2019年,聯(lián)合國大會(huì)發(fā)布《聯(lián)合國生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)十年》,表示2021-2030年聯(lián)合國將致力于擴(kuò)大對(duì)退化和破壞生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)[1],土地退化被列為除了氣候變化和生物多樣性喪失外,國際社會(huì)還應(yīng)共同應(yīng)對(duì)的全球環(huán)境挑戰(zhàn)[2]。聯(lián)合國防治荒漠化公約報(bào)告(2022年)表示,目前全球高達(dá)40%的土地處于退化狀態(tài)[3],影響著全球32億人口的生計(jì)[4]。水土流失是世界各地土地退化的主要威脅[5,6],也是直接危及生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)供給的重要因素[7],高強(qiáng)度的土地利用和土地覆蓋變化顯著影響著水土流失的發(fā)展態(tài)勢(shì)[8,9],此外,氣候變化也可能會(huì)進(jìn)一步加劇水土流失[10]。密集的人類活動(dòng)及氣候變化導(dǎo)致全球約60%的生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)處于退化或者不可持續(xù)狀態(tài)[11],全球水土流失、荒漠化、石漠化面積加和已達(dá)到全球土地面積的1/4[12],生態(tài)退化問題尤其是水土流失嚴(yán)重威脅了區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)和可持續(xù)發(fā)展[13,14]。因此,水土流失治理受到世界各國學(xué)術(shù)界和決策者的重點(diǎn)關(guān)注[8,15-18]。
人類活動(dòng)對(duì)水土流失態(tài)勢(shì)的發(fā)展與演化有著不同程度的影響。為遏制水土流失發(fā)展態(tài)勢(shì),全球各個(gè)國家均采取了相應(yīng)的水土流失治理技術(shù)進(jìn)行生態(tài)恢復(fù)或重建[19],例如美國、俄羅斯、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家從20世紀(jì)開始就啟動(dòng)了大批生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目,目的是實(shí)現(xiàn)土地利用優(yōu)化管理、退化區(qū)綜合治理以及保護(hù)性自然恢復(fù)[13,20]。中國地域遼闊,土地利用/覆蓋和自然條件復(fù)雜,再加上強(qiáng)烈的人為干擾導(dǎo)致水土流失、荒漠化和石漠化生態(tài)退化類型并存,生態(tài)退化狀況空間分布復(fù)雜性特征明顯[21,22],是世界上生態(tài)脆弱區(qū)分布面積最大、脆弱生態(tài)類型最多、生態(tài)脆弱性表現(xiàn)最明顯的國家之一。自20世紀(jì)50年代起針對(duì)不同生態(tài)退化類型實(shí)施了眾多生態(tài)保護(hù)工程,例如三北防護(hù)林工程、京津風(fēng)沙源治理工程、黃土高原水土流失綜合治理、南方喀斯特地區(qū)石漠化生態(tài)恢復(fù)等,2000-2015年研發(fā)出214項(xiàng)生態(tài)綜合整治關(guān)鍵技術(shù),64個(gè)綜合治理模式,100多個(gè)生態(tài)恢復(fù)技術(shù)體系[23]。
適宜的水土流失治理技術(shù)可有效減少土壤侵蝕,但其是否能夠成功應(yīng)用具有一定的挑戰(zhàn)性。許多技術(shù)的應(yīng)用在空間、時(shí)間以及實(shí)施方法等方面具有差異性[24],此外,同一區(qū)域應(yīng)用技術(shù)的實(shí)施條件及其對(duì)水土流失的治理效果也會(huì)隨著時(shí)間的推移發(fā)生變化,例如不同使用年限的淤地壩截留的泥沙量明顯不同[25]。迄今為止,已經(jīng)有大量文獻(xiàn)從國家尺度[26-28]、區(qū)域尺度[24,29]以及全球尺度[30-31]評(píng)價(jià)了水土流失治理技術(shù)的效果或影響。此外,也有大量文獻(xiàn)圍繞某一特定治理技術(shù)在一個(gè)國家或區(qū)域的發(fā)展歷程及其面臨的挑戰(zhàn)開展了深入研究,例如加拿大草原[32]和美國加州[33]土壤耕作技術(shù)的發(fā)展歷史及挑戰(zhàn),然而從全球視角對(duì)比分析不同區(qū)域水土流失治理技術(shù)特點(diǎn)與效果的研究還不夠深入,尚缺少水土流失治理技術(shù)成熟度、適宜性、推廣潛力和應(yīng)用難度等維度的研究;同時(shí),由于自然條件、環(huán)境、制度等多種因素的復(fù)雜性,目前仍缺乏對(duì)區(qū)域技術(shù)的系統(tǒng)總結(jié)與區(qū)域間差異的刻畫,缺乏統(tǒng)一的度量體系對(duì)現(xiàn)有技術(shù)本身進(jìn)行評(píng)估,這在很大程度上限制了優(yōu)良技術(shù)的推廣和應(yīng)用。
因此,本文旨在通過關(guān)鍵人物訪談、文獻(xiàn)梳理相結(jié)合的方法建立技術(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo),基于實(shí)地調(diào)研和問卷調(diào)查的方法對(duì)全球各大洲易發(fā)生水土流失的典型脆弱區(qū)實(shí)施的主要技術(shù)進(jìn)行梳理和評(píng)價(jià),并進(jìn)一步基于文獻(xiàn)資料通過內(nèi)容分析法對(duì)比分析水土流失治理技術(shù)的實(shí)施效果,為技術(shù)遴選提供參考依據(jù),促使生態(tài)治理和修復(fù)的長效運(yùn)行。
本文在開展實(shí)地調(diào)研和問卷調(diào)查時(shí)充分考慮了以上容易發(fā)生水土流失的區(qū)域,結(jié)合數(shù)據(jù)可獲得性,共選擇了66個(gè)案例區(qū)進(jìn)行數(shù)據(jù)搜集與分析,涉及5個(gè)洲33個(gè)國家,其中:歐洲包括奧地利、德國等7個(gè)國家8個(gè)案例區(qū);非洲包括萊索托、埃塞俄比亞等5個(gè)國家5個(gè)案例區(qū);北美洲包括美國和加拿大2個(gè)國家4個(gè)案例區(qū);大洋洲包括澳大利亞和新西蘭2個(gè)國家2個(gè)案例區(qū);亞洲包括中國、哈薩克斯坦等17個(gè)國家47個(gè)案例區(qū)。
針對(duì)上述66個(gè)案例區(qū),采取面對(duì)面和線上問卷方式,對(duì)國內(nèi)、外相關(guān)專家進(jìn)行調(diào)查,獲取調(diào)研數(shù)據(jù)。問卷主體內(nèi)容包括退化區(qū)名稱、地理位置(包括自然條件、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況)、水土流失退化驅(qū)動(dòng)因子(包括自然、人為)、目前實(shí)施的水土流失治理技術(shù)名稱及應(yīng)用評(píng)價(jià)打分、應(yīng)用中存在的問題以及技術(shù)需求等;調(diào)查過程(見表1)具體描述如下:
本研究共回收問卷159份,有效問卷146份,有效回收率為91.82%。其中國外有效問卷71份,涉及日本、菲律賓、尼泊爾、印度、土耳其、哈薩克斯坦、尼日利亞、埃塞俄比亞、挪威、西班牙、英國、荷蘭、德國、俄羅斯、美國、澳大利亞等32個(gè)國家40個(gè)案例區(qū);國內(nèi)有效問卷75份,涉及26個(gè)案例區(qū)。
問卷調(diào)查過程中,邀請(qǐng)專家采用Likert5點(diǎn)量表打分法對(duì)水土流失治理技術(shù)的應(yīng)用效果進(jìn)行打分,分值范圍為0~5(見表3)。此外,本文按照技術(shù)打分結(jié)果進(jìn)行分級(jí),分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下:1、2級(jí)為低分,3、4為中等,5為高分。
綜合指數(shù)可以表征治理技術(shù)的效果,是能夠定量反映不同區(qū)域、不同類型技術(shù)治理效果的指標(biāo)。本文以技術(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)為基礎(chǔ),將綜合指數(shù)界定為技術(shù)在5個(gè)維度的得分與理想狀態(tài)下滿分的接近程度,計(jì)算公式如下:
基于SPSS統(tǒng)計(jì)軟件,采用t檢驗(yàn)方法對(duì)146份問卷及其5個(gè)維度進(jìn)行檢驗(yàn)分析,以判斷調(diào)查結(jié)果是否符合統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。t檢驗(yàn)公式如下:
檢驗(yàn)結(jié)果表明,5個(gè)維度的評(píng)價(jià)結(jié)果p值均小于0.01(見表4),本文獲取的問卷調(diào)研結(jié)果具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,可為進(jìn)一步分析提供依據(jù)。
當(dāng)前典型生態(tài)脆弱區(qū)水土流失治理技術(shù)共45項(xiàng)(見表5),其中生物類水土流失治理技術(shù)包括多樣化種植、飛播種林/草、林分改造等10項(xiàng),工程類水土流失治理技術(shù)包括蓄水庫、谷坊群、廢物回填等17項(xiàng),農(nóng)作類水土流失治理技術(shù)包括農(nóng)林間作、復(fù)合農(nóng)業(yè)、保護(hù)性耕作等9項(xiàng),其他類水土流失治理技術(shù)包括以草定畜、圍欄封育、舍飼/半舍飼養(yǎng)殖等9項(xiàng)。
從不同大洲來看,亞洲典型生態(tài)脆弱區(qū)的水土流失治理技術(shù)共37項(xiàng),其中生物類、工程類、農(nóng)作類和其他類水土流失治理技術(shù)分別有8、12、8和8項(xiàng),主要包括多樣化種植、蓄水庫、農(nóng)林間作和以草定畜等。非洲典型生態(tài)脆弱區(qū)的水土流失治理技術(shù)共8項(xiàng),其中石堤、地下排水系統(tǒng)等工程類水土流失治理技術(shù)應(yīng)用最為廣泛,其次是農(nóng)林間作和保護(hù)性耕作等農(nóng)作類水土流失治理技術(shù),生物類和其他類水土流失治理技術(shù)的應(yīng)用較少。歐洲典型生態(tài)脆弱區(qū)的水土流失治理技術(shù)共14項(xiàng),其中以工程類和農(nóng)作類水土流失治理技術(shù)的應(yīng)用為主,主要包括水資源處理/利用、休耕/少耕/免耕等,物種選育、人工造林/種草等生物類水土流失治理技術(shù)由于應(yīng)用難度較低、適宜性較高也得到了廣泛應(yīng)用。北美洲和大洋洲應(yīng)用的水土流失治理技術(shù)分別有7和4項(xiàng)。此外,同一技術(shù)可用于不同區(qū)域的水土流失治理中,如農(nóng)林間作技術(shù)被廣泛運(yùn)用到亞洲、非洲和北美洲等不同區(qū)域典型生態(tài)脆弱區(qū)的水土流失治理中。
在目前應(yīng)用的水土流失治理技術(shù)中,工程類和生物類技術(shù)占據(jù)主導(dǎo)地位,兩者占比分別為38%和22%。雖然工程類技術(shù)數(shù)量的占比最高,但由于應(yīng)用難度較高、成熟度較低導(dǎo)致其綜合指數(shù)(0.80)略低于生物類和農(nóng)作類技術(shù)(0.81)(見圖1),從不同技術(shù)角度來看,蓄水庫、廢物回填2項(xiàng)技術(shù)的綜合指數(shù)≥0.85且成熟度和適宜性較高(見表5),而截水溝技術(shù)由于應(yīng)用難度較高導(dǎo)致綜合指數(shù)得分較低,應(yīng)用此技術(shù)時(shí)應(yīng)結(jié)合實(shí)際條件和治理需求慎重考慮。
生物類技術(shù)的綜合指數(shù)最高為0.82,且得分較高的生物類技術(shù)(28項(xiàng))遠(yuǎn)多于得分較低的技術(shù)數(shù)量(10項(xiàng))(見表6),說明生物類技術(shù)的治理效果普遍較好,應(yīng)用相對(duì)合理。從推廣潛力的角度來看,得分較高的生物類技術(shù)(9項(xiàng))數(shù)量遠(yuǎn)高于得分較低(1項(xiàng))的生物類技術(shù)數(shù)量,說明當(dāng)前生物類水土流失治理技術(shù)的推廣潛力較高,如人工造林/種草[41,42]、植被管理/保護(hù)[43-45]技術(shù)已經(jīng)在24個(gè)典型脆弱區(qū)被廣泛采用。從應(yīng)用難度的角度來看,生物類技術(shù)的得分均較低,表明在應(yīng)用生物類技術(shù)治理水土流失時(shí)還存在一定難度,在日后實(shí)施時(shí)應(yīng)從實(shí)際需求出發(fā)配置難度適宜的技術(shù)組合形成長效技術(shù)模式,以便充分發(fā)揮水土流失治理技術(shù)的實(shí)施效果。此外,在成熟度、效益和適宜性3個(gè)維度的高分技術(shù)數(shù)量均多于低分技術(shù)數(shù)量,說明生物類技術(shù)的成熟度和適宜性較高,產(chǎn)生的效益較好。從不同技術(shù)的角度來看,多樣化種植、防護(hù)林/緩沖林、飛播種林/草、林分改造和人工造林/種草5項(xiàng)技術(shù)的綜合指數(shù)均≥0.85且在3個(gè)維度的得分均較高(見表5),在進(jìn)行水土流失治理技術(shù)推介時(shí)可優(yōu)先考慮。
其他類和農(nóng)作類水土流失治理技術(shù)數(shù)量的占比均為20%,其他類技術(shù)由于推廣潛力小、效益和適宜性較低致使綜合指數(shù)最低為0.79,表明其治理效果有待提高。農(nóng)作類技術(shù)由于成熟度高、效益好導(dǎo)致其綜合指數(shù)較高為0.81,其中農(nóng)林間作、復(fù)合農(nóng)業(yè)、保護(hù)性耕作3項(xiàng)技術(shù)的綜合指數(shù)均≥0.85,且在3個(gè)維度的得分均較高(見表5),在需要遴選農(nóng)作類技術(shù)進(jìn)行水土流失治理時(shí)可優(yōu)先考慮以上3項(xiàng)技術(shù)。
綜合來看,農(nóng)作類和生物類水土流失治理技術(shù)的得分普遍較高,應(yīng)用相對(duì)適宜,其他類和工程類技術(shù)還有待進(jìn)一步提高。在進(jìn)行水土流失治理技術(shù)遴選和推介時(shí)可優(yōu)先考慮蓄水庫(工程)、農(nóng)林間作(農(nóng)作)、復(fù)合農(nóng)業(yè)(農(nóng)作)、多樣化種植(生物)、防護(hù)林/緩沖林(生物)、飛播種林/草(生物)、林分改造(生物)、坡改梯(工程)、保護(hù)性耕作(農(nóng)作)以及人工造林/種草(生物)10項(xiàng)技術(shù)。
為進(jìn)一步對(duì)比相同技術(shù)在不同國家水土流失治理中的效果,以綜合指數(shù)>0.85且至少在兩個(gè)國家應(yīng)用為依據(jù),篩選出防護(hù)林/緩沖林(生物)、林分改造(生物)、人工造林/種草(生物)、蓄水庫(工程)、農(nóng)林間作(農(nóng)作)、復(fù)合農(nóng)業(yè)(農(nóng)作)、保護(hù)性耕作(農(nóng)作)7項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),對(duì)其效果進(jìn)行分析。
防護(hù)林/緩沖林技術(shù)可有效降低近地面風(fēng)速,提高植被覆蓋度,并產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益,已被廣泛應(yīng)用到不同國家水土流失區(qū)治理,但應(yīng)用效果有所差異(見圖2a),如何科學(xué)地篩選出適合當(dāng)?shù)貧夂虻膬?yōu)勢(shì)樹種進(jìn)行優(yōu)化配置,提高樹種存活率是該技術(shù)應(yīng)用的難點(diǎn)(見表7)。其中,防護(hù)林/緩沖林技術(shù)在埃塞俄比亞水土流失區(qū)的適宜性和成熟度較低,更關(guān)注其所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益,在萊索托和中國水土流失區(qū)的適宜性和成熟度較高,例如三北防護(hù)林是世界最大的防護(hù)林生態(tài)工程,其不僅提高了北方風(fēng)沙區(qū)的植被覆蓋度,還通過增加就業(yè)人口、擴(kuò)寬就業(yè)渠道等形式增加了農(nóng)牧業(yè)和旅游業(yè)從業(yè)者的收入,2017年三北防護(hù)林工程帶來的總凈效益增量為461.67×109元/年[48]。馬來西亞實(shí)施該技術(shù)4個(gè)月后土壤沉積量可達(dá)到0.137m3/m2[50],具備較高的成熟度,但有些地區(qū)移栽幼苗的死亡率高達(dá)70%,存活幼苗僅30%,適宜性較低[50,66]。
林分改造技術(shù)實(shí)施后可增加植被覆蓋度,改善小氣候和土壤狀況,哈薩克斯坦北部實(shí)施該技術(shù)后顯著改善了土壤狀況,陽離子交換能力、活性酶分別提高了16.17%和25.74%[42],效益和成熟度均較高,修復(fù)效果顯著(見圖2b)。中國實(shí)施該技術(shù)后土壤有機(jī)質(zhì)可提高43.96%,植被覆蓋度可增加10.95%,且治理區(qū)溫度比其他區(qū)域降低了近1℃[41,67],推廣潛力和適宜性較高,但不同樹種混交的修復(fù)效果差異較大,成本較高,應(yīng)用難度較大,效益和成熟度有待進(jìn)一步提升。
人工造林/種草技術(shù)通過提高植被覆蓋度改善土壤質(zhì)量,遏制水土流失發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國典型水土流失區(qū)在該技術(shù)實(shí)施后,土壤含水量的最大增幅可達(dá)到244.90%,草地產(chǎn)量可增加1.8~4.3倍/hm2,輸沙模數(shù)可降低至6000t/km2以下[52-54],而在印度尼西亞樹苗存活率平均值僅為40%,需要通過嫁接、插枝繁殖手段提高樹苗存活率,但技術(shù)難度較高,所需時(shí)間較長導(dǎo)致技術(shù)的適宜性、效益和成熟度較低,育苗成本較高,具有一定應(yīng)用難度[55](見圖2c)。
蓄水庫提高水資源利用率,減少洪水和徑流量,從而減少水土流失的重要技術(shù)措施。2014-2017年韓國水土流失區(qū)建立蓄水庫后區(qū)域供水容量提高了1.8%~2.2%[56],可有效提高水資源利用率,推廣潛力較高(見圖2d),然而截至2017年,儲(chǔ)存率并沒有恢復(fù)到50%以上,效益較低[57]。泰國于2011年實(shí)施該技術(shù)后洪水量減少了86億m3,洪水深度和面積平均減少了40%,同時(shí)減少了約20%的徑流量[58],技術(shù)的效益較高,但由于成本較高,后期維護(hù)困難,導(dǎo)致推廣潛力較低(見圖2d)。
農(nóng)林間作技術(shù)已在巴勒斯坦、斯里蘭卡和加拿大等國家廣泛應(yīng)用,且取得了良好的治理效果。技術(shù)實(shí)施2~3年后巴勒斯坦水土流失區(qū)土壤水分流失量減少了34%~89%,水土流失量減少了45%~94%[59],推廣潛力、效益和成熟度均較高(見圖2e),但間作寬度會(huì)影響修復(fù)效果,因此確定合理的間作寬度并配以適宜樹種是技術(shù)成功實(shí)施的關(guān)鍵,其所需的技術(shù)含量和成本較高,導(dǎo)致應(yīng)用難度較大,適宜性有待進(jìn)一步提升。2016-2018年斯里蘭卡水土流失區(qū)實(shí)施農(nóng)林間作技術(shù)后土壤有機(jī)質(zhì)含量、有效磷含量和總交換性鉀含量分別提高至22%、20%和69%[60],同時(shí)農(nóng)作物(茶葉)產(chǎn)量也提高了13%~21%[61],適宜性和效益均較高,但推廣潛力、成熟度較低,成本高,應(yīng)用難度較大(見圖2e)。加拿大采用、樹種移植的方式進(jìn)行間作,其中紅橡和糖楓樹移植存活率可高達(dá)100%[68],效益和成熟度較高,但63%的硬木和55%的雜交楊樹由于樹干分叉、凍裂和樹干傾斜等問題導(dǎo)致適宜性和推廣潛力較低,生產(chǎn)力不穩(wěn)定和應(yīng)用難度較大是當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶是否采用該技術(shù)的主要障礙。
復(fù)合農(nóng)業(yè)技術(shù)在農(nóng)牧交錯(cuò)帶以及干旱/半干旱生態(tài)環(huán)境脆弱區(qū)發(fā)揮著重要作用,國內(nèi)外均注重技術(shù)實(shí)施后退化區(qū)土壤微量元素、循環(huán)以及產(chǎn)量的變化。例如2016年技術(shù)實(shí)施后,可有效提高中國典型脆弱區(qū)地表水中氮(14.76%)、磷含量(15.52%),促進(jìn)植被生長,提高產(chǎn)量,同時(shí)還可降低徑流中氮磷損失的潛在風(fēng)險(xiǎn)(可減少2.25kg/hm2)[62],適宜性和推廣潛力較高(見圖2f)。日本施用1.3gNpot(-1)劑量的堆肥污泥,追施經(jīng)處理后的城市污水,水稻產(chǎn)量提高了27%,蛋白質(zhì)含量提高25%,且沒有重金屬(膠質(zhì))在籽粒和水稻土中積累的風(fēng)險(xiǎn)[63],效益和成熟度較高(見圖2f)。
保護(hù)性耕作技術(shù)可有效降低土壤表層中30%~70%的溶解性活性磷,使0~75mm土層中的土壤磷流失量減少5%~59%,同時(shí)有效提高植物種群密度[64,65],在萊索托和新西蘭水土流失區(qū)中的治理效果良好(見圖2g)。但與常規(guī)耕作相比,保護(hù)性耕作的播種率降低,收益降低,因此農(nóng)戶積極性不高,使得該技術(shù)在萊索托水土流失區(qū)中的應(yīng)用難度較大(見表7)。
全球各個(gè)國家通過實(shí)施一系列生態(tài)治理工程,已有22.8%的生態(tài)退化區(qū)實(shí)現(xiàn)了生態(tài)系統(tǒng)好轉(zhuǎn)[34]。世界水土保持方法和技術(shù)縱覽合作組織(WOCAT)總結(jié)了49項(xiàng)中國水土流失治理技術(shù)[69],Wang等[19]也發(fā)現(xiàn)目前已有101項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用到了全球水土流失、荒漠化和退化生態(tài)系統(tǒng)的治理中,本文梳理出45項(xiàng)水土流失治理技術(shù),涵蓋生物類、工程類、農(nóng)作類和其他類4種類型,已有研究歸納總結(jié)的水土流失治理技術(shù)可為技術(shù)遴選提供有力支撐[19,35,69]。但在一些國家和地區(qū)仍缺少適當(dāng)?shù)募夹g(shù)和模式進(jìn)行生態(tài)治理和修復(fù)[42,55,63],如何選擇并應(yīng)用治理綜合效果好的技術(shù),仍是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的工作。例如土壤結(jié)皮技術(shù)通過提高土壤肥力可有效減少水土流失,目前在小規(guī)模的室內(nèi)和野外培養(yǎng)中取得了較好的治理效果[70],但其成本太高,因此在大范圍推廣時(shí)需開展投入-產(chǎn)出分析判斷成本與效益的關(guān)系,因此在水土流失面積范圍較大的脆弱區(qū)采用該技術(shù)時(shí)應(yīng)充分考慮成本和效益的關(guān)系[71]。盡管目前針對(duì)不同退化類型形成了基本的治理技術(shù)和模式,但在實(shí)際治理過程中仍出現(xiàn)了部分失敗或治理效果欠佳的生態(tài)治理案例[42,50,72],例如在高寒草甸地區(qū)種樹不僅導(dǎo)致樹種死亡,還破壞了草地資源和畜牧業(yè)[72];大規(guī)模的造林可能會(huì)使植被蒸騰增加,消耗更多的水分,導(dǎo)致造林區(qū)域植被蓋度降低[73];樹種單一、層次簡單、結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定等問題,造成樹苗死亡率高和耗費(fèi)水資源量大等,導(dǎo)致治理效果大幅降低[74]。
本文綜合考慮適用范圍、適用成本、使用效果、技術(shù)擴(kuò)散、應(yīng)用障礙等方面,基于技術(shù)推廣潛力、應(yīng)用難度、成熟度、效益以及適宜性5個(gè)維度構(gòu)建了綜合指數(shù)模型,評(píng)價(jià)了全球66個(gè)典型生態(tài)脆弱區(qū)的水土流失治理技術(shù),建立了區(qū)域間水土流失治理技術(shù)的統(tǒng)一度量體系,可為后續(xù)橫向?qū)Ρ炔煌瑓^(qū)域水土流失治理技術(shù)的實(shí)施效果提供量化依據(jù)和理論參考,但目前暫未考慮5個(gè)維度之間的相互影響關(guān)系,后續(xù)可根據(jù)生態(tài)技術(shù)需求、地域針對(duì)性等因素進(jìn)一步優(yōu)化完善評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,以便優(yōu)化生態(tài)治理技術(shù)的篩選配置和適宜推介[16,21]。
我們發(fā)現(xiàn)由于區(qū)域自然條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況不同,致使不同退化類型的表現(xiàn)形式和驅(qū)動(dòng)力呈現(xiàn)出空間差異性,不同技術(shù)在同一區(qū)域應(yīng)用的效果不同,同一技術(shù)在不同區(qū)域應(yīng)用的效果也存在差異性。造成不同技術(shù)在同一區(qū)域應(yīng)用效果不同的原因可能包括實(shí)施區(qū)域自然條件、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、技術(shù)本身屬性等多方面的因素,一方面取決于實(shí)施區(qū)域的時(shí)空尺度范圍,由于實(shí)施區(qū)域的時(shí)間和空間尺度跨越較大,包含的退化類型以及導(dǎo)致退化的驅(qū)動(dòng)力較為復(fù)雜,因此會(huì)出現(xiàn)同一區(qū)域因不同程度退化而采用不同技術(shù)以及不同技術(shù)組合配置的現(xiàn)象,從而引起不同技術(shù)在同一區(qū)域治理效果的差異性,如胡金嬌等[52]對(duì)治理青藏高原沙地的圍欄封育、布設(shè)高山柳沙障、布設(shè)高山柳沙障+種草3種生態(tài)恢復(fù)技術(shù)的效果進(jìn)行了對(duì)比,結(jié)果表明圍欄封育適用于輕度沙化草地,而重度沙化草地的生態(tài)恢復(fù)需采用植灌和種草結(jié)合的模式,可見不同技術(shù)在同一區(qū)域應(yīng)用的效果不同;另一方面取決于技術(shù)成熟度、適宜性以及應(yīng)用難度等技術(shù)本身的屬性,不同技術(shù)由于發(fā)展階段、演化進(jìn)程等都存在差異性[23],導(dǎo)致不同的技術(shù)體系完整性、穩(wěn)定性和先進(jìn)性存在一定差異,可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)際應(yīng)用中的治理效果不同。同一技術(shù)在不同區(qū)域應(yīng)用效果的差異性可能是受到實(shí)施區(qū)域發(fā)展目標(biāo)、立地條件、經(jīng)濟(jì)需求、政策法規(guī)配套、公眾意識(shí)以及技術(shù)本身的應(yīng)用難度、成熟度等多種因素影響產(chǎn)生的結(jié)果,如Bai等[25]、Toosi等[75]、Helman等[76]對(duì)淤地壩技術(shù)的治理效果進(jìn)行了研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在中國、以色列和伊朗等不同國家的應(yīng)用效果存在差異性,已有研究表明水土流失防治及管理要求、技術(shù)實(shí)施后期的管理和維護(hù),以及技術(shù)使用者的技能素質(zhì)等都會(huì)影響水土流失治理效果的長效穩(wěn)定發(fā)揮[24,77-79]。
因此,水土流失治理不能忽視地區(qū)差異,技術(shù)實(shí)施時(shí)不能直接復(fù)制,必須充分考慮當(dāng)?shù)厍闆r、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、公眾意識(shí)和實(shí)際需要進(jìn)行技術(shù)本地化。在技術(shù)引進(jìn)時(shí)應(yīng)從退化原因、實(shí)際需求、現(xiàn)實(shí)條件出發(fā)配置適宜長效的技術(shù)及模式,按照最大限度保留和維持原有生態(tài)系統(tǒng)自我調(diào)節(jié)、修復(fù)、平衡的原則,最小限度匹配人工修復(fù)措施,設(shè)計(jì)具體修復(fù)方案,以便提高最佳技術(shù)及技術(shù)組合的推廣和應(yīng)用價(jià)值。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)技術(shù)使用者的技術(shù)和管理培訓(xùn)并健全技術(shù)管護(hù)機(jī)制,確保技術(shù)人員能夠根據(jù)水土流失發(fā)生特點(diǎn)、防治原理篩選相應(yīng)技術(shù)及技術(shù)組合配置,保障水土保持效益的穩(wěn)定輸出。
本文在系統(tǒng)梳理全球范圍內(nèi)典型生態(tài)脆弱區(qū)水土流失治理技術(shù)的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了水土流失治理技術(shù)綜合指數(shù)評(píng)價(jià)模型,并通過內(nèi)容分析法對(duì)比分析了不同水土流失治理技術(shù)的實(shí)施效果。主要結(jié)論如下:
1.當(dāng)前國內(nèi)外典型生態(tài)脆弱區(qū)普遍應(yīng)用的水土流失治理技術(shù)共45項(xiàng),其中生物類、工程類、農(nóng)作類和其他類技術(shù)分別為10、17、9和9項(xiàng),治理技術(shù)由工程類和生物類主導(dǎo),兩者占比達(dá)60%。
2.生物類水土流失治理技術(shù)的綜合指數(shù)最高為0.82,其次是農(nóng)作類水土流失治理技術(shù)(0.81)。工程類水土流失治理技術(shù)由于應(yīng)用難度較高、成熟度較低導(dǎo)致綜合指數(shù)略低。其他類水土流失治理技術(shù)推廣潛力較小、效益和適宜性較低,有待進(jìn)一步提高。
3.蓄水庫、坡改梯、多樣化種植、防護(hù)林/緩沖林、飛播種林/草、林分改造和人工造林/種草、農(nóng)林間作、復(fù)合農(nóng)業(yè)、保護(hù)性耕作10項(xiàng)技術(shù)的綜合指數(shù)均高于0.85,技術(shù)實(shí)施效果較好。因此,在進(jìn)行水土流失治理技術(shù)遴選和推介時(shí)可優(yōu)先考慮。
綜合來看,水土流失治理技術(shù)具有地域針對(duì)性、退化問題針對(duì)性的特點(diǎn),受區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、公眾意識(shí)等因素影響,同一技術(shù)在不同區(qū)域的治理效果存在明顯差異。因此,在進(jìn)行技術(shù)推介和引進(jìn)時(shí),應(yīng)在分析當(dāng)?shù)赝嘶?qū)動(dòng)力基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際治理需求和現(xiàn)實(shí)治理?xiàng)l件配置相應(yīng)技術(shù)及技術(shù)組合模式,以便保障水土流失治理效果的穩(wěn)定輸出。
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注:原文載自《資源科學(xué)》2025年第3期,原作者:王爽、甄霖、李文君、梁立。本次發(fā)表有改動(dòng)。文中部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。