漓江河流廊道的结构与功能初步研究

来源 :桂林理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wendiii
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
漓江河流流量巨大的季节性反差,导致了漓江河流水系统水文、水力、景观条件等产生了很大变化,也严重影响了漓江河流廊道系统的稳定性,对漓江河流廊道生态系统的生物多样性和完整性构成了直接威胁。本文考虑河流生态系统的完整性,以漓江河流生态系统作为基点,从生态学角度出发,通过实地堪查,结合卫片、地形图资料,利用Google Earth、CAD制图等工具,在对漓江河流两岸的土地利用方式、河流两岸植被景观格局、河道内外的水资源利用及水功能区划进行初步分析的基础上,研究探讨漓江河流廊道的基本结构与功能。   根据人为扰动的强烈程度不同,文中将研究区域117.2km廊道,划分为近自然段三街岩头渡至甘棠江漓江入口处21.5km、城市景观段甘棠江漓江入口处至桂林水文站18km及自然段桂林水文站至阳朔水文站77.7km,并分别进行研究探讨,研究表明:   (一)基于河流廊道四维空间结构理论,从横向构造、纵向构造、垂向构造时空变化四个方面对漓江河流廊道结构进行探讨。沿近自然段、城市景观段及自然段,两岸主要土地利用类由农业用地向城市发展用地、休闲娱乐区、居民住宅区、自然林地、山坡地带逐步过渡,河道河岸从自然河道河岸向人工渠化河道河岸、自然河道河岸依次过渡;沿途坡降近自然段为1.07‰、城市景观段为0.71‰、自然段为0.49‰、总坡降0.61‰,总蜿蜒度1.4705,河岸带由近自然人工林地向城市景观带、自然林地及山坡带过渡,沿河深潭浅滩交错;在城市景观带河流垂向结构坡度平缓,基本上由河道泥沙淤积而成;河流生态系统中动植物随四季规律变换,随着四季的变换,人类活动也会相应的发生改变,时空变化规律在自身变化的同时也在影响着河流廊道的动态演变状态,其主要表现在河道外取水量的季节性变化以及季节性降雨分布不均。   (二)廊道功能。漓江河流廊道功能从生态功能、水利功能、社会经济功能三方面进行初步研究,分析漓江河流廊道在生物栖息地、廊道连通性、防洪航运、旅游等方面发挥的功能效应。在水功能分区方面近自然段,自然段主要为桂林市开发利用区区域内;城市段漓江桂林饮用用水区(原漓江桂林饮用、工业用水区)和漓江桂林排污控制区;自然段,漓江桂林景观娱乐用水区和阳朔饮用、农业用水区。   (三)桂林市城区廊道系统。桂林市城区廊道系统总长度810.1km,其绿色廊道最长为426.2km,占总廊道长度的52.61%;其次为灰色廊道,长度为353.6km,占总廊道长度的43.65%;蓝色廊道所占比例最小,占3.74%,城区总体绿化较好。   (四)漓江河流廊道评价体系。借鉴现有的国内外研究成果,本文针对桂林市漓江河流廊道系统的特点,采用模糊综合评判法构建了漓江河流廊道系统评价模型。
其他文献
目前,国内外关于肝靶向给药系统中药物载体的研究主要集中在单配体修饰的载药纳米粒子方面。然而,单个配体修饰的纳米粒子在进行受体-配体相互作用时易受到许多病理及生理条件的变化而变化,这种变化会导致受体特异性识别能力和结合活性降低,针对这种情况,本文提出了一种双配体修饰的药物载体材料,期望能提高主动靶向的可靠性,丰富肝靶向给药系统的内容。本文将具有肝靶向性的配体甘草次酸(GA)和乳糖酸(LA)偶联到壳聚
橄榄石型LiFePO4因其价廉、无毒、环境友好、安全性高等优点被认为是最具开发和应用潜力的新一代锂离子电池正极材料。但是低的电子导电率和离子扩散速率制约着LiFePO4的实际应用;同时在制备LiFePO4的过程中二价铁源的Fe2+易被氧化,造成其合成困难。本文对比了空气气氛和惰性气氛保护下水热法对合成LiFePO4材料的影响,并通过Li4P2O7包覆对LiFePO4材料进行了改性研究。在没有气氛保
随着我国大规模集约化养殖业的迅速发展,畜禽粪便成为环境中重要的污染源。养殖场废弃物对环境的污染主要表现为水体污染、空气污染、疾病传播和土壤污染等。目前我国各地区都
由于淡水资源欠缺成为了阻碍当今社会经济快速发展的重要因素,所以近年来各种脱盐技术的研究火热进行。其中,电吸附脱盐(CDI)技术成为一种新一代的绿色脱盐技术。CDI技术是由外加电作为推动力,使其内部流过的盐溶液中的离子成定向运动进入多孔电极材料内,并以双电层(EDL)的形式储存于电极材料内。其作为一种绿色可再生的脱盐方法,拥有很重要的发展潜力。而对于CDI技术的发展,寻找一种能够快速脱盐的电极材料是
本课题主要研究了以脱铁铁蛋白作为生物模板,以硝酸钴和硫酸亚铁铵作为原材料,再利用硼氢化钠作为还原剂,合成蛋白质包覆的铁钴纳米材料的过程。并运用了多种不同的分析手段