吳燕鋒, 章光新
1 中國科學院東北地理與農業生態研究所,長春 130102 2 中國科學院大學,北京 100049
濕地是地球上重要的天然蓄水庫和物種基因庫,具有涵養水源、調蓄洪水、補充地下水、調節小氣候和凈化水質等水文功能,在維系流域或區域水量平衡、蓄洪防旱、改善水質和維護生物多樣性等方面發揮著不可替代的作用,支撐人類的經濟社會和生存環境的可持續發展[1- 2]。水文過程是濕地形成、發育、演替直至消亡的最重要的驅動機制,水文情勢與生物多樣性構成濕地獨特的生態水文特征,濕地生態系統的發展、演替以及穩定與濕地水文情勢和生物多樣性的長期相互作用直接相關[3- 4]。在氣候變化和人類活動的雙重影響下,全球與流域尺度上水循環和水資源量時空分布發生了深刻變化,導致濕地面積大幅度萎縮、功能嚴重退化乃至喪失,影響并改變了流域水文過程及水量平衡,增加洪水和干旱頻次和強度的風險,已引起國際社會和專家學者的普遍關注和高度重視。
濕地生態水文學是以濕地生態系統為研究對象,揭示不同時空尺度濕地生態格局和生態過程的水文學機制的一門科學,是研究濕地水文過程如何影響植物分布和生長及濕地植物如何影響水文過程的生態學和水文學之間的交叉學科[1]。由于缺少對濕地水文和濕地生物過程及其相互之間關系的理解,尤其是對恢復濕地未來演變動態的準確預測,往往會導致濕地生態保護與恢復重建成效甚微甚至以失敗告終[5]。濕地生態水文模型是濕地生態水文學研究的核心內容之一,在理解和揭示濕地生態水文過程、機理與效應的基礎上,采用數學方法和邏輯表達式,描述和模擬濕地生態水文過程及演變規律,是揭示濕地生態-水文過程相互作用關系及互饋機制、濕地生態需水量精細計算、濕地生態補水與水資源管理、變化環境下濕地生態水文響應預測以及濕地演變過程及趨勢評價等研究不可或缺的有效工具。因此,濕地生態水文模型的研發及應用,可為濕地生態水文調控和水資源管理提供理論依據和技術支持,進而為濕地生態保護與恢復重建提供水文學依據,促進濕地生態水文學學科快速、健康發展。
20世紀70年代以來,國內外專家開展了大量的有關濕地生態水文模型研究工作,取得了豐碩的成果。伴隨著水文模型和生態模型等的發展以及計算機技術的不斷提高,濕地生態水文模型已由經驗性模型、機理模型、集總式模型向具有統一物理機制的分布式生態水文模型方向發展,由單過程模擬向多過程耦合模擬研究發展,更加注重水文學、生態學、濕地學、環境科學、地理信息系統和遙感技術等多學科融合和多種技術聯合運用,更好地解決變化環境下濕地生態系統面臨的水量和水質問題,為濕地生態系統的健康和可持續性提供水安全保障。本文首先介紹了濕地生態水文模型的概念、內涵及構建方法,然后從發展歷程、研究應用的重點領域等方面綜合評述濕地生態水文模型研究進展,同時指出當前存在的問題與亟需加強研究的重點方向。
廣義地講,濕地生態水文模型就是任何可以用于描述和模擬濕地生態-水文相互作用關系、過程機理及互饋機制的數學模型。具體而言,濕地生態水文模型是在認識和揭示變化環境下濕地生態水文相互作用關系、過程機理與互饋機制的基礎上(圖1),運用計算機技術,建立的模擬和預測濕地水文、土壤、植被等系統的主要構成要素之間相互作用機制及變化狀況的模型,是變化環境下濕地生態系統水文影響及其響應研究的重要途徑和手段。往往借助于流域水文模型、水動力模型和生態模型,針對水文與生態相互作用機理與過程開展定量模擬研究,是目前濕地生態水文模型的主要研究內容。

圖1 變化環境下濕地生態水文相互作用及影響反饋概念圖[6]Fig.1 System diagram of watershed wetlands eco-hydrology interaction within the context of global[6]
目前,濕地生態水文模型的構建主要包括三種方法:一是傳統的數理統計法[6-7],基于長期監測數據建立生態-水文過程之間的相互關系,但這種方法對數據要求較大,同時缺乏對濕地生態-水文過程相關機理的考慮。二是遙感方法,應用GIS和遙感方法提取濕地生態與水文參數,結合統計分析方法、數學模型等構建生態水文模型[8]。三是數值模擬方法,目前主要包括兩種方法:分別建立濕地水文模型和生態模型,并交互進行松散耦合;借助于水文、水動力或水質模型,在耦合濕地模塊的基礎上,完成對濕地生態水文模型的構建。但是,大多數模型的構建仍處在對生態學模型和水文學模型借鑒和綜合的基礎上,尚未實現濕地生態-水文過程物理機制上的緊密耦合,限制了模型的模擬精度和適用性,濕地生態水文模型的構建有待進一步發展和完善。
水文模型是濕地生態-水文相互作用關系研究和濕地生態水文模型構建的基礎和前提,常常利用水文模型模擬濕地水文情勢變化狀況及趨勢,在此基礎上明晰濕地生態水文指標與生態指標定量關系,闡釋濕地生態響應的水文學機制,也可模擬不同情景下流域濕地變化的水文效應,定量評估濕地水文功能。參考水文模型分類方法[9],本文將可用于濕地水文模擬研究的水文模型歸納為3種類型(表1)。

表1 用于濕地水文模擬研究的水文模型
隨著濕地生態系統數據的獲取逐漸豐富以及計算機技術的發展,國際上于20世紀70年代中期開始了淡水濕地和河口濕地浮游動物、植物與水體營養關系的模擬研究[10]。20世紀80年代初期,兩次以淡水濕地和淺水水體生態系統動態為主題的國際會議以及第二屆世界濕地大會的召開,濕地生態水文模型研究才逐漸被高度重視,學者們逐漸意識到建立濕地生態水文模型是濕地生態水文研究和管理的重要組成部分[11- 12]。隨著20世紀90年代生態水文學的興起,召開了諸多涉及濕地生態水文模型的國際會議,并開展了一系列重要議題(表2),極大促進了濕地生態水文模型的發展[13- 15]。

表2 關于濕地生態水文模型的重要國際會議和主要議題
SCOPE,國際科學聯合會環境問題科學委員會,Scientific Committee on Problems of the Environment;UNEP,聯合國環境規劃署,The United Nations Environment Program;UNESCO/IHP,聯合國教科文組織國際水文計劃,United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
中國濕地研究起步于20世紀50年代,至20世紀80年代開始了濕地生態水文模擬研究[16]。中國科學院東北地理與農業生態研究所從20世紀80年代末開始在三江平原開展沼澤濕地蒸發以及沼澤濕地對河川徑流影響研究[17- 18],隨后探究了松嫩流域沼澤濕地與洪水過程的關系[19],但主要基于數理統計法量化生態-水文過程的關系研究。隨著生態學、水文學等學科理論和方法體系的發展以及濕地生態水文研究的展開,提升了我國濕地生態水文研究水平,并逐漸與國際濕地研究接軌[16]。近20年來,以濕地保護與恢復對水文水資源需求為驅動,我國學者在濕地水文過程模擬及其生態效應、生態需水機理及其計算理論和方法、生態補水與水資源管理等領域開展了大量研究工作,在濕地生態水文研究理論方法、濕地水文恢復和水資源管理實踐等方面取得了豐碩的成果[1]。其中,生態格局、生態過程與水文過程相互作用機制模擬研究越來越引起我國學者的關注,主要是基于生態水文模型模擬、分析和預測濕地生態-水文要素變化規律及趨勢,揭示濕地系統的內在結構和外在環境的動態變化的關系,定量評價濕地開發活動帶來的生態環境影響[3- 4],并提出面向濕地恢復和保護的流域水資源優化配置和綜合管控技術。具體而言,學者們主要圍繞濕地水文與水動力[20- 22]、濕地水文與生態演變[23]、濕地生態需水[24]、濕地水文功能[25- 27]、氣候變化對濕地的影響[28]以及濕地恢復重建與水文調控[29- 30]等主題開展相關研究工作(表3),對我國濕地生態水文學的發展、濕地生態保護與恢復重建等方面具有重要意義。

表3 近年來我國濕地生態水文模擬研究
由于尚未建立具有普遍適用性的濕地生態水文模型,學者們主要基于現有的水文模型或生態模型,修改或增加相應的濕地模塊,并應用于濕地生態水文過程模擬和分析研究。其中,主流的耦合濕地模塊的流域水文模型及其主要應用見表4[21,26-28,31- 41]。隨著濕地模塊的不斷開發和改進以及水循環模擬技術和生態模擬技

表4 耦合濕地模塊的流域水文模型
術的進一步耦合,濕地生態水文模型已從描述單一過程關系經驗模型發展到精細刻畫物理過程的分布式水文-水動力-水質-生態耦合響應的綜合模型。研究歷程上,濕地生態水文模型經歷了水文與動物、植被和生境等響應關系研究、水文-生態過程模擬研究發展為水動力-水質-生態過程綜合研究;由水文情勢指標與生態指標之間關系的定性或定量研究逐漸發展為基于生態過程和水文過程的定量研究;由單一過程的影響和響應關系研究逐漸發展為多過程、多時空尺度及耦合機制研究;由注重濕地生態效應和生態功能的評價和預測研究發展到更加關注濕地水系統、生態環境系統與社會經濟系統之間的相互作用機制,從“人-水-濕地”和諧論和生態經濟角度考慮濕地生態水文功能恢復和保護以及水資源綜合管控,將極大提高濕地生態有效修復和保護。
在利用濕地生態水文模型理解和揭示濕地水文過程變化的生態響應機制的基礎上,確定維持濕地生態系統健康的合理的水文情勢(生態水位、生態流量、水面面積和水文周期等),精細計算濕地生態需水量,為濕地生態水文調控與生態補水提供科學依據和技術支持,從而有助于流域尺度上科學地進行生態配水和水資源管控[42]。首先基于水文循環與水量平衡原理、生態系統完整性以及水文過程的生態效應等生態水文理論基礎,在明晰生態水文耦合作用機制的基礎上,構建濕地生態-水文定量模擬模型,通過人為設定濕地生態水文目標和多個環境變化情景,利用模型對多情景下濕地生態環境效益進行評價,最終確定維持濕地生態功能的生態需水量,并將濕地生態需水評估結果落實到生態補水實踐中。崔麗娟等[43]在定量揭示扎龍濕地逐年平均適宜生態需水量的基礎上,提出了洪水資源人工補水和加強水源的優化配置等濕地補水措施。孫爽等[44]在綜合分析查干湖濕地最高水位、最大蓄水量、水面面積和湖面蒸散量等水文要素的基礎上,以滿足魚類繁殖的最低要求、保障濕地內適宜的蘆葦面積以及群落結構完整性作為生態保護目標,計算了查干湖濕地適宜生態水位和生態需水量,并提出了不同情景查干湖生態水量調控方案和不同農田退水量情景生態需水量調控方案。但是,濕地生態水文調控不僅要解決“水少”的問題(如何補水),還要解決“水多”的問題(如何排水),這就需要在確定和量化水文、水質和生態保護目標的基礎上,開展多情景下面向濕地保護目標的生態水文調控技術與應用研究。如何基于濕地水資源需求與生態水文調控,從根本上解決濕地生態安全問題,實現水資源在社會經濟系統和濕地生態系統之間的優化配置,是目前亟需解決的問題。
隨著濕地修復工作的深入開展,面向濕地生態的水資源合理配置已逐步得到重視,并為解決濕地缺水問題提供了很好的思路[1,45]。然而,目前學者們主要集中在濕地生態需水量的估算以及生態補水方面[46-48],如何與濕地生態補水相結合,切實考慮濕地生態水文特征,充分利用非常規水資源(洪水資源和農田退水等),以最大限度發揮濕地水文調蓄和水質凈化等功能的濕地水資源調控技術是當前關注的焦點和研究的難點之一,也可為濕地修復重建提供理論和技術支撐。
流域濕地生態水文過程模擬是基于水量平衡原理,依據濕地內部地形、土壤和生境等的差異,建立模擬濕地內部水循環過程的濕地模塊并耦合到流域水文模型中,形成綜合的流域濕地水文模型,并用于流域濕地生態過程和生態格局與水文過程的相互作用機制和反饋的研究。流域濕地生態水文過程模擬不僅可以精確地模擬濕地水循環過程,同時把濕地水循環過程納入流域單元內,考慮濕地與周圍環境密切的水文關系,并能揭示氣候變化和人類活動影響下的濕地水文響應機理,模擬和預測流域濕地水文情勢,為流域濕地水文管理和水資源合理配置提供科學依據[1]。
3.2.1 濕地生態恢復重建的水文效應模擬研究
濕地具有強大的水循環調節功能,濕地變化會引起其水文服務和水文功能的變化。學者們主要從濕地生態格局變化、濕地生態退化和恢復重建等角度開展濕地變化的水文效應模擬研究?;跐竦囟鄷r空變化情景模擬研究表明,濕地季節性變化[40- 41]、濕地恢復和重建程度[34]和農業開墾[49]以及氣候變化[50]等會引起其生態格局改變,進而引起其水文調蓄能力、水質凈化能力等的變化。如19802008年Cole Greek流域60%的濕地消失導致流域2年、5年和10年一遇的洪水發生概率增加了15%[51]。Yang等[52]將河濱濕地模塊耦合SWAT模型構建了流域濕地水文模型,探討了加拿大黑河流域河濱濕地損失和重建對水質(總氮、總磷、沉積物)的影響,結果表明:與現有濕地狀況比較,河濱濕地完全喪失會引起水質嚴重惡化,而河濱濕地完全恢復會引起水質明顯改善。
面對濕地恢復和保護的現實需求,尤其是有限的水資源和土地資源等現實問題,如何以最優的濕地空間布局達到最大的濕地水文功能的發揮,是濕地恢復和重建亟待解決的一個學科前沿問題。學者們主要通過以下兩方面開展研究:(1)基于歷史濕地情景(恢復至歷史某一時期)的水文模擬,對比分析目前濕地情景和歷史某時段情境下濕地水文功能的差異性;(2)基于現有濕地分布和重建選址分析,運用優化算法(如遺傳算法)和目標函數(如最大洪峰削減、最低投入和維護成本、最大景觀尺度水文連通性等),模擬多個濕地保護和重建情景下濕地水文情勢和流域水文過程,確定濕地位置和面積大小等最優生態格局。但是,由于重建觀念和技術方法存在分歧,尤其是濕地重建及其評價標準存在的分歧,濕地恢復和重建的水文模擬研究仍存在亟待解決的問題,如基于最優濕地生態格局的綜合模擬研究如何驗證,以及如何將氣候變化耦合濕地恢復和保護目標,從提高濕地恢復和保護方案的可行性。
3.2.2 濕地水文功能模擬與水資源管控研究
流域尺度上,濕地通過地表徑流、近地表徑流、地下徑流等方式與河川徑流、湖泊以及其他水域等地表水系統連通,發揮其水文調節和凈化水質等功能,一方面影響濕地生物多樣性和分布以及濕地生態格局[53],另一方面以水為媒介影響流域下游的水文過程和生態過程[54-55](圖2)。Evenson等[49]基于SWAT模型定量評價了Nahunta河流域孤立濕地對下游水文的累積影響效應,認為孤立濕地可以調節洪峰流量和基流量,且孤立濕地的景觀狀況影響流域水量平衡。Golden等[53]基于空間徑流網絡模型和SWAT模型在美國北卡羅來納州的Neuse河579個子流域開展徑流模擬研究表明,孤立濕地以及流域整體的濕地景觀生態格局共同影響徑流的季節性變化。在研究思路上,分別評價流域有/無濕地情景、不同濕地類型情景下流域水文過程的變化,如從水量平衡要素(徑流量、基流量、潛在蒸散發、地面徑流和地下水補給量等)[49]、洪水強度、頻率、重現期變化和下游水動力參數(河道徑流、水位和流速等)[56]、泥沙沉積[34]和水質指標[57]等角度探討濕地變化的水文效應,定量評估濕地在流域尺度上的水文功能(圖3)。

圖2 流域水文連通性概念模型Fig.2 Conceptual model of hydrological connectivity in a watersheda. 流域不同濕地類型水文連通性概念圖;b. 孤立濕地與河濱濕地水文連通剖面圖[40]; SF:地表徑流,Surface flow;LF:側向流,Lateral flow;GF:地下徑流,Groundwater flow;Vev:蒸散發,Evapotranspiration;Vpcp:降雨量,Precipitation;Vseep:滲漏量,Seepage;Vflout:孤立濕地出流量,Isolated water surface outflow;Vex(rwse):河濱濕地地表水交換量,Riparian water surface exchange;Vex(rwle):河濱濕地側向水體交換量,Riparian water lateral exchange

圖3 濕地水文功能定量評估研究思路 Fig.3 Research methodology of quantitative assessment of wetlands hydrological functions
但是,由于濕地的類型和位置[39- 40]、所處流域的水系級別[41]、植被覆蓋類型和空間格局[58]以及生態系統[59]的不同,其調蓄水量尤其是調蓄洪水的能力以及凈化水質能力也有所不同。孤立濕地和河濱濕地作為流域濕地重要組成部分,兩者共同發揮水文功能,影響并改變著流域水文過程,已成為近年來學者們關注的焦點之一。孤立濕地是指具有或少有永久性水面,與河流無地表連通性或連通性較差的濕地,其水文狀況受地下水位影響很大,且蒸散發、降水量和濕地自身特性影響地下水位變化[60];河濱濕地是指臨近河流遭受洪水周期性淹沒的濕地,其水文狀況主要取決于河流的影響程度和地下水狀況(圖2)[38]。Fossey等[41]基于耦合孤立濕地和河濱濕地模塊的分布式水文模型HYDROTEL,運用濕地位置-類型指數探究了 Becancour河流域孤立濕地和濱河濕地對徑流的影響和作用,認為上游、中游和下游的孤立濕地和河濱濕地對年和季節洪峰流量和平均流量的影響差異顯著,且濕地所處的流域水系級別不同,其調蓄洪峰流量的能力也有所不同。Acreman和Holdeh[31]認為流域上游高地雨養型濕地往往是洪水的發源地,而下游洪泛濕地具有調蓄洪水的能力。其次,氣候變化和水資源調控會改變徑流機制,進而改變濕地水源和濕地水文情勢,影響濕地水文效應及水文功能的發揮[38- 39,57]。因此,鑒于濕地生態過程和水文過程的復雜性以及氣候變化和人類活動的共同影響,增加了濕地水文功能模擬的復雜性,需要結合多學科、多技術手段,從而提高模型的模擬精度,在揭示流域濕地水文功能的基礎上,提出切實可行的濕地生態恢復重建與水資源綜合管控方案。
氣候變化通過改變全球水文循環的現狀而引起水熱資源在時空上的重新分布以及極端水文事件發生頻發和強度增大,影響濕地水文水資源和關鍵水文過程以及濕地水文與生態的相互作用過程,對濕地生態系統的結構和功能產生深遠的影響[47,61- 64]?;跉夂蝌寗拥倪^程模型[65- 68]或大尺度流域水文模型[69- 70],學者們研究表明,濕地對氣候變化極為敏感,氣候變化引起的濕地關鍵水文要素的變化(如積雪和徑流減少,蒸散發增加等)將會導致濕地水位下降、水文周期縮短、干旱化增強,最終引起濕地面積的萎縮提前和加劇以及水禽棲息地的減少。如Werner等[68]認為20世紀氣候變化引起北美大草原濕地景觀演變,表現為濕地水文周期縮短和植被循環周期延長,最終引起了數百個依賴濕地生存的物種的生產力減少。Johnson等[66]基于氣候驅動的WETLANDSCAPE模型和19個氣象站數據的模擬研究表明氣溫增加1.52.0℃會導致北美大草原濕地功能的消失。Leel等[69]基于濕地實測水位數據和VIC模型模擬的土壤含水量數據,建立了土壤含水量與濕地水位的回歸模型,模擬美國西北部種山地濕地(間歇性、季節性、多年存在的和永久性濕地)的水文特征并預測了未來氣候變化變化對濕地水文特征的影響,認為未來氣候變化引起的濕地干旱化會導致不同類型的濕地面積增減、轉化甚至消失殆盡。
研究方法上,學者們主要基于氣候數據和氣候驅動生態水文模型開展氣候變化對濕地水文和植被覆蓋等影響的模擬研究,而基于長期野外實測地表水和地下水等數據并結合氣候數據開展濕地模擬的研究較少。研究思路上,通過設定不同的氣溫和降水組合情景或基于未來氣候情景模式數據或不同研究時段,模擬不同干濕情境下或不同時段濕地水文情勢和面積、植被覆蓋的響應程度和棲息地的變化等,揭示氣候變化驅動下的濕地演變特征,并提出應對策略和方案[1]。
縱觀國內外有關氣候變化情境下濕地生態水文變化評估與應對策略的研究,學者們主要圍繞氣候因子變化與濕地生態水文要素之間的相互作用過程和機理開展相關研究,基于氣候變量-水文過程-濕地生態響應耦合模型,揭示不同氣候情境下的水文情勢變化以及生態過程和生態格局演變趨勢,并提出應對氣候變化的水資源調控和濕地恢復和保護的管理方案。但是,濕地的退化往往離不開人類活動的強烈干擾,尤其是具有較強農業活動的地區;其次,大尺度濕地氣候、水文等要素有明顯空間差異性,這就會引起濕地對氣候變化的響應在空間上有所不同。如Fay等[71]基于63個氣溫和降水組合情境模擬研究表明,氣候變化對濕地的影響不可一概而論,對濕地的保護需要考慮氣候變化引起的不同地區干旱程度的差異性。Johnson等[67]研究表明北美大草原濕地對氣候變化的響應也有空間差異性,即氣溫不同的地區,濕地的植被狀況對同等增溫情景的響應差異明顯。因此,開展氣候變化對濕地生態水文的影響及其應對策略研究,需要綜合考慮環境變化和人為干擾對濕地生態水文的影響,并基于氣候模式和水文模型開展相關模擬和預測研究,從而更好的服務于區域或流域濕地生態安全和農業安全。
綜合分析國內外濕地生態水文模型研究現狀和發展態勢,濕地生態水文模型取得了豐碩的成果,并向“多要素、多尺度、多過程”的復雜模型發展,在濕地生態水文調控與生態補水、流域濕地生態恢復重建與水資源綜合管控和氣候變化下濕地生態水文變化評估與應對策略等領域應用中發揮著重要作用。但是,目前仍缺乏普遍適用性的濕地生態水文模型,且基于水文模型和生態模型或模塊的耦合而建立濕地生態水文模型存在不足,如分離模擬和松散耦合的方式導致模型間的數據無法進行實時傳遞,尚未實現濕地生態-水文過程物理機制上的緊密耦合,影響模擬的精度和研究的適用性;其次,在模型應用研究中,多集中于單向作用的研究,例如水文過程對濕地演變的影響、濕地變化對水文過程的影響,有關流域濕地生態格局和生態過程與水文過程雙向交互作用和耦合機制的研究較少,更缺乏綜合考慮氣候變化、人類活動及濕地特性等多要素的綜合模擬和預測研究。為進一步推進濕地生態水文模型開展深入、全面、系統的研究,綜合已有研究,針對目前研究中存在的一些問題,提出以下幾方面建議與展望:
(1)機理研究:加強變化環境下流域水循環及其伴生過程對濕地生態的影響及其反饋機制研究。從濕地生態系統尺度研究水量、水質變化及其交互作用對生態系統的影響機理,從流域尺度開展水文過程與濕地水文響應耦合關系研究,精細化計算濕地生態需水量和生態補水量,為流域濕地水文調控與水資源管理提供支撐。
(2)模型研發:加強濕地模塊研發及其與流域水文模型的耦合研究。在全面、深入理解和刻畫濕地水文特性及其與周圍環境的水文聯系的基礎上,研發不同類型濕地模塊,并將濕地模塊嵌入到流域水文模型中,構建流域濕地生態水文模型,提高水文模擬精度,并為流域濕地恢復保護與重建和濕地景觀格局優化提供依據和決策支持。
(3)模型應用: 加強濕地生態水文模型與生態經濟模型耦合和應用研究。從生態水文學和生態經濟學研究的理論入手,拓展濕地水資源綜合管理的理念和方法,構建濕地“水-生態-經濟”協調發展耦合模型,指導濕地水資源管理與生態恢復保護,更好的服務于生態文明建設。
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