,下至會澤、昭通和永善等縣(市)也有干熱區分布。估計金沙江干熱河谷干熱區面積可達1萬km[2],人口約250萬。
      2 植被生態系統的退化
  金沙江干熱河谷由不同植物群落所組成的植被生態系統經歷漫長的演變過程。在上新世至更新世初期(250萬年前)時期, 青藏高原高度約為海拔1500~2000m,達到高原南側水汽凝結的臨界高度, 深厚的季風開始形成。這期間,金沙江干熱河谷地區溫熱多雨,在元謀龍川江河谷地區發育了亞熱帶常綠闊葉林間有熱帶雨林的植被生態系統。大約距今170萬年左右,由于受青藏高原隆升的影響,這里氣候溫暖偏干, 發育了屬暖溫帶針闊葉混交林的植被生態系統。至中更新世初期(約70萬多年前),青藏高原高度達3000~3500m,與冰期溫度下降相耦合, 高原進入冰凍圈。冰川和積雪的氣候效應,影響環境形勢和季風變化,西風帶向南移,使南支西風急流增強;加之這期間金沙江下游河谷河流下切作用強烈,高山深谷地貌形成,南支西風急流的地形焚風效應作用加強,河谷氣候逐漸趨向干暖。 到晚更新世時期, 青藏高原平均海拔達4000m以上,橫斷山系基本格局已經形成, 來自西南印度洋暖溫氣流到金沙江下游河谷地帶已成為強弩之末,加之受深切河谷地形的影響,河谷氣候逐漸變得干熱。距今3.0~1.5萬年的末次冰期,金沙江下游河谷地帶氣候可能比較干暖。這期間受高原隆起影響而形成的西南季風系統比較強。大約距今1.2萬年時,這種季風強度達到最盛時期, 形成冬季較為干冷、夏季較暖溫的氣候,這時氣候有利于落葉闊葉林的發育。根據孢粉分析和C[14]樣品分析資料,自全新世中期以來, 西南季風系統出現逐漸減弱的趨勢,反映在植被上,以耐干旱的常綠硬葉闊葉櫟類林成分增多,落葉闊葉成分逐漸減少。常綠硬葉闊葉櫟類林的增加,表明這期間的氣候特點:冬春和夏初干旱化程度加強,冬夏之間的溫差的進一步縮小,降水季節分配拉大,夏季仍保持熱濕,顯然屬于現代氣候類型。可見,研究區在人類活動較弱的時期,大約距今3000~5000年,金沙江下游的元謀龍川江河谷兩側山坡的原始植被為常綠硬葉闊葉櫟類林。受干旱生境的長期影響,這種原始植被類型表現為矮櫟類喬林與灌叢。
  隨著人類活動的加強,硬葉常綠闊葉矮櫟類林受到破壞,出現稀樹灌木草叢。目前在元謀分布的稀樹灌木草叢,顯然是一種退化類型。隨著人為干擾強度的加大,對稀樹喬木和灌木的進一步砍伐,出現灌木草叢景觀或草叢景觀退化類型。人為割草或過度放牧繼續有增無減必然帶來草叢的破壞,形成稀草草坡,并最終出現光板地或裸巖。
  金沙江干熱河谷干熱區,生態系統在人為干擾作用下的退化序列可表示如下:
               人為干擾不止硬葉櫟類林→稀樹灌木草叢→灌木草叢→草叢→稀草草坡→光板地或裸(矮櫟類喬林)                   巖原始類型  輕度退化   中度退化 重度退化 強度退化 極強度
                            退化
  目前在金沙江下游從金江街至對坪的干熱河谷區分布有大面積的重度退化草叢生態系統,它屬于以耐旱禾草為優勢種的草叢群落。這些禾草主要為扭黃茅(Heteropogonetalia ),   擬金茅(Eulaliopsisbinata )、 蔗茅(Erianthus fulvus )、 孔穎草(Bothriochloapertusa)等。植物種類數量少,群落結構簡單。 局部地段可以見到少量萌生力較強的幼小旱生灌木,如余甘子(Phyllanthus emblice )和車桑子(Dodonaeo ongustifolia)。此外, 呈強度退化狀態的稀草草坡生態系統也有較大面積的分布,主要組成成分為扭黃茅等。該系統生物量很低,一般低于1.0t/hm[2]。
      3 植被生態系統退化對環境的影響分析
    3.1 河谷區環境干旱程度加劇
  研究區環境的干旱化主要表現為植物群落賴以生存發育的土壤環境的干旱化。在有結構良好的植物群落下的土壤,一般擁有厚層的地表枯枝落葉,它既可增加雨季徑流的入滲,又可減少旱季土壤水分的蒸發,使土壤水分保持良好的狀態,可減少旱季期間土壤凋萎濕度持續的時間。有資料表明[2],元謀干熱河谷退化普通燥紅土和變性燥紅土20cm 深度土壤水分含量,一年中有7~8個月的土壤水分含量處于植被無法利用的凋萎濕度(PWP)狀態。
  土壤旱化程度的加大,必然導致植被旱生性種類增多和旱生群落外貌的出現。金沙江下游干熱河谷區要求土壤水分條件較高的三葉槭、黑槍桿、綱膜草等種類已經消失,而代之以大面積分布的耐干旱的扭黃茅、擬黃茅、孔穎草等禾草類干旱草叢。不少河谷區干旱環境的干旱植被分布上限較前60年上升了200m左右。
    3.2 河流泥沙量增加
  生態系統的破壞,必然帶來生態系統攔沙固土和保水生態功能的降低。其結果帶來河流泥沙含量的增加,金沙江下游屏山站多年平均泥沙含量為1.7kg/m[3],遠高于長江宜昌站0.5kg/m[3]的水平。這表明金沙江屏山站以上土壤侵蝕嚴重。由屏山站開始經華彈、渡口、石鼓、巴塘等站,其泥沙含量分別為1.83、1.62、0.76、0.51和0.53kg/m[3],呈明顯下降的趨勢。從中可知屏山站泥沙主要來自于渡口站以下的金沙江下游干熱河谷。從金沙江下游主要支流水文站泥沙含量的歷史變化資料(見表3)可看出,泥沙含量從60年代以來一直處于明顯增加趨勢。
    表3 金沙江下游主要支流水文站含沙量變化對照 kg/m[3]
  Tab.3 Changes of silt charge of hydrologic stations  on main branches in the lower reaches of Jinsha River
		  站名     60年代  70年代  80年代 金沙江干流    屏山     1.62   1.66   1.83		  華彈     1.30   1.27   1.62   安寧河    灣灘     1.16   1.18   2.12金  龍川江    小黃瓜園   3.81   5.32   6.65沙  黑水河    寧南     1.25   1.55   2.76江  昭覺河    昭覺     1.54   1.28   2.90支  美姑河    美姑     1.53   1.64   2.02流  橫 江    橫江     1.08   1.54   1.82
  
    3.3 侵蝕劣地和土地荒漠化面積擴大
  研究區河谷兩側山坡暴雨徑流侵蝕作用強烈。在有深厚沙礫、粉砂和亞粘土、粘土互層分布的土坡,流水侵蝕作用造成的溝谷地貌非常發育,沖溝溯源侵蝕速度很快,如元謀地區元謀地層上發育的沖溝,其溯源侵蝕速度,每年平均達50cm左右,最大可達200cm。 溝谷密度很大,一般為3~5km/km[2],最大達7.4km/km[2],地表形態顯得破碎不堪,成為難以開發利用的侵蝕劣地,局部地區發育成為特殊的地貌形態“土林”。
  在沒有厚層松散物質分布的基巖山坡,一般為風化層和坡積層,其土壤層厚度一般不大。坡面徑流的侵蝕作用,輕則表層土壤流失,形成難利用的薄層土;重則變為無法利用的裸巖或石漠。根據典型地區調查,裸巖化和石漠化土地面積占調查面積的10%~15%。
      4 生態系統退化原因分析
    4.1 生態系統脆性度高
  所謂生態系統的脆弱性是指外界因素作用下,特別是人類活動干擾下,出現系統結構與功能的易變性,并表現出具有恢復和重建難的特點。生態安全閾值是表征生態系統生態安全的重要指標。研究區生態系統生態安全閾值很低,即在輕度的外界壓力的干擾下,即可出現生態系統的退化。我們認為,低生態安全閾值的生態系統,具有脆性度高的特征;生態安全閾值的高低,取決于諸要素中處于最低狀態的那個要素。
  干熱河谷區限制生態系統發生與發展的最關鍵的要素是水分。從年降雨量來看,一般為600mm左右至1000mm左右, 高于我國半干旱區雨量,從總量上說,應不是主要限制因素。研究區的問題在于雨量的季節分配極不均勻和蒸發量為降雨量的4~6倍,特別是3~5月份,極度干熱,成為許多植物的“死亡季節”。其中土壤水分的狀況,對地表植物生態系統起著至關重要的影響。前已述及,元謀干熱河谷區土壤水分含量處于凋萎濕度以下的時間長達7~8個月,這是影響生態系統諸要素中最關鍵最本質的要素。為此,可以以凋萎濕度持續時間的長短作為衡量該地區生態安全閾值的指標。通過對實際資料的統計分析,發現干熱河谷區以土壤凋萎濕度為表征的生態安全閾值符合“最小限制規律”[4]。 人類活動對植被的破壞和由此引起土壤物理性退化,極大地降低了生態安全閾值,這是造成該地區生態系統快速退化的根本原因。
    4.2 具有對流水動力作用響應敏感的地貌形態
  研究區河谷兩側山坡處于河床與高山區的過渡帶,高山區的豐富降水最終匯聚于山坡下部,顯然這里是暴雨山洪強烈沖刷侵蝕地帶。由于該地區新構造上升運動強烈,因此,主河、支流以及次級支溝的侵蝕基準面均比較低,具有形成和發育各種溝谷侵蝕的有利地形條件,進而導致該地區河床下切侵蝕和溝谷溯源侵蝕作用十分強烈。生態系統的破壞,無疑增加地表徑流,進而加快和加速水流對河溝的沖刷侵蝕。
  研究區從河床向兩側山坡的過渡,在河谷剖面的變化上,出現多處地形明顯轉折變化形態,如河床與河岸的過渡帶,階地之間的過渡帶,溝谷后緣與山坡或平臺的過渡帶等,這些都是對水動力作用響應的敏感帶,在水動力的作用下,極易發生侵蝕、崩塌或滑坡。對這些敏感帶不加保護和任意破壞,必然加速侵蝕作用的發生,最終形成支離破碎的侵蝕劣地[6]。
  此外,研究區河谷兩側山坡較陡,土壤發育程度較差,土層一般不厚。雨季的地表徑流,流走的多入滲的少。根據土壤底部巖石的風化主要取決于水分循環的觀點[5],干熱河谷山坡土壤水分循環作用弱, 底部巖石風化速度低。這樣就使得許多地區出現表層侵蝕搬運大于土壤底層自然風化。在人為破壞地表植被情況下,造成土壤的加速侵蝕,致使侵蝕速率遠大于土壤底層的風化成土速率,其結果,必然是土層越來越少,并最終成為裸巖地。
    4.3 人類不合理開發利用土地植物資源
  前面已述及,研究區干熱河谷兩側山坡生態系統十分脆弱,山坡物質穩定性差。長期以來,人類對此特性認識不足,更確切說,人類為了生存,需要砍樹開墾,逐步地把不應砍伐的樹林給砍伐了。樹林砍伐后,引起生境的改變,原來林下的灌木和草本隨之消失,并重新生長發育適應新生境(旱性加強)的灌木草叢。人類干擾的加強,特別是羊、牛牧業的發展,給這種新生的灌木草叢以進一步的踐踏破壞,進而演變為破碎的侵蝕劣地或裸巖地。
      5 退化生態系統的恢復與重建
  研究區生態系統退化的根本原因在于其生態系統的十分脆弱和人類對生物資源需求壓力過大。退化系統的恢復與重建要立足于經濟和生態效益統一的原則,即既要考慮經濟上的恢復與重建,又要考慮生態上的恢復與重建。具有重度以上退化生態系統分布區,一般說來,不能作為當地經濟發展的立足點,當前要立足于輕度退化土地資源的挖潛開發,發展復合高效型生態農業。同時,要著眼于干熱河谷帶以上水分條件較好的半山區和亞高山地帶經濟林木和用材林木的發展。通俗說來,叫做“抓兩頭,帶中間”。對于重度以上退化生態系統分布區,特別是強度和極強度退化區,要給予“休養生息”的機會,應采取以自然生態恢復為主的途徑。
  下面就干熱河谷典型區元謀龍川江河谷帶退化生態系統恢復與重建的途徑進行討論。
  根據退化生態系統植被組成、覆蓋度與生物量,土壤厚度與母質,地表溝谷切割密度以及系統所處地貌部位與坡度等特征,將研究區退化生態系統分為5種主要類型, 各類型的基本特征及其恢復與重建的途徑簡述如下:
    5.1 極強度退化類型
  地表植被為極稀疏的扭黃茅為主的禾草類植物,覆蓋度小于20%,生物量小于2 t/hm[2][6];坡度一般30°以上;土壤A、B層基本缺失,C層出現不同程度的侵蝕,并呈斑塊狀分布,其厚度一般為5~10cm, C層以下為基巖;裸巖化面積占調查類型面積的10%~15%。
  需采取徹底封禁的“自然恢復”途徑,即在停止人為干擾和牲口踐踏條件下,使禾草類植物自然生長。研究區夏季雨量較豐富,熱量條件好,具有雨熱同季的有利的自然條件,實行封山育草后,禾草類植物生長較快,在有一定土壤母質層的坡地,當年就可形成較好的草被覆蓋層,堅持數年,土壤表面就可形成一定厚度枯枝落葉層,對土壤性狀特別是土壤水分條件的改善起到良好的作用。
    5.2 強度退化類型
  地表沖溝發育,溝谷切割密度一般為8~10km/km[2];最大達21km/km[2];溝谷兩側坡較陡,坡度一般35°~45°,部分谷達70 °~80°,呈近似垂直狀態;谷坡植被稀少,塊狀崩塌嚴重;溝床坡度較大,一般為5°~10°,下切侵蝕作用強烈[6]。溝頭溯源侵蝕速度大,年平均達50~60cm,最大為200cm; 溝谷密集區土壤侵蝕模數高達20000t/km[2]·a,是研究區地表侵蝕產沙最為嚴重的類型,同時是元謀龍川江泥沙的主要來源區,對金沙江下游泥沙產生有嚴重的影響。
  需采取以“自然恢復”為主的條件下,輔以一定工程的措施。即首先要停止谷坡植被的破壞和溝源區實行封禁的措施,禁止開荒墾殖,實施退耕還草;在溝床,要因地制宜修建攔沙壩,達到淤沙和穩坡的作用,同時在溝源區根據地形條件,修建不同類型的排水渠或蓄水池,減少地表徑流對溝谷的沖刷;在相對穩定的溝谷灘地,土層厚,水分條件好,具有發展速生林木的有利條件,當前需要因地制宜地作出與當地經濟基礎相適應的薪炭林和經濟林發展規劃。
    5.3 重度退化類型
  地表植被以扭黃茅為主,并有少量的車桑子灌叢,覆蓋度一般為20%~30%,生物量2~5t/hm[2];坡度20°~30°;土壤A層缺失,B層侵蝕嚴重,C層大面積出露,其厚度一般為10~30cm; 土壤侵蝕模數達8000~10000t/km[2]·a,并出現局部的裸巖化面積。
  需采取封禁條件下的草被“自然恢復”途徑和在坡度較緩和土層較厚的坡地采取人工種植、發展具有提供生活能源功能的車桑子等灌叢。
    5.4 中度退化類型
  地表植被主要為扭黃茅—車桑子群落,覆蓋度30%~50%,生物量6~7t/hm[2];坡度10°~20°;土壤A層基本缺失;B層廣泛出露,其厚度30~70cm,土壤母質主要為第四系元謀組泥沙質沉積物;土壤侵蝕模數4000~8000t/km[2]·a。
  需采取封禁與人工改造、引種相結合的途徑,突出以生態效益為主的雨養型新的生態系統的建設,我們稱這為退化生態系統的改建。一方面讓現有扭黃茅—車桑子群落在無人為干擾下自然生長,同時引入具有速生特性和顯著生態效益的灌木和喬木,使生態環境得到快速的改善。在改善生態環境的基礎上,可作適當的采伐,以緩解當前農民生活能源短缺的矛盾。
    5.5 輕度退化類型
  地表植被基本上以扭黃茅—車桑子群落為主,并有少量人工種植的銀合歡、余甘子等喬木樹種,其覆蓋度達50%~70%,生物量8~10t/hm[2];地表比較平緩,坡度一般小于10°;土壤A層出現不同程度的侵蝕,但厚度較大,一般都在70cm以上;土壤母質為第四系元謀組泥沙質沉積物;土壤侵蝕模數小于4000t/km[2]·a。
  要科學地對扭黃茅—車桑子群落進行改造,降低或改變對人類社會經濟發展作用不大的成分,使生態系統進一步遠離它的初始狀態。為此,需要通過灌溉設施的建設,引種有高經濟價值的經濟林木和作物,建立雨養加灌溉的人工經濟型群落。這種強調以經濟效益為主的新生態系統建設,我們稱之為重建。
  上述不同退化類型的恢復與重建途徑可概括為自然恢復、改建與重建,其中重度以上退化類型為自然恢復,中度和輕度退化類型分別為改建和重建。為能更好地區分不同途徑發展起來的生態系統,我們提出如下三種不同的稱謂,即自然恢復可稱為自然雨養生態型,改建稱為人工雨養生態經濟型,重建稱為人工雨養、灌溉經濟型。
  目前研究區已開展了這三種模式的試驗與示范研究,其生態與經濟效益已初見端倪。
  收稿日期:1999—08—16;修回日期:1999—11—03
  基金項目:云南省和中國科學院合作資助項目(1997~1999)
長江流域資源與環境武漢376~383K91中國地理鐘祥浩20002000云南金沙江干熱河谷典型區具有北熱帶溫度條件和長達半年以上的干季時間,植被生態系統具有破壞容易恢復難的特點。在人為干擾下,以硬葉闊葉櫟類為主的原始植被類型已基本消失,而出現大面積以禾草草類為主的退化生態系統類型。植被生態系統的退化引起嚴重的環境問題,表現為:①河谷區干旱化程度加劇,土壤凋萎濕度(PWP)長達7~8 個月,使許多植物無法生長;②河流泥沙量呈明顯增加的趨勢,如元謀龍川江中游水文站60、70和80年代泥沙量分別為3.81、5.32和6. 65kg/m[3];③沖溝溯源侵蝕速度加快,如元謀地層上發育的沖溝, 年均溯源侵蝕速度50cm左右最大達200cm,溝谷密度一般為3~5km/km[2];④典型地區裸巖化和石漠化劣地面積達10%~15%。由于植被生態系統退化引起土壤凋萎濕度時間增長成為本區生態系統恢復難的主要原因。因此,退化生存系統恢復與重建的關鍵在于土壤水分條件的改善。根據現有土壤和母質的殘存情況,提出了自然恢復、重建和改建等建設新的生態系統的途徑。干熱河谷/生態系統退化/恢復與重建  dry and hot valley/degradation of ecosystem/rehabilitationand reconstructionDEGRADATION OF ECOSYSTEM AND WAYS OF ITS REHABILITATION ANDRECONSTRUCTION IN DRY AND HOT VALLEY  ——TAKE REPRESENTATIVE AREA OF JINSHA RIVER, YUNNANPROVINCE AS AN EXAMPLE  ZHONG Xiang—hao  Institute of Mountain Hazards and Environment,The Chinese Academy of Sciences, Ministry of Water Conservancy, Chengdu610041,ChinaThe representative area of dry and hot valley of JinshaRiver in Yunnan Province has a temperature condition of thenorthern tropical zone and a long dry season of more thanhalf a year.The characteristic of the ecosystem is easy to beruined and difficult to be resumed. The origional vegetationwhich was mainly hard broad- leaved Quercus forest  hasbasically been destroyed by human activities. The degradedecosystem types which are mainly grass vegetation have widedistribution in the studied area. The degradation of thevegetation ecosystem has caused severe environment problems:①The climate in the river valley area has become much drierand PWP of soil is 7~8 month long,so that many plants cannot grow.②The silt charge in the river water has beenincreased,for example,the mean silt charge of the river waterwere 3.81 kg/m[3],5.32kg/m[3],and 6.65kg/m[3]  respectivelly,in the 1960s,1970s,1980s,in accordance with the data of theHydrologic Station of the middle reaches of the LongchuanRiver in Yuanmou. ③The speed of headward erosion of thegullies has been increased.The erosion speed of the gullieswhich are developed on the Yuanmou layer is about 50 cm/a, themaximum speed reached 200 cm/a.The gully density is generally3~5 km/km[2].④An area of the bad land with the exposed rockand big grids is 10%~15%  according to  the  investigateddata of the representative region.It is difficult to resumethe ecosystem in the distribution area of the degradedecosystem,the main reason being that the duration of PWP ofthe soil  has  become  longer. Therefore, the  key  ofrehabilitation and reconstruction of the degraded ecosystemis that the soil moisture must be improved. The ways ofnatural rehabilitation, reconstruction  and  remaking  forconstructing new ecosystem on the basis of the degradedecosystem are proposed according to the conditions of theremaining soil and mother materials of the soil at the present.鐘祥浩,中國科學院水利部 成都山地災害與環境研究所,成都610041  鐘祥浩(1941~ ),男,研究員,博士生導師. 作者:長江流域資源與環境武漢376~383K91中國地理鐘祥浩20002000云南金沙江干熱河谷典型區具有北熱帶溫度條件和長達半年以上的干季時間,植被生態系統具有破壞容易恢復難的特點。在人為干擾下,以硬葉闊葉櫟類為主的原始植被類型已基本消失,而出現大面積以禾草草類為主的退化生態系統類型。植被生態系統的退化引起嚴重的環境問題,表現為:①河谷區干旱化程度加劇,土壤凋萎濕度(PWP)長達7~8 個月,使許多植物無法生長;②河流泥沙量呈明顯增加的趨勢,如元謀龍川江中游水文站60、70和80年代泥沙量分別為3.81、5.32和6. 65kg/m[3];③沖溝溯源侵蝕速度加快,如元謀地層上發育的沖溝, 年均溯源侵蝕速度50cm左右最大達200cm,溝谷密度一般為3~5km/km[2];④典型地區裸巖化和石漠化劣地面積達10%~15%。由于植被生態系統退化引起土壤凋萎濕度時間增長成為本區生態系統恢復難的主要原因。因此,退化生存系統恢復與重建的關鍵在于土壤水分條件的改善。根據現有土壤和母質的殘存情況,提出了自然恢復、重建和改建等建設新的生態系統的途徑。干熱河谷/生態系統退化/恢復與重建  dry and hot valley/degradation of ecosystem/rehabilitationand reconstruction
2013-09-10 21:43

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