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      城市密集建成區(qū)生態(tài)廊道體系規(guī)劃研究

      2017-05-08 07:23:58劉婕
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年12期

      劉婕

      摘 要:眾多城市經(jīng)歷了高速的城市化發(fā)展,形成了城市的密集建成區(qū),建設(shè)用地連綿、生態(tài)用地破碎嚴(yán)重、生態(tài)安全問題尤為突出。此類地區(qū)由于用地緊張,難以騰挪出大面積土地規(guī)劃生態(tài)斑塊,因此建立互聯(lián)的生態(tài)廊道,充分發(fā)揮綠地系統(tǒng)整體規(guī)模效應(yīng),對保護(hù)密集建成區(qū)生態(tài)安全格局顯得尤為重要。文章以廣州市都會區(qū)為例,在GIS技術(shù)的支撐下,采用最小耗費(fèi)距離模型、障礙影響指數(shù)方法評估生態(tài)連接度,擬定生態(tài)廊道最佳路徑,并考慮控規(guī)可實(shí)施性劃定生態(tài)廊道體系空間邊界,優(yōu)化了廣州密集建成區(qū)的綠地布局。生態(tài)廊道體系規(guī)劃方法與論證過程,可為其它城市密集建成區(qū)綠地系統(tǒng)優(yōu)化提供技術(shù)參考。

      關(guān)鍵詞:城市密集建成區(qū);生態(tài)廊道;生態(tài)安全格局

      改革開放后,我國的經(jīng)濟(jì)高速成長,令城市建設(shè)取得了舉世矚目的發(fā)展成就。然而與此同時(shí),城市空間資源利用與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的矛盾日益凸顯。尤其是城市密集建成區(qū)作為城市人口與建設(shè)集聚的核心區(qū)域,城市建設(shè)用地連綿發(fā)展、生態(tài)用地面積逐年減少,孤島化、破碎化的生態(tài)綠地,導(dǎo)致城市生態(tài)調(diào)控能力和恢復(fù)能力急劇下降[1],城市生態(tài)安全問題尤為突出。

      為了減少城市綠地的破碎化,生態(tài)學(xué)家和生物保護(hù)學(xué)家開始提倡通過規(guī)劃和發(fā)展城市綠地生態(tài)廊道來維持和增加綠地的連接[2]。連接的綠地斑塊可以促進(jìn)基因流動(dòng)、協(xié)助物種遷移,對于生態(tài)安全格局維護(hù)起著至關(guān)重要的作用[3]。因此,對于難以騰挪出大面積土地規(guī)劃生態(tài)斑塊的城市密集建成區(qū),建立生態(tài)廊道鏈接生態(tài)斑塊,能起到充分發(fā)揮綠地系統(tǒng)整體規(guī)模效應(yīng)的作用。

      本文以廣州市密集建成區(qū)——都會區(qū)為例,探索了特大城市密集區(qū)更為有效的生態(tài)保護(hù)與建設(shè)途徑,從而切實(shí)改善城市宜居環(huán)境品質(zhì),以期為其他城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)提供參考。

      1 城市密集區(qū)生態(tài)廊道體系規(guī)劃方法研究

      本文生態(tài)廊道體系是指包括帶狀生態(tài)空間及其聯(lián)系的面狀生態(tài)區(qū),是以連接和貫通為特征的,由水系、農(nóng)田、山林地、各類城市綠地及部分低密度、低強(qiáng)度建設(shè)地區(qū)構(gòu)成的空間網(wǎng)絡(luò)體系。

      1.1 生態(tài)廊道分級及寬度間距設(shè)置

      生態(tài)廊道分級是確定生態(tài)廊道體系規(guī)劃的基礎(chǔ)和前提[4]?;谏鷳B(tài)廊道的分級,才能根據(jù)其承載的不同功能,明確相應(yīng)的合理尺度及選線。

      根據(jù)不同尺度下生態(tài)廊道的主導(dǎo)功能用途,構(gòu)建區(qū)域生態(tài)廊道、組團(tuán)生態(tài)廊道、綠道三層級的生態(tài)廊道體系。結(jié)合相關(guān)研究,根據(jù)服務(wù)功能需要,設(shè)置不同等級的生態(tài)廊道寬度與間距要求(表1)。

      1.2 線路選擇

      (1)識別生態(tài)斑塊

      基于宏觀規(guī)劃及區(qū)域山水格局分析,識別重要的生態(tài)斑塊,包括風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、河流水庫、主要河涌、基本農(nóng)田等。

      (2)生態(tài)連接度評估

      潛在的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)是由源的質(zhì)量、源與源之間不同土地利用類型的景觀阻力決定的[5],采用最小耗費(fèi)距離模型、障礙影響指數(shù)方法計(jì)算生態(tài)連接度,辨別出潛在生態(tài)連接度地區(qū)以及生態(tài)連接度高度喪失地區(qū),從而選擇生態(tài)廊道最佳路徑。

      (3)細(xì)化生態(tài)廊道邊界

      在擬定的生態(tài)廊道路徑基礎(chǔ)上,結(jié)合不同等級生態(tài)廊道寬度設(shè)置,明確各級生態(tài)廊道控制范圍。按標(biāo)準(zhǔn)初步劃定生態(tài)廊道,結(jié)合對應(yīng)區(qū)域控規(guī)與建設(shè)用地現(xiàn)狀,進(jìn)行邊界局部校正,形成生態(tài)廊道布局方案。

      3 規(guī)劃實(shí)踐

      3.1 區(qū)域概況

      廣州位于珠三角中部,北依白云山,南臨珠江,在珠三角地區(qū)承擔(dān)著重要的生態(tài)職能。

      利用1986年、1995年、2000年和2010年TM遙感影像進(jìn)行建設(shè)用地解譯。結(jié)果顯示,廣州市都會區(qū)建設(shè)用地從1986到2010年增長約400平方公里,生態(tài)綠地退縮430平方公里。至2010年,都會區(qū)除珠江水系水體,其他區(qū)域已基本不存在連續(xù)的生態(tài)廊道系統(tǒng)。

      利用Fragstats對都會區(qū)生態(tài)綠地景觀格局進(jìn)行測度,2010年斑塊數(shù)量是1986年的13倍。生態(tài)綠地從90年代到2000年破碎化速率最快,同時(shí)斑塊聚集度逐年下降。

      3.2 數(shù)據(jù)來源

      本文采用數(shù)據(jù)為2007年廣州市土地利用調(diào)查數(shù)據(jù),廣州市1986年、1995年、2000年和2010年TM遙感影像數(shù)據(jù),廣州市城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃(2010-2020)修編基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

      3.3 基于生態(tài)連接度評估確定都會區(qū)生態(tài)廊道結(jié)構(gòu)

      識別都會區(qū)中應(yīng)重點(diǎn)保護(hù)的生態(tài)斑塊,在此基礎(chǔ)上根據(jù)不同種類人工建設(shè)用地類型的生態(tài)影響特征,確定3種人工障礙用地類型(人為影響發(fā)生源),并參考相關(guān)研究成果和廣州市實(shí)際情況確定其障礙影響指數(shù)計(jì)算的權(quán)重參數(shù),計(jì)算出不同障礙類型對數(shù)函數(shù)曲線的形態(tài)調(diào)節(jié)參數(shù)(表2)。

      將研究區(qū)所有景觀組分按照性狀相近的原則合并成6種不同的人為影響傳播介質(zhì)類型,以便確定最小耗費(fèi)距離計(jì)算的影響矩陣(阻力層)。計(jì)算不同介質(zhì)類型障礙系數(shù)和阻力值如表3所示,阻力值A(chǔ)n代表了每種受影響土地類型在有影響的距離內(nèi)的最大阻力值。

      利用最小耗費(fèi)距離模型,分別以B1、B2、B3為源。以V1-V6為阻力面,計(jì)算出3種人工障礙用地類型對廣州市不同類型用地的最小耗費(fèi)距離ds,然后分別計(jì)算出3種人工障礙用地類型的障礙效應(yīng)Ys;再通過Y=■Ys計(jì)算出總?cè)斯ふ系K效應(yīng)Y;最后將Y等間距分為0~10級來代表障礙影響指數(shù)BEI的程度差異,并在空間上予以直觀表達(dá),用以反映各種人工建設(shè)用地類型在景觀內(nèi)部綜合障礙效應(yīng)的空間分異特征。

      從廣州市都會區(qū)障礙影響指數(shù)(BEI)分級的空間分布情況看,低程度影響(BEI 1~5)區(qū)域主要分布在北部地勢較高、受人為干擾較少的山地以及南部大片農(nóng)田分布區(qū),生態(tài)用地主要是受到區(qū)域性交通干線以及部分村鎮(zhèn)建設(shè)的分割。

      在綜合考慮人工障礙效應(yīng)、距離效應(yīng)、相鄰?fù)恋乩妙愋秃椭脖活愋偷榷喾矫嬗绊懙那闆r下,基于林班圖和土地覆蓋類型選取的10公頃以上的城市綠地和林地作為源,以BEI為阻力面,計(jì)算生態(tài)用地的耗費(fèi)距離,制定都會區(qū)生態(tài)連接度ECI分級。

      從不同ECI區(qū)域的面積比重分布看,無連接區(qū)域(ECI=1)占都會區(qū)總面積的31.53%,低連接度區(qū)域(ECI=2)占都會區(qū)總面積的23.64%。由于建設(shè)用地對自然景觀的阻礙作用,無連接和低連接區(qū)域主要分布在建成區(qū)及其邊緣。極高連接度區(qū)域占都會區(qū)總面積的30.94%,由于都會區(qū)邊緣有大型連綿山體,境內(nèi)水系豐富,這些自然景觀是主要的高連接度區(qū)域。而處于中間層次的中等連接度(ECI=3)和高連接度(ECI=4)區(qū)域合計(jì)面積比重只有不到14%,未表現(xiàn)出明顯的過渡型分布特征。

      對低連接度及以上地區(qū),保持或提高連通性。對生態(tài)連接度高度喪失地區(qū),增補(bǔ)生態(tài)廊道,從而確定都會區(qū)生態(tài)廊道結(jié)構(gòu)(圖1)。

      3.4 都會區(qū)生態(tài)廊道邊界劃定

      為協(xié)調(diào)相關(guān)規(guī)劃,面向落地,提高生態(tài)廊道體系規(guī)劃的可操作性,按照控制性詳細(xì)規(guī)劃的用地性質(zhì)及地塊劃分、現(xiàn)狀建設(shè)情況對生態(tài)廊道的空間邊界進(jìn)行細(xì)化及修正。

      最終劃定廣州都會區(qū)生態(tài)廊道體系方案(圖2)。都會區(qū)生態(tài)廊道面積達(dá)到585.2平方公里,占都會區(qū)面積43.7%。其中區(qū)域生態(tài)廊道約長293.4公里,面積達(dá)530.9平方公里;組團(tuán)生態(tài)廊道約長189.5公里,面積達(dá)54.3平方公里;城市綠道約長868.9公里。

      4 結(jié)束語

      本文基于GIS平臺,利用最小耗費(fèi)距離模型和障礙影響指數(shù)、生態(tài)連接度指數(shù)計(jì)算方法,辨別都會區(qū)潛在生態(tài)連接度地區(qū)以及生態(tài)連接度高度喪失地區(qū)。結(jié)果表明,城市綠地和人工障礙物是導(dǎo)致都會區(qū)障礙影響指數(shù)空間分異的主要景觀成分類型,現(xiàn)狀生態(tài)資源用地類型呈現(xiàn)明顯的碎裂化和孤島狀分布格局。而城市密集建成區(qū)建設(shè)用地?cái)U(kuò)張過程中的無序性和不合理性是導(dǎo)致生態(tài)連接度降低的真正原因。在拆建成本極高的城市密集建成區(qū),建設(shè)大面積的生態(tài)保護(hù)區(qū)等顯得不太現(xiàn)實(shí)。構(gòu)建增加生態(tài)斑塊連接性的生態(tài)廊道、形成生態(tài)網(wǎng)絡(luò),是保障城市密集建成區(qū)生態(tài)安全的最有效、最具實(shí)施性途徑。

      下一步,在劃定的生態(tài)廊道體系基礎(chǔ)上,還應(yīng)開展分類建設(shè)指引研究。從邊界控制、土地使用、指標(biāo)控制、建設(shè)引導(dǎo)四大方面制定生態(tài)廊道控規(guī)指引,拓寬現(xiàn)有控規(guī)圖則管控指標(biāo),有效指導(dǎo)層次規(guī)劃落實(shí)生態(tài)廊道規(guī)劃地區(qū)建設(shè)要求,強(qiáng)化生態(tài)與開敞空間的剛性管控。

      參考文獻(xiàn)

      [1]曾輝,夏潔,張磊.市景觀生態(tài)研究的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J].地理科學(xué),2003,23(4):484-492.

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      [3]Brown JH, Kodrick-BrownA. Turnover rates in insularbiogeography: effectof immigration on extinction. Ecology, 1977, 58: 445-449.

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      [5]孔繁花,尹海偉.濟(jì)南城市綠地生態(tài)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建[J].地理科學(xué),2008,28(4):1711-1719.

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