生態環境地質有哪些
㈠ 生態環境地質保護建議
區內國土資源,如固體礦產資源、水資源、土地資源、地質資源(旅遊地質資源)等,都得到了不同程度的開發利用。資源的開發利用為社會經濟的發展、人居環境的改善作出了積極的、巨大的貢獻,但也不可避免地造成了局部的生態環境地質問題,如礦山開發造成的土地沙化、土地利用不當造成的水土流失、旅遊地質過度開發造成的自然景觀的破壞、地下水開采造成的地下水下降漏斗等。據生態環境地質質量評價結果,盡管區內生態環境地質質量較好,但也存在不少影響生態環境的因素。地質災害已形成影響生態環境地質質量的主要因素,因此,重視和保護生態環境地質條件是生態省建設必然之勢。
國內外研究成果表明,生態環境的保護有待於政策、法律、法規的建設與完善,有待於政府決策,管理部門的科學規劃、嚴格執法,其次是加強群眾生態環境保護的意識及採取專業的防護措施。根據本地區的地質環境狀況及存在的地質環境問題,提出如下生態環境地質保護建議。
(1)政府應重視與加強對生態環境的管理,制定地方性的地下水資源保護或地下水水源地保護、礦山環境恢復治理、環境地質問題與地質災害治理、地質環境保護等有關法律、法規,從法治的角度管理生態環境建設,做到有法可依、有法必依、違法必究。
(2)做好生態環境建設規劃,對礦業、工業、農業、海水養殖業、旅遊業等行業做到合理開發利用。旅遊地質資源開發規劃要綜合評價其開發價值和條件,評價旅遊地質資源的功能、質量、生態系統以及景點的地域組合和環境容量,使有限的旅遊地質資源在良好的生態系統中發揮最大限度的效益;礦山開采必須做到采礦與環境保護協調發展,做好礦業發展與環境恢復治理的整體規劃;土地的耕作必須採取必要的水土保持措施,禁止在坡度大於25°的山地丘陵開墾山坡,做好水源林與生態林的保護工作。
(3)對地質環境問題趨於惡化的地區應採取相應的防治措施,具體如下。
①在南渡江中游流域、文瀾河中游流域、寶陵河的下游流域的水土流失災害區,及時採用生物措施與工程措施治理水土流失災害,植樹種草,封山育林,使治理區迅速被植被覆蓋。在澄邁金江、山口和臨高南定、瓊山區東山鎮溝蝕嚴重的地段修建堤壩,攔蓄泥沙,阻止溝蝕的發展。
這些流域的山前剝蝕堆積台地區是水土流失易發區,要加強土地利用的規劃,保持合理的植被覆蓋率;採用科學的耕作方式,如梯田耕作等,避免新的水土流失的發生。
②在東北部東部文昌市、萬寧、海瓊市海岸帶石英砂鈦鐵礦開采區,應加快復墾工程的進度,做到開采與復墾結合,在沙化區植樹種草,治理沙化,恢復綠色生態生機。
③科學規劃海水養殖業的布局,加強海水養殖業的環境影響評價工作。阻止以破壞海岸防護林和污染地表水、地下水為代價的養殖業的發展,防護林斷鏈區段,應迅速植樹修補。加強海水養殖池防滲漏保護措施,避免海水滲漏對地下水的污染,同時加強海水養殖業的水質污染監測。
④合理規劃開采地下水資源。雖然目前地下水開采程度較低,但隨著經濟的發展和人口的增長,大部分市縣將呈現不同程度的缺水狀況。缺水狀況的出現勢必增加地下水的開采量,因此,要合理控制地下水的開采規模與開采量,避免海水入侵與地面沉降災害的發生。海口市中心承壓水開采井密度較大的區域,應控制開采量的增加,逐漸往外圍方向轉移地下水開采井,讓水位恢復上升。
⑤隨著海岸帶經濟的發展,港口、旅遊區、養殖業等大規模建設使海防林、海岸護岸工程、淺海珊瑚等遭到破壞,引發海岸侵蝕作用加劇,因此在海岸帶開發建設中應做好海岸線的保護工作。
(4)建立地質災害監測預警預報系統,及時、有效地監測海岸侵蝕、土地沙化、水土流失、崩塌、滑坡等地質災害的發生、發展,預防、減少環境地質問題與地質災害的危害。
(5)進一步加強海岸帶海水養殖、熱帶農業、工業發展、礦產開發生態環境恢復等生態環境地質專題研究,為海南生態產業發展提供科學依據。
(6)加強生態環境地質保護的宣傳力度,提高政府部門、企業和民眾的生態環境地質保護意識,普及全民生態環境地質保護知識,使生態環境地質保護成為全社會的自覺行動。加強群測群防預警系統建設,全面提高生態地質環境保護水平。
(7)進一步健全完善生態環境地質保護體系,制定完善的生態環境地質保護技術標准,建立由省級、縣(市)級法規組成的法規體系和省級標准、縣(市)級標准組成的標准體系,實現生態環境地質保護的法規化和規范化。
(8)把生態省建設與生態環境地質保護有機地結合起來,促進地方經濟的良性發展。把生態環境地質保護工作納入當地政府的日常工作內容,生態環境地質恢復治理經費納入當年地方的財政預算中,使生態環境地質保護工作進入制度化和法制化。
㈡ 生態環境中的地質污染與自然污染
近年來人復們對由人類生產制、生活和工程活動所導致的固體、液體和氣體污染談論得很多,卻忽視了由地質本底環境和地質作用造成的自然污染。地質礦業的污染本來就長期存在,只是人們對這類污染及其對生態環境的損害缺乏足夠的研究。深源熱動力圓涌構造理論,啟示人們要特別注意這種污染。按照本理論的觀點,這種污染源范圍很廣,包括固態的碎屑、粉塵,也包括液態的有害有毒的各類流體,氣態噴溢的氣體,甚至包括放射性、電磁等有害物理因素。它們來源深、組分雜、擴散強度大、波及陸地、海洋和低空的廣大區間,如圖4-9所示,提請有關生態環境保護、治理部門及專家對此要引起足夠的重視,結合區域性地球化學、地球物理測試結果加以防治。地質理化環境也不光是污染,在不少情況下,有些化學組分和物理條件對植物、動物乃至人居生活也是有益的,興利除害辯證對待,人為與本底兼理,才是最科學的方針。
㈢ 生態環境地質編圖
9.7.1 實際材料圖的編制內容和方法
(1)反映生態環境地質調查內容,為編制其他圖件的基礎圖件,採集的內容有:地質地貌、水文地質、工程地質(包括地質災害)、植被群落、生物多樣性、人類經濟工程活動等及各類樣品採集。工作精度應達每100km 2有1~3個總調查點,其中丘陵—山區填圖密度達每100km 2有2~3個總調查點,濱海平原—火山台地填圖密度應達每100km 2有1~2個總調查點。
(2)實現數字化制圖。
9.7.2 第四紀地質與地貌圖的編制內容和方法
(1)地貌形態(形態部位、形態類型、形態復合體、形態組合)、地貌特徵(形態計量、物質組成、地貌動力、地貌成因、地貌年齡、地貌組合、構造地貌)和不同級別的地貌類型及其界線。
(2)用簡化和整飾後的1∶250000地理圖作底圖。根據航、衛片詳細解譯和野外實地測繪的成果,將不同成因形態地貌類型的界線分別圈出,並標注不同成因形態地貌類型名稱的符號。具有相同的成因、相似的發育階段、同一營力作用、相似的物質組分和地貌展布形態的地貌類型歸同一地貌單元,對調查區地段定性分級劃界,用實線和點畫線表示,並注其符號和編號,編制圖框外地貌單元說明、地貌剖面圖和圖例。
(3)第四紀地質;基岩區范圍及其符號;第四紀地層、岩漿岩以符號表示;出露地表的第四紀岩石地層單位的物質成分用綜合性的岩性花紋表示;組成第四紀地層沉積物的成因類型用符號表示;第四紀地層界線及岩相界線以實線(虛線)和點線表示;控制第四紀地層層序、厚度、岩相的鑽孔、槽、井及其編號;第四系等厚線,適當標注等厚線注記;新構造運動跡象(如褶皺、斷裂及火山機構)、災害地質及其符號;確定第四紀地質時代、地層對比的重要化石和有關古人類活動遺跡地點、符號;重要的礦層(體)、溫(冷)泉、礦泉及其符號;重要的測試樣品採集地及符號。
(4)將第四紀地質的內容轉繪在1∶250000地貌圖上,編制圖框外的岩石地層單位說明、地質剖面圖和圖例。
(5)實現數字化制圖。
9.7.3 環境地質圖的編制內容及方法
(1)用簡化和整飾後的1∶100000地理圖作底圖,保留地形高程、水系、交通、地名、重要建設工程等。
(2)環境地質背景。由地層岩性、地質構造、水文地質工程地質、海岸形態等構成。
(3)環境地質問題與地質災害。應採集的內容有:海岸、河口侵蝕、淤積和地基穩定、滲漏、地面沉降、地面塌陷、水質惡化區、不良水質區等,以符號表示。
(4)環境地質區劃。由分區界線、分區代號等圖層構成。環境地質區劃原則上分為二級,第一級分區以構造單元為依據;第二級分區以地形地貌、主要環境地質問題、地質災害為依據。
(5)編制圖框外的地質背景、環境地質問題、環境地質區劃說明和環境地質剖面、圖例。
(6)實現數字化編圖。
9.7.4 土壤分區圖編制的內容及方法
(1)地理背景。用1∶250000地理底圖,保留地形高程、水系、交通、地名等。
(2)地質背景。反映土壤地質背景條件,把岩性地層歸並為花崗岩、變質岩、砂頁岩、火山岩、第四紀鬆散沉積物,在圖層上以界線、代號區分表示。
(3)土壤。經過資料開發,把土壤類型分區(亞類),以普染色表示,土壤成因類型、時代以符號表示;土壤樣品採集地及符號;土壤的污染程度以線、點及符號表示。
(4)編制圖框外的地質背景、土壤類型圖例、土壤剖面等。
(5)實現數字化制圖。
9.7.5 土壤地球化學圖
主要包括養分、氧化物、微量元素及其有效態地球化學圖,有益元素高背景綜合分布圖及低背景綜合分布圖,養分高背景綜合分布圖及低背景綜合分布圖,有害元素濃集綜合分布圖等。
(1)數據處理:地球化學參數的統計。土壤樣品的地球化學參數,以測區的土壤性質為分類依據,將測區的土壤分為多個單元(單元數量與土壤類型相關),並在1∶25萬土壤圖上進行編碼,與各元素數據一起輸入計算機進行統計,分別求出全區及各土壤單元的平均值(X0)、對數標准離差(S)和變異系數(CV),並用組距0.1lg(10-6),其中汞(10-9),氧化物、氮、全氮、全鉀、有機質用0.1lg(10-2)含量間隔繪製作直方圖。
(2)圖件編制:①始數據點點陣圖(實際材料圖):依照各原始采樣點的GPS定點的XY坐標,用MAPGIS制圖軟體將各采樣點的點位直接轉換投影到1∶25萬地形圖上。②單元素、氧化物、有效態地球化學圖:應用區域地球化學數據管理信息系統GeoMDIS2000軟體,用0.1lg(10-6),其中汞(10-9),氧化物、氮、全氮、全鉀、有機質用0.1lg(10-2)含量間隔繪制等量線,並標出正負極值點,繪成1∶25萬土壤的氧化物、金屬元素、非金屬元素和有效態的地球化學圖。在地球化學圖上色區來對其背景的高低進行表示,用全區的平均值和離差對全區的各含量<X 0 -2S藍色(低值區),X0-2S-X0-0.5S淺藍色(低背景區),X0 -0.5S-X0 +0.5S淺黃(背景區),X0+0.5S-X 0+2S淡紅(高背景區),>X 0+2S深紅(高值區)。③高背景、低背景綜合分布圖:在地球化學圖的基礎上,根據地球化學分類及土壤對植物益害元素的方法分別編製成氧化物、有益元素、有害元素及有效態的濃集分布圖。以X 0+2S作為其高濃集的下限,將各類濃集范圍的重疊部分圈出,並在線上加組合元素,繪成高背景綜合分布圖。以X 0-0.5S為其濃集的上限,將各范圍的重疊部分圈出,並在線上加上組合元素、氧化物或有效態的名稱繪成各類低背景綜合分布圖。
9.7.6 植被分布圖的編制及方法
(1)地理背景。用1∶250000地理底圖,保留地形高程、水系、交通、地名等。
(2)編圖要採集的數據內容為:植被類型(自然植被、人工植被)和植被種類分布范圍,用普染色表示,以示區別;森林分布范圍及種類(天然林、人工林)用線、點符號表示,森林的覆蓋率及構成用圖示表示;珍稀動植物的種類及分布地用符號表示。
(3)編制圖框外的植被類型圖例說明。
(4)實現數字化制圖。
9.7.7 生態環境地質分區圖
生態環境地質分區圖是調查成果的主要圖件之一。圖面反映了地貌、地質、植被、環境地質問題,根據主次因素進行分區。
(1)地理背景。用1∶250000地理底圖,保留地形高程、水系、交通、地名等。
(2)生態環境地質背景條件。反映測區的地形地貌(構造地貌)、地層岩性(岩石劃分為花崗岩、變質岩、沉積岩、火山岩;鬆散層可劃分到地層岩組)、地震活動構造、水資源等。以符號及數據表示,圈定界線。
(3)環境地質問題。以符號反映土地沙化、水土流失、海岸侵蝕淤積、林地退化、海水入侵、水質污染、土地污染、地面沉降等地質環境問題,形成區域者則繪出界線。
(4)生態環境地質分區。綜合考慮地貌、地質、植被、環境地質問題進行區劃。按二級分級標准分區。第一級分區以構造地貌條件為依據,劃分為中低山、丘陵、台地、山前剝蝕平原、河海相堆積平原,以代號及普染色表示。第二級分區以地質、植被為依據,同時考慮地質環境問題。命名原則為「地質名稱+植被名稱+地貌名稱」,各級分區以代號表示。
(5)編制圖框外的圖例、分區說明表。說明表主要內容為分區(區、亞區)名稱、代號、位置、面積、生態環境地質條件、主要環境地質問題。
9.7.8 生態環境地質質量評價圖
生態環境地質質量評價圖是調查評價結果的圖件,是本次調查的主圖。在圖面上反映了生態環境地質質量分區,為生態環境建設與保護提供依據。質量評價圖不是各評價因子評價圖的簡單疊加,而是各評價因子綜合計算評價的結果。
(1)採用(五)分區圖的1、2、3圖層,表示地理、生態環境地質背景、環境地質問題條件。
(2)評價因子質量評價。選取對測區生態環境地質質量有明顯影響的因子氣候(降雨、蒸發量)、區域地質(地貌地形、地層岩性、構造、活動斷裂、第四紀厚度等)、土壤(亞類)、植被(覆蓋率)、人類活動(人口密度)、地質災害(災害密度、強度)等,在1∶250000地理底圖上按5km×5km 的評價網格對各評價因子作出優、良、中、差4級評價,並按評價標准給予賦值1、3、5、7。
(3)質量綜合評價。根據各評價因子對生態環境地質質量的貢獻,給上述各評價因子確定權重。權重與賦值之積的總和就是評價網格的評價值。根據綜合評價值所處的數值區間,對網格單元作出生態環境地質質量好、良、中、差的評價。
(4)生態環境地質質量分區。根據好、良、中、差質量等級的評價單元所處的位置,同等級單元合並,劃分出優、良、中、差4個等級分區。以代號、色斑表示。
(5)編制圖框外的圖例、質量分區說明表。說明表主要內容為分區名稱、代號、位置、面積、生態環境地質條件、主要環境地質問題。
㈣ 生態地質學的主要內容與任務
生態環境地質學主要是研究具客觀實體性質的生態地質環境與生態環境地質問題的學科,重點是生態環境地質問題。目的是尋求受損生態地質環境系統的恢復、保護和治理對策,求得人與自然和諧相處和可持續發展。主要包括:研究生態地質環境的組成、結構與各要素功能、歷史演化、現狀及其運動變化與未來發展趨勢;生態環境地質問題產生的現代地質作用、地球動力作用與地球化學作用以及與其他因素的相互作用機制與模式;生態地質環境保護、治理、調節控制的技術措施。
以時間為主線,生態環境地質學主要研究生態地質環境的過去、現狀與未來發展趨向。所謂過去,即古生態地質環境演變,主要研究其在時間上的變化規律和引起這些變化的原因。通過信息提取,重建古生態地質環境演化歷史,尋求其演變的准周期規律,以預測生態地質環境未來變化趨勢,為經濟、社會可持續發展服務。生態地質環境現狀觀測與研究的重點是在揭示較小時間尺度生態地質環境變化規律的基礎上,著力探討(或闡明)生態環境地質問題與生態地質環境惡化的機理與地質原因。生態地質環境變化預測研究,應通過高度思維、把復雜的生態地質環境系統予以抽象化,在保留其主要特性的同時,抓住生態地質環境系統本質上的特徵,建立概念模型,再採用數學工具進行分析,以地質學、生態學、生態倫理學、地球系統科學與可持續發展理論為科學技術觀,建立預測、預警的數學模型和目標,進而提出切實可行的防治對策。
按與生態環境地質學有關學科的研究對象劃分,研究內容包括地質學(地貌及第四紀地質學、水文地質學、工程地質學、環境地質學、地球化學……)、土壤學、生態學、地理學、自然資源學、環境科學等與之相關的內容,重點是岩石土壤圈的岩石與土壤、水圈中的地下水與地表水、生物圈中的植被與生物多樣性減少。不僅如此,還應採用生態環境地質學的理論與方法,將上述零散的研究內容納入生態地質環境的組成、結構、能流、物流、信息流和價值流的統一框架下進行研究。
㈤ 八大城市地質-生態環境質量綜合評價
一、地質-生態環境質量評價指標與分級標准
1.地質-生態環境系統結構
地質生態環境是一個多成分系統,在該系統內有岩石、土壤、地下水、氣體、微生物等多種成分,並包含有構造活動形跡和地表形態要素。
進行地質-生態環境評價時指標體系的選取十分重要。只有在系統分析地質-生態環境問題的基礎上選取合理的指標體系,准確提取各指標的性狀參數和賦予其科學的評價標准,才能使評價結果真實、客觀,正確地反映評價區地質環境的生態適宜性現狀,為區域開發提供科學、准確的依據與建議。指標體系選取的不合理會得出偏差較大甚至是錯誤的評價結果,可能會造成開發決策不合理、生態環境退化乃至惡化等一系列的嚴重後果。
根據客觀科學性、系統整體性和可操作性等原則,在對山東半島城市群地質-生態環境現狀進行深入調查和分析的基礎上,構建了7個層次共計16個變數指標(表10-1),用以表徵山東半島城市群地區8個城市的地質-生態環境質量。
2.系統評價指標及分級標准確定
綜合相關方面專家學者近年的研究成果,密切結合山東半島城市群地區的特點和現有的地質生態環境資料,制定了山東半島城市群地區地質-生態環境評價指標及評價標准,如表10-1所示。
表10-1 地質-生態環境質量綜合預測與評價指標
二、地質-生態環境質量評價指標權重的確定
採用層次分析法確定指標的權重,山東半島城市群地區8個城市的地質-生態環境質量評價指標權重見表10-2。
表10-2 山東半島8個城市地質-生態環境質量評價指標權重
續表
三、地質-生態環境質量評價的數學模型與計算過程
1.單指標數據的無量綱化模型及指標歸一化處理
分析山東半島城市群地區城市地質-生態環境指標與地質-生態環境質量的關系,可以看出,地質-生態環境指標可分為2類。第一類指標值越小,地質生態環境質量越好,為負效應指標,如地殼穩定性、土地資源環境質量、河流水質指標(全年期河流評價河長超標率)、地下水水質、地質災害風險大小、生態環境質量。第二類是指標值越大,地質生態環境質量越好,為正效應指標,如耕地後備資源總量、礦產資源潛在價值(14種主要礦產D級以上保有儲量潛在價值)、水資源總量(年均值)、地下水資源量。其效應函數如下:
山東半島城市群地區地質-生態環境與可持續發展研究
式中:Pi為單元內某指標代表值;Pimin為單元內某指標的最小值;Pimax為單元內某優勢指標的最大值。值得說明的是,Pi根據分級結果將變數賦予離散代數值。對應土地資源環境條件中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ4個等級質量分級,單因素指標離散取值依次為1,2,3,4。其他一些指標,如耕地後備資源總量等,根據單元的實際數值確定。
根據上述效應函數,對評價指標進行歸一化處理。
2.地質-生態環境質量指標及地質-生態環境質量評價
根據地質-生態環境質量指標的數據分析,地質-生態環境質量指數大小可以反映地質生態環境質量的變化規律。因此,提出質量指數的計算模型如下:
山東半島城市群地區地質-生態環境與可持續發展研究
式中:SYj為j單元的地質-生態環境質量指數值;i為效應指標數,i=1,2…16;j為各單元數,j=1,2,3…8;Wi為各效應指標的綜合權重;P'i為各單元內單項指標的性質特徵值(為研究方便,統一在0~1之間)。
將山東半島城市群地區8個城市作為獨立單元,根據上述16個半島城市群地區城市地質-生態環境質量評價指標,確定每個單元內各因素(指標)的特徵值Pi',再乘以其權值,即得到每個單元的地質-生態環境質量指數值。計算出各單元的基準值(表10-3),根據各單元的質量指標值大小,將8個城市地質-生態環境質量分為四級,其結果見表10-4和圖10-1。
表10-3 山東半島城市群地區8個城市地質-生態環境質量指數計算
表10-4 山東半島城市群地區8個城市地質生態環境評價結果
圖10-1 山東半島城市群地區8個城市地質生態環境質量評價結果
從表10-4和圖10-1可以看出,威海市、濟南市、青島市是地質-生態環境質量優良和良好區,該區地質災害不發育,生態環境優良,土地資源環境、水資源與水環境都處於優良狀態;東營市是地質-生態環境質量較差區,該區地質災害比較發育,生態環境較差,土地資源環境、水資源與水環境都存在比較嚴重的環境問題;淄博、日照、濰坊、煙台四市屬於地質生態環境質量中等地區,地質生態環境的各個指標都沒有特別突出的環境問題。
㈥ 生態地質環境現狀
一、來沙化土地
見表7-8。自
表7-8 20世紀90年代沙化土地遙感影像解譯的分布面積
注:①面積(km2);②占勘查區面積的比例(%);③勘查區涉及地級行政區境內面積(km2)。
二、鹽漬化土地
見表7-9。
表7-9 20世紀90年代鹽漬化土地遙感影像解譯的分布面積
注:①面積(km2);②占勘查區面積的比例(%);③勘查區涉及地級行政區境內面積(km2)。
三、土地利用
見表7-10。
表7-10 20世紀90年代土地利用遙感影像解譯的分布面積
注:①面積(km2);②占勘查區面積的比例(%);③勘查區涉及地級行政區境內面積(km2)。
㈦ 陸地地質環境和生態環境
陸地是人類生活、生產的主要場所,地質環境復雜,適生條件差異很大,潛在的環境制約因素很復雜,不斷發生著各類自然災害,有很多生態環境脆弱地帶,嚴重的自然本底和人為三廢污染有待防治。如何保護利用好山川秀麗的地球生態環境,確實是一個復雜艱巨的大系統科學工程。調整研究、監測方向,構建起更客觀全面的科學地球環境安全觀,預測防禦災害,謀劃新的適生對策和可持續發展方略,地球科學應該承擔起這一繁重的歷史性科學任務,建立新的地球環境安全理論體系。
根據地質環境的安危程度劃分出下列生態類型區:
1.地質動力危險地帶
此地帶地質動力條件,特別是地內強熱動力的分布是地質環境的能源動力背景,地質運動強烈頻繁,環境動盪,災害集中。包括火山帶、地震帶、動力沖擊爆發地帶、活動斷裂帶等。本地帶除了危害性地質活動外,往往也伴隨著同源的氣象生物災害。
2.環境地質敏感脆弱帶
本地帶人類工程活動密集、人地相關密切,容易發生環境事件,包括城市、工礦區,地形起伏區、海湖河岸帶、歷史災害點,古人類湮滅點等。各類環境事件和災難容易顯現、影響和危害也比較敏感。由地質環境引發的各種災害比較明顯,影響深刻。
3.生態環境脆弱地帶
自然條件惡劣,對本底災害的抵抗能力和調節包容能力差,在同樣的自然災害沖擊下,可以產生更明顯的危害。如乾旱沙漠區、水土流失區、石漠強風化區、高山及永凍區、荒漠區、沙塵暴源區等。
4.原生與人為污染地帶
有害物質的運移和擴散,原本就是一種客觀的動力物流運行過程,地球表淺層的普遍現象,因其生態環境效應強烈,成為生態環境研究的重要內容之一。近年來由於人口的增加、經濟社會的發展,人為污染驟增,例如中國到2010年各類固體廢棄物(包括城市工業、建築垃圾、工礦廢渣、農業垃圾等)將達到近100億t,佔地8萬hm2,而且以人均1t的速度在繼續增長。排放的工農業有害廢水嚴重污染了海洋、湖泊、地下水和河流等水環境,各類有害的廢氣、塵埃污染大氣環境,造成酸雨、溫室效應、臭氧層破壞等氣象災害,這些人為污染固然是很重要的因素之一,人們正在積極防治著,但是源自地球本體的液體、氣體和固體排放物數量絕不低於人為的排放,有害的天然污染源,有時甚至是毒氣、毒液和毒塵災害,又該如何去監測調查呢?所以我們應該客觀全面地建立地球環境污染源的模式,建立自然加人為的污染防範模式。
5.農林漁業生物環境
陸地的植被、農林作物、土壤環境、海湖河的生物資源是生態環境的重要組成部分,具有重要的經濟價值。今天的農業面臨著水土流失、土壤沙化、耕地退化、鹽漬化、土壤污染的威脅。廣大的森林、草原也在隨著自然環境、水供應的變化而變動著。地球水環境、大氣環境、化學環境也在制約著海洋河湖、陸地動植物群落的興衰。人們對這些問題的研究同樣存在忽視地質環境本底,特別是地內熱動力背景的傾向。生物圈的結構是地球地質、生態大系統的一個組成部分,理應受控於這些地學大背景,而在已往的傳統觀念中很少把它們聯系起來。今後如能全面剖析,肯定可以探尋出更客觀全面的科學規律,指導生物圈的合理開發利用,使人類和動植物界的關系更加和諧,實現可持續發展。
㈧ 其他生態環境地質問題
一、地方病
地方病是一種地區性發生的生物地球化學性疾病,松嫩平原曾是全國地方病較為嚴重的地區之一,大部分地區有地方病發生,主要病種有飲水型氟中毒、大骨節病、克山病、碘缺乏病等。地方病的流行不僅嚴重危害廣大人民群眾的身體健康,而且嚴重地制約當地的經濟發展和社會進步。幾十年來,各級政府高度重視,經過各有關部門以及廣大地方病防治工作者的艱苦努力,地方病的防治工作取得了顯著成效,目前碘缺乏病已基本消除,也基本控制了克山病和大骨節病的發生,只有飲水型地方性氟中毒還沒有得到徹底消除,僅有34.7%的飲水型地方性氟中毒病區的村屯得到了改水防治。截至2003年底,全區有氟斑牙患者108.61×104人、氟骨症患者5.91×104人,地方病防治工作任務還很艱巨。
(一)地方性氟中毒
地方性氟中毒是一種慢性全身性蓄積性中毒性地方病。它是由於在高氟環境中,長期攝入過多的氟而引起的。氟中毒主要侵害牙齒和骨骼、神經、肌肉、肝、腎和甲狀腺等系統與器官。病人輕者牙齒變黃、變脆、殘缺、腰腿酸疼,重者肢體畸形、癱瘓卧床、喪失勞動和生活能力。
松嫩平原氟中毒病屬飲水型氟中毒,病區主要分布在地勢低窪、地下水埋藏淺、地下水徑流滯緩的低平原及高低平原過渡地區。患病率大於50%的重病區集中分布在通榆、乾安、長嶺、肇東縣、肇源縣、肇州縣、安達市、明水縣和林甸縣。病區潛水和局部承壓水中氟含量高於《國家飲用水衛生標准》。本次調查結果顯示,中央低平原及高低平原過渡地區分布有大面積的高氟潛水,氟離子含量普遍>1 mg/L,最高達6.5 mg/L,第四系承壓水也有高氟水分布,這是引起地方性氟中毒發病和流行的主要原因。
多年來,病區通過防氟改水,氟中毒得到了有效控制,特別是重病區發病率大幅度降低,但還沒有達到根治,還有65.31%的病區需要改水降氟。已建的一些改水井由於質量較差,新建初期具有防病功能,使用一段時間後,氟含量又超過飲用水標准。部分地區,如大慶的龍鳳、安達的卧里屯一帶,第四系承壓水含氟量也已達到1~2 mg/L,尋找改水水源成為一項重要工作。
(二)克山病
克山病是一種病因至今尚未完全清楚的地方性心肌病,其主要病變是心肌變性和壞死,心臟普遍擴張等心肌損害,因在本區克山縣首先發現而得名。
該病的分布特徵從地貌上看是重病區主要分布在地形起伏較大的高平原北部地區,輕病區則分布在高平原前緣及高低平原過渡地帶。從行政區看,重病區集中分布在克山縣、克東縣、嫩江縣、木蘭縣,輕病區分布在杜爾伯特蒙古族自治縣、安達市、青岡縣、明水縣、訥河市等。
建國後,黨和政府對克山病的防治工作十分重視,成立了專門的研究和防治機構,投入了大量的人力、物力,經過幾十年的艱苦努力,取得了顯著成績,目前,基本控制了克山病的發生。
(三)大骨節病
大骨節病是一種慢性、多發性、退行性,病因未明的地方性骨關節疾病。重症病人身材矮小,勞動能力下降,乃至完全喪失。
該病曾經在松嫩平原流行,主要侵害正在成長發育的兒童和青少年,多發年齡在25歲以下,尤其以6~13歲為高發病年齡。嫩江縣曾經是該病的重病縣,患病率>10%,五大連池、克山、克東、北安、海倫、綏棱、甘南等縣市為中病區,發病率在5%~10%,其他市縣屬輕病區或無病區。
多年來黑龍江省各級人民政府對大骨節病的危害及其防治研究工作十分重視,廣泛地開展了宣傳教育,發動各有關部門、專業防治研究機構和病區人民,有組織、有計劃地對大骨節病進行長期不懈地調查、研究和防治工作,取得了顯著成就,基本控制了大骨節病的發生。
(四)碘缺乏病
碘缺乏病是由於自然環境中缺碘,人的肌體從飲食中攝取的碘不足而引起的甲狀腺細胞出現代償性增生肥大。它嚴重危害人的健康,尤其是婦女和兒童,如果母親患有此病,她和她的胎兒甲狀腺素合成不足,就會使胎兒的大腦發育障礙,下一代就可能是成為克汀病患者,表現為呆傻、聾啞和身材矮小。
碘缺乏病過去在松嫩平原廣泛流行,病區主要分布在地形變化大、水土流失嚴重,地下水交替積極,徑流條件較好的盆地周邊及河谷平原等地,其他地區也有少量分布,但病情較輕,重病區主要在嫩江縣、五常市和呼蘭縣。病區環境中碘含量貧乏,潛水中碘含量普遍較低。
我國政府對碘缺乏病的防治工作十分重視,並向世界衛生組織承諾了在2000年前消除碘缺乏病。在碘缺乏病區,採取了普服碘丸、普及碘鹽等防治措施,取得了顯著效果,大部分患者已痊癒,基本消除了碘缺乏病的發生。
二、水土流失
水土流失是指在水力、風力等外動力作用下,使陸地表層土壤和土壤母質發生破壞、磨損、分散、搬運和沉積過程。水土流失也是松嫩平原主要生態環境地質問題之一。
全區各市縣均有不同程度的水土流失,但發育程度和分布面積有很大差異。高平原和山前傾斜平原,地形呈波狀起伏,多為漫川崗地,其匯水面積大,沖蝕能力強,是水土流失較為嚴重的地區。低平原與河谷平原水土流失較輕,低平原南部通榆、長嶺一帶,風蝕較為嚴重。全區水土流失總面積約有36 920 km2,占土地面積的20.18%。東部高平原以水蝕為主,包括溝蝕與面蝕,面積約有19 430 km2,其中嚴重流失區有16 580 km2,輕微流失區有2850 km2。水土流失程度北部重於南部,侵蝕模數4500~7000 t/(km2·a)。中西部低平原以風蝕為主,面積17 490 km2,風蝕模數在1265~6000 t/(km2·a)。
區內克山、克東、拜泉、海倫、望奎、龍江等市縣水土流失比較嚴重,其面積大,侵蝕強度高,平均侵蝕強度在4000~5000 t/(km2·a),耕地侵蝕強度均在5000 t/(km2·a)以上,見表8—6。
表8—6 松嫩平原部分市縣水土流失統計表
㈨ 八大城市地質-生態環境質量與發展趨勢分析
一、地質-生態環境質量發展趨勢指標體系分析
1.地質-生態環境質量發展趨勢指標體系分析
地質-生態環境質量指標是一個多層次的指標體系,從上述山東半島城市群地區城市地質-生態環境的要素特徵分析可以看出,地質-生態環境質量可以進一步概括為區域地殼穩定性、水資源與水環境、土地資源環境、礦產資源環境、生態環境、地質災害6個一級指標。
地質-生態環境質量發展趨勢分析必須有一個動態的、能反映上述六大一級指標因素的二級指標,這些指標只能通過統計年鑒獲得。為此,我們結合統計年鑒數據和地質生態環境要素確定了8個城市地質-生態環境質量發展趨勢指標體系(表10-5)。
2.地質-生態環境質量分級標准和數據採集
八大城市地質-生態環境質量發展趨勢評價指標有25個,將評價等級分為4個等級,即地質生態環境質量等級集{優(Ⅰ)、良(Ⅱ)、一般(Ⅲ)、差(Ⅳ)}。分級標准見表10-5。地質生態環境各項指標的數據一部分可以從山東統計年鑒獲得,一部分數據根據地質-生態環境質量分級標准(表10-5)用1、2、3、4賦值。
表10-5 山東半島城市群地區城市地質生態環境質量發展趨勢指標體系及分級標准
續表
二、地質-生態環境指標體系權值確定
優勢指標權值的確定,是區域地質-生態環境問題定量評價的關鍵環節,既要考慮評價因素的復雜程度和變化大小,又要考慮評價因素對工程的作用程度(重要程度)。為此,我們採用層次分析法(TheAnalyticHierarchyProcess)計算各指標的權數分配,以較大幅度地減少主觀因素。層次分析法是把一個復雜的問題表示為有序統一處理決策中的定性與定量因素,具有實用性、系統性、簡潔性等特點,本質上是一種決策思維方式。
根據以上分析過程,得到山東半島城市群地區城市地質生態環境質量指標權重,見表10-6。
表10-6 山東半島城市群地區城市地質-生態環境質量綜合預測與評價指標權重
續表
三、地質-生態環境質量發展趨勢分析模型與評價
1.地質-生態環境質量發展趨勢分析模型
根據8個城市地質-生態環境質量指標數據特徵分析,擬採用多因素加權法作為發展趨勢分析模型。根據地質-生態環境質量指標的數據分析,損益度大小可以反映地質-生態環境質量的變化規律。因此,提出損益度的計算模型如下:
山東半島城市群地區地質-生態環境與可持續發展研究
式中:SYj為j單元的地質生態環境損益度值;i為效應指標數,i=1,2…25;j為各單元數,j=1,2,3…8;Wi為各效應指標的綜合權重;P'i為各單元內單項指標的性質特徵值(為研究方便,統一在0~1之間)。
2.地質-生態環境質量評價與發展趨勢分析
(1)單指標數據的無量綱化模型及指標歸一化處理
分析山東半島城市群地區地質-生態環境指標與地質-生態環境質量的關系,可以看出,地質生態環境指標可分為2類。第一類指標值越小,地質-生態環境質量越好,為負效應指標,如地質環境背景、地殼穩定性、年供水總量、河流水質指標(全年期河流評價河長超標率)、地下水水質、廢水排放量、年內減少耕地、城市建設用地面積、土地資源環境質量、固體廢物產生量、礦產資源開發環境問題、化學需氧量排放強度、面源污染、SO2排放強度、人均水資源量、人口密度、地質災害發育程度、地質災害風險大小。第二類是指標值越大,地質-生態環境質量越好,為正效應指標,如水資源總量(年均值)、地下水資源量、礦產資源潛在價值、年末耕地總資源、耕地後備資源總量、森林覆蓋率、人均公共綠地面積。其效應函數如下:
山東半島城市群地區地質-生態環境與可持續發展研究
式中:Pi為某指標代表值;Pimin為各城市中某指標的最小值;Pimax為各城市中某指標的最大值。值得說明的是,Pi根據分級結果將變數賦予離散代數值。根據上述效應函數,對評價指標進行歸一化處理。
(2)地質-生態環境質量損益度的計算
將半島城市群8個城市作為獨立單元,根據分區指標對每個單元進行賦值、評價,將所得數值進行加權,計算8個城市的地質-生態環境質量損益度值。根據該損益度值大小,將城市地質-生態環境質量分為4級,其結果見表10-7。
表 10 -7 山東半島城市群 8 個城市地質 - 生態環境質量分級標准
根據上述模型,計算出半島城市群各城市2001~2005年損益值(表10-8)。
表10-8 山東半島城市群2001~2005年損益度計算結果
(3)地質-生態環境質量評價結果
根據山東半島城市群8個城市地質-生態環境質量分級標准,2001~2005年其地質-生態環境質量評價結果如表10-9所示。
表10-9 山東半島城市群2001~2005年地質-生態環境質量評價結果
從表10-9可以看出,2001~2005年,威海市地質-生態環境質量一直保持在優良、良好狀態,是8個城市中地質-生態環境質量最好的城市;青島、濟南、煙台地質-生態環境質量保持在優良或良好狀態,其中濟南市5年中有兩年處於優良狀態;日照、濰坊、淄博市地質-生態環境質量多保持中等狀態,其中日照市5年中有3年處於良好狀態;東營市地質-生態環境質量一直處於較差狀態,是8個城市中地質-生態環境質量相對最差的城市。
㈩ 自然植被生態環境地質
海南島早期大部分地貌為自然植被所覆蓋,隨著社會的發展及人口的增多,自然植被逐漸減少,特別是自然植被中的天然林,數量急劇減少,而次生林和人工林則隨之增加,改變了海南島東北部熱帶植被的林相組成與結構。
7.1.1 季雨林生態環境地質
季雨林分布於海南島東北部南部瓊中縣鸚哥嶺北側、橫嶺—光頭嶺一帶的中低山地區,面積分別為68km 2、174km 2,氣候溫暖、濕潤,雨量充足,多年平均降雨量大於2000mm。岩性為海西、印支期花崗岩和石炭系沉積砂岩,其生態分區可命名為中低山花崗岩類季雨林生態區(Ⅰ-4-1)、中低山沉積岩類季雨林生態區(Ⅰ-C-1)(見圖7.2)。
7.1.2 雨林生態環境地質
雨林分布於調查區西南部瓊中縣鸚哥嶺—黎母嶺一帶,中低山地貌區,面積280km 2,氣候溫暖、濕潤,雨量充沛,多年平均降雨量大於2000mm,主要岩性為白堊系沉積砂岩,其次為花崗岩,其生態分區命名為中低山花崗岩類雨林生態區(Ⅰ-4 -2),中低山沉積岩類雨林生態區(Ⅰ-C-2)(見圖7.2)。
7.1.3 常綠闊葉林生態環境地質
常綠闊葉林分布於調查區西南部瓊中縣鸚哥嶺—黎母嶺一帶各山頂部位,其外圍為雨林區,面積183km 2,氣候、地層岩性條件均與雨林區相近,分為中低山花崗岩類常綠闊葉林生態區(Ⅰ-A-3)、中低山沉積岩類常綠闊葉林生態區(Ⅰ-C-3)(見圖7.2)。
7.1.4 紅樹林生態環境地質
紅樹林主要分布於調查區北部鋪前灣東寨港、東部高隆灣清瀾港濱海潟湖,面積24km 2,其中分布面積最大、品種最多的區域為鋪前灣的東寨港,面積18km 2。紅樹林生長於海岸帶泥沙質海灘、氣候溫暖、水質干凈、海水交換通暢的地區,是熱帶海岸特有的植被品種,命名為濱海平原鬆散層類紅樹林生態區(Ⅵ-E-4)。
圖7.1 海南島東北部植被圖
圖7.2 海南島東北部生態環境地質分區圖
7.1.5 針葉林生態環境地質
針葉林分布於屯昌縣南坤鎮西北部小區域范圍內,面積56km 2,地貌為丘陵,氣候濕潤多雨,地質岩性為花崗岩,其生態分區為丘陵花崗岩類針葉林生態區(Ⅱ-A -5)。
7.1.6 灌叢生態環境地質
灌叢分布區域較廣,主要分布於調查區東南、西南部,區內面積約為2390km 2。其生長區地貌類型多樣,海南島東北部所有地貌類型區均有分布,其地質岩性條件也多樣,有花崗岩、沉積岩、變質岩、火山岩、第四紀鬆散層,其生態分區分為中低山花崗岩類灌叢生態區(Ⅰ-A -6)、中低山沉積岩類灌叢生態區(Ⅰ-C-6)、丘陵花崗岩類灌叢生態區(Ⅱ-A -6)、丘陵沉積岩類灌叢生態區(Ⅱ-C-6)等。
7.1.7 草原生態環境地質
草原分為濕性草原、低丘台地草原、丘陵山地草原。濕性草原分布於文昌市翁田鎮—公坡鎮—文教鎮一帶,分布面積231km 2,分布地貌為濱海平原,地層岩性為濱海松砂土,氣候相對乾燥。低丘台地草原分布於瓊山區、澄邁、臨高、定安的火山岩台地區,分布面積1171km 2。丘陵山地草原分布於調查區西南部的丘陵、山地區,面積835km 2。低丘台地草原與丘陵山地草原分布區岩性有花崗岩、沉積岩、變質岩,岩性多變。草原生態可劃分為丘陵花崗岩類草原生態區(Ⅱ-A -7)、丘陵沉積岩類草原生態區(Ⅱ-C-7)、剝蝕堆積台地變質岩草原生態區(Ⅲ-B-7)、火山岩台地草原生態區(Ⅳ-D-7)、濱海平原鬆散層類草原生態區(Ⅳ-E-7)。