【技术实现步骤摘要】
一种破损山体生态修复效果及价值评价方法
[0001]本专利技术涉及破损山体生态保护,特别是一种破损山体生态修复效果及价值评估方法
技术介绍
[0002]破损山体,其伴随着工业化的大规模建设而产生,随着人类文明从工业化向后工业化转变,破损山体的绿化与生态修复逐渐被提上议事日程,尤其是在类似于中国这种幅员辽阔、环境问题较为严重的发展中国家。破损山体,是指在人类活动或自然灾害的影响下,原本自然山体在地形、地貌以及植被等方面产生了突变,形成的一种特殊的水土流失形态,即以裸露边坡为主体的山体。
[0003]自然生态系统的群落逆向演替能力和自我修复能力通常都比较强,这就使得自然生态系统即使在受到了完全的破坏之后,都可能依旧具有自我修复能力。但是,由于人类活动不计后果的过度开发,如开山采石,破损山体所遭受的破坏已经超越自然生态系统能够自我修复的阈值,植被大幅减少,土壤地质环境极度恶化,这种情况往往使得生态系统自我修复的时间十分漫长,可能长达几十年甚至上百年,或者很难自我修复。因此,为了加快生态修复过程,缩短生态修复周期,必须通过相应的人工植被修复技术辅助其快速恢复。目前破损山体的生态修复研究与实践多偏重工程建设,而针对工程建设后效果评价尤其是针对生态价值的评估,仍缺乏系统、科学的破损山体生态修复效果评价及价值评估。
[0004]目前,对于破损山体的生态修复评价指标比较单一,无法对破损山体的生态修复效果进行综合评价,缺乏对破损山体的生态修复工程带来的生态价值研究。因此,制定一种破损山体生态修复效果及价值评价方法,对于 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】 【专利技术属性】
1.一种破损山体生态修复效果及价值评价方法,其特征在于:(1)构建生态修复成效评估指标体系,评估生态修复效果:以水土保持、养分固持、固碳、生物多样性四个方面作为山体生态修复效果评价指标体系的准则层指标,构建破损山体的生态修复效果评价的结构模型,即目标层A、准则层B和指标层C;(2)通过因子分析方法计算出各指标层的指标权重,并通过指标层权重计算各准则层权重,见表1破损山体生态评价四级指标及各指标权重,表1破损山体生态评价四级指标及各指标权重(3)评价1)根据破损山体的生态修复工程面积,采用样方调查的方式进行设计采样;2)对采集的样品进行指标层各指标的分析检测,检测和测量的指标包括:固土能力、调节水量、土壤氮固持量、土壤磷固持量、土壤钾固持量、植被固碳量、土壤固碳量、植物多样性、盖度、病虫害等级;3)设定出修复效果评价指标的评价值,通过测定评价指标的数值确定相应评价值的级别,见表2:表2破损山体生态评价指标及各指标评价值
4)根据所述指标权重和各指标评价值,得到修复后破损山体生态修复效果的综合评价指数;5)将得出的破损山体生态修复效果的综合评价指数分为5个等级,每个等级分别对应相应的评估标准,如表3所示;表3破损山体修复效果综合评价标准评价等级优秀良好一般差极差E
A
[1
‑
0.85)[0.85
‑
0.70)[0.70
‑
0.55)[0.55
‑
0.4)<0.46)通过测定评价指标的数值计算破损山体生态修复效果的生态价值。2.根据权利要求1所述的一种破损山体生态修复效果评价方法,其特征在于,在步骤(1)中,所述目标层A是层次结构的最高级别,反映破损山体生态修复效果的综合评价指数;所述准则层B是表征山体生态修复效果的主要系统层次,从不同方面反映山体生态系统修复效果的状况,包括水土保持B1、养分固持B2、固碳B3及生物多样性B4;所述指标层C是最基本的层次结构,包括C1
‑
C10,能直接反应破损山体生态修复效果。3.根据权利要求1所述的一种破损山体生态修复效果评价方法,其特征在于,在步骤(3)中的1)中样方调查的方式为:根据调查点修复面积的大小、地形等特点,每一连片地块沿对角线均等距离设置3个样地,样地面积不小于100m2,样地边界不能与项目施工边界重合,在样地的四个角及对角线交叉处设置边长为2m
×
2m灌木调查样方,在灌木调查样方内右角设置1m
×
1m草本调查小样方,在草本样方内进行土壤样品的调查取样。4.根据权利要求1所述的一种破损山体生态修复效果评价方法,其特征在于,在步骤(3)中的4)中综合评价指数的计算方法步骤如下:
①
水土保持评价指数计算:E
水土Ci
=G
水土Ci
×
C
水土wci
(i=1,2)
式中:E
B1
为水土保持评价指数;E
水土Ci
为水土保持指标Ci的评价指数;G
水土Ci
为水土保持指标Ci的评价值;
②
土壤养分固持评价指数计算:E
养分Ci
=G
养分Ci
×
C
养分wci
(i=3,4,5)式中:E
B2
为土壤养分固持评价指数;E
养分Ci
为土壤养分固持各指标Ci的评价指数;G
养分Ci
为土壤养分固持各指标Ci的评价值;
③
固碳评价指数计算:E
固碳Ci
=G
固碳Ci
×
C
固碳wci
(i=6,7)式中:E
B3
为固碳评价指数;E
固碳Ci
为固碳指标Ci的评价指数;G
固碳Ci
为固碳指标Ci的评价值;
④
生物多样性评价指数计算:E
生物Ci
=G
生物Ci
×
C
生物wci
(i=8,9,10)式中:E
B4
为生物多样性评价指数;E
生物Ci
为生物多样性指标Ci的评价指数;G
生物Ci
为生物多样性指标Ci的评价值;
技术研发人员:李春林,张鹏燕,范小妮,曲宁,张中惠,赵杰,封姣,姜硕,
申请(专利权)人:青岛冠中生态股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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