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生态系统风险评估方法技术方案

技术编号:40671838 阅读:6 留言:0更新日期:2024-03-18 19:08
本发明专利技术涉及生态系统风险预测技术领域,提供了一种生态系统风险评估方法,包括:确定用户待评估的目标地理区域的多个评估指标;获取目标地理区域在第一指定时期的第一遥感数据和在第二指定时期的第二遥感数据;根据第一遥感数据和第二遥感数据,生成每个评估指标在第一指定时期的第一指标值和在第二指定时期的第二指标值;根据第一指标值和第二指标值,分别计算得到第一目标评估指数和第二目标评估指数;基于第一目标评估指数和第二目标评估指数,计算得到针对目标地理区域的风险损失量;根据第一遥感数据和第二遥感数据,计算得到针对目标地理区域的风险发生概率;基于风险发生概率和风险损失量,生成针对目标地理区域的生态系统风险评估结果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及生态系统风险评估和生态系统风险预测,具体涉及一种生态系统风险评估方法


技术介绍

1、生态系统风险评估是利用生态学、环境化学等相关理论,定量地预测危害对人类和生物的负效应的概率及其强度的过程,对区域进行生态系统风险评估或预测,可以根据评估或预测结果更好地采取管控措施,减小风险发生的概率。

2、传统技术中通常选择从重金属、土壤盐碱度或生态系统服务价值出发对生态系统的风险进行评估或预测。采用单一角度对生态系统进行风险评估,会导致评估指标过于单一,其评估结果具有偶然性;采用服务价值角度对生态系统进行风险评估,会导致赋予的权重受主观因素干扰,评估标准不统一。以上方法都无法保证评估结果的准确性和可信度。


技术实现思路

1、鉴于上述问题,本专利技术提供了一种生态系统风险评估方法。

2、本专利技术提供了一种生态系统风险评估方法,包括:

3、确定用户待评估的目标地理区域的多个评估指标,评估指标包含储碳量、生境质量、水土保持量和产水量;

4、获取目标地理区域在第一指定时期的第一遥感数据和在第二指定时期的第二遥感数据,其中,第一遥感数据或第二遥感数据包括土地利用类型数据、土壤面积数据、碳库数据、生境适宜性数据、生境退化度数据、土壤侵蚀量数据、泥沙持留量与沉积物量拦截的泥沙量数据、降水数据、蒸散量数据中的至少一种;

5、根据第一遥感数据,生成每个评估指标在第一指定时期的第一指标值,其中,第一指标值包括储碳量值、生境质量值、水土保持量值和产水量值;

6、根据第二遥感数据,生成每个评估指标在第二指定时期的第二指标值,其中,第二指标值包括储碳量值、生境质量值、水土保持量值和产水量值;

7、根据第一指标值,计算得到第一目标评估指数;

8、根据第二指标值,计算得到第二目标评估指数;

9、基于第一目标评估指数和第二目标评估指数,计算得到针对目标地理区域的风险损失量;

10、根据第一遥感数据和第二遥感数据,计算得到针对目标地理区域的风险发生概率;

11、基于风险发生概率和风险损失量,生成针对目标地理区域的生态系统风险评估结果。

12、进一步地,根据第一指标值,计算得到第一目标评估指数,包括:

13、将第一指标值进行归一化处理,得到第一归一化指标值;

14、对第一归一化指标值进行主成分分析,计算得到第一综合评估指数;

15、根据离散系数和第一综合评估指数,计算得到第一目标评估指数。

16、进一步地,根据第一遥感数据和第二遥感数据,计算得到针对目标地理区域的风险发生概率,包括:

17、根据第一遥感数据和第二遥感数据中的土壤面积数据,计算得到目标地理区域的面积和目标地理区域发生逆向转化的面积变化量;

18、根据目标地理区域的面积和目标区域发生逆向转化的面积变化量,计算得到针对目标地理区域的风险发生概率。

19、进一步地,根据第一遥感数据,生成每个评估指标在第一指定时期的第一指标值,包括:

20、根据碳库数据中每种土地利用类型的碳密度与每种土地利用类型的土地面积,计算得到储碳量值。

21、进一步地,根据碳库数据中每种土地利用类型的碳密度与每种土地利用类型的土地面积,计算得到储碳量值,包括:

22、

23、其中,为储碳量值,为j种土地利用类型的碳密度,为j种土地利用类型的土地面积。

24、进一步地,根据第一遥感数据,生成每个评估指标在第一指定时期的第一指标值,包括:

25、根据第一遥感数据中每种土地利用类型的生境适宜性与生境退化度,计算得到生境质量值。

26、进一步地,根据第一遥感数据中每种土地利用类型的生境适宜性与生境退化度,计算得到生境质量值,包括:

27、

28、其中,为生境质量值,为j种土地利用类型的生境适宜性,为j种土地利用类型的生境退化度,z取值2.5,k为常数。

29、进一步地,根据第一遥感数据,生成每个评估指标在第一指定时期的第一指标值,包括:

30、根据第一遥感数据中每种土地利用类型的潜在土壤侵蚀量、实际土壤侵蚀量以及泥沙持留量与沉积物量拦截的泥沙量,计算得到水土保持量值。

31、进一步地,根据第一遥感数据中每种土地利用类型的潜在土壤侵蚀量、实际土壤侵蚀量以及泥沙持留量与沉积物量拦截的泥沙量,计算得到水土保持量值,包括:

32、

33、其中,sedrt为水土保持量值,rkls为潜在土壤侵蚀量,usle为实际土壤侵蚀量,sedr为泥沙持留量和沉积物量拦截的泥沙量。

34、进一步地,根据第一遥感数据,生成每个评估指标在第一指定时期的第一指标值,包括:

35、根据第一遥感数据中每种土地利用类型的降水量和实际蒸散量,计算得到产水量值:

36、

37、其中,为j种土地利用类型的产水量值,为年实际蒸散量,为年降水量。

38、根据本专利技术的实施例,通过确定储碳量、生境质量、水土保持量和产水量四个服务功能为评估指标,使得从服务功能自身的角度出发对生态系统的风险进行评估或预测,实现对该评估指标下的风险进行量化。相较于从服务价值角度评估,更具有科学性和客观性。同时避免了测算者主观评估标准导致的评估结果不准确的问题。另一方面,将多个服务功能作为评估指标,考虑了生态系统的复杂性和各指标之间的关联性,丰富了评估维度,同时避免单一指标存在的评价结果片面和偶然性的问题。

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【技术保护点】

1.一种生态系统风险评估方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一指标值,计算得到第一目标评估指数,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一遥感数据和所述第二遥感数据,计算得到针对所述目标地理区域的风险发生概率,包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一遥感数据,生成每个所述评估指标在第一指定时期的第一指标值,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述碳库数据中每种土地利用类型的碳密度与所述每种土地利用类型的土地面积,计算得到所述储碳量值,包括:

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一遥感数据,生成每个所述评估指标在第一指定时期的第一指标值,包括:

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,根据所述第一遥感数据中每种土地利用类型的生境适宜性与生境退化度,计算得到所述生境质量值,包括:

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一遥感数据,生成每个所述评估指标在第一指定时期的第一指标值,包括:

9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,根据所述第一遥感数据中每种土地利用类型的潜在土壤侵蚀量、实际土壤侵蚀量以及泥沙持留量与沉积物量拦截的泥沙量,计算得到所述水土保持量值,包括:

10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一遥感数据,生成每个所述评估指标在第一指定时期的第一指标值,包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种生态系统风险评估方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一指标值,计算得到第一目标评估指数,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一遥感数据和所述第二遥感数据,计算得到针对所述目标地理区域的风险发生概率,包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一遥感数据,生成每个所述评估指标在第一指定时期的第一指标值,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述碳库数据中每种土地利用类型的碳密度与所述每种土地利用类型的土地面积,计算得到所述储碳量值,包括:

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一遥感数据...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭贺杜笑天杨娜娜张男韦傲邱博楠肖保臣宋尚逾王智超刘晓菲
申请(专利权)人:齐鲁空天信息研究院
类型:发明
国别省市:

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