广西水牯山石灰石矿区地表温度时空变化特征及影响因素研究

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露天矿区开采会破坏原有的生态环境,造成水土流失等危害,而地表温度是衡量地表变化和能量平衡的关键因子,是监测全球环境资源动态变化的主要指标。本文采用1990-2020年Landsat-8 OLI/TIRS与Landsat-5 TM遥感影像,以广西壮族自治区柳州市水牯山矿区为研究区,对比分析辐射传输方程法和单窗算法的反演精度,选出精度较高的方法对矿区地表温度进行反演。利用Landsat-8 OLI/TIRS与Landsat-5 TM遥感影像提取研究区植被覆盖度和土地覆被信息并制图,分析植被覆盖度和土地覆盖度的时空变化。利用Sentinel-2反演五个生物量,五个生物量包括叶面积指数(LAI)、光合有效辐射吸收率(FAPAR)、叶绿素含量(LAI_CAB)、冠层含水量(LAI_CW)、植被覆盖度(FCOVER),分析2018-2020年五个生物量的空间分布情况。分析土地覆被、植被覆盖度和五个生物量对地表温度的影响,探究石灰石开采对地表温度变化的影响。文中主要研究成果如下:(1)对于Landsat-5和Landsat-8数据,结果表明研究水牯山石灰石矿区地表温度,应选用辐射传输方程法反演温度,其精度更高、反演效果更好。水牯山采场区域内地表温度从1990年后逐年升高,随着矿区不断开采,水牯山采场区域和其周围区域地表温度呈增长趋势,低温区域(≤23℃)面积明显下降、高温区(≥33℃)的面积逐渐增加,且水牯山采场区内高温区(≥38℃)面积在2020年最多。(2)1990-2020年研究区内矿区开采和建筑物的修建是导致植被覆盖度变化的主要原因,表现为低植被覆盖度面积与矿区开采规模和开采强度存在明显的正相关,矿区开采和建筑物的修建会对植被产生一定的影响且在短时间内这种现象是不可逆的。地表温度同植被覆盖度的变化具有密切关系,表现为低温(≤23℃)和高温区域(≥33℃)处于低、中低植被覆盖度,中温和次高温区域(23-33℃)处于中高、高植被覆盖度。(3)五个生物量与地表温度都存在较强的负相关,相关性强弱排名为:冠层含水量>叶面积指数>叶绿素含量>光合有效辐射吸收率>植被覆盖度,其中冠层含水量的平均相关性系数为-0.731。(4)研究区土地覆被发生变化,矿区用地面积扩大、开采强度加大以及建筑物的修建,导致植被减少、裸地面积增加,这部分的转变是土地覆被时空格局发生变化的主要表现。研究区土地覆被时空格局的转变是地表温度空间分布发生变化的直接原因,表现为植被覆盖的减少与地表温度的升高呈现明显的正相关关系,矿区用地和裸地面积的增加与地表温度的升高呈明显的正相关关系。
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