莱州湾海水入侵及土壤盐渍化现状研究
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《莱州湾南岸滨海湿地的退化及其生态恢复、重建研究》篇一一、引言莱州湾南岸滨海湿地,作为我国重要的生态区域,其生态环境的健康与否直接关系到区域生态系统的稳定与可持续发展。
然而,近年来,由于自然和人为因素的共同作用,该地区的湿地出现了明显的退化现象,严重威胁了湿地的生态功能和生物多样性。
因此,对莱州湾南岸滨海湿地的退化及其生态恢复、重建进行研究,具有重要的理论和实践意义。
二、莱州湾南岸滨海湿地退化的现状(一)自然因素莱州湾南岸地区受气候变化的影响,海平面上升、降水量变化等自然因素导致湿地水文条件发生改变,进而影响湿地的生态结构和功能。
此外,海洋污染、海岸侵蚀等自然现象也是导致湿地退化的重要原因。
(二)人为因素人为因素是导致莱州湾南岸滨海湿地退化的主要原因。
过度开发、围海造地、过度捕捞、污染排放等人类活动破坏了湿地的生态环境,导致生物多样性下降,湿地功能减弱。
三、生态恢复与重建的策略与方法(一)生态恢复的原则在莱州湾南岸滨海湿地的生态恢复与重建过程中,应遵循自然恢复为主、人工干预为辅的原则,以恢复湿地的自然生态功能为目标,同时考虑到区域的社会经济发展需求。
(二)具体策略与方法1. 强化法规政策支持:制定和实施相关法规政策,严格控制人为活动对湿地的破坏,保护湿地的生态环境。
2. 实施生态工程:通过建设湿地公园、生态走廊等工程,恢复湿地的生态环境,提高湿地的生态功能。
3. 加强生态教育:提高公众的生态意识,倡导绿色生活方式,减少人为活动对湿地的破坏。
4. 科学研究与监测:加强科学研究,了解湿地的退化机制和恢复过程,同时建立湿地监测体系,实时掌握湿地的生态环境状况。
四、案例分析以某莱州湾南岸滨海湿地为例,通过实施一系列生态恢复与重建措施,如退耕还湿、湿地植被恢复、野生动物保护等,使得湿地的生态环境得到明显改善。
具体表现为植被覆盖率提高、生物多样性增加、水质改善等。
通过该案例的分析,可以看出生态恢复与重建的重要性和可行性。
莱州湾南岸潍坊北部平原区咸水入侵动态变化分析管清花;陈学群;张婧【期刊名称】《山东国土资源》【年(卷),期】2014(30)9【摘要】In this paper,setting northern Weifang plain in southern Laizhou Bay as the typical research area,geo-logical background of salt water formation and distribution have been described.Through water chemistry method, characteristics of water chemistry change of underground brine and the change of saltwater instrusion caused by hu-man activities in northern Weifang plain have been analyzed.Main causes of salt water intrusion has been analyzed as well.%以莱州湾南岸潍坊北部平原地区为典型研究区,阐述了咸水体形成的成因背景与分布特征。
通过水化学分析的方法,分析了潍北平原地下水水化学变化特征,及人工开采导致咸水入侵的变化,并分析了咸水入侵的主要成因。
【总页数】5页(P39-42,47)【作者】管清花;陈学群;张婧【作者单位】山东省水利科学研究院,山东济南 250013; 山东省水资源与水环境重点实验室,山东济南250013;山东省水利科学研究院,山东济南 250013; 山东省水资源与水环境重点实验室,山东济南250013;山东省科学院,山东济南250014【正文语种】中文【中图分类】X523【相关文献】1.莱州湾南岸咸水入侵区生态环境分区与生态恢复研究 [J], 张祖陆;齐永华;聂晓红2.2013年保定市平原区地下水水位年内动态变化分析 [J], 张林3.莱州湾南岸滨海平原咸水入侵区浅层地下水水化学特征 [J], 姜爱霞;李道高4.玛纳斯河流域山前平原区地下水资源动态变化分析 [J], 管春兴;张虹波;王战;赵明;张在勇5.莱州湾南岸咸水入侵区土地利用/覆被变化驱动机理研究 [J], 张祖陆;王琳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
海水入侵国研究毕业论文目录第一章绪论 (1)1.1海水入侵的概念 (1)1.2海水入侵的原理 (2)1.3海水入侵国内外研究状况 (5)1.4崂山区海水入侵的现状 (7)第二章研究区概况 (10)2.1地理位置及交通状况 (10)2.2社会经济状况 (11)2.3自然条件分析 (12)2.4区域地貌 (15)2.5水文地质条件 (16)第三章海水入侵的普查与监测 (20)3.1水化学方法 (20)3.2高密度电法 (31)3.3小结 (36)第四章海水入侵的成因 (37)4.1自然因素 (37)4.2人为因素 (39)第五章海水入侵的危害 (43)5.1对工业的影响 (43)5.2对农业的影响 (43)5.3对生活的影响 (46)5.4自然生态系统的逆向演替 (47)第六章海水入侵的防治对策 (49)6.1调整产业结构 (49)6.2拦蓄地下水 (49)6.3节约用水 (50)6.4建设和加固防堤工程 (50)6.5合理利用海岸滩涂 (50)6.6开展海水入侵监测和海水入侵科技攻关 (51)第七章结论 (52)参考文献 (53)致谢词 (56)附录外文文献及翻译 (57)第一章绪论目前,全世界已经有几十个国家和地区的几百个地方发现了海水入侵问题,海水入侵给各国沿海地区带来了严重危害,造成巨大经济损失,严重阻碍了经济社会的持续发展。
全球范围海水入侵的普遍性己经引起国际社会的共同关注,有关国家积极开展海水入侵问题的研究和治理。
1.1海水入侵的概念海水入侵是滨海地区常见的一种自然地质灾害,世界各国的专家、学者纷纷根据自己的理解对其含义进行了描述,但是迄今为止,还没有一个一致的定义,甚至对这一现象的称谓及其涵盖的范围都存在着不同的认识。
国外文献一般称之为盐水入侵(salinity intrusion),国内文献除称海水入侵外,还有海水侵染、海水内侵、海水地下入侵、咸水入侵、咸水侵染、卤水侵染等名词,但相对而言,目前接受“海水入侵”的学者较多。
高密度电阻率法探测海水入侵咸淡水界限初步调查研究——以莱州湾为例苏永军;范剑;刘宏伟;张国利;刘继红;匡海阳;黄忠峰;范翠松【摘要】本文从理论上阐述了高密度电阻率法探测海水入侵界限的可行性,对该方法在莱州湾地区实例分析表明,根据高密度电阻率法反演视电阻率断面图勾划出来的咸淡水分界线与水文地质调查结果基本吻合,说明了该方法在莱州湾地区具有较好的有效性和可行性.笔者还利用视电阻率断面图确定了咸淡水水体在平面分布情况和垂向变化情况,为查清海水入侵等环境地质问题提供可靠的基础资料.该方法在探测海水入侵方面具有简单、快速、低廉、无破坏性原位探测等特点,其应用前景可观,值得推广.【期刊名称】《地质调查与研究》【年(卷),期】2014(037)003【总页数】5页(P177-181)【关键词】高密度电阻率法;视电阻率;海水入侵;莱州湾地区【作者】苏永军;范剑;刘宏伟;张国利;刘继红;匡海阳;黄忠峰;范翠松【作者单位】中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;天津华北地质勘查局,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170【正文语种】中文【中图分类】P641.2;X143目前,全世界已经有六十多个沿海国家和地区的几百个地方发现了海水入侵问题,海水入侵给各国沿海地区带来严重危害,造成巨大经济损失,严重阻碍经济社会的持续发展。
全球范围海水入侵的普遍性已经引起国际社会的共同关注,并积极开展海水入侵问题的研究和治理。
我国首先于1964年在大连发现海水入侵,到20世纪70年代后期又在莱州湾发现海水入侵,进入80年代,海水入侵现象又发现多处,且海水入侵范围逐渐扩大[1],入侵速度逐年加快,危害越来越严重。
莱州湾环境存在的问题及保护对策摘要总结了莱州湾生态环境现状,分析了存在的问题,并提出保护对策,以期为打造永续发展的环湾生态新城区、促进经济持续发展、促进人与社会和谐发展提供参考。
关键词生态环境;问题;保护对策;莱州湾2009年4月,胡锦涛总书记在视察山东时指出:“要大力发展海洋经济,科学开发海洋资源,培育海洋优势产业,打造山东半岛蓝色经济区。
”这是总书记从全面和战略高度深谋远虑的重要部署,也是莱州市面临的一次重大的发展机遇。
莱州湾属半封闭海湾,是污染的重灾户,水体交换能力差,接纳陆源污染物多,生态环境不断恶化,生物多样性明显减少,受污面积大,局部海域已呈现“荒漠化”。
运用科学的方法实现环境与经济、人类与社会和谐永续发展是应对莱州湾生态不断遭到破坏的根本所在。
本文根据莱州湾生态及经济发展状况,分析了存在的问题,提出一套保护对策,试图有效改善其水质、底质环境,以期为莱州湾的环境治理提供启示。
1莱州湾概况1.1莱州湾地理概况莱州湾位于渤海南部,面积约8 000 km2,约占渤海总面积的1/10。
海岸线长400 km,有黄河等10余条河流注入。
濒临的城市有东营、潍坊、烟台3个地级市及所辖的9个县市区;由注入河流辐射到的有济南、青岛、东营等9个市及所辖34个县市区[1]。
莱州湾水深多在5 m内,底质以泥沙为主。
地势属凹陷型,由沿岸向深海缓延倾斜,形成了幅员广阔而平坦的潮间带和潮上带堆积平原。
潮间带坡比多在0.03%内,宽3~5 km,底质泥砂型,沉积物有机含量为0.18~0.23。
1.2 莱州湾气象水文概况莱州湾属暖温带季风气候,四季分明,雨量集中,日照充足,光热资源丰沛,有利于水生动植物生长。
其冬季风强盛,夏季风较弱,年降水量为400~600 mm,降水多集中在6—8月。
水温受气温影响很大,有明显的季节变化。
潮汐属不正规半日潮,潮流多为旋转流,最大流速为1.5 m/s。
莱州湾属超浅型海湾,水色浑黄,透明度1 m左右,盐度为12.7~33.5。
ISSN 1009-2722 海洋地质前沿 第36卷第8期CN37-1475/P Marine Geology Frontiers Vol 36 No 8于得芹,蒙水辉.莱州湾南岸地区表层土壤盐分离子分异规律[J].海洋地质前沿,2020, 36( 8): 29-35.莱州湾南岸地区表层土壤盐分离子分异规律于得芹\蒙永辉2(1山东省地质调查院,济南250013; 2山东省地质环境监测总站,济南250014)摘要:选取莱州湾南岸为典型研究区,系统采集了 1丨1个表层土壤样品,测试了土壤的K+、Na+、Ca2+、Mg2+、C r、S042、HC03_、全盐量等8项指标,运用多元统计学和地统计学的方法,揭示了莱州湾南岸的表层土壤盐分离子之间的关系及空间分异规律:研究表明:莱州湾南岸表层土壤盐渍化程度为轻度盐渍化,非盐土占到总面积的51.7 %,轻度及中度盐渍土占到总面积的34.3%,重度盐渍土及盐土分布在东北部沿海地区,面积约为148 km\占到总面积的14 %,并且呈现集中分布态势,盐渍化强弱程度分布格局大致呈现从沿海到内陆逐渐减少的趋势。
多元统计分析表明:Na T与C l、SO广与Ca2+、Mg2+与C1之间呈现显著正相关,Cl—、Na'为第1类,03;!+、5〇42_、1<:+、1^2+和扣〇,为第2类,土壤中盐分离子表现出中等和强烈的空间变异,且盐分离子高值区与海咸水入侵位置基本一致关键词:表层土壤;分异规律;空间分布;莱州湾中图分类号:P736.4 文献标识码:A DOI: 10.16028/j.1009-2722.2020.0090引言土壤盐渍化是在受到地形、气候、水文等自然 因素以及人类活动共同作用下所导致的土地退化 现象,已经引起国内外学者的广泛关注。
土壤盐渍 化一方面削弱了土壤肥力,致使农业生产力下降,另一方面破坏生态环境,影响社会经济的可持续发 展+2]。
滨海盐碱地是山东省的典型盐碱地类型,主 要分布在黄河三角洲和莱州湾南岸地区[3随着山 东省黄河高效生态经济区的建立,势必会进一步加 剧土地资源紧张的问题,所以进行盐渍化监测、评 估和预警的基础性工作势在必行。
《莱州湾南岸滨海湿地的退化及其生态恢复、重建研究》篇一一、引言莱州湾南岸滨海湿地,作为我国重要的生态屏障和自然资源,具有丰富的生物多样性和生态服务功能。
然而,近年来,由于人类活动的不断增加和自然环境的变迁,该湿地的生态环境面临严重退化,生物多样性减少,生态服务功能降低。
因此,对莱州湾南岸滨海湿地的退化进行深入研究,并探讨其生态恢复与重建的策略,具有重要的理论和实践意义。
二、莱州湾南岸滨海湿地退化现状(一)物理退化莱州湾南岸滨海湿地受到海平面上升、海岸线侵蚀等自然因素的影响,以及围海造地、海岸工程建设等人为活动的干扰,导致湿地范围缩小,滩涂面积减少,湿地物理结构发生改变。
(二)生物多样性丧失湿地退化导致生物栖息地丧失,许多珍稀濒危物种的生存受到威胁。
同时,由于污染和过度捕捞等问题,湿地生物多样性不断降低。
(三)生态服务功能降低湿地具有调节气候、净化水质、保护生物多样性等重要生态服务功能。
湿地退化导致这些功能降低,对区域生态环境和人类社会经济发展产生负面影响。
三、生态恢复与重建策略(一)制定科学的管理政策为保护莱州湾南岸滨海湿地,应制定科学的管理政策,严格控制围海造地、海岸工程建设等人为活动,加强对湿地生态环境的监管和保护。
(二)实施生态修复工程针对湿地退化的现状,应实施一系列生态修复工程,包括湿地植被恢复、水域净化、野生动植物保护等,以恢复湿地的物理结构和生物多样性。
(三)加强湿地生态系统建设为提高湿地的生态服务功能,应加强湿地生态系统建设,包括扩大湿地面积、保护珍稀濒危物种、构建生态廊道等。
同时,应注重湿地生态系统的可持续发展,实现人与自然和谐共生。
四、具体实施措施(一)植被恢复技术采用适当的植被恢复技术,如播种、扦插、分株等,选择适宜的植物种类进行种植,以恢复湿地的植被覆盖度和生物多样性。
同时,应加强对植被的养护和管理,确保其健康生长。
(二)水域净化技术采用物理、化学和生物等多种方法,对湿地水域进行净化处理,降低水体中的污染物含量,改善水质。