華祖林,董越洋,褚克堅(jiān)
(1.河海大學(xué)淺水湖泊綜合治理與資源開發(fā)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210098;2.河海大學(xué)環(huán)境學(xué)院,江蘇 南京 210098)
城市河流是城市景觀環(huán)境的重要依托和歷史文化的重要載體,也是城市品質(zhì)的重要標(biāo)志之一,具有強(qiáng)烈的社會屬性。我國城市河流面臨著污染負(fù)荷日益加重、河道內(nèi)水量被社會經(jīng)濟(jì)用水大量擠占、生態(tài)流量與生態(tài)水位難以保障的困境,從而導(dǎo)致了河流水質(zhì)惡化、水生生物銳減、生態(tài)系統(tǒng)嚴(yán)重退化等一系列問題,嚴(yán)重傷害了城市河流功能。為了城市防洪排澇安全,許多城市河流進(jìn)行了大量的人工改造,出現(xiàn)了高度人工化城市河流,對于其生態(tài)水位和生態(tài)流量的計(jì)算目前還沒有很好的方法,究其原因在于高度人工化城市河流有著其顯著的特點(diǎn)和特定的生態(tài)功能與服務(wù)需求,具體表現(xiàn)為:①河道徑流高度人工控制,閘壩分布密集,水文情勢發(fā)生巨大改變,造成河流上下游水文、水力、生態(tài)等參數(shù)的不連續(xù)性,流量與水位關(guān)系已經(jīng)不對應(yīng),這就決定了河流生態(tài)需水的計(jì)算必須同時(shí)給出生態(tài)流量和生態(tài)水位,并根據(jù)人工控制情況,分不同河段進(jìn)行計(jì)算;②高度人工化城市河流生物多樣性銳減,物種相對單一,有著明顯的同質(zhì)性生境通道,不像自然河流,即使恢復(fù)到原有的流量與水位,也難以恢復(fù)原有的生物種類,因此現(xiàn)實(shí)的生態(tài)功能和目標(biāo)應(yīng)為維持河道內(nèi)主要水生生物(如魚類等)和河道岸灘植物生境等;③對城市河流而言,維持良好景觀,保障水體功能,實(shí)現(xiàn)人水相親,服務(wù)于城市居民,是其生態(tài)服務(wù)功能的最為集中與重要的體現(xiàn);④由于人為的阻隔作用,造成城市河流河水大多呈滯流狀態(tài),死水區(qū)增多,水體自然復(fù)氧困難,加之入河污染物排放,水質(zhì)惡化,極易誘發(fā)藍(lán)藻暴發(fā)。
對于城市河流生態(tài)水位和生態(tài)流量的計(jì)算,國內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了一定的嘗試,如Souter等[1]基于河流天然節(jié)律,將水文情勢分為5組28個(gè)參數(shù),分別從流量、時(shí)間、頻率和變化速率等方面分析了澳大利亞Murray河受嚴(yán)格管控后水文情勢的變化,并以恢復(fù)天然水文情勢為生態(tài)目標(biāo)計(jì)算了生態(tài)流量;Hough等[2]基于生物習(xí)性的生態(tài)流量推求方法[3-5]利用SRH-2D和CASiMiR模型構(gòu)建了適用于英格蘭西北部某河流的水生態(tài)模型,通過流速偏好得到水生生境適宜度曲線,評估并提出了研究地點(diǎn)的生態(tài)流量;張士峰等[6]根據(jù)人工重建河道生態(tài)目標(biāo),考慮生態(tài)基流、水面蒸發(fā)和植被耗水等多個(gè)要素,計(jì)算了永定河北京段生態(tài)需水量;楊毓鑫等[7]從湖泊形態(tài)、最小空間需求以及生態(tài)需求等角度推求了洞庭湖的生態(tài)水位,對城市河流生態(tài)水位的計(jì)算有一定的借鑒作用;涂晶晶等[8]基于河流天然流量的基本特征,構(gòu)建了河流生態(tài)流量特征圖,建立了判斷生態(tài)流量滿足程度的生態(tài)需水綜合指標(biāo)。但是在高度人工化城市河流中,水文情勢已明顯不同于自然河流,難以以此來推求生態(tài)流量;城市河流生物多樣性已顯著減少,若僅依據(jù)生物習(xí)性推算生態(tài)流量,計(jì)算結(jié)果的可靠度難以保證;城市河流生態(tài)流量計(jì)算還應(yīng)適當(dāng)考慮城市生態(tài)景觀這一極其重要的目標(biāo),同時(shí)關(guān)注高度人工化城市河流生態(tài)水位與生態(tài)流量不對應(yīng)的特性。
本文針對現(xiàn)有方法的不足,根據(jù)高度人工化城市河流的顯著特點(diǎn)和特定的生態(tài)功能,提出了一種既考慮維護(hù)其基本生態(tài)功能,又滿足特定服務(wù)需求為關(guān)注點(diǎn)的計(jì)算方法,并以南京市秦淮河為例,對所提出的方法進(jìn)行了驗(yàn)證計(jì)算,為高度人工化城市河流的生態(tài)需水計(jì)算進(jìn)行了一次有益的探索。
高度人工化城市河流生態(tài)水位和生態(tài)流量內(nèi)涵是指為保障城市河流各項(xiàng)生態(tài)功能正常發(fā)揮,必須同時(shí)滿足的一定水深、流速、水質(zhì)和水量條件。城市河流生態(tài)功能包括:①連通性功能。維持城市河流連通性功能在于有一定水深以維持河流基本形態(tài)穩(wěn)定,并以一定流速保持河道流動性,維持河道廊道暢通,這是因?yàn)樵诟叨热斯せ鞘泻恿髦?,水系連通受阻,水體流動性受限。②水生生物生境功能??紤]到城市河流生物多樣性已經(jīng)急劇下降,城市河流水生生物生境功能主要目標(biāo)為維持河道內(nèi)主要水生生物(如魚類等)和河道岸灘植物生境等,保障魚類和植物的生長空間和適宜的水流條件。③景觀娛樂功能。景觀娛樂功能是城市河流最為主要的生態(tài)服務(wù)功能,其始于城市居民對河流自身的景觀美學(xué)感受,尤為注重視覺感知和嗅覺體驗(yàn),要求河流應(yīng)具有一定的水面面積、水深和水質(zhì)條件。④抑制高度人工化城市河流在滯流狀態(tài)下可能的藻類暴發(fā)性生長。
a. 維持城市河流連通性的生態(tài)水位H1,具體指維持河流的基本形態(tài)的水位。河流水面寬度是表征城市河流形態(tài)與廊道通道功能完整性的重要因子,直接受河道水位過程控制。河流水面寬度與水位之間通常呈非線性正相關(guān)關(guān)系,其變化率存在一個(gè)高值區(qū),此高變化率相應(yīng)河道水位以下,水位降低到某一水位時(shí),水面寬度的減少量將顯著增加,河流生態(tài)功能的減少量也將隨之顯著上揚(yáng)。以河道水位為控制指標(biāo),河流水面寬度為功能指標(biāo),通過建立河道控制斷面水位與水面寬度的關(guān)系曲線,識別水面寬度出現(xiàn)急速退化情形所對應(yīng)的臨界水位,以此作為維持河道連通性的生態(tài)水位。
b. 維持城市河流河道內(nèi)魚類生境的生態(tài)水位H2。H2的計(jì)算需要考慮魚類生命各階段所必要的生存水深,以及游魚垂向轉(zhuǎn)身需要的水深(為魚類體長的2~3倍(平均體長按70~80 cm計(jì)))。參考國內(nèi)外魚類生態(tài)學(xué)[9-10]研究的成果,魚類適宜水深取為:產(chǎn)卵期(3~6月)和幼魚期(7~9月)大于或等于0.9 m;成魚期(10月至次年2月)大于或等于0.8 m。垂向轉(zhuǎn)身水深取為魚類平均體長的 2~3倍。
c. 維持城市河流河道岸灘植物生境的生態(tài)水位H3。H3可以根據(jù)各類水生植物適生水深,結(jié)合生長區(qū)域和分布的高程范圍進(jìn)行估算。例如,挺水植物蘆葦、水花生等(生長期6—8月)適生水深取 20~40 cm;草本植物高羊茅、一年蓬、水蓼等(生長期6—8月)適生水深取10~20 cm;浮水植物鳳眼蓮等(生長期6—10月)適生水深取20~80 cm。
d. 維持河流景觀娛樂的生態(tài)水位H4。H4的計(jì)算側(cè)重于居民的審美需求,可以從市民親水、游船航行等多角度進(jìn)行主觀定性分析:
H4=max(H5,H6,H7)
(1)
式中:H5為親水平臺要求,有研究[11]表明水面距親水平臺下約0.5 m,景觀娛樂效果最佳;H6為旅游觀光游船航行要求水深,水深1.5 m左右即可滿足小型游船航行要求;H7為城市雨水排入河口高度限制要求水深。
綜合以上計(jì)算結(jié)果,可得河段生態(tài)水位H:
H=max(H1,H2,H3,H4)
(2)
維持河流連通性、生物生境、景觀娛樂等功能的生態(tài)流量Q1,可基于生態(tài)水位、生態(tài)流速及河道控制斷面參數(shù)確定。Q1的計(jì)算關(guān)鍵在于生態(tài)流速的確定。流速是維持河流水系連通、保持河流生物生境功能以及營造河流景觀的一個(gè)重要因子,其計(jì)算公式為
v=max(v1,v2,v3)
(3)
式中:v為河流生態(tài)流速;v1為維持河流連通性生態(tài)流速,可保持河道流動性,實(shí)現(xiàn)暢通流動,另外一定的流速可提高河流的復(fù)氧量,增強(qiáng)河流的自凈能力[12];v2為魚類適宜流速,在魚類生命各階段中,產(chǎn)卵期對流速最為敏感,按實(shí)測與相關(guān)研究成果推算,流速0.1~0.2 m/s為宜;v3為抑制藻類繁殖流速。藻類的生長繁殖機(jī)理十分復(fù)雜,其發(fā)生機(jī)制和過程尚不清楚,已有研究[13]表明,流速、水溫和營養(yǎng)物質(zhì)是決定藻類生長的主要因素,其中水體流動可以有效抑制藻類的大量繁殖;一般認(rèn)為,當(dāng)流速大于0.1~0.2 m/s,可以明顯抑制藻類過量繁殖[14-16]。
由于城市河流一般會存在排污口,計(jì)算生態(tài)流量時(shí)還應(yīng)當(dāng)充分考慮各功能正常發(fā)揮下的自凈需水[17],即環(huán)境需水量Q2。Q2常常采用一維水質(zhì)模型[18]來估算,計(jì)算公式為
(4)
式中:ρs為河段終止斷面的污染物質(zhì)量濃度,mg/L;ρ0為河段起始斷面的污染物質(zhì)量濃度,mg/L;ρi為排污口i排放的污染物質(zhì)量濃度,mg/L;qi為排污口i排入河流的水量,m3/s;Li為排污口i距離終止斷面的長度,km;L為河段總長,km;u為河段平均流速,m/s;K為綜合衰減系數(shù),d-1;n為排污口總數(shù)。
河流生態(tài)流量Q為
Q=max(Q1,Q2)
(5)
以江蘇省南京市秦淮河為例進(jìn)行計(jì)算驗(yàn)證。秦淮河素有“十里秦淮”之稱,具有厚重的文化歷史韻味,近年來南京市大力建設(shè)林蔭大道和綠地,構(gòu)建層次豐富、各有特色的濱水景觀節(jié)點(diǎn),打造水上游船線路,恢復(fù)重塑秦淮河風(fēng)光帶。確定并保障生態(tài)水位與生態(tài)流量對城市品質(zhì)提升有著重要的作用。
南京市秦淮河是秦淮河流域中下游河道,指前垾村以下南京城區(qū)秦淮河段,屬于典型的高度人工化城市河流(圖1)。南京市秦淮河河網(wǎng)交錯(cuò)縱橫,主要包括秦淮河和秦淮新河兩條二級河道,以及若干條五級、六級河道,主要河道的基本特征值見表1。河道上閘壩分布密集,大大小小泵站有十幾座,主要控制性水工建筑物有武定門樞紐、三汊河口閘和秦淮新河樞紐。
圖1 秦淮河水系
表1 秦淮河主要河道特征值
秦淮河內(nèi)生物多樣性較弱,魚類以鯽、青、草等常見魚種為主,浮游植物以藍(lán)藻和硅藻門占優(yōu)勢,河道內(nèi)葉綠素a最高檢出36.50 mg/m3,富營養(yǎng)化程度整體較高,每年均有不同程度的藍(lán)藻水華暴發(fā),這些都嚴(yán)重?fù)p害了河流健康和城市形象。河道外部分有岸灘濕地分布,但植物群落組成單一且缺乏沉水植物,結(jié)構(gòu)較為簡單,生物量貧乏。
將南京市秦淮河人工控制情況按表1劃分為4段,生態(tài)水位和生態(tài)流量也相應(yīng)逐段進(jìn)行計(jì)算。限于篇幅,生態(tài)水位計(jì)算以秦淮河上段為例,生態(tài)流量計(jì)算以外秦淮河為例。
秦淮河上段采用典型大斷面(圖2)為該河段生態(tài)水位控制斷面,計(jì)算不同水位下該控制斷面對應(yīng)的水面寬度,并建立兩者關(guān)系曲線如圖3所示。由圖3可知,水面寬隨水位的降低而減小,其變化率在高程3.2 m水位處有一拐點(diǎn),當(dāng)水位低于3.2 m時(shí),河流水面寬隨水位降低的減少量將顯著增大,即維持城市河流連通性的生態(tài)水位為3.2 m。根據(jù)前述魚類適宜水深,由河道斷面形態(tài)特征,并考慮一定的安全余量,計(jì)算出維持魚類生境的水深為1.5 m,換算成生態(tài)水位為5.3 m?,F(xiàn)場踏勘與不同時(shí)期衛(wèi)星影像調(diào)查資料分析表明,秦淮河上段堤壩內(nèi)岸灘分布有蘆葦、高羊茅、一年蓬、鳳眼蓮、水花生、水蓼等大型水生植物,生長區(qū)域主要位于5.3~6.5 m高程之間的河道灘地。根據(jù)前述相關(guān)水生植物適生水深,結(jié)合植被的高程分布,可推算秦淮河上段維持岸灘水生植物生境的最小生態(tài)水位約為5.5 m,則秦淮河上段維持河流生物生境的生態(tài)水位為 5.5 m。景觀生態(tài)水位按式(1)計(jì)算,調(diào)查秦淮河沿線親水平臺、觀光游船和市政排水,H4約為6.8 m。綜合以上計(jì)算結(jié)果,由式(2)計(jì)算得到秦淮河上段生態(tài)水位H=6.8 m。
圖2 秦淮河上段典型大斷面
圖3 秦淮河上段大斷面水面寬與水位的關(guān)系
同理可計(jì)算得秦淮河下段、外秦淮河和秦淮新河的生態(tài)水位分別為6.7 m、6.3 m和6.7 m。
對于生態(tài)流量,由式(3)計(jì)算得外秦淮河生態(tài)流速v=0.1 m/s,這與王超等[19]提出的將 0.1 m/s 作為維持城市河流生態(tài)系統(tǒng)的最小參考流速一致?;谏鷳B(tài)水位、生態(tài)流速和控制斷面,得Q1=26.5 m3/s;由圖1中的概化排污口,按式(4)計(jì)算得到Q2=20 m3/s。綜合以上計(jì)算結(jié)果,由式(5)可得到外秦淮河段生態(tài)流量Q=26.5 m3/s。
同理,可計(jì)算得秦淮河上段、秦淮河下段和秦淮新河生態(tài)流量分別為20.8 m3/s、25.8 m3/s和 19.1 m3/s。
Tennant法[20-21]是應(yīng)用最廣泛的水文學(xué)法,是依據(jù)觀測資料而建立起來的流量和棲息地質(zhì)量之間的關(guān)系來確定生態(tài)流量的方法。Tennant法使用歷史流量資料來確定生態(tài)需水,使用簡單、方便,通??勺鳛槠渌椒ǖ臋z驗(yàn)方法。將本文方法與Tennant計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對比,結(jié)果見表2,對比發(fā)現(xiàn)4個(gè)河段采用本文方法得到的生態(tài)流量計(jì)算結(jié)果均介于Tennant方法計(jì)算結(jié)果的40%~60%之間,即Tennant標(biāo)準(zhǔn)的“好”和“非常好”之間,計(jì)算結(jié)果合理,由此證明本文方法合理可靠。
表2 兩種方法生態(tài)流量計(jì)算結(jié)果對比
本文分析了高度人工化城市河流的特點(diǎn)及生態(tài)功能需求,解析了城市河流生態(tài)水位和生態(tài)流量的內(nèi)涵,針對目前城市河流生態(tài)水位和生態(tài)流量確定方法的欠缺,從維持河流連通性、河道內(nèi)主要生物生境、城市景觀娛樂、水質(zhì)保障以及抑制可能的藍(lán)藻暴發(fā)等角度,嘗試性地提出了一種高度人工化城市河流生態(tài)水位和生態(tài)流量的計(jì)算方法。以南京市秦淮河為例,分別計(jì)算得到了秦淮河上段、秦淮河下段、外秦淮河和秦淮新河4個(gè)河段的生態(tài)水位分別為6.8 m、6.7 m、6.3 m和6.7 m,生態(tài)流量分別為 20.8 m3/s、25.8 m3/s、26.5 m3/s和19.1 m3/s,并利用Tennant法檢驗(yàn)了其合理性,可為像南京市秦淮河等我國高度人工化城市河流的生態(tài)水位和生態(tài)流量的確定提供參考。