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        江淮分水嶺地區(qū)塘壩系統(tǒng)空間格局及效應(yīng)分析

        2020-12-19 03:11:32曹鑫悅周亮廣戴仕寶郭家樂居肖肖
        關(guān)鍵詞:樣區(qū)塘壩旱地

        曹鑫悅,周亮廣,戴仕寶,郭家樂,居肖肖

        (滁州學(xué)院 地理信息與旅游學(xué)院,安徽 滁州 239000)

        江淮分水嶺位于長江與淮河之間,以平原和丘陵為主[1],是我國塘壩分布最為典型的區(qū)域[2-3],塘壩作為1種有效的小型水利灌溉工程,星羅棋布地分布在灌區(qū)中[4]。江淮分水嶺地區(qū)水資源嚴(yán)重不足[5],同時區(qū)內(nèi)地形起伏,不利于修建大型水利設(shè)施,主要依靠塘壩和小型水庫蓄水,攔蓄水量有限,耕地灌溉保證率相對比較低[6]。

        塘壩在江淮分水嶺地區(qū)旱災(zāi)防治中的作用明顯。王慶、蔣尚明等參考作物需水量(彭曼-蒙蒂斯Penman-Monteith)公式結(jié)合農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)研究得出塘壩是作物灌溉中的水資源最優(yōu)化利用工程的結(jié)論;金菊良、原晨陽等基于供水平衡分析的塘壩可供水量采用復(fù)蓄次數(shù)計算法對江淮丘陵區(qū)20世紀(jì)50年代至21世紀(jì)初的塘壩灌區(qū)抗旱能力進行科學(xué)評價,結(jié)果表明江淮丘陵區(qū)大部分地市及全區(qū)的塘壩灌區(qū)抗旱能力總體呈現(xiàn)下降趨勢[7-8]。2000年以來,采用遙感手段研究河流地貌得到廣泛應(yīng)用,王磊、胡伍生等采用GIS技術(shù)實現(xiàn)從DEM獲取黃河源地區(qū)各級水系長度、數(shù)目、密度及流域面積等參數(shù),研究成果顯著[9-10]。王錄倉、高靜等采用標(biāo)準(zhǔn)差橢圓方法研究灌區(qū)聚落與水土資源空間的耦合關(guān)系,為研究塘壩與耕地之間的耦合性提供實證參考[11]。

        在干旱缺水日益突出的江淮分水嶺脊兩側(cè),研究江淮丘陵區(qū)典型樣區(qū)塘壩系統(tǒng)的格局特征對于進一步發(fā)揮和提高塘壩蓄水調(diào)控能力、合理調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)、科學(xué)制訂抗旱規(guī)劃及指導(dǎo)塘壩科學(xué)管理和建設(shè)具有重要意義[12]。

        1 研究區(qū)概況與研究數(shù)據(jù)

        1.1 研究區(qū)概況

        在章廣鎮(zhèn)(樣區(qū)1)與三界鎮(zhèn)(樣區(qū)2)選取2個典型樣區(qū)為研究對象。樣區(qū)1位于滁州市南譙區(qū)的西南部,由3個相鄰的村莊(小徐、南黃、大埂)組成,包含1個大型水庫和74個體量不同的塘壩。樣區(qū)2位于滁州市明光市,由3個相鄰的村莊(小許、石梗、灰崗)組成,包含2個大型水庫和87個體量不同的塘壩。兩樣區(qū)內(nèi)地形低緩,地貌崗沖交錯,各自成相對封閉的小流域。

        1.2 數(shù)據(jù)來源與處理

        研究數(shù)據(jù)包括0.5 m天地圖高清衛(wèi)星影像數(shù)據(jù),中科院地理空間數(shù)據(jù)云獲取的研究區(qū)數(shù)字高程模型數(shù)據(jù),以及實測的塘壩水體數(shù)據(jù)。使用南方S86GPS RTK及測量尺進行原始數(shù)據(jù)采集,包括水體輪廓的經(jīng)緯度坐標(biāo)、高程信息及水體的深度數(shù)據(jù)。

        針對遙感影像數(shù)據(jù),在Envi中進行圖像預(yù)處理后加載到Arcgis中進行解譯,確定土地利用類型有塘壩、水田、旱地、林地、荒草地、居民地、道路。

        針對采集的塘壩水體原始數(shù)據(jù),采用南方CASS 軟件對其進行處理,獲得研究區(qū)域水體的水面面積、體積、水面高程、平均深度、庫容量等信息。

        2 研究方法

        2.1 塘壩系統(tǒng)分級

        對DEM數(shù)據(jù)進行洼地填充、水流方向提取、洼地計算、河網(wǎng)提取、匯流量累積、河網(wǎng)生成,作為塘壩分級前的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

        塘壩分級:基于河網(wǎng)水系的水道分級原理,將塘壩水系模擬成河流樹狀水系,按照Horton與Strahler定義原則,依照圖1所示,對樣區(qū)內(nèi)的塘壩進行分級。

        圖1 分級原理

        2.2 塘壩標(biāo)準(zhǔn)差橢圓

        SD度量空間要素分布的離散趨勢反映塘壩、水田與旱地等要素空間展布的平均范圍。SDE用于揭示要素的空間分布特征,橢圓的長軸方向表征塘壩、水田、旱地的主要分布方向,橢圓的面積表征塘壩、水田、旱地的分散(緊湊)程度,橢圓的長、短軸的比值體現(xiàn)塘壩、水田、旱地等空間分布的形態(tài)。

        2.2.1 SDE

        (1)

        2.2.2 旋轉(zhuǎn)角的計算

        (2)

        2.2.3 計算沿長軸方向的標(biāo)準(zhǔn)差和短軸方向的標(biāo)準(zhǔn)差

        (3)

        2.3 不同降水概率下塘壩供水量及綜合灌溉需水量計算

        參考文獻[13]中在不同降水概率下塘壩的復(fù)蓄次數(shù),計算出塘壩在相應(yīng)降水概率下的復(fù)蓄庫容作為供水量

        M供=n×M蓄.

        (4)

        式中:M供為塘壩供水量,n為塘壩復(fù)蓄次數(shù),M蓄為塘壩庫容。

        借鑒金菊良、王慶[14]等以水旱比和復(fù)種指數(shù)構(gòu)建的塘壩灌溉區(qū)耕地綜合灌溉需水量計算公式,引用水田和旱地單季每公頃在不同降水概率下耕地灌溉需水量[7]。

        M需=A×M平均×f,

        (5)

        式中:M需為耕地綜合灌溉需水量,m3;A為塘壩灌溉耕地面積,hm2;f為復(fù)種指數(shù),取2;α為水旱比;M水和M旱分別為水田和旱地單季每公頃在不同降水概率下耕地灌溉需水量,m3。

        本文以江淮丘陵兩個小流域塘壩為研究對象,從土地利用、地形、塘壩與耕地類型耦合性、分級塘壩水資源供需比出發(fā),研究分析塘壩的空間格局,得出其空間格局和耦合效應(yīng),為實際生產(chǎn)提供科學(xué)的理論指導(dǎo)。

        3 研究結(jié)果

        3.1 研究區(qū)土地利用特征

        基于高清遙感衛(wèi)星影像,在ENVI中進行圖像增強后轉(zhuǎn)入Arcgis中進行解譯,得到土地利用統(tǒng)計結(jié)果如圖2、圖3所示。

        圖2 樣區(qū)1矢量化結(jié)果

        圖3 樣區(qū)2矢量化結(jié)果

        由表1可見,樣區(qū)1和樣區(qū)2面積分別為5.3 km2和6.17 km2。樣區(qū)1中水田與林地占較大比例,而樣區(qū)2內(nèi)旱地與水田為主要的土地利用類型,其中,旱地占比60%以上,而塘壩僅占比3.19%;樣區(qū)1中的林地占比高達一半以上,樣區(qū)2林地占比僅為11.23%。

        表1 研究區(qū)土地利用面積分布

        3.2 塘壩與耕地類型分布關(guān)系

        兩樣區(qū)的主要耕地類型為水田、旱地,塘壩是主要的灌溉水源。由矢量結(jié)果可得,水田基本都位于塘壩的壩體下方,隨著海拔的高度下降,連續(xù)分布,與水流方向一致;旱地在樣區(qū)1中主要分布在塘壩與林地周邊,而在樣區(qū)2內(nèi)分布范圍較廣,開墾力度比較大。為研究塘壩與耕地類型間的分布關(guān)系,通過對塘壩生成以25 m為間隔的緩沖區(qū),求出其每一個單位間隔內(nèi)與水田和旱地的相交面積,來分析不同距離內(nèi)灌溉耕地比重。

        Arcgis中每25 m距離間隔內(nèi)生成的塘壩緩沖區(qū)與水田、旱地相交面積的結(jié)果:樣區(qū)1塘壩緩沖區(qū)范圍為0~350 m(見圖4);樣區(qū)2為0~400 m(見圖5)。統(tǒng)計出每25 m塘壩緩沖區(qū)水田旱地所占的比重如圖6所示。

        圖4 樣區(qū)1 25~350 m塘壩、水田、旱地緩沖區(qū)一覽

        研究發(fā)現(xiàn):

        1)水田與旱地在樣區(qū)1主要分布在塘壩緩沖區(qū)20~75 m范圍內(nèi),樣區(qū)2在25~125 m范圍內(nèi),其占比接近50%。

        2)樣區(qū)1水田與旱地都在塘壩緩沖區(qū)125~150 m范圍內(nèi)下降速率最大;樣區(qū)2水田在200~225 m范圍內(nèi)、旱地在150~175 m范圍內(nèi)下降速率最大。

        3)樣區(qū)1水田在50~75 m緩沖區(qū)內(nèi)占比重最大,與戴仕寶教授等研究相吻合[15],而旱地分布范圍在25~50 m緩沖區(qū)范圍內(nèi)占比重最大;樣區(qū)2水田在100~125 m范圍內(nèi)占比重最大,旱地在50~75 m范圍內(nèi)比重最大;兩樣區(qū)都呈現(xiàn)出拋物線的趨勢,向兩側(cè)遞減。

        圖6 不同距離緩沖區(qū)內(nèi)旱地、水田所占比例

        3.3 塘壩與土地利用耦合關(guān)系分析

        運用Arcgis10.2空間分析工具標(biāo)準(zhǔn)差橢圓Directional Distribution工具,構(gòu)建樣區(qū)塘壩、水田、旱地耦合關(guān)系模型,如圖7所示,由表2分析發(fā)現(xiàn):

        1)樣區(qū)1中,塘壩、水田的標(biāo)準(zhǔn)差橢圓基本重合,空間走向基本一致,周長與面積較旱地更為接近。在南北向呈擴張狀態(tài),東西向呈壓縮狀態(tài),旱地標(biāo)準(zhǔn)差橢圓較前者長軸、短軸更短,表明水田與塘壩存在著高度的空間耦合性。在實際情況中,塘壩在一定程度上提供蓄積水田所需的水資源,減少耕地出現(xiàn)干旱情況。

        圖7 塘壩、水田、旱地標(biāo)準(zhǔn)差橢圓

        表2 塘壩空間分布格局的標(biāo)準(zhǔn)差橢圓參數(shù)

        2)樣區(qū)2中,塘壩、水田標(biāo)準(zhǔn)差橢圓的空間分布走向一致,周長與面積較旱地更為接近。在東北和西南方向呈擴張狀態(tài),二者橢圓長軸呈東北-西南向展布。旱地空間分布模式較水田而言,傾角更小,接近于南北向分布,長軸更長,短軸更短,與塘壩的標(biāo)準(zhǔn)差模型耦合較差。實際生產(chǎn)中,塘壩不能很好地滿足水田和旱地需水,干旱現(xiàn)象多發(fā)。

        3.4 塘壩系統(tǒng)分級

        3.4.1 塘壩水系分級統(tǒng)計分析

        按照樣區(qū)水流網(wǎng),將塘壩與水田灌溉系統(tǒng)形成的水系線,結(jié)合塘壩分布位置,分成一級、二級、三級塘壩系統(tǒng),對分級塘壩的數(shù)量、面積進行統(tǒng)計,并對每一級塘壩的高度、坡度進行對比,如圖8、圖9所示,統(tǒng)計結(jié)果如表3所示。

        圖8 樣區(qū)1塘壩分級

        圖9 樣區(qū)2塘壩分級

        樣區(qū)1塘壩數(shù)量共74個,按照水道分級原理,分為3級。三界鎮(zhèn)樣區(qū)塘壩106個,分為2級。

        表3 樣區(qū)塘壩、水田、旱地面積分級統(tǒng)計

        3.4.2 塘壩地形分析

        對DEM進行空間分析及區(qū)域統(tǒng)計,獲取分級塘壩的海拔、高程數(shù)據(jù),統(tǒng)計如圖10~圖12所示。

        圖10 一級塘壩高度、坡度統(tǒng)計散點圖

        圖11 二級塘壩高度、坡度統(tǒng)計散點圖

        圖12 三級塘壩高度、坡度統(tǒng)計散點圖

        從散點圖與描述統(tǒng)計結(jié)果可以得到:

        1)3個等級塘壩的海拔高度在80~100 m內(nèi)居多,而塘壩坡度均在7°以下。兩樣區(qū)每個級別塘壩高度差值范圍不超過2 m。

        2)3個等級塘壩的海拔高度和坡度呈現(xiàn)按等級升高,數(shù)值依次遞減趨勢。塘壩海拔高度最小值都為75 m,而最大值則隨著塘壩等級的升高逐漸降低;塘壩坡度隨級別變化趨勢與塘壩高度類似,每升高1個級別,坡度減少2°。

        3.4.3 塘壩水量供需比計算

        運用塘壩分級數(shù)據(jù),采用式(4)、式(5)計算,得到每個級別塘壩供水量與耕地需水量之比,如圖13所示。

        結(jié)果顯示:在降水概率p=50%、75%、85%、90%、95%時,兩樣區(qū)的二級塘壩都能基本滿足耕地的灌溉需求,并且大部分遠超耕地的灌溉需求,最多可達到5倍之多,樣區(qū)1的三級塘壩系統(tǒng)同樣如此。而在一級塘壩中,在P=50%、75%時樣區(qū)1中的供水能力能滿足耕地的需水要求,而當(dāng)P=85%、90%、95%時樣區(qū)1塘壩則無法滿足;樣區(qū)2在P=50%的最大供需比僅0.488,在其他降水概率下,供需比更小,均無法滿足耕地的灌溉需求。

        3.4.4 總耕地水資源供需關(guān)系

        綜合實地測量,運用2.3中所述公式進行計算分析,如圖14所示。

        圖13 分級塘壩供水量、耕地需水量比值

        圖14 兩樣區(qū)塘壩供水量、耕地需水量比值

        樣區(qū)1供需比在P=95%年降水量情況下為0.72,塘壩供水能力與實際耕地需水量相差較大,而在P=90%、85%、75%、50%年降水量情況下基本滿足耕地的灌溉需求,與實地情況相吻合。而樣區(qū)2的供需比在P=50%年降水量情況下為0.79,塘壩供水能力與實際耕地需水量相差較大,在P=95%、90%、85%、75%年降水量情況下供需比更低,無法滿足需求。

        4 結(jié) 論

        1)兩樣區(qū)以水田與旱地為主要的耕地利用類型。兩樣區(qū)的水田與旱地面積距離塘壩分布均呈現(xiàn)拋物線趨勢,向兩側(cè)遞減。樣區(qū)1的水田與旱地的面積下降速率達到最大值的區(qū)域,相比樣區(qū)2,距離塘壩更近。

        2)塘壩、水田的標(biāo)準(zhǔn)差橢圓基本重合,空間走向基本一致,水田與塘壩存在著高度的空間耦合性;水田空間分布模式與塘壩的空間耦合度較高,而旱地相對較差。

        3)3個等級塘壩的海拔高度和坡度呈現(xiàn)按等級依次遞減的趨勢。3個等級的塘壩海拔高度最小值都為75 m,而最大值則隨著塘壩等級的升高逐漸降低;塘壩坡度隨級別變化趨勢與塘壩高度類似,每升高一個級別,坡度減少2°。塘壩的海拔高度在80~100 m內(nèi)居多,而塘壩坡度均在7°以下。

        4)分級塘壩供需比可見,兩樣區(qū)二、三級塘壩能基本滿足當(dāng)?shù)刈魑锏墓┧?,而一級塘壩則供不應(yīng)求;從總供需比來看,樣區(qū)1可以滿足當(dāng)?shù)刈魑锏墓喔刃枨?,而樣區(qū)2供水不足,幾乎年年出現(xiàn)干旱。

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