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生態(tài)恢復(fù)的原理與實(shí)踐(第二版)
本書在參考豐富的國內(nèi)外生態(tài)恢復(fù)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)介紹了退化生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)的理論方法與國內(nèi)外實(shí)踐案例。全書分上、下兩篇,上篇包括第1~第10章,系統(tǒng)介紹了退化生態(tài)系統(tǒng)的形成、類型與特征,全球退化生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)狀況,生態(tài)恢復(fù)的基本理論以及森林生態(tài)系統(tǒng)、水域生態(tài)系統(tǒng)、濕地生態(tài)系統(tǒng)、草地生態(tài)系統(tǒng)、海洋與海岸帶生態(tài)系統(tǒng)、廢棄地、路域生態(tài)系統(tǒng)、城市自然生態(tài)恢復(fù)等主要生態(tài)系統(tǒng)類型恢復(fù)的原理和技術(shù)方法。下篇包括第11~第18章,按照以上生態(tài)系統(tǒng)類型,分別選取國內(nèi)外典型生態(tài)恢復(fù)案例作了詳細(xì)的介紹。
適讀人群 :可供生態(tài)、林業(yè)、水利、礦業(yè)、環(huán)境工程、景觀設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃等領(lǐng)域的科研、設(shè)計(jì)與管理人員使用,也可作為高等院校相關(guān)專業(yè)的研究生教材。
1 理論篇突出生態(tài)恢復(fù)的原理與方法,實(shí)踐篇對應(yīng)上篇的理論列舉了國內(nèi)外的成功案例 2 對指導(dǎo)我國生態(tài)恢復(fù)的實(shí)踐具有很高的參考價(jià)值 3 全新的生態(tài)恢復(fù)理論與世界各地不同特色的成功生態(tài)案例結(jié)合,系統(tǒng)介紹國內(nèi)外生態(tài)恢復(fù)的理論與實(shí)踐
近年來,國內(nèi)外生態(tài)恢復(fù)研究與實(shí)踐發(fā)展迅速,每兩年一次的國際生態(tài)恢復(fù)學(xué)會大會對推動各國生態(tài)恢復(fù)的理論與技術(shù)方法研究起到了積極的作用。就我國而言,雖然生態(tài)恢復(fù)工程實(shí)踐明顯增多,但在技術(shù)方法和恢復(fù)效果評價(jià)等方面與國外仍有較大差距,國際影響力明顯不足。究其原因,與國內(nèi)對于生態(tài)恢復(fù)原理方法、目標(biāo)設(shè)定、不同尺度的技術(shù)體系以及恢復(fù)途徑選擇等認(rèn)識存在缺陷有關(guān)。因此,編寫一本系統(tǒng)介紹國內(nèi)外生態(tài)恢復(fù)理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的書籍,對于指導(dǎo)國內(nèi)生態(tài)恢復(fù)實(shí)踐很有必要。 李洪遠(yuǎn),南開大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,天津市第十一屆、十二屆政協(xié)委員;中國致公黨中央環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展工作委員會委員;致公黨天津市第四屆委員會委員;致公黨天津市參政議政工作委員會副主任,教授 南開大學(xué)環(huán)境規(guī)劃與評價(jià)所副所長。主持及參加國內(nèi)外有關(guān)生態(tài)恢復(fù)、生態(tài)影響評價(jià)與規(guī)劃、景觀環(huán)境保全等領(lǐng)域的科研項(xiàng)目30余項(xiàng),發(fā)表學(xué)術(shù)論文60余篇,專著或教材10余部。
上篇生態(tài)恢復(fù)原理與方法1
1退化生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)概述2 1.1退化生態(tài)系統(tǒng)及其成因2 1.1.1退化生態(tài)系統(tǒng)的定義2 1.1.2退化生態(tài)系統(tǒng)的成因2 1.1.3生態(tài)系統(tǒng)退化的過程4 1.1.4生態(tài)系統(tǒng)的退化程度診斷6 1.2退化生態(tài)系統(tǒng)類型與特征9 1.2.1退化生態(tài)系統(tǒng)的類型9 1.2.2退化生態(tài)系統(tǒng)的特征10 1.3全球退化生態(tài)系統(tǒng)現(xiàn)狀11 1.3.1全球退化生態(tài)系統(tǒng)11 1.3.2我國退化生態(tài)系統(tǒng)12 1.3.3全球生態(tài)恢復(fù)狀況15 1.3.4我國生態(tài)恢復(fù)狀況16 參考文獻(xiàn)17 2生態(tài)恢復(fù)的基本原理19 2.1生態(tài)恢復(fù)概述19 2.1.1生態(tài)恢復(fù)的三個(gè)層次19 2.1.2生態(tài)恢復(fù)的意義與類型23 2.2生態(tài)恢復(fù)的理論基礎(chǔ)24 2.2.1恢復(fù)生態(tài)學(xué)理論24 2.2.2基礎(chǔ)生態(tài)學(xué)理論25 2.2.3景觀生態(tài)學(xué)理論29 2.3生態(tài)恢復(fù)的機(jī)理與方法32 2.3.1生態(tài)恢復(fù)的目標(biāo)與原則32 2.3.2生態(tài)恢復(fù)的機(jī)理與途徑33 2.3.3生態(tài)恢復(fù)的技術(shù)與程序35 2.3.4生態(tài)恢復(fù)的判定標(biāo)準(zhǔn)37 參考文獻(xiàn)37 3森林生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)39 3.1溫帶森林的恢復(fù)39 3.1.1溫帶天然林的特征39 3.1.2溫帶森林的干擾過程40 3.1.3制定恢復(fù)計(jì)劃41 3.1.4林地恢復(fù)影響因素44 3.1.5林地恢復(fù)的原則和方法44 3.2熱帶雨林的恢復(fù)46 3.2.1恢復(fù)的限制因素47 3.2.2加速恢復(fù)的策略49 參考文獻(xiàn)51 4水域生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)的原理與實(shí)踐53 4.1河流的生態(tài)恢復(fù)53 4.1.1河流生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與功能54 4.1.2河流生態(tài)系統(tǒng)退化的原因57 4.1.3河流生態(tài)恢復(fù)的理論依據(jù)58 4.1.4河流生態(tài)恢復(fù)的目標(biāo)與內(nèi)容60 4.1.5河流生態(tài)恢復(fù)的原則與方法62 4.1.6河流生態(tài)恢復(fù)的限制因素65 4.2湖泊的生態(tài)恢復(fù)67 4.2.1湖泊的結(jié)構(gòu)與生態(tài)功能68 4.2.2湖泊生態(tài)系統(tǒng)退化原因70 4.2.3湖泊生態(tài)恢復(fù)的原理71 4.2.4湖泊恢復(fù)的生態(tài)調(diào)控與管理73 參考文獻(xiàn)76 5濕地生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)78 5.1淡水濕地的生態(tài)恢復(fù)78 5.1.1淡水濕地的結(jié)構(gòu)與功能78 5.1.2淡水濕地生態(tài)系統(tǒng)退化原因81 5.1.3淡水濕地生態(tài)恢復(fù)目標(biāo)與原則82 5.1.4淡水濕地生態(tài)恢復(fù)的過程和方法84 5.1.5淡水濕地生態(tài)恢復(fù)的檢驗(yàn)與評估90 5.2鹽沼濕地的生態(tài)恢復(fù)91 5.2.1鹽沼生態(tài)系統(tǒng)的特征與功能91 5.2.2鹽沼濕地退化的原因93 5.2.3鹽沼生態(tài)恢復(fù)的限制因素96 5.2.4鹽沼生態(tài)恢復(fù)的原理與技術(shù)97 參考文獻(xiàn)100 6草地生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)102 6.1草地生態(tài)系統(tǒng)概述102 6.1.1草地生態(tài)系統(tǒng)的功能102 6.1.2草地生態(tài)系統(tǒng)退化的原因103 6.1.3草地生態(tài)恢復(fù)的原理與措施104 6.2草地生態(tài)恢復(fù)的類型105 6.2.1石灰質(zhì)草地的恢復(fù)105 6.2.2熱帶稀樹草原的恢復(fù)112 6.2.3溫帶草原牧場的恢復(fù)113 參考文獻(xiàn)115 7海洋和海岸帶生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)118 7.1珊瑚礁生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)118 7.1.1珊瑚礁生態(tài)系統(tǒng)的特征118 7.1.2珊瑚礁生態(tài)系統(tǒng)的功能119 7.1.3珊瑚礁生態(tài)系統(tǒng)受損的原因119 7.1.4珊瑚礁生態(tài)恢復(fù)的技術(shù)和方法120 7.2紅樹林生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)122 7.2.1紅樹林的概念與特征122 7.2.2紅樹林生態(tài)系統(tǒng)的功能123 7.2.3影響紅樹林生態(tài)系統(tǒng)的不利因素124 7.2.4紅樹林生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)的技術(shù)和方法125 7.3海灘生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)127 7.3.1海灘生態(tài)系統(tǒng)的特征127 7.3.2海灘生態(tài)系統(tǒng)的功能127 7.3.3海灘生境喪失和退化的原因128 7.3.4海灘生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)的技術(shù)和方法128 7.4海岸沙丘生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)130 7.4.1海岸沙丘生態(tài)系統(tǒng)的特征130 7.4.2海岸沙丘生態(tài)系統(tǒng)的功能131 7.4.3海岸沙丘生態(tài)系統(tǒng)退化的原因131 7.4.4海岸沙丘生態(tài)恢復(fù)的技術(shù)和方法131 參考文獻(xiàn)133 8廢棄地的生態(tài)恢復(fù)135 8.1廢棄地生態(tài)恢復(fù)概論135 8.1.1廢棄地的類型和特征135 8.1.2廢棄地生態(tài)恢復(fù)的目標(biāo)和原則137 8.1.3廢棄地生態(tài)恢復(fù)的原理與方法138 8.2礦區(qū)廢棄地的生態(tài)恢復(fù)139 8.2.1礦區(qū)廢棄地的產(chǎn)生及其危害139 8.2.2礦區(qū)廢棄地生態(tài)恢復(fù)概況140 8.2.3礦區(qū)廢棄地生態(tài)恢復(fù)的技術(shù)與方法142 8.2.4礦區(qū)廢棄地生態(tài)恢復(fù)的評價(jià)與管理144 8.3城市工業(yè)廢棄地的生態(tài)恢復(fù)145 8.3.1城市工業(yè)廢棄地的產(chǎn)生及危害145 8.3.2城市工業(yè)廢棄地恢復(fù)的模式與方法146 8.3.3城市工業(yè)廢棄地的景觀再生途徑148 8.4垃圾處置場地的生態(tài)恢復(fù)149 8.4.1垃圾處置場地的危害149 8.4.2垃圾處置場地生態(tài)恢復(fù)的原理與方法150 8.4.3垃圾處置場地生態(tài)恢復(fù)的模式151 參考文獻(xiàn)152 9路域生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)155 9.1路域生態(tài)系統(tǒng)概述155 9.1.1路域生態(tài)系統(tǒng)的內(nèi)涵155 9.1.2路域生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)功能155 9.2道路建設(shè)對路域生態(tài)系統(tǒng)的影響156 9.2.1對動植物及其生息環(huán)境的影響156 9.2.2對區(qū)域環(huán)境和地表景觀的影響158 9.3路域生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)途徑160 9.3.1道路的生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)160 9.3.2生態(tài)道路建設(shè)162 9.3.3道路邊坡生態(tài)工程168 9.4國外路域生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)經(jīng)驗(yàn)171 9.4.1德國:保護(hù)路域生物生息環(huán)境171 9.4.2荷蘭:消除道路生境破碎化173 9.4.3日本:保護(hù)與重建多樣化道路生境174 9.4.4其他國家:道路自然生態(tài)保護(hù)與恢復(fù)175 參考文獻(xiàn)175 10城市自然生態(tài)恢復(fù)177 10.1城市自然生態(tài)恢復(fù)概述177 10.1.1城市自然生態(tài)恢復(fù)的目標(biāo)和原則177 10.1.2城市自然生態(tài)恢復(fù)的限制因素179 10.2生態(tài)綠地建設(shè)與城市自然生態(tài)恢復(fù)181 10.2.1城市生態(tài)綠地建設(shè)原則181 10.2.2城市生態(tài)綠地建設(shè)途徑181 10.3特殊空間綠化與城市自然生態(tài)恢復(fù)183 10.3.1特殊空間綠化概況183 10.3.2特殊空間綠化的功能和效益184 10.3.3特殊空間綠化設(shè)計(jì)方法188 10.4多自然型河流與城市自然生態(tài)恢復(fù)192 10.4.1多自然型河流概述192 10.4.2多自然型河流生態(tài)恢復(fù)技術(shù)192 參考文獻(xiàn)194 下篇生態(tài)恢復(fù)應(yīng)用與實(shí)踐197 11森林生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)案例198 11.1美國北落基山白皮松林恢復(fù)工程198 11.1.1工程背景198 11.1.2恢復(fù)措施198 11.1.3恢復(fù)效果與經(jīng)驗(yàn)200 11.2宮脅法在地中海干旱貧瘠地區(qū)森林恢復(fù)中的應(yīng)用201 11.2.1工程背景201 11.2.2恢復(fù)過程201 11.2.3恢復(fù)結(jié)果203 11.3蘇格蘭Katrine海灣地區(qū)森林景觀的恢復(fù)203 11.3.1工程背景203 11.3.2工程目標(biāo)204 11.3.3恢復(fù)方法204 11.3.4恢復(fù)結(jié)果204 11.4廣東電白熱帶季雨林恢復(fù)205 11.4.1工程背景205 11.4.2恢復(fù)目標(biāo)205 11.4.3恢復(fù)過程205 11.4.4恢復(fù)效果206 11.5秘魯南部干旱森林恢復(fù)(伊卡工程)207 11.5.1工程背景207 11.5.2工程目標(biāo)208 11.5.3恢復(fù)方法208 11.5.4恢復(fù)效果209 參考文獻(xiàn)209 12水域生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)案例211 12.1美國加利福尼亞沖溪生態(tài)恢復(fù)工程211 12.1.1工程背景211 12.1.2恢復(fù)過程211 12.1.3恢復(fù)經(jīng)驗(yàn)213 12.2韓國清溪川自然化整治項(xiàng)目214 12.2.1項(xiàng)目背景214 12.2.2恢復(fù)過程214 12.2.3恢復(fù)效果及問題216 12.3美國Apopka湖的富營養(yǎng)化與生態(tài)恢復(fù)217 12.3.1項(xiàng)目背景217 12.3.2政府干預(yù)和初步調(diào)查218 12.3.3整治和恢復(fù)措施218 12.3.4恢復(fù)效果219 12.4美國基西米河生態(tài)恢復(fù)工程219 12.4.1工程背景219 12.4.2恢復(fù)過程220 12.4.3恢復(fù)效果220 12.5美國芝加哥河自然化恢復(fù)221 12.5.1項(xiàng)目背景221 12.5.2恢復(fù)措施221 12.5.3恢復(fù)過程的啟示223 參考文獻(xiàn)223 13濕地生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)案例225 13.1西班牙瓜達(dá)爾基維爾河河口潮沼濕地恢復(fù)225 13.1.1工程背景225 13.1.2工程目標(biāo)225 13.1.3恢復(fù)過程226 13.1.4恢復(fù)監(jiān)測及效果評估227 13.2美國特拉華海灣鹽沼恢復(fù)229 13.2.1項(xiàng)目背景229 13.2.2恢復(fù)目標(biāo)230 13.2.3恢復(fù)過程231 13.2.4恢復(fù)結(jié)果與經(jīng)驗(yàn)234 13.3美國佛羅里達(dá)州南部森林濕地生態(tài)恢復(fù)234 13.3.1工程背景234 13.3.2工程目標(biāo)235 13.3.3恢復(fù)過程235 13.3.4恢復(fù)效果240 13.4美國密西西比俄亥俄密蘇里流域濕地恢復(fù)240 13.4.1工程背景240 13.4.2工程目標(biāo)241 13.4.3恢復(fù)方法242 13.4.4恢復(fù)效果244 13.5美國新澤西大西洋花柏濕地林恢復(fù)244 13.5.1項(xiàng)目背景244 13.5.2恢復(fù)目標(biāo)245 13.5.3恢復(fù)過程245 13.5.4恢復(fù)效果246 參考文獻(xiàn)247 14草地生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)案例249 14.1澳大利亞半干旱稀樹草原的植被重建249 14.1.1項(xiàng)目背景249 14.1.2重建目標(biāo)249 14.1.3監(jiān)測重建過程249 14.1.4重建效果評估250 14.2美國南加利福尼亞海岸鼠尾草灌叢恢復(fù)250 14.2.1工程背景250 14.2.2恢復(fù)措施和過程251 14.2.3恢復(fù)效果評估253 14.3南非東部高地草原露天煤礦開采跡地的恢復(fù)與重建253 14.3.1工程背景253 14.3.2恢復(fù)目標(biāo)253 14.3.3恢復(fù)的影響因素254 14.3.4恢復(fù)措施254 14.3.5恢復(fù)經(jīng)驗(yàn)256 14.4英國集約地耕作后受損草地的恢復(fù)和重建256 14.4.1工程背景256 14.4.2恢復(fù)限制因素256 14.4.3恢復(fù)措施257 14.4.4恢復(fù)過程的困難259 14.4.5恢復(fù)效果評估259 參考文獻(xiàn)259 15海岸帶生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)案例261 15.1美國得克薩斯州Loyola海岸帶生態(tài)恢復(fù)261 15.1.1工程背景261 15.1.2工程目標(biāo)261 15.1.3恢復(fù)過程262 15.1.4恢復(fù)效果評估263 15.2美國佛羅里達(dá)紅樹林和潮汐沼澤恢復(fù)計(jì)劃264 15.2.1項(xiàng)目背景264 15.2.2恢復(fù)目標(biāo)264 15.2.3恢復(fù)方法264 15.2.4經(jīng)驗(yàn)總結(jié)265 15.3土耳其伊斯坦布爾金角灣生態(tài)恢復(fù)266 15.3.1項(xiàng)目背景266 15.3.2恢復(fù)方法266 15.3.3恢復(fù)效果267 15.4日本日立海濱公園內(nèi)海岸沙丘的生態(tài)恢復(fù)268 15.4.1項(xiàng)目背景268 15.4.2恢復(fù)目標(biāo)268 15.4.3恢復(fù)措施269 15.4.4恢復(fù)評價(jià)與展望270 15.5日本沖繩縣石西礁湖的珊瑚恢復(fù)270 15.5.1項(xiàng)目背景270 15.5.2恢復(fù)機(jī)制271 15.5.3恢復(fù)方法272 15.5.4展望273 參考文獻(xiàn)273 16工業(yè)廢棄地生態(tài)恢復(fù)案例274 16.1巴西亞馬孫熱帶雨林廢棄礬土礦生態(tài)恢復(fù)274 16.1.1項(xiàng)目背景274 16.1.2恢復(fù)目標(biāo)275 16.1.3恢復(fù)措施275 16.1.4恢復(fù)結(jié)果討論276 16.1.5恢復(fù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)277 16.2波蘭西里西亞高地采礦區(qū)的生態(tài)恢復(fù)與重建278 16.2.1項(xiàng)目背景278 16.2.2凸型地貌的恢復(fù)——廢棄物堆放場279 16.2.3凹型地貌的恢復(fù)——采石場280 16.2.4凹型地貌的自我修復(fù)——沉降洼地281 16.2.5恢復(fù)評價(jià)282 16.3中國山西孝義鋁土礦礦區(qū)生態(tài)恢復(fù)282 16.3.1工程背景282 16.3.2生態(tài)恢復(fù)的技術(shù)措施282 16.3.3工程成果284 16.4南非納馬夸蘭礦區(qū)的生態(tài)恢復(fù)284 16.4.1項(xiàng)目背景284 16.4.2恢復(fù)措施與技術(shù)方法285 16.4.3未來展望286 16.5英國Woolston城市工業(yè)廢棄地生態(tài)恢復(fù)286 16.5.1項(xiàng)目背景286 16.5.2恢復(fù)項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)287 16.5.3恢復(fù)過程和技術(shù)方法287 16.5.4恢復(fù)效果評價(jià)288 16.5.5恢復(fù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)289 參考文獻(xiàn)290 17路域生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)案例292 17.1云南思小高速公路生態(tài)恢復(fù)工程292 17.1.1工程背景292 17.1.2工程特點(diǎn)292 17.1.3恢復(fù)和保護(hù)措施292 17.1.4恢復(fù)效果評價(jià)294 17.2北京門頭溝新城濱河森林公園道路邊坡生態(tài)恢復(fù)295 17.2.1工程背景295 17.2.2存在問題295 17.2.3恢復(fù)技術(shù)295 17.2.4恢復(fù)效果297 17.3青海省西塔高速公路生態(tài)恢復(fù)示范工程297 17.3.1工程背景297 17.3.2恢復(fù)方案設(shè)計(jì)297 17.3.3恢復(fù)措施298 17.3.4恢復(fù)效果評價(jià)299 17.4日本神戶綜合運(yùn)動公園的坡面綠化工程301 17.4.1項(xiàng)目背景301 17.4.2恢復(fù)方法301 17.4.3恢復(fù)效果調(diào)查302 17.4.4恢復(fù)效果評價(jià)304 參考文獻(xiàn)304 18城市自然生態(tài)恢復(fù)案例305 18.1加拿大多倫多市湯米湯普森公園的生境恢復(fù)305 18.1.1項(xiàng)目背景305 18.1.2恢復(fù)目標(biāo)306 18.1.3恢復(fù)過程和技術(shù)306 18.1.4恢復(fù)效果評估308 18.2日本岡山縣自然保護(hù)中心濕原改造309 18.2.1項(xiàng)目背景309 18.2.2改造目標(biāo)310 18.2.3改造過程310 18.2.4恢復(fù)效果評估312 18.3日本東京明治神宮的城市森林營造313 18.3.1項(xiàng)目概況313 18.3.2營造過程313 18.3.3營造效果評價(jià)314 18.4美國愛達(dá)荷州Paradise河流恢復(fù)工程315 18.4.1工程背景315 18.4.2工程目標(biāo)316 18.4.3施工過程316 18.4.4恢復(fù)效果評估319 18.5日本大阪萬博紀(jì)念公園近自然林的營造320 18.5.1項(xiàng)目背景320 18.5.2營造理念320 18.5.3營林措施321 18.5.4恢復(fù)效果評價(jià)322 參考文獻(xiàn)323
18.4 美國愛達(dá)荷州Paradise河流恢復(fù)工程
18.4.1工程背景 該項(xiàng)目涉及美國愛達(dá)荷州莫斯科市Paradise河流部分河段的恢復(fù)(圖1)。Paradise河是流向帕盧斯河的一個(gè)小支流,流經(jīng)愛達(dá)荷州西部拉塔縣和華盛頓東部惠特曼縣90平方公里。目前,大約有20%的河床被森林覆蓋(主要在上游),55%是農(nóng)業(yè)用地,其25%在愛達(dá)荷州莫斯科市范圍內(nèi)。大部分流域位于帕盧斯地區(qū)的高易蝕性黃土(泥沙)地區(qū)(美國農(nóng)業(yè)部1979,1981)。Paradise河整個(gè)下游河道顯示,城市河流典型的水生和濱水生境多樣性有所降低(Nunnally和 Keller,1979;Brookes,1987)。許多地方的河岸功能失效,河道本身顯示出形態(tài)學(xué)上砌制河道的典型特征(Schumm等,1984)。由于流域面積較小,以及雨雪汛期水文特性,Paradise河的排水呈涌流狀態(tài),這種情況迫切需要進(jìn)行大范圍的流域改造(Dunne和Leopold,1978)。 項(xiàng)目工地恢復(fù)之前,一條幾乎筆直的河道橫穿谷物種植地的邊緣。幾十年前通過財(cái)產(chǎn)保證金重新安置河道,地產(chǎn)被“方格化”。由此造成河道過大,缺乏功能性漫灘,并出現(xiàn)了一個(gè)缺少木質(zhì)植被的粗糙的梯形溝壑。 圖1 項(xiàng)目區(qū)地理位置圖 圖2 平面設(shè)計(jì)形態(tài) 18.4.2工程目標(biāo) 工程目標(biāo)是為了建造一個(gè)強(qiáng)化的河段廊道,作為為社區(qū)提供多重環(huán)境效益的示范項(xiàng)目。這些效益包括減少河岸侵蝕、調(diào)制河流溫度、增加魚類和野生動物棲息地、改善審美價(jià)值、增強(qiáng)娛樂和教育性。為了完成上述目標(biāo),概念設(shè)計(jì)包括,在挖掘的寬闊漫灘中含有一段蜿蜒的低流量河槽;在“軟性”或環(huán)境敏感渠道建造彎曲護(hù)岸;以及在渠道邊緣和漫灘上大面積種植本土濱水樹木和灌木(圖2)。 目前城市環(huán)境給終的設(shè)計(jì)帶來了制約因素:大工程寬度為64m;橫斷面和平面渠道需要保持穩(wěn)定;不能抬高洪水基礎(chǔ)水位 (Q100);以及對上游和下游的界限進(jìn)行現(xiàn)有水平的平穩(wěn)過渡。終設(shè)計(jì)包括一個(gè)兩級橫斷面,與流量運(yùn)輸和下游生境質(zhì)量協(xié)調(diào)的下游渠道,自然交叉河段和蜿蜒斷面形式,自然為主(生物技術(shù))的護(hù)岸,并以特定流量設(shè)計(jì)挖掘漫灘。 18.4.3施工過程 (1)河漫灘和溝渠建設(shè) 河道下游界線要求放置泥沙保持結(jié)構(gòu)。這個(gè)時(shí)候徑流非常低(0.005 cm3/s ),因此建造簡單的干草捆泥沙結(jié)構(gòu)即可。河道中生長著大量香蒲植物,可作為細(xì)顆粒泥沙的天然過濾器。 在原河道的南面挖掘新河灘(圖3-①,圖3-②),河灘開挖開始于現(xiàn)有河道的南面,用兩臺自走式鏟運(yùn)機(jī)完成。挖掘出的淤泥撒布在此地南邊其余六公頃的土地上,覆蓋成一個(gè)薄層。河灘開挖后,在現(xiàn)有河道的南邊開始建設(shè)新河道(圖3-③)。初河道挖掘利用鏟運(yùn)機(jī),達(dá)到約1米的深度。再用一個(gè)小推土機(jī)和履帶式挖土機(jī)完成后面的挖掘工作。當(dāng)接近后的完工水平時(shí),用作回填的土壤堆放在現(xiàn)有河道旁。 建設(shè)河道的關(guān)鍵連接順序如下:當(dāng)新的溝渠和南部部分河灘被挖掘后,將老河道的上游末端阻斷,新開挖的河道(彎2和4)被連接到現(xiàn)有河道的中心段(成為彎3),連接到下游成為彎5(圖2)。當(dāng)北邊的河灘被挖掘時(shí),舊河道被填埋。緊接著修建了梯形結(jié)構(gòu)。 施工過程中大約移除9200立方米土壤,以建造新的河漫灘和渠道。其中大約有3800立方米是用來堵塞現(xiàn)有渠道的廢棄段。回填時(shí)將土壤壓實(shí),并且要填得稍微溢出一點(diǎn),以防止這個(gè)地區(qū)的塌陷(圖3-④)。所有挖掘和回填工作在6個(gè)工作日內(nèi)完成。 圍繞著是否“在潮濕的環(huán)境”中完成護(hù)岸的施工進(jìn)行了相當(dāng)多的討論。終,pcei和項(xiàng)目工程師決定放水。為了防止從建筑區(qū)域排放泥沙,另外在下游的彎角2和4建了兩個(gè)干草捆泥沙保持建筑物。在整個(gè)施工期間,對底層泥沙保持結(jié)構(gòu)以下的徑流中抬升的懸浮沙進(jìn)行監(jiān)測。 圖3設(shè)計(jì)要素和建造程序示意圖 (2)施工護(hù)岸 此工程規(guī)劃了河道的四種護(hù)岸類型:a.河岸覆蓋/木籠護(hù)岸(圖3-10-4-A);b.石頭和樹根填料(圖3-10-4-B);c.堆疊干石料(圖3-10-4-C);d.堆放椰子纖維木(圖3-10-4-D)。 植被可以保護(hù)河岸,但在植被完全覆蓋之前的許多年里,河岸極易受損。所以,在地被植物混合播種后,所有未做護(hù)岸的岸堤都要鋪設(shè)100 %可降解土工織物(geotextiles)。這里使用了兩種類型的土工織物:a.對大多數(shù)河道河岸編織的高強(qiáng)度椰子纖維(椰子殼)席,和b.用于沉積(內(nèi)彎)河岸的黃麻席。計(jì)劃用土工織物保持易侵蝕土壤的穩(wěn)定性,直到植被完全覆蓋。 此外,還考慮了穩(wěn)定五個(gè)河彎外岸的護(hù)岸。終決定:上游和下游過渡彎(1和5)采用堆放干石料護(hù)岸(,彎2將采用木籠護(hù)岸,彎3用椰子纖維木結(jié)構(gòu),彎4用巖石和根填料護(hù)岸(圖4)。這些治理措施極大節(jié)約了成本。護(hù)岸建造采用機(jī)械拋石和手工放置巖石相結(jié)合的方式。約60米長的護(hù)岸由一人操作履帶挖掘機(jī)完成,總施工時(shí)間不到10 h。 圖4 四種類型的護(hù)岸截面示意圖 木籠護(hù)岸(圖4-a),這是迄今為止錯(cuò)綜復(fù)雜和勞動密集性護(hù)岸建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目所需的所有原木都由當(dāng)?shù)啬静墓揪栀。因此,決定用這個(gè)結(jié)構(gòu)保護(hù)60米長的彎2。此建筑的一個(gè)關(guān)鍵因素是底層原木必須細(xì)心放置。水面以上原木的高度以及平面布局至關(guān)重要,決定著護(hù)岸的功能,穩(wěn)定性及外觀。 石頭/根填料護(hù)岸工程(圖4-b)是相對比較直觀,先挖掘出一英尺的溝槽,填上巖石,然后用鋤耕機(jī)挖掘出傾斜向下到岸邊的壩基截水墻槽以填充根填料,這些溝渠的間隔大約為3 米,這個(gè)間距大小對于渠道的曲率和大小和根填料的大小來說比較合適。根填料預(yù)計(jì)不過1 / 4渠道寬度,并用鋤耕機(jī)作為起重機(jī)來安放這些填料。然后在岸上設(shè)上過濾性構(gòu)造物。石塊放在這些過濾性構(gòu)造物和根填料之間,然后回填土壤。 彎道3用椰子纖維木護(hù)岸(圖4-d)。這種護(hù)岸安裝比較簡單,不需使用機(jī)械,進(jìn)行的比較快。不過,這種治理不像木籠護(hù)岸或巖石/根填料護(hù)岸那樣能提供復(fù)雜的生境。相鄰的椰子纖維木通過椰殼纖維繩連接到一起。 所有沒有護(hù)岸保護(hù)的河渠岸都襯有可生物降解的土工布。該土工布并沒有像通常規(guī)定的那樣固定。實(shí)際中,它們對土壤的保持力都比較弱,對兒童易接觸到的地區(qū)來說這是潛在的危險(xiǎn)。而保持力強(qiáng)并且可完全生物降解的固定裝置是用木樁做成(30-60厘米長),當(dāng)橫向木樁被沖到地表時(shí),這些固定裝置可牢牢地附著在地表。 (3)恢復(fù)鄉(xiāng)土植物 該項(xiàng)目計(jì)劃中提供了值得推薦的鄉(xiāng)土植物名單。推薦植物中所有的物種都是鄉(xiāng)土植物群落中的優(yōu)勢種,且這些植物物種的多樣性表明了獲取本土植物具有一定的困難(少數(shù)本地苗圃有這些植物)。建議在模仿自然群落中形成的密度和物種組合的自然恢復(fù)模式中種植木本植物。 鑒于新修復(fù)地區(qū)水文條件的不確定性,建議對植物進(jìn)行分期栽種。但為控制水土流失,建設(shè)完成后馬上在整個(gè)建設(shè)區(qū)域播撒合適的混合的草本地被植物種子。還有人建議,在河岸上盡快插上沒有根的插條(主要是楊柳)和苗木。建設(shè)后年對河漫灘的其余部分不建議種植。這將提供一個(gè)整個(gè)的水文年(到下一個(gè)秋天),以便在種植昂貴和稀缺的鄉(xiāng)土植物前評估河漫灘近地表地下水狀況。在河漫灘和河岸上種植的植物的成活率將因此而能有所提高。 18.4.4恢復(fù)效果評估 (1)工程效果 將部分老渠道并入新渠道的模式對修復(fù)特征有著顯著的影響,河流中段的梯度流發(fā)生變化,已修復(fù)渠道的下游部分比上游部分更加平坦。工程完成后發(fā)現(xiàn)如果將木籠護(hù)岸建在彎4而非彎2,將發(fā)揮更大的作用。水量排放較小時(shí),這個(gè)彎道位置在護(hù)岸的保護(hù)下將有更大的匯集深度。 從1995-1997年冬季的氣候條件中可以看出這個(gè)設(shè)計(jì)和建設(shè)顯然是不成熟的。這一時(shí)期至少經(jīng)歷了6次水災(zāi)導(dǎo)致該工程河段內(nèi)水流漫溢,其中嚴(yán)重的是1996年2月7-9日的洪水,從工程下游大約3公里的測量站測得的峰值流量為25.1cm3/s。雖然沿著護(hù)岸后面的斜坡有大量的沉積物和沖刷物,但沒有任何一項(xiàng)設(shè)施在洪水中遭到嚴(yán)重?fù)p壞。由于同樣的原因,在這區(qū)域內(nèi)建了一批小的污水管。在一次洪水事件中,土工布襯砌從很長的渠道中剝離。這起事件的原因是天堂河上結(jié)了一層厚厚的冰,凍結(jié)了渠道襯砌,而在很深的雪覆蓋下的土壤沒凍上。隨著洪水和冰破裂,樹樁從土壤中脫離。其他個(gè)案中,大的冰塊甚至?xí)茐|包。盡管有這些情況發(fā)生,對該渠道本身卻沒有多大的損害。 大部分的河漫灘在建設(shè)完工之后馬上( 10月至1995年11月)就種上了樹木和灌木。大部分種植的植物要么被洪水沖走要么被沖倒并被掩埋。那些存活的植物被清理干凈并重新栽植,大部分已經(jīng)恢復(fù)。1997年1月又發(fā)生了一起洪水,然而,這一次是小冰塊集結(jié),對渠道襯砌產(chǎn)生的損壞是微乎其微。漫灘水流沖走了河漫灘上的大部分地被植物種子,因此這些地區(qū)不得不重新播種。在材料,勞動力和季節(jié)都允許的情況下,繼續(xù)在興建的河岸走廊上種植樹木和灌木。建造的U形濕地是一次成功的試驗(yàn),這些地方比較容易貯水。 (2)施工存在的問題 巖石/根填料護(hù)岸施工期間出現(xiàn)的主要問題與相關(guān)義工在護(hù)岸上錯(cuò)誤地放置石頭有關(guān)。志愿者往往傾倒巖石,而不是用手小心的放置。當(dāng)發(fā)現(xiàn)基底巖石安置得不牢固時(shí),有些部分要完全改建。一般來說,采用義工勞動的話,完成工作需要更長的時(shí)間。有效的協(xié)調(diào)和規(guī)劃,以及對人員的選擇性部署,是使用這種勞動力來源進(jìn)行有效工作的關(guān)鍵。許多義工每次只能工作幾個(gè)小時(shí),當(dāng)沒有技術(shù)和/或機(jī)械支持時(shí),這些義工往往對工作的性質(zhì)和要求不了解。 建筑設(shè)備也是一個(gè)問題。河流恢復(fù)往往需要特殊的手動和電動工具,如汽油動力鉆孔機(jī),木材運(yùn)輸船,以及其他非現(xiàn)成的設(shè)備。該組織十分依賴無償?shù)脑O(shè)備,但如果要將這些設(shè)備都湊齊通常會比較晚。 (3)恢復(fù)經(jīng)驗(yàn) 或許完成這項(xiàng)工作基本的經(jīng)驗(yàn)是得出一個(gè)現(xiàn)實(shí)的時(shí)間框架體系。如果按照正確的順序完成這項(xiàng)工作必須嚴(yán)謹(jǐn)?shù)夭捎迷S多相關(guān)項(xiàng)目基礎(chǔ)。除了項(xiàng)目資金債券外,這些還包括:a.明確地描述項(xiàng)目目標(biāo);b.確保所有社團(tuán)投資者的參與(包括機(jī)構(gòu)的和個(gè)人的);c.得出概念上的設(shè)計(jì)方案(在條款1和2的基礎(chǔ)上);d.獲取所有必須的權(quán)限許可(聯(lián)邦的、州的和地方的);e.制定后的設(shè)計(jì)規(guī)劃和詳細(xì)說明;f.準(zhǔn)備投標(biāo)證明文件和成本評估;g.選擇承包人;h.組織手工勞動以及獲取原材料;j.開始建設(shè)(允許在設(shè)計(jì)中對不可避免的情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整)(Moses等1997)。接下來的工作也應(yīng)該給出,這些包括監(jiān)測和維護(hù)等,通常需要資源代理工作許可。后期建設(shè)維護(hù)可能會持續(xù)很多年,這是所有河道恢復(fù)項(xiàng)目重要的組成部分。 案例資料來源: SCOTT MORRIS, TODD MOSES.Urban Stream Rehabilitation:A Design and Construction Case Study.Environmental Management,1999,(2): 165–177
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