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0.6-0.8

压力较大

0.8-1.0

压力很大

4.2.1.1自然压力

(1)年极端温度天数

极端低温一般在-5°

C以上。

一般低温事件对于红树植物的生长和维护都会产生深远的影响,因此极端低温事件将会造成更大的危害。

实验证实,红树植物幼苗阶段对低温特别敏感。

海桑种子在30~35℃发芽最佳,幼苗在27.6~28.6℃时生长最好;

红树胚轴在15℃中储藏2个月能种植成活和正常生长,在10℃中储藏1个月,顶芽开始变黑坏死;

海莲胚轴在5℃中储藏15d全部死亡,在10℃中储藏1个月形态保持正常;

秋茄胚轴在5~8℃中储藏1个月造林成活率为93.3%

对气温阈值的确定可采用绝对值阈值法,即定义日最低气温低于5°

C为极端温度日;

并当年极端低温天数达到25天时,赋予其隶属度为0.8,没有发生极端温度事件时为0。

(2)年风暴潮次数

年风暴潮次数

风暴潮是由于剧烈的大气扰动,导致海水异常升降,使受其影响的海区的潮位大大地超过平常潮位的自然现象。

根据诱发风暴潮的天气系统特征,通常将风暴潮分为台风咫风风暴潮和温带风暴潮两大类。

它常伴随天文潮(正常潮位、短周期(数秒)的海浪而来,若风暴潮恰与天文高潮相遇叠加,则造成毁灭性灾害。

暴潮灾害发生。

根据1952~2008年影响深圳市热带气旋的气候特征,如表所示,1952~2008年57年间共有233个热带气旋影响深圳,年均4.1个,其中严重影响的87个,年均1.5个。

其中1961~1970这10年里数量最多,平均每年5.0个。

1981~1990年这10年里数量最少,平均每年3.3个。

取57年内平均风暴潮次数(4.1)为中等偏上压力作用程度,隶属度可为0.8,无台风风暴潮时隶属度为0.

 

表影响深圳热带气旋年代际统计特征

年代

总数

一般影响

严重影响

个数

比例/%

1952-1960

42

29

69

13

31

1961-1970

50

58

21

1971-1980

43

27

63

16

37

1981-1990

32

20

62

12

38

1991-2000

33

18

55

15

45

2001-2008

23

70

10

30

(3)赤潮发生次数

赤潮发生次数

赤潮,又叫红潮,是一种水华现象。

它是海洋灾害的一种,是指海洋水体中某些微小的浮游植物、原生动物或细菌,在一定的环境条件下突发性增殖和聚集,引发一定范围和一段时间内水体变色现象。

参考“中国海岛生态系统评价”(908-02-04-08)项目中的评价标准,如表4.6所示。

表4.6赤潮发生状况区域性评价隶属度标准表

隶属度

赤潮发生面积

三次以上

0.8—1.0(压力很大)

大于80km2

三次

0.6—0.8(压力较大)

60—80km2

两次

0.4—0.6(压力中等)

40—60km2

仅发生一次

0.2—0.4(压力较小)

20—40km2

没有发生

0—0.2(压力轻微)

20km2以下

(4)、红树林病虫害

近年来发现多种虫害在红树林中蔓延和大面积暴发成灾。

害虫特别是鳞翅目的昆虫缺少天敌,使这一专食红树林植物白骨壤的害虫近3年来大量发生,每年4至6月份白骨壤的叶子被吃光,1994年还出现成片白骨壤枯死的现象.在病虫方面,深圳福田红树林发现红树林主要虫害鳞翅目种类最为丰富,包含11个科31个种,分别占19.3%和27.4%。

通过调查发现,造成该区红树植物严重受害的优势种类为海榄雌瘤斑螟、八点广翅蜡蝉和报喜斑粉蝶。

本文采用病虫害发生面积比值来评价红树林病虫害的危害程度,评价标准如下表:

红树林病虫害指标评价标准表

病虫害发生面积比重(%)

0-1

1-5

5-10

10-15

≥15

≥0.8

(5)外来入侵生物

外来植物入侵给自然和半自然生态系统带来风险,包括替代当地植物,改变当地生态系统的主要功能,改变群体的演替规律,导致农业动植物产量大量降低等。

外来入侵物种导致入侵地生物多样性减少、生物均匀化和生态系统及其功能的退化,致使区域物种组成简单化。

1993年10月,国家“八五”攻关项目红树林课题组将海桑和无瓣海桑从海南引种到深圳湾并取得成功。

随着海桑和无瓣海桑对深圳湾生境的适应,至2006年夏季以后,在保护区观鸟屋两侧均发现大片幼苗的扩散和暴发,导致天然林和海桑林下的生物多样性有所降低。

目前,海桑和无瓣海桑已经成为西乡、宝安等区域的优势种,对本地红树种的生长造成了一定的威胁。

外来入侵物种指标从外来入侵物种种类数进行评价。

具体评价标准见下表:

外来入侵物种种类数指标评价标准

入侵生物种类数

1

0.2

2

0.4

3

0.6

≥4

4.2.1.2人类压力

(1)人口密度

人口密度是单位面积内的人口数。

它是表示地方人口的密集程度的指标。

岸带是人口密集的地方,若人口密度超过其人口容量范围,则意味着该海岸带环

境不能提供高质量的居住环境。

根据《2011年中国统计年鉴》,全国有4个省份人口密度低于50人/km2,有13个省份人口密度在50-300人/km2之间,其余地区人口密度在300-4000人/km2之间,高人口密度区域均集中在东部沿海地带,是中国的经济发达地区,其中上海市人口密度最高,达到了3654人km2,可以看出,离海岸带地区较近的区域,其人口密度越高,对生态系统的压力越大。

本文以全国人口密度140人/km2为较小压力作用的阈值(隶属度0.2),去上海市人口密度3654人/km2为较大压力作用的阈值(隶属度0.8)。

(2)陆源污染物

陆源污染物是污染海洋的最大因素,控制陆源污染物对保护海洋环境至关重要。

陆源污染物对海洋环境造成的危害主要有:

1.引发赤潮。

赤潮是在特定的环境条件下,因为原生动物或者细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。

究其根本原因是因为大量的工农业污水和生活污水排入海洋,导致近海水域富营养化程度增大。

2.破坏了海洋生物资源。

生产和生活中产生的废物进入海洋,就会散播到海洋生物生存的空间,生命力较弱的海洋生物会因环境的改变而死亡,造成物种消失,生命力强的生物也会因为环境的改变而发生变异,引起海洋生态环境的连锁反应。

对于陆源污染物排放量该指标,考虑到目前没有具体的评价标准可以参考,本文采用定性描述评价。

(3)围填海面积

本文以围填海面积占海湾面积比例表征其压力水平。

认为围填海面积占海湾面积比例不超过1%时压力隶属度为1,超过20%隶属度为0。

(4)噪声污染

居住声环境是居住环境的重要组成部分,居住声环境指住宅内外对人们生活构成影响的

声音环境,它直接影响人们的居住舒适度。

据国家环保总局的调查显示,对噪声污染的投诉在各大城市的环境污染投诉中连续数年居第一位,在绝大部分城市占投诉量的60%以上。

深圳市滨海大道和广深高速等快速路上车辆行驶和人类活动所产生的城市噪声污染程度较强,鸟类的迁徙、觅食和栖息都受到干扰。

本文选用评分模式法,对深圳地区声环境质量进行评价。

根据评分指数值的大小对照下大小对照下表指数一栏分级标准,求得该地区功能区噪声环境质量状况。

根据《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中功能区环境噪声限值进行假定:

凡噪声测定值达到标准值时,规定该噪声值为百分制的60,即及格,测定值超过此值为不及格,差或恶。

居住社区声环境质量评价表以1、2类功能区昼夜限值标准进行设定,中间数值用内差法计算。

表3.22类功能区昼间声级评分

分数

100

90

80

60

40

声级评价

65

75

>

很好

一般

根据压力评价值等级划分,(很好,好,一般,差,恶)分别对应的数值范围为(0-0.2,0.2-0.4,0.4-0.6,0.6-0.8,0.8-1.0),中间数值用内插法计算。

2010-2014深圳声环境质量监测数据

年份

2010

2011

2012

2013

2014

全市区域环境噪声平均值(dB)

56.7

56.9

56.8

4.2.2深圳湾近海生态系统健康状态评价

评价的结果采用综合指数法确定评价结果等级,和压力评价结果一样,将状态评价结果分为5级,在(0-1)的区间范围内进行划分。

状态评价等级划分

评价值

状态

意义

生态系统具有稳定的结构和功能,系统恢复再生力强

生态系统功能较为完善,受到干扰后一般可以恢复

受到一定程度破坏,尚可维持其基本功能,受干扰后易恶化

生态系统结构和功能退化,生物多样性降低,环境问题突出

生态系统结构和功能几乎崩溃,生态环境遭到严重破坏

4.2.2.1环境质量

(1)水环境质量评价

本文采用单因子环境质量指数加超标率和综合指标法结合的方法进行计算,单因子环境质量指数加超标率法说明如下:

设评价因子为i指标,其单因子环境质量指数的公式可写为:

Pi=Ci/Si

式中:

Pi为环境质量指数;

Ci为i因子在环境中的浓度;

Si为该因子的环境质量标准值。

溶解氧和PH值采用如下计算。

溶解氧:

Pi=

(DOi≥DOs)

Pi=10-9

DOf=

式中Pi为i点的溶解氧质量指数;

DOf为饱和溶解氧浓度;

T为水温(℃);

DOi为i点溶解氧浓度;

DOs为溶解氧评价标准。

pH值指数:

(pH≤7.0)

Pi为i点的pH环境质量指数;

pHi为i点上的pH检测值;

pHsd为评价标准中规定的pH下限;

pHsu为评价标准中规定的pH上限。

当Pi≤1时,表示未超标;

当Pi>1时表明已超标,此时(Pi-1)×

100%表示超标倍数。

样品超标率为样品中的超标样品个数与所有样品个数比。

环境质量综合指数法说明如下:

水质综合指数WQI的计算公式:

Wi为第i参数的权重值,在0~1之间。

该指数通过权重来体现不同污染物的环境效应,Qi为第i种因子的单因子环境质量指数分值,通过将单因子环境质量指数Pi进行正向化和标准化得到。

本文单因子环境质量指数Pi分值标准化依据为:

以Pi小于1为清洁,超过2.5时为严重污染,得到指数标准化公式为Qi=1-

但当Pi≥2.5时,,根据上述标准化公式,Qi会出现负值。

因此,对于Pi≥2.5的严重污染情况,直接按Pi=2.5代入公式,使其Qi=0

本文执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中二类水质标准。

海水环境质量评价方法

(单位:

除pH外,均为mg/L)

指标

标准

一类

二类

三类

四类

计算方法及说明

pH值

7.8-8.5

6.8-8.8

-

单因子评价指数法H1:

采用平均浓度指数和单项指标超标率两个指标综合打分。

计算方法为:

平均浓度值A:

未超标,则打分0.5,超标则打分0.超标率分值B:

计算超标率a,打分结果为0.5×

(1-a)计算分值为:

H1=A+B

溶解氧>

6

5

4

COD≤

无机氮≤

0.3

0.5

活性磷酸盐≤

0.015

0.03

0.045

石油类≤

0.05

铜≤

0.005

0.01

铅≤

0.001

锌≤

0.02

0.1

镉≤

汞≤

砷≤

综合评价指数法

综合评价指数法H2:

综合评价

;

H1,H2分别为单因子和综合评价指数分值

(2)沉积物质量评价

海洋沉积物质量评价标准及评价方法

(单位:

mg/Kg)

有机物(×

10-2)≤

硫化物(×

10-6)≤

300

500

600

石油类(×

1000

1500

铅(×

130

250

砷(×

93

铜(×

35

200

H2=WQI=

,H1,H2分别为单因子和综合评价指数分值

4.2.2.2生物与生态

(1)

(2)(3)浮游植物、浮游动物、潮间带大型底栖动物,本文采用多样性指数和均匀度指数结合法,具体参考潮间带生物评价方法。

1浮游植物

关于浮游植物群落结构的要素如种类数、丰度、多样性指数等通常被用来作为生态系统健康状况的指示指标

2浮游动物

浮游动物群落结构要素如种类数、多样性指数及均匀度通常被用来作为生态系统评价的指标

3大型潮间带底栖动物

浅海底栖动物的群落指标常用于评价海洋底质环境健康状况。

本文采用Shannon-Weaver指数(H)、Pielous均匀度指数(J)分析深圳湾潮下带大型底栖动物群落的变化以指示和评价环境污染状况。

在上述诸多多样性指数中,Shannon-Weaver指数(H)在国内外普遍被用来描述生物群落的生态结构特征和评价水环境质量与污染程度的工具.

潮间带生物主要以潮间带底栖动物为主,本文采用生物多样性指数及均匀度指数法进行评价,具体计算公式如下:

Shannon-Weaver物种多样性指数(H’)计算公式:

其中,Pi为群落中第i种个体的比例,若总个数为N,第i种的个体数为ni,

则Pi=ni/N。

Pielous均匀度指数(J’)计算公式:

其中,H’为Shannon-Weaver物种多样性指数,S为物种种类数。

本文将评价结果根据污染程度划分为5级标准,具体如下表所示。

均匀度则采用五级评价方法,如下表

生物多样性指数评价标准表

生物多样性指数

生态系统状况

无底栖动物

很差

0-0.1

H’≤1

0.1-0.4

1<H’≤2

0.4-0.7

2<H’≤3

0.7-1.0

>3

1.0

均匀度指数评价标准表

均匀度指数J’

生态系统状态

将上述Shannon-Weaver物种多样性指数计算得到的H’作为H1,均匀度指数J’值作为H2,采用综合评价方法得到最终的综合评价结果。

(4)珍稀鸟类

鸟类是福田红树林生态系统的重要组成部分,是其生物多样性的重要指标。

珍惜鸟类种类数和个体数的多少,可以在一定程度上反映福田红树林生态系统的健康状况。

本文采用相对定性评价的方法对鸟类进行评价,评价方法如下:

福田红树林珍惜鸟类评价方法

计算方法和说明

分值

珍惜鸟类种类数

增加

对福田红树林生态系统内各种珍惜的鸟类种类数和个体数变化情况进行评价

不变

0.7

减少

珍惜鸟类个体数量

上升

下降

4.2.2.3生物生产力

(1)初级生产力

叶绿素a是海洋生态调查中必不可少的调查项目,是反应浮游植物生物量乃至初级生产力水平的最直接有效的指标。

参考胡文佳(2009)的评价标准,如下表所示:

初级生产力(叶绿素a)评价标准

测量值

评价结果

叶绿素a(mg/m-3)

10-200

1-10

(2)营养级间的转换效率

营养级之间的转换效率等于该营养级输出和被摄食的量之和与其总流量的比值,可反映生态系统的能量利用率的高低。

林德曼定律表明,生态系统各营养级的平均能量转换效率在10%左右。

参考南海水产研究所提供的数据资料,20世纪60年代时生态系统的总转换效率为7.1%,20世纪90年代生态系统总转换效率为9.4%,平均值为8.25%,以此数值为中等状态参数值。

(3)总初级生产量/总呼吸量

总初级生产量(TPP)/总呼吸量(TR)。

总初级生产量/总呼吸量是描述系统成熟度的重要指标。

一般认为,在系统发育早期,生产量会超过呼吸量,因此TPP/TR大于1;

当系统受到有机污染的严重影响时,该比值小于1;

而在一个成熟的系统中,该比值接近于1.因此,本文采用隶属度的概念对TPP/TR进行评价。

首先将TPP/TR值Pi标准化及正向化,将数值1作为最优状态,大于1或小于1都不是最佳状态,再将数值绝对化后即可得到一个正向值,公式为

Pi=|P0-1|

其中P0为TPP/TR原始计算值。

20世60年代的TPP/TR值为1.013,20世纪90年代TPP/TR值为2.184,将历时值得平均值标准化及正向化后得到值为0.59,将其作为中等状态参数值。

4.2.2.4生境质量评价

深圳湾中的滩涂湿地、红树林等重要生境对海湾生态系统结构的完

整、功能的稳定以及生物多样性都具有重要影响,其面积和质量是生态系统健康

状态的重要表征。

本文采用相对定性评价的方法对生境进行评价,评价方法如下:

福田红树林生境质量评价方法

生境面积

主要针对深圳湾内具有重要生态价值的代表性生境如滩涂湿地。

红树林等的面积和质量变化情况进行打分

不便

生境质量

4.2.3深圳湾近海生态系统健康响应评价

(1)湿地管理水平

保护区的管理水平反映了对重要生境资源的保护力度。

将评价指标量化:

指标分值

湿地管理水平

自然保护区,严格管理,科研关注度高;

较认真管理,少量科研关注度

有相关湿地保护政策,简单管理

简单管理,无湿地保护相关政策

无相关部门管理,无相关政策法规

(2)宣传教育

宣传教育指标评价标准

面向公众宣传保护区相关知识的书刊、声像、图片资料种类丰富,治疗较高,发放或使用面广;

作为教学实习基地、爱国主义教育基地和社区环境教育、技术培训基地,发回了较好作用,社会影响很好。

在宣传和社区教育培训上开展了相关工作,宣传教育活动具有一定的参与社会影响并得到有效的回应,能够改善当地居民对保护区工作的认识。

未开展社区环境教育和技术培训,或宣传教育社会影响有限,未达到实际期望效果。

仅有少部分宣传工作,无明显社会影响。

(3)现有政策、法规及其执行力度

态系统健康是当今环境问题的重要方面。

环境问题通常都是同其它领域的发展和政

策相关的。

该项指标可以从直接反应政府相关部门对于海洋环境的政策和法规是否完善,以及对其的重视程度。

通过咨询相关专家,得到评价该指标的隶属度范围。

现有政策、法规及其执行力度指标评价标准

现有政策、法规及其执行力度

全面贯彻,积极落实;

法规制度非常健全,相关机构依法进行管理,能都杜绝违法行为发生

比较认真的贯彻了应有的政策法规;

法规制度较健全,绝大数违法活动能得到制止

部分政策法规得到落实。

贯彻;

法规制度不完整,违法活动未得

到有效查处

简单对付,不认真对待;

法规较为缺乏,管理机构设置不合理,违法行为较普遍

完全搁置;

无相关法律法规

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