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黄河源区高寒湿地水文过程与修复保护技术电子书

本书基于作者多年对黄河源区高寒湿地水文过程、退化过程及修复保护技术的研究而著。作者团队2018年选青海省“高端创新人才千人计划”创新团队,同时选首批全国高校黄大年式教师团队。

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作       者:李希来

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2025-06-01

字       数:15.5万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 环境科学

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本书共分9章,聚焦于黄河源区的高寒湿地,详细探讨了该地区的气候变化、植被与土壤特征、湿地退化过程与机制,以及湿地修复与保护技术等方面的内容。首先,介绍了黄河源区高寒湿地的概况,随后,深分析了若尔盖流域的气象要素变化及其对湿地生态系统的影响。此外,书中探讨了高寒湿地植被与土壤的变化特征,揭示了湿地生态系统的内在规律。在此基础上,本书一步探究了黄河源区高寒草甸湿地退化的过程与机制,为理解湿地退化的根本原因提供了科学依据。同时,针对若尔盖泥炭湿地的水文过程与退化机制行了深研究,并运用数值模拟方法对泥炭湿地的地下水运动行了模拟分析。最后,本书还介绍了黄河源区高寒湿地的修复与保护技术,为维持健康的湿地生态系统提供了实用的技术指导。本书适合具有草学、湿地学、土壤学和生态水文学等基础的相关行业技术人员、科技工作者、高校本科生和研究生阅读参考。<br/>【推荐语】<br/>本书基于作者多年对黄河源区高寒湿地水文过程、退化过程及修复保护技术的研究而著。作者团队2018年选青海省“高端创新人才千人计划”创新团队,同时选首批全国高校黄大年式教师团队。<br/>【作者】<br/>李希来,青海大学农牧学院教授,2015年以来主持完成国家自然科学基金地区项目( 41161084)、科技部国际科技合作项目(2011DFG93160)、农业部公益性行业(农业)科研专项子课题(201203041)和青海省科学技术厅国际科技合作计划(2013-H-801)。现正在主持科技部重研发计划项目课题“退化高寒草地生态修复技术创新与示范(2017YFC0504803)。 负责的“三江源生态演变与环境修复” 科研团队,2018年选青海省“高端创新人才千人计划”创新团队支持,同时选首批全国高校黄大年式教师团队。<br/>
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书名页

内容提要

前言

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 黄河源区

1.1.2 黄河源区水系

1.1.3 黄河源区气象和水文站

1.1.4 若尔盖

1.1.5 日干乔大沼泽

1.1.6 高寒湿地

1.2 研究内容

1.2.1 若尔盖土地覆盖变化分析

1.2.2 不同土地利用类型的蒸发蒸腾量

1.2.3 日干乔大沼泽的人工沟渠排水能力

1.2.4 若尔盖泥炭沼泽地下水数值模拟

1.2.5 荒漠化时空变化分析

1.2.6 高寒湿地分类及水文特征

1.2.7 高寒湿地退化过程中植被与土壤有机碳分析

1.2.8 高寒湿地退化过程与机制分析

1.3 研究成果

第2章 黄河源区高寒湿地概况

2.1 黄河源区高寒湿地类型

2.1.1 黄河源区的自然概况

2.1.2 黄河源区高寒湿地分类

2.2 黄河源区高寒湿地气候气象特征

2.2.1 降水

2.2.2 气温

2.2.3 风速

2.2.4 日照时间

2.2.5 相对湿度

2.2.6 主要气象灾害

2.3 黄河源区高寒湿地水文特征

2.3.1 黄河源区径流变化

2.3.2 黄河源区降水、气温和水沙过程

2.3.3 高寒湿地地形与地表水基本特征

2.4 黄河源区高寒湿地土壤特征

2.4.1 黄河源区河漫滩湿地土壤特征

2.4.2 黄河源区湖泊湿地土壤特征

2.5 黄河源区高寒湿地植被特征

2.5.1 植物指标测定

2.5.2 黄河源区高寒湿地植物群落组成

2.5.3 不同类型湿地植物群落组成与多样性

第3章 黄河源区若尔盖高原气象要素变化及其影响

3.1 数据来源与研究方法

3.1.1 气象资料来源

3.1.2 遥感数据来源

3.1.3 蒸发蒸腾量计算方法

3.2 气象要素年际变化

3.3 蒸发蒸腾量变化及其影响

3.3.1 若尔盖高原年实际作物蒸发蒸腾量变化

3.3.2 年蒸发蒸腾量与气象要素的相关分析

第4章 黄河源区高寒湿地植被与土壤变化特征

4.1 黄河源区高寒湿地土壤和植被特征

4.1.1 高寒湿地表层土壤特征

4.1.2 高寒湿地植被特征

4.2 黄河源区高寒湿地退化演替过程中土壤性质

4.2.1 高寒湿地退化演替过程中土壤含水量变化特征

4.2.2 高寒湿地退化演替过程中土壤有机碳及其组分含量分布特征

4.2.3 高寒湿地退化演替过程中总氮含量分布特征

4.2.4 高寒湿地退化演替过程中微生物分布特征

4.2.5 微生物群落结构与土壤理化性质的关系

4.3 黄河源区高寒湿地退化演替过程中植被特征分析

4.4 黄河源区高寒湿地退化原因

4.4.1 气象因子对高寒湿地变化影响分析

4.4.2 微地形对高寒湿地退化变化影响分析

4.5 黄河源区高寒湿地退化机理

4.5.1 材料与方法

4.5.2 黄河源区高寒湿地退化的植被和土壤指标主成分分析

4.5.3 黄河源区高寒湿地退化机理分析

4.6 黄河源区退化高寒湿地人工补播恢复效果

4.6.1 样地选择与设计

4.6.2 植物和土壤指标的测定

4.6.3 数据处理

4.6.4 人工播种配置样区群落物种组成

4.6.5 人工补播配置下植被生长特征比较

4.6.6 人工补播配置下土壤性质变化特征

第5章 黄河源区高寒湿地退化过程与机制

5.1 研究区概况

5.2 玛多县高寒湿地的分类

5.2.1 分类依据

5.2.2 玛多县高寒湿地的类型

5.2.3 湿地植物群落组成与多样性

5.3 玛多县不同类型湿地的动态变化

5.3.1 数据来源

5.3.2 数据预处理

5.3.3 湿地提取

5.4 玛多县湿地的动态变化

5.5 湿地退化

5.5.1 湿地退化指标

5.5.2 湿地退化现状

5.5.3 不同类型湿地退化抵抗能力

5.5.4 不同海拔高度湿地与其不同退化抵抗能力

第6章 黄河源区泥炭湿地水文过程与退化机制

6.1 黄河源区若尔盖土地覆盖变化

6.2 若尔盖荒漠化时空变化

6.2.1 荒漠化研究方法

6.2.2 若尔盖荒漠化时空分布特征

6.2.3 荒漠化扩展特征

6.2.4 若尔盖荒漠化成因分析

6.3 累积降雨量与蒸发蒸腾量对湿地退化的影响

6.3.1 1990—2016年土地利用类型的面积变化

6.3.2 累积降雨量对泥炭地面积计算的影响

6.3.3 四种土地利用和土地覆盖类型的平均蒸发蒸腾量特征

6.4 人工沟渠的排水量估算

6.4.1 人工沟渠排水能力估算方法

6.4.2 人工沟渠分布及排水模式

6.4.3 人工沟渠的排水能力

6.4.4 人工沟渠影响下若尔盖典型泥炭沼泽湿地变化

6.4.5 人工沟渠的统计特征

6.4.6 划分区域的排水量的时空变化

6.5 自然沟道对泥炭湿地的地下水水文过程的影响

6.5.1 导水率值

6.5.2 压力水头

6.5.3 地下水位

6.5.4 典型泥炭沼泽自然河流和人工沟渠的双重影响

6.6 典型泥炭地的地下水位时空变化规律

6.6.1 地下水空间分布

6.6.2 地下水埋深、泥炭深和坡度的局部空间模式

6.6.3 地下水埋深与泥炭深和坡度之间的空间相关性

6.6.4 地下水埋深在沟渠横向的变化

6.6.5 地下水埋深在沟渠纵向的变化

6.7 若尔盖高原径流变化与储水量计算

6.7.1 研究区域与方法

6.7.2 降水量与蒸发量变化

6.7.3 径流量变化

6.7.4 水量平衡计算

6.7.5 储水量变化分析

6.8 黄河源区泥炭湿地分布空间差异性

6.8.1 研究区域与研究方法

6.8.2 黄河源区泥炭湿地的空间分布特征

6.8.3 高程与坡度对泥炭湿地空间分布的影响

6.8.4 泥炭湿地空间分布对降水与气温的适宜性

第7章 黄河源区泥炭湿地的地下水运动数值模拟

7.1 侧向沟道对泥炭地水文过程的影响

7.1.1 研究区域与野外观测

7.1.2 模型建立

7.1.3 边界条件设定

7.1.4 数值模拟结果

7.1.5 地形对地下水的影响

7.1.6 两种自然沟道附近侧向地下水水力梯度对比

7.2 泥炭湿地小流域的分区地下水模拟

7.2.1 研究区域与研究方法

7.2.2 地下水模型建立

7.2.3 数值模拟结果

7.2.4 模型误差分析

7.2.5 水量平衡分析

7.2.6 典型沟道排水性能对比

7.3 泥炭湿地小流域整体地下水模拟

7.3.1 储水量变化及其动态变化

7.3.2 垂直地下水流运动

7.3.3 水平地下水流运动

第8章 黄河源区高寒湿地修复与保护策略

8.1 黄河源区高寒草甸湿地修复与保护策略

8.1.1 高寒湿地退化区人工草地建设

8.1.2 高寒草甸湿地保护

8.1.3 高寒草甸湿地的管理

8.1.4 高寒草甸湿地的恢复

8.2 泥炭湿地修复与保护策略

8.2.1 保护区的设立

8.2.2 湿地的修复

8.2.3 保护宣传工作

8.2.4 进行国际国内科研合作

8.3 河流湿地修复与保护策略

第9章 结论与建议

9.1 主要结论

9.2 主要建议

参考文献

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