拉萨河流域水电开发带来的河岸带土壤特征变化探究.docVIP

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拉萨河流域水电开发带来的河岸带土壤特征变化探究

拉萨河流域水电开发带来的河岸带土壤特征变化探究   河流水文特性包括水位、流量、泥沙、水温、水质等多个方面,水坝的建立改变河流原有的水文形态,造成泥沙沉积,改变河流径流量、泥沙含量以及水质等水文条件,使得原河流的水文特征发生显著改变。水电工程泄流时会向下游输送大量浮游生物,对下游河流水位和水质产生影响[1-6],同时水库蓄水调洪会减少下游河道的来沙量,使下游河道的输沙能力显著降低。例如美国胡佛大坝建成的9 a 里,下游河床高程降低了4 m 多,河道下切会降低沿河的地下水位,对下游植物生长造成威胁,使原本无需灌溉的植被因缺水而枯萎,上游水库排出的泥沙中可能含有氮磷等营养元素,易造成下游河岸植物入侵。另外,河床砂砾层的损耗还会影响在下游河流砂砾层产卵的鱼类、昆虫以及甲壳类等无脊椎动物。   水文情势的改变会进一步影响河岸带生态环境,河岸带是一种介于陆地生态系统与水域生态系统之间的特殊生态系统,在自然界物质循环、能量流动过程中起着十分重要的作用。水库蓄水调洪会减少河流下游沿岸季节性泛滥湿地面积,这些湿地的生态环境与河流洪水变化周期有密切的关系,原本自然状态下洪水能够为下游泛滥湿地中动物、植物生存以及繁殖等生命活动提供保障,水库调洪后下游河岸带生态环境营养物质循环以及水分供给状况均发生改变。例如,肯尼亚Tana 河由于大坝的建设,改变河流原有的洪水周期,下游河岸带森林正在逐渐消失。河岸带生态系统中植物受到水电开发所带来的影响,其形态结构均发生一定程度改变,加利福尼亚地区Bishop溪引水式水电工程投产引流之后,下游河岸带植被叶片变小变厚,总叶面积相应减少。   而土壤是时空连续的变异体,具有高度的空间异质性,河岸带土壤结构是实现河岸带生态功能的重要物质基础,能够清晰反映出河岸带生态环境变化情况。水电开发活动改变河流原有生态系统结构功能,从而改变河岸带原有土壤结构,而且已有研究指出水电开发能够影响河流以及底泥中养分等元素的分布情况,有研究指出水电站运行改变河流原有水文特征,使河岸带土壤细颗粒含量发生变化,从而影响河岸带土壤营养元素含量、河岸带植被冠层高度以及郁闭度等相关指标。因此本文以西藏拉萨河为案例点,利用河岸带土壤元素的空间分布特征分析拉萨河水电开发对河岸带所产生的生态影响。   1 材料与方法   1.1 研究区概况   拉萨河发源于念青唐古拉山,向西南流经拉萨市,最终汇入雅鲁藏布江。拉萨河流域海拔高度为3 800~4 100 m,自然生态环境较为脆弱,经济主要以农业、畜牧业为主。流域河岸带主要分布有7 种土类,其中包括高山山地地带性土类:高山寒漠土、高山草甸土、亚高山草甸土、灌丛草原土;非地带性土类:草甸土、潮土和新积土。拉萨河流域气温低、降雨少,土壤有机元素矿化速度低,有机质、全氮含量较高,另外寒冷的气候条件外加强烈的风蚀作用降低流域土壤成土速率,导致流域以砂质土壤为主,而流域土壤母质中磷、钾含量偏低,土壤中磷、钾元素含量处于较低水平。   拉萨河水能资源丰富,水能蕴藏量达2 560 MW,是西藏水电开发建设的重点地区,为解决该拉萨地区电力供应紧张与农田、草场灌溉问题,拉萨河流域在建、已建多座水利水电工程,流域内共有水电站38座,装机容量约为1.3 万kW·h。已建成较大规模水电站主要为纳金、献多、平措、直孔,在建的为旁多水电工程,其中直孔电站装机容量达100 MW,旁多达120MW。因此,水电开发是拉萨河流域主要人类活动并且将作为未来西藏地区开发建设的重点工程。   1.2 样品采集   自拉萨河上游至下游选择7 个采样断面,遍布在拉萨河干流中游和下游,包括各水电站上游及下游地区。在该断面的河岸100 m 以内、100~200 m之间以及200~300 m 之间各选一处采样点,此3 个采样点作为该截面的平行采样点,同一截面各相邻平行采样点之间的直线距离为100 m。在每个采样点处选取有代表性的3 个样方并利用GPS 记下采样点的地理坐标,样方面积为25 cmtimes;25 cm,样方选好后用土钻在样方内采集0~20 cm 表层土,装袋并标号,带回室内测定土壤物理化学性质。   1.3 样品处理   将土壤样品风干、研磨,通过200 目以及400 目筛子筛分得到3 种粒级土壤数据,即粒径lt;200 目、粒径介于200~400 目以及粒径gt;400 目3 类。土壤样品准确称取0.1 g,置于ST-60 型自动消解仪中消解。冷却、定容后,用ICP-AES 光谱仪测定土壤钙、钾、磷、镁4 种元素的含量。   2 结果与讨论   2.1 土壤粒径分布结果分析   2.1.1 统计特征   拉萨河2012

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