Page 358 - 《环境工程技术学报》2023年第1期
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3.2 长株潭都市圈生态用地识别
根据长株潭都市圈生态用地识别结果( 图 3),极
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重要生态用地的面积 为 2 649.54 km ,占研究区总面
积 的 30.73%;中等重要生态用地面积 为 1 820.22 km ,
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占比 为 21.11%;一般重要生态用地的面积 为 2 851.73
km ,占比 为 33.07%。极重要生态用地是长株潭都
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市圈生态基础设施的核心区域,是保障自然生态系
统服务功能所需的最小生态用地,也是研究区未来
开发建设不可逾越的底线。中等重要生态用地为极
重要生态用地周围的滩涂湿地、林地和草地等,与极
重要生态用地构成研究区内的关键性生态用地。一
般重要生态用地分布在极重要生态用地与一般重要
生态用地的外围缓冲区内,是维护区域生态安全的
理想的生态用地布局,在满足建设用地需求的前提
下,可最大限度地提供生态服务和保护生态基础设施。
3.3 长株潭都市圈生态安全格局构建
根据综合生态用地识别结果,在极重要生态用
地中提取大 于 5 km 的斑块,采 用 MC 模型提取出
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图 4 长株潭都市圈生态安全格局
生态廊道和缓冲区,以此构建长株潭都市圈的生态 Fig.4 Ecological security pattern of Changzhutan
安全格局。生态源地多集中在湘潭市湘潭县、株洲 metropolitan area
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市天元区等地区,面积约 为 1 204.38 km ,占研究区
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总面积 的 13.97%。生态廊道共识别 出 7 条,其中湘 行对比,得 到 O 为 0.88,kapp 系数 为 0.80,表明该模
江流段为关键廊道,潜在廊道分布在生态环境较好 型模拟效果较好,能适用于未来建设用地分布预测。
的林地,为源地之间的物种迁徙和能量流通起到了 3.5 长株潭都市圈建设用地多情景模拟
很好的桥梁作用( 图 4)。 不同控制条件下的情景模拟预测结果显示,研
3.4 长株潭都市圈建设用地变化模拟精度检验 究区建设用地空间变化存在较大的差异( 图 6)。在
以 201 年长株潭都市圈建设用地现状为基础, N 情景下建设用地规模急剧上升,增加 了 270.77
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模 拟 202 年建设用地分布情况,结果如 图 5 所示。 km 。从分布格局来看,非建设用地转换为建设用地
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为验证模型的可靠性, 将 FLU 模型模拟 的 202 年 主要发生在现状建设用地周边,呈现以各自中心为
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建设用地分布图与实际 的 202 年建设用地分布图进 基点向外扩张的趋势,表明该情景下建设用地增长
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图 5 长株潭都市圈建设用地现状与模拟检验
Fig.5 Status quo and simulation test of construction land in Changzhutan metropolitan area