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基于RS与GIS的治金行业管理动态变化(PDF 7页)

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冶金行业
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基于RS与GIS的治金行业管理动态变化(PDF 7页)内容简介
主要内容:
    基于遥感技术,在ATB 矿区域内根据卫星观测的视场范围,绘制土地利用覆盖变化图。利用2009 年HJ-1卫星影像(30 m)确定ATB 矿研究区域(5 224.98 hm2)的边界线。对卫星数据源的选取具有以下几点要求:1)提供长时间序列的遥感影像;2)最好选取7-8 月份的遥感影像,因为在这个时期植被正处于生长高峰期;3)云层覆盖面积小于20%的遥感影像。在本文研究中采用的是Landsat 和HJ-1 数据,其中Landsat 数据分别为MSS数据(1976-07-25)、TM 数据(1987-07-12、1990-08-22、1996-07-21、2001-08-21、2005-07-30);以及选用HJ-1卫星数据(2009-06-22)。所选上述7 张影像图均在采矿活动密集的33 a 期间。
    在矿区生态系统中,林地存储了绝大部分的碳量,不仅以生物量的形式(树干、树枝、树叶、根等),而且以土壤有机质的形式存储。在多年的时间尺度上,大部分林地靠树木的生长积累碳,并增加土壤碳含量;草地的大部分碳量被储存于土壤中。这些碳存贮量在长时间内是稳定的,但是超过一定的放牧强度或发生火灾,都将导致碳量的损失;耕地中碳存储基本上是地下植物有机物或土壤有机质进行存储。由于耕地中植被生长期较长,所以有较高的碳吸收率,但是大量有机碳以农产品和相关的植物残体形式输出,很快释放到大气中。所以耕地中的碳贮量主要存在于土壤中。
    其中耕地不仅是矿区生态系统的重要组成部分,也是其中最活跃的部分。耕地主要受人为因素控制。必须不断地从事播种、施肥、灌溉、除草和治虫等活动,才能使耕地朝着对人有益的方面发展。所以,耕地不仅具有较高的生物生产量,同时,伴随着大量能量和物质的开放流通。因此,伴随着各种物质和能量的输入输出,耕地生产过程也是碳物质输入输出,即碳循环的过程。其中,增加耕地土壤固碳的主要途径是提高土壤有机碳(soil organic carbon, SOC)含量来修复和改善土壤质量。采用少耕、免耕或轮耕等保护性耕作活动,也可以减缓耕地碳贮量大量损失的趋势。
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