Page 86 - 《环境工程技术学报》2022年第5期
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道提取为生态廊道,结果如 图 4 所示。由 图 4 可知,
研究区共有生态廊 道 2 条,总长度 为 455.1 km,相
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对集中地呈组团式分布于研究区东北和西南部,将
中部与边缘的生态源地斑块连通起来。这些区域生
态源地斑块相对集中,源地之间联系较为密切,生态
过程活动相对频繁。其中,江西省生态廊道分布相
对密集,主要集中于广丰县和上饶县, 有 6 条,长度
为 73.24 km,平均长度较短, 约 12.21 km,这是由于
生态源地斑块较为集中,廊道将林地、草地、湿地等
源地斑块连通起来,为物种迁徙提供通道。福建省
生态廊道主要集中在光泽县、浦城县北部和武夷山
市东部, 有 1 条,总长度 为 381.86 km,平均长度较 图 5 黄岗山片区生态安全格局
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长, 约 24.46 km,部分沿麻阳溪、南浦溪等流域蔓延, Fig.5 Ecological security pattern in Huanggang Mountain area
这些区域生态源地斑块总体较少且平均面积小,地
3 结论与建议
势相对缓和,作为闽江流域的重要发源地,水网密
布,沿河谷地带物质和物种流动相对通畅。而福建 3.1 结论
省武夷山市东部、建阳区、浦城县西南部源地斑 (1)武夷山主峰黄岗山片区极重要区面积为
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块少,且人类活动集中,生态阻力较大,缺乏廊道的 4 468.46 km ,各类自然保护地 共 2 个,面积 约 2 018.19
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连接。 km ,将极重要区与各类自然保护地叠置合并生成生
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态源地,面积 为 5 577.06 km ,占比 为 31.68%,其土
地覆盖以林地为主。生态源地斑块数量 共 12 个,
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其 中 小 于 2 km 的 斑 块 为 11 个 , 数 量 占 比达
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91.06%,源地斑块破碎化突出。优化处理后,得到生
态源地斑 块 1 个,面积 为 5 808.80 km 。
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(2)黄岗山片区生态阻力总体较低,局部偏高,
最高值 为 225.1,最低值 为 1,其中,高阻力区域集中
分布在人类活动集聚区。提取得到区域生态廊道
2 条,长度 为 455.1 km。
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(3)划定生态系统服务功能重要区为生态缓冲
区,面积 约 1 574.13 km 。生态源地、廊道、缓冲区
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等关键要素叠置,形成黄岗山片区完整的生态安全
图 4 黄岗山片区生态廊道分布
格局。
Fig.4 Spatial distribution of ecological corridors in Huanggang
3.2 建议
Mountain area
黄岗山片区是我国东南部重要的生态屏障区,
2.3 生态安全格局状况 本研究以“山水林田湖草生命共同体”理念为指导,
提取区域生态系统服务功能重要区作为生态缓 打破省域、市域、流域界限,将研究区视为一个完整
冲区,其面积 为 1 574.13 km 。生态缓冲区对生态源 的生命共同体,从区域生态系统的整体性和连通性
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地与生态廊道所形成的生态网络进行补充,主要分 出发,在生态源地的选择上,充分考虑生态过程的完
布于江西省上饶县中部、铅山县北部、广丰县西 整性和生态功能的重要性,在生态廊道提取中,综合
部。黄岗山片区生态源地相对集中在武夷山脉北 地类与地形因子对生态过程的影响,进而提取最小
麓,生态缓冲区分布在源地北部边缘地带,沿多条生 阻力通道,结合生态系统的边界效应和动态特征,提
态廊道向片区东部、西部、南部山地林带蔓延,形成 取生态功能重要区为生态缓冲区,构建区域尺度点
了以生态源地为核心,以生态缓冲区为补充,以生态 线面状的生态安全格局,可为当地实施区域一体化
廊道为骨架相互连通的生态安全格局( 图 5)。 保护和修复提供空间指引。然而,研究仍然存在诸