EQIV20
状态
植被覆盖度好,生物多样性好,生态系统稳定,最适合人类生存。
植被覆盖度较好,生物多样性较好,适合人类生存。
植被覆盖度处于中等水平,生物多样性一般水平,较适合人类生存,但偶尔有不适人类生存的制约性因子岀现。
植被覆盖较差,严重干旱少雨,物种较少,存在着明显限制人类生存的因素。
条件较恶劣,多属戈壁、沙漠、盐碱地、秃山或高寒山区。
人类生存环境恶劣。
本技术规定由中国环境监测总站生态监测技术室负责解释。
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附录:
计算实例
以我国某县为例,计算其生态环境质量指数(EQI)。
各指标计算方法如下:
1•生物丰度指数计算方法
、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、
(1)通过卫星遥感解译数据与中国植被类型数据叠加得岀该县的雨林
落叶阔叶林、针叶林等五种森林类型的面积,见表1;各森林类型权重见表2,将表1和表2中数据代入
计算公式:
森林面积=1X雨林+0.6X常绿阔叶林+0.5X常绿落叶阔叶混交林+0.3X落叶阔叶林+0.2X针叶
林,计算得出该县森林面积=36.99km2。
常绿落叶
阔叶混交林
表2各森林类型权重
常绿落叶
阔叶混交林
(2)通过卫星遥感解译数据得到该县高覆盖度草地、中覆盖度草地、低覆盖度草地三类草地面积,见表3,
各草地类型权重见表4,将表3和表4中数据代入公式:
草地面积=0.6X高覆盖度草地+0.3X中覆盖度草
1.99km2。
地+0.1X低覆盖度草地,计算得出该县草地面积=1.99km2。
表4各类型草地权重
(3)通过卫星遥感解译数据得到该县河渠、湖泊、水库坑塘、海涂和滩地等水域湿地面积,见表5,各水
域湿地类型权重见表6。
将表5和表6中各数据代入公式:
水域湿地面积=0.1X河渠面积+0.3X(湖泊+
水库坑塘面积)+0.6X(海涂+滩地面积),计算得出该县水域湿地面积=39.14km2。
县名称
河渠
湖泊
水库坑塘
海涂
滩地
XX
0.00
0.91
78.38
0.00
25.59
表6
各水域湿地类型权重
类型
河渠
湖泊
水库坑塘
海涂
滩地
权重
0.1
0.3
0.3
0.6
0.6
(4)通过卫星遥感解译数据得岀该县水田、旱地、冰川永久积雪、城镇建设用地、农村居民点、工交建设
用地、沙地、戈壁、盐碱地、沼泽地、裸地、裸岩石砾地和其它未利用地等用地类型面积,见表7,各类
用地类型权重均为0.05。
将表7中数据和权重代入公式:
其它=0.05X(水田+旱地+冰川永久积雪+城镇+
农村居民点+工交建设用地+沙地+戈壁+盐碱地+沼泽地+裸土地+裸岩石砾+其它未利用地),计算得出该
县其它类型面积=66.04km2。
表7其它类型面积单位:
km2
冰川永
农村居
工交建
裸岩石
其它未
县名称
水田
旱地
久积雪
城镇
民点
设用地
沙地
戈壁
盐碱地
沼泽地
裸地
砾地
利用地
XX
80.00
910.30
0.00
176.38
132.44
15.21
0.00
0.00
0.00
1.65
2.25
2.62
0.00
(5)森林面积、草地面积、水域湿地面积和其它类型面积权重见表&将计算得出的森林面积、草地面积、
水域湿地面积和其它类型面积及表8中数据代入公式:
中间值=(0.5X森林面积+0.3X水域湿地面积+0.15
X草地面积+0.05X其它面积)/区域面积,计算得出该县生物丰度指数中间值=0.02。
再根据公式:
Abi°=100/
生物丰度指数中间值的最大值,计算得出全国生物丰度指数归一化系数Abio=400.62。
代入公式:
生物丰
度指数=中间值XAbio,计算得岀该县生物丰度指数=8.83。
表8生物丰度指数各因子权重
类型
森林
草地
水域湿地
其它
权重
0.5
0.15
0.3
0.05
生态环境质量评价方法及分级标准
(二)
资料2007-05-0208:
24:
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2.植被覆盖指数
(1)通过卫星遥感解译数据得岀该县有林地、灌木林地、疏林地和其它林地面积,见表9,各林地类型权
56.20km
重见表10,将表9和表10的数据代入公式:
林地=0.6X有林地+0.25X灌林地+0.15X(疏林地+其它林
地),计算得到该县林地面积=56.20km2。
表10各林地类型权重
表12各草地类型权重
表14各农田类型权重
权重0.70.3
(干旱/半干旱地区旱田的权重为0.15)
(5)该县林地、草地和农田权重见表15。
将计算得出的林地面积、草地面积和农田及表14中数据代入公
式:
中间值=(0.5X林地面积+0.3X草地面积+0.2X农田面积)/区域面积,计算得出该县生物丰度指数中间值=0.04。
再根据归一化系数计算方法得出全国植被覆盖指数归一化系数Aveg=355.24。
代入公式:
植
被覆盖指数=中间值xAveg,计算得岀该县植被覆盖指数=15.56。
3.水网密度指数
根据研究区水环境特征,选择水资源量、河流长度及湖库面积三类。
沿海县域生态环境受海洋生态系统的影响很大,因此,在评价中将近海作为沿海县域水网的一个因素。
该县湖区面积、近海面积、水资源、河流长度,见表15。
表15水网密度各因子
县名称
区域面积
2
(km)
湖库(近海)
2
(km)
水资源
63
(X10m)
河流长度
(km)
XX
1534.64
79.29
214.09
503.02
将表15中数据分别代入公式:
中间值湖库=湖库面积/区域面积,中间值河流=河流长度/区域面积,中间值水资源=水资源量/区域面积,计算得岀该县湖库中间值,河流中间值和水资源的中间值;然后再根据归一化系数计算方法得出该县湖库(近海)、水资源、河流长度的全国归一化系数,即Aiak=17.88,Ares=61.42,
Ariv=46.43,然后再利用公式:
水网密度指数=Arivx中间值河流+AlakX中间值湖库+AresX中间值水资源,得出该
县水网密度指数=24.72。
4.土地退化指数
根据遥感解译数据得到该县轻度土地退化、中度土地退化和重度土地退化各退化类型面积,见表17,各土
地退化类型权重见表18。
将表17和表18中数据代入公式:
中间值=(0.05X轻度侵蚀面积+0.25X中度侵蚀面积+0.7X重度侵蚀面积)/区域面积,计算得出该县土地退化指数中间值=0.05。
由归一化系数计算
方法得出全国土地退化指数的归一化系数Aero=146.33,再根据公式:
土地退化指数=AeroX中间值,计算
得出该县土地退化指数=8.04。
表17土地退化各类型面积单位:
km2
县名称
轻度
中度
重度
县名称
轻度
中度
重度
XX
1518.15
6.89
9.60
表18土地退化各类型指数权重
类型
轻度
中度
重度
权重
0.05
0.25
0.7
5.污染负荷指数
由《中国环境统计年报》得出该县COD、SO2、固废排放量,见表19。
各污染类型权重见表20,将表19
中数据分别代入公式:
中间值SO2=SO2排放量/区域面积,中间值cod=COD排放量/区域年均降水量,中
间值固废=固废排放量/区域面积,计算得岀中间值SO2、中间值cod、中间值固废。
根据归一化系数计算方法得出COD、SO2和固废的全国归一化系数,即:
Acod=0.33,Aso2=0.06,Asoi=0.07;将表20中数据、各
因子中间值和归一化系数分别代入公式:
污染负荷指数=Aso2X0.4X中间值sO2+AsolX0.2X中间值
sol+AcODX0.4X中间值COD,计算得出该污染负荷指数=11.48。
表19污染负荷指数各因子值
COD
SO2
固废
降水量
县名称
⑴
⑴
⑴
(mm)
XX
39481.98
47799.04
1397.60
490.60
表20污染负荷指数各因子权重
类型CODSO2固废
权重0.40.40.2
6.评价区域生态环境质量(EQI)
该县生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地退化指数、污染负荷指数权重见表21。
将计算得
出的生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地退化指数、污染负荷指数及表21中数据代入公式:
EQI=0.3X生物丰度指数+0.2X植被覆盖指数+0.25X水网密度指数+0.15X(100—土地退化指数)+0.1X(100—污染负荷指数),计算得岀该县生态环境质量指数(EQI)=34.59,根据生态环境质量分级
判断该县属“较差”。
表21生态环境质量(EQI)各因子权重
生物丰度
植被覆盖
水网密度
土地退化
污染负荷
类型
指数
指数
指数
指数
指数
权重
0.3
0.2
0.25
0.15
0.1