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631.
塔里木河下游应急输水植被恢复现状与问题   总被引:5,自引:0,他引:5  
对塔里木河应急输水进行了介绍,比较了应急输水前后主要断面植被恢复状况,分析了应急输水后植被恢复的特征与存在的问题,提出了巩固植被恢复效果、扩大植被恢复面积及有效保护植被的措施和建议。  相似文献   
632.
新疆北疆主要植被类型的分布与气候的关系   总被引:1,自引:1,他引:1  
  相似文献   
633.
人类的生产和生存离不开周围的环境,良好的生态环境是人类生产和生存必不可少的条件。近年来,随着工农业的发展,由于在生产中重生产、轻治理、重经济、轻生态,重眼前、轻长远,以及人口失控等原因,致使不少地区生态条件变差,对此,必须引起足够的重视,及时采取有效的措施,以不断改善生态环境。生态环境的改善必须采取综合措施,包括各种技术措施和组织措施。本文仅就保护和发展绿色植被以改善生态环境的问题谈一些初步  相似文献   
634.
本文就元代实施屯田制,论述了其在统一全国、维护国家统治起到了重要作用。同时也剖析了正是由于大规模的进行屯田、加之采用“刀耕火种”,导致了地表植被的严重破坏。从这种破坏所造成的自然灾害频繁,给人民带来严重苦难的历史教训中,告诫人们在考虑发展经济时必须重视生态系统的发展规律。  相似文献   
635.
新疆准噶尔盆地南部荒漠植被破坏与恢复探讨张莉;袁国映;桑德拉;屈喜乐(新疆环保所乌鲁木齐830011)(德国柏林技术大学)新疆准噶尔盆地南缘是乌鲁木齐河和头屯河的下游。近40年来,该地区的植被发生了很大的变化,在1991年6月至1992年6月,我们利...  相似文献   
636.
《环境教育》2006,(9):43-44
泸沽湖位于云南省北部的滇川交界处,是国家风景名胜区和自然保护区. 泸沽湖旅游区距丽江市200公里,由湖区水域、永宁坝、女儿国镇旅游服务接待中心及格姆女神山组成.湖的东部为四川省盐源县,湖区以清澈湛蓝的水体为主景,有湖岛、狮子山、女神幽谷、十七个沙滩和一个海堤连岛,湖周围森林植被及散落于湖岸沿线的落水、里格、蒗放等十余个古朴的民族村落.  相似文献   
637.
环杭州湾地区近36年自然植被净初级生产力的变化特征   总被引:3,自引:1,他引:2  
利用LPJ模式,以1971—2006年常规气象站观测资料作为模式输入数据,模拟了环杭州湾地区植被NPP,并分析了近36年来研究区植被NPP的时空变化特征。结论表明:①环杭州湾地区NPP 36年平均为552.10 gC/(m2.a),逐年变化呈上升趋势,速率为1.52 gC/(m2.a2);②研究区植被NPP 36年平均在494.23~617.23 gC/(m2.a)之间;东部沿海及距海较远地区值较大,且基本上呈经向分布;而中部地区值较小,且基本呈纬向分布;NPP年代空间分布与NPP近36年平均空间分布情况基本一致;③随着气候条件的变化,NPP相对大值区在空间上增大,但是增幅有一定的地域性差异;随着降水或CO2浓度的增大(减小),NPP有增大(减小)的趋势;随着温度或云量的增大(减小),NPP有减小(增大)的趋势;在1971—2006年间,对环杭州湾地区植被NPP起主要影响的因子为CO2浓度,其次为云量。  相似文献   
638.
利用2008年SPOT卫星影像结合野外调查,运用3S技术对盘龙河流域的植被、土地利用和环境质量情况进行调查。结果表明,流域内的土地资源内部结构不合理,与自然环境不协调,其环境质量以中等偏上为主,差的质量面积较大。提出了对盘龙河流域加强法制建设,提高森林覆盖率,做好土地利用总体规划,优化农业产业结构的生态保护对策建议。  相似文献   
639.
镇江滨江湿地受损植被诊断及修复研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
镇江滨江湿地沿长江岸线,依附镇江市市北,是由江水所携泥沙常年淤积而成。湿地内植被茂盛,物种丰富。但近年的污染排放及渔民围网捕鱼,植被破坏严重,湿地生态功能遭到削弱。研究通过对位于大东沟排污口的受损植被与另一处于相同演替阶段的健康植被比较,识别受损植被的致损因子,并分析其对群落结构及其演替进程的影响。结果显示,污染排放和当地渔民的围网捕鱼是导致大东沟片植被处于中等程度退化的主要因子。在植被的修复中,基于次生演替理论和自设计理论,采用工程技术和优势种栽培技术相结合原则,实现污染控制和加速植被的恢复。  相似文献   
640.
利用密闭箱-气相色谱法在2006~2007年对黔中地区退耕荒草地、灌丛、马尾松林和阔叶林土壤甲烷的交换通量进行原位观测。结果表明:亚热带喀斯特非农业土壤是大气CH4的一个吸收汇,相同植被条件下,淋溶石灰土吸收的CH4高于黄壤,而不同植被条件下土壤CH4的交换通量则因土壤类型的不同而有差异。土壤CH4交换通量的季节变化总体趋势表现为两个吸收峰,主要的吸收峰在温度较低的12月至次年2月,另一个较弱的吸收峰在7月至9月。统计分析表明,当温度<10℃时,土壤温度是影响土壤CH4吸收的主要控制因素;温度>10℃时,0~5 cm的土壤水分成为控制土壤CH4吸收的主要因素。  相似文献   
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