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T∕CAOE 21.5-2020 海岸带生态减灾修复技术导则 第5部分:海草床

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T/CAOE 21.5-2020

区中暂养。当果实爆裂后,收集种子。 C.2.2 种子保存与运输

种子需在温盐条件与自然海水相近的海水池中保存。鳗草和日本鳗草的种子可在 0-4℃ 冷藏保存(浸泡在海水中);海菖蒲需常温保存(浸泡在海水中)。播种时,将种子取出,用泡沫箱(加冰块)运输至修复区。海菖蒲种子释放后尽快播种,以防止种子腐烂(3d~5d)。 C.2.3 播种时间与密度

不同物种的播种时间见表 3。

不同物种的播种密度不同。鳗草的播种密度不低于 150,000 粒/公顷;日本鳗草的播种 密度不低于 300,000 粒/公顷。海菖蒲的播种密度 100,000 粒/公顷。 C.2.4 播种方法

主要包括直接播种法、泥块播种法、网袋播种法、机械播种法、移植幼苗法等。

——直接播种法:低潮时将种子直接播撒在修复区。该方法成本低,但种子流失严重。 适合于种子量充足的物种。

——泥块播种法:将细沙与黏土用水混合均匀,采用直径为 7 cm ~10 cm,高 3 cm~5 cm 的 PVC 管作为模具制成泥块,并将种子(10 粒~15 粒)置于泥块中。泥块干燥 1d~2d 后, 抛掷在海草修复区。该方法适用于鳗草。

——网袋装种播种法:将海草种子与泥沙混合,装入棉制(或麻制等易降解材料)网袋中(网目规格应小于种子短径),将网袋平铺于修复海域,平铺时厚度不超过 5 cm。

——机械播种法:利用海草播种机械,将海草种子种植于播种海区。

——种苗法:将采集的种子萌发培育成幼苗,再移植到修复海域。适用于大多数海草。

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附录 D (规范性附录)

海草床修复效果评估指标计算方法

D.1 海草床指标

a) 海草床面积增加率按式(D.1)计算:

A?A0 × 100% .............................................................................. V = (D.1) 1 式中:

V1——海草床的面积增加率,单位为百分比(%); A——修复后的面积,单位为公顷(hm2); A0——初始栽种面积,单位为公顷(hm2)。注:海草床面积的边界界定为盖度为≥5%。 b) 海草盖度指标按式(D.2)计算:

A0

式中: -C——修复后海草盖度监测平均值,单位为百分比(%); Ci——第 i 个样方盖度数值,单位为百分比(%); N——评估区域样方总数。

海草盖度的变化按式(D.3)计算:

-C?C0 V = × 100% .............................................................. (D.3) 2 式中:

V2——海草盖度的变化率,单位为百分比(%); -C——修复后海草盖度监测平均值; C0——初始栽种盖度。

c) 海草茎枝密度指标按式(D.4)计算:

C0 IC -C = 1 i……………………………………………… (D.2)

N N

- = I1 Di DN N ……………………………………………… (D.4)

式中:

-——茎枝密度监测平均值,单位为株/m2; DDi——第 i 个样方茎枝密度,单位为株/m2; N——评估区域样方总数。

海草茎枝密度的变化按式(D.5)计算:

-?D0 DV = × 100% .............................................................. (D.5) 3 D0 式中:

V3——茎枝密度的变化率,单位为百分比(%); -——修复后茎枝密度监测平均值; DD0——初始栽种茎枝密度。

d) 修复海草床评估指数计算按式(D.6)计算: q IRV = 1 IVi q …………………………………………(D.6)

式中:

IRV——修复后海草床评估指数;

Vi——第 i 个海草床评估指标赋值(见表 4); q——海草床评估指标总数。 D.2 生物群落指标

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a)大型藻类盖度平均值按式(D.7)计算: N 式中:

B1——修复后大型藻类盖度平均值,单位为百分比(%); MAi——第 i 个样方内大型藻类盖度值,单位为百分比(%); N——评估区域样方总数。

b) 大型底栖动物生物量指标按式(D.8)计算:

B =1 1 N IMAi …………………………………………(D.7)

--A- = I1 BAi BN N ………………………………………… (D.8)

式中:

--A-——修复后大型底栖动物生物量监测平均值,单位为 Bg/m2; BAi——第 i 个样方大型底栖动物生物量值,单位为 g/m2; N——评估区域样方总数。

c) 大型底栖动物生物量的变化率按式(D.9)计算:

--A-?BA0 BB = × 100% .......................................................... (D.9) 2 式中:

B2——大型底栖动物生物量的变化率,单位为百分比(%); --A-——修复后大型底栖动物生物量监测平均值,单位为 Bg; BA0——修复前大型底栖动物生物量。

d) 修复海草床生物群落(IRB)状况指数按式(D.10)计算: q BA0 IRB = 1 q IBi ………………………………………(D.10)

式中:

IRB——修复后海草床生物群落状况指数;

Bi——第 i 个生物群落评估指标赋值(见表 4); q——生物群落评估指标总数。 D.3 水环境指标

水环境评估按以下方法计算。

a) 水环境每项指标赋值按式(D.11n )计算:

式中:

Wq——第 q 项评估指标赋值; Wi——第 i 个站位第 q 项评估指标赋值(见表 4); n——评估区域站位数。

b) 水环境状况指数按式(D.12)计算: m W =q 1 n IWi …………………………………………(D.11)

IRW = 1 IWq m ………………………………………(D.12)

式中:

IRW——修复后水环境状况指数;

Wq——第 q 项评估指标赋值(见表 4); m——评估区域评估指标总数。 D.4 底质环境指标

a) 底质环境各项评估赋值按公式(D.13)计算: n 式中:

′q——底质环境第 q 项评估指标赋值;

′ q= 1 n I′i ………………………………………(D.13)

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′i——底质环境第 i 个站位第 q 项评估指标赋值(见表 4);

n——评估区域站位数。

b) 底质环境状况指数按式(D.14)计算:

Iq ′q IR′ = 1 q 式中:

IR′——修复后底质环境状况指数; ………………………………………(D.14)

′q——第 q 项评估指标赋值; q——评估区域评估指标总数。

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参考文献

[1]张大勇. 2004. 植物生活史进化与繁殖生态学. 北京: 科学出版社.

[2]李森, 范航清, 邱广龙 等, 2010. 海草床恢复研究进展. 生态学报, 30(9): 2443–2453.

[3]张沛东, 曾星, 孙燕 张秀梅. 2013. 海草植株移植方法的研究进展. 海洋科学, 37(5):100–107. [4]于硕, 张景平, 崔黎军, 江志坚, 张凌, 黄小平. 2019. 基于种子法的海菖蒲海草床恢复. 热带海洋学报, 38(1): 49–54.

[5]邱广龙, 范航清, 李蕾鲜, 李森. 2014. 潮间带海草床的生态修复. 北京:中国林业出版社. [6]国家海洋局. 2005. HY/T 083-2005《海草床生态监测技术规程》[S].国家海洋环境监测中心. [ 7 ] Calumpong H.P., and Fonseca M.S. 2001. Seagrass transplantation and other seagrass restoration methods. In: Short F.T. and Coles R.G (Eds.). Global Seagrass Research Methods. Elsevier Science B.V. pp. 425–443.

[ 8 ] Statton J., Dixon K.W., Irving A.D., et al. 2018. Decline and Restoration Ecology of Australian Seagrasses. In: Larkum A.W.D., Kendrick G.A., Ralph P.J. (Eds.), Seagrasses of Australia, Structure, Ecology and Conservation. Springer Nature Switzerland A.G. pp. 665–704.

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T/CAOE21.5-2020区中暂养。当果实爆裂后,收集种子。C.2.2种子保存与运输种子需在温盐条件与自然海水相近的海水池中保存。鳗草和日本鳗草的种子可在0-4℃冷藏保存(浸泡在海水中);海菖蒲需常温保存(浸泡在海水中)。播种时,将种子取出,用泡沫箱(加冰块)运输至修复区。海菖蒲种子释放后尽快播种,以防止种子腐烂(3d~5d)。
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