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序論:在您撰寫生態漁業論文時,參考他人的優秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發您的創作熱情,引導您走向新的創作高度。
1.1數據來源
本研究所用數據主要來自于連云港海州灣漁業生態修復水域2003年度5月(春季)、8月(夏季)和10月(秋季)漁業資源大面調查,其中游泳生物調查使用有翼單囊拖網,底棲生物調查使用阿氏拖網,浮游生物調查使用淺海Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ浮游生物網。樣品鑒定和分析按照《海洋調查規范》(GB/T12763.6-2007)執行。調查區域34°52.00'~34°58.00'N、119°21.150'~119°34.800'E。
1.2Ecopath模型建立
1.2.1功能組劃分
構建模型所需功能組通常既可以選擇生態學或分類學地位相似物種的集合,也可選擇單個物種或單個物種某個生長階段(幼體或成體)的集合,而且一些具有重要經濟價值或生態功能的物種,也可單獨列為一個功能組。例如,林群等在研究渤海生態系統時將鳀魚(Engraulisjaponi-cus)、小黃魚(Larimichthyspolyactis)口蝦蛄(Ora-tosquillaoratoria)等單獨列為功能組。段麗杰等在研究珠江口近海生態系統時將具有重要經濟價值的竹筴魚(Trachurusjapenicus)、藍圓鰺(Decapterusmaruadsi)、刺鯧(Psenopsisanomala)列為獨立功能組;吳忠鑫等在研究榮成俚島人工魚礁區生態系統時將生物量較多且生態功能重要的許氏平鮋(SebastesschlegeliHigendorf)、大瀧六線魚(Hexagrammosotakii),刺參(OplopanaxelatusNa-kai)等單獨列為功能組;李云凱等在研究太湖生態系統時將青魚(piceus)、鰱魚(Hypophthal-michthysmolitrix)、鯽魚(Carassiusauratus)、鳙魚(Hypophthalmichthysnobilis)、鯉魚(Cyprinuscarpio)等在太湖中具有代表性的魚種單獨研究。根據對象生物的生態位,習性及食性特點,海州灣漁業生態修復水域海洋生態系統的能量流動模型共劃分成14個功能組。分別為:碎屑、浮游植物、浮游動物、頭足類、蝦類、蟹類、軟體類、棘皮類、雜食性魚類、口蝦蛄、小黃魚、鯷、肉食性魚類(黃鮟鱇),草食性魚類等。
1.2.2參數確定
功能組的生物量通過現場調查計算得出,單位與能流單位相同(濕重,t/km2/a)。由于部分功能組是由多個物種組成,P/B(生產量/生物量)與Q/B(消費量/生物量)難以得到,因而參考緯度和生態系統特征與海州灣大體相同的渤海中的功能組,并參考Fishbase數據庫中的數據來確定P/B與Q/B的值。功能組的食物組成主要來自于采樣魚類的胃含物分析和相關文獻數據。
1.2.3模型調試
為了使模型保持平衡,需要對模型進行多次調試,最終使得各功能組的EE(生態營養效率,EcotrophicEfficiency)≤1。當初次輸入數據,運行模型后,總會有一些功能組的EE>1(不平衡功能組),通過反復調整不平衡功能組各項參數,直至所有功能組的EE≤1,模型保持平衡。
2結果與討論
2.1連云港海州灣漁業生態修復水域生態系統
Ecopath模型通過對模型的不斷調試,得出連云港海州灣漁業生態修復水域生態系統Ecopath模型。
2.2海州灣漁業生態修復水域生態系統的營養級結構
低營養級能流在系統中占較大比例,營養級I流向碎屑的能流為10144.00t/km2/a,占總流入碎屑量的53.40%。位于營養級I的功能組為碎屑和浮游植物,碎屑不是有機體,沒有呼吸作用,浮游植物的呼吸量沒有進入系統內部循環利用,因此,營養級I的呼吸量為0。對于營養級Ⅱ,其輸出量為0,說明處于營養級Ⅱ的功能組(浮游動物)的能量沒有流到系統外,全部在系統內循環利用。對于營養級Ⅴ和VI,其各項能量均占總能量的極小部分,如生產量僅占總量的0.03%,說明營養級Ⅴ和VI的功能組能量被系統利用極少。因此,海州灣漁業生態修復水域能流主要在I~IV營養級之間流動。
2.3各功能組間的混合營養效應
連云港海州灣漁業生態修復水域各功能組間的混合營養效應分析,圖中白點為正效應,表明對應功能組的生物量會隨該功能組生物量的增加而增加;黑點為負效應,表現為抑制作用。從圖中可以看出,碎屑、浮游植物作為被捕食者(餌料生物),對大多數功能組有積極效應。草食性魚類和雜食性魚類之間的負效應較為明顯,原因可能是二者存在食物間的競爭。此外,生態系統受捕撈的負面影響也比較顯著,漁業對營養級較高的肉食性魚類、雜食性魚類以及受底拖網作業方式影響較大的蝦類、蟹類功能組的負效應顯著。
2.4營養級間的能量轉換效率
海州灣漁業生態修復水域能量主要在6個營養級間流動。初級生產者到營養級II的轉化效率為9.50%,略高于來自碎屑的轉化效率,為6.90%。初級生產者轉化效率為14.20%,碎屑轉化效率為13.60%,總的能量轉化效率為13.80%,高于林德曼10.00%轉換效率。在能量流動比例中,來源于碎屑的占46.00%,來源于初級生產者的占54.00%。因此,該水域生態系統能量通道以牧食食物鏈為主,總的能量轉化效率高于林德曼所估計的水體平均能量轉化效率,表明該系統比較有活力。
2.5生態特征參數分析
海州灣漁業生態修復水域生態系統的總體特征參數。海州灣漁業生態修復水域系統總流量為21946.70t/km2/a,系統的凈初級生產力為9500.00t/km2/a。連接指數是系統中各物種間的連接緊密程度,值越大表明連接越緊密。系統雜食指數是消費者所捕食種群的營養級的方差,值越小表明消費者捕食的物種越少。海州灣漁業生態修復水域連接指數和系統雜食指數分別為0.27和0.21。表明海州灣漁業生態修復水域生態系統中各物種連接不夠緊密,捕食關系不夠復雜,系統還不夠成熟。
2.6海州灣漁業生態修復水域生態系統的能量通道
可以看出,該水域生態系統的能量流動途徑有兩條:①牧食食物鏈:浮游植物—>浮游動物—>軟體類—>鯷—>小黃魚—>肉食性魚類。②碎屑食物鏈:再循環有機物—>碎屑—>浮游動物—>軟體類—>鯷—>小黃魚—>肉食性魚類??梢钥闯?,浮游動物在海州灣漁業生態修復水域生態系統的能量流動中有至關重要的作用。該水域浮游動物優勢種類主要有橈足類、介形類、多毛類和毛顎類,這些種類不僅是浮游植物的攝食者,還是軟體類,鯷及多種魚類幼體的主要餌料。
2.7能量流動效率分析
海州灣漁業生態修復水域生態系統的能量流動效率為13.80%,來自初級生產者的為14.20%,來自碎屑的為13.60%,高于林德曼估算的轉化率(即水生生態系統轉化效率平均為10.00%),但低于中國近海水域生態效率,如閩南-臺灣淺灘和廈門海域16.10%,渤海16.20%等。能量轉化效率較高的主要原因:其一可能是該水域浮游動植物較多,生產力較高;其二是可能由于調查數據尚不夠充分,部分數據參考同緯度其他海域生態系統模型。與其它同緯度或特征相似的生態系統相比,連云港海州灣漁業生態修復水域生態態統能量流處于上游水平,低于發育程度較高的加拉帕格斯群島。TPP/TR(總初級生產力/總呼吸量)是反映系統成熟度狀況的重要參數,一個成熟生態系統沒有多余的生產量再利用,TPP/TR值應接近于1。但在生態系統發育的早期,總初級生產力超過系統總呼吸量,其值大于1。連云港海州灣漁業生態修復水域的2003年TPP/TR值為4.51,表明該水域生態系統很不成熟。成熟系統的另一特征是物質再循環的比例較高,能流的循環路徑較長。榮成俚島人工魚礁區的FCI(循環指數)為0.05,FML(平均能流路徑)為2.62;枸杞島海藻場的FML為2.95。本模型中FCI為0.03、FML為2.22,表明系統生產力中貢獻給物質和能量再循環的比例較低,系統能量在系統中流動的路徑較短。連接指數(CI)是系統中各物種間的連接緊密程度,值越大表明連接越緊密,系統雜食指數(SOI)是消費者所捕食種群的營養級的方差,值越小表明消費者捕食的物種越少。CI和SOI的值越大,系統越成熟。海州灣漁業生態修復水域生態系統的CI為0.27,SOI為0.21,表明該系統的成熟度和穩定性較低,食物網結構相對單一。綜上,連云港海州灣漁業生態修復水域生態系統的成熟度和穩定性較低,是一個正處于不穩定狀態的生態系統。
2.8模型總體質量評價
Morissette對全球150個Ecopath模型的質量進行評價,結果顯示指數在0.16~0.68,本研究構建的模型的指數為0.41,表明該模型輸入數據的可靠性較好,模型的可信度較高但在模型的構建過程中仍然存在諸多生態問題考慮不充分,如模型包含的部分數據來自不同月份、功能組還需進一步細化,模型部分功能組的胃含物分析和鑒定仍存在一定困難,部分功能組胃含物數據參考鄰近的渤海生態系統。
3結論
水環境修復的目標是將生態系統恢復到未被破壞前的近似狀態,并能夠自我維持動態平衡,是實現漁業可持續發展的迫切需求。具體措施包括降低水體中的污染物濃度,開展生境的修復與保護工作及水生生物種群保護與恢復工作。水污染處理技術可分為物理技術、化學技術和生物技術三個類別,其中生物技術應用最普遍,在國際上已經形成了成熟的方法。水生的植物、動物和微生物在滿足自身生長需求的同時將污染物分解,并有效控制水中N、P等營養物質釋放,增加水中的溶解氧含量,抑制藻類生長,穩定水體生態平衡。對于受干擾的自然水體,一方面要建立人工魚礁、牡蠣礁等工程設施,人工魚礁的歷史可追溯到20世紀60年代,由日本首先列入國家計劃,主要材料為混凝土和鋼鐵,當前也有利用生物制品如牡蠣殼作材料,為典型優勢生物如華盛頓近岸河口太平洋大蟹提供棲息生境;另一方面要建立重要物種自然保護區,除了保護自然生境外,更重要的是在不破壞生態平衡的前提下對自然棲息地進行修復和重建。國內處理水體中污染物較常見的操作方式有設置生物浮床、混養底棲生物和投放微生態制劑等,修復的持續時間相對較長。此外,也要采取措施控制污染物的排入總量,尤其重視養殖區域的非點源排放,從源頭防止生態環境破壞。人工設施方面我國起步較晚,20世紀80年代才開始試點建設人工魚礁,使用的材料從早期的舊輪胎、舊船體等廢舊品逐漸發展成現在的鋼筋混凝土、鋼材、玻璃鋼,并逐步從小型魚礁過渡到大型魚礁。人為構建牡蠣礁也顯著增加了礁上大型底棲動物物種數和總生物量,提高了固碳能力,同時魚類洄游通道和產卵場人工修復措施已成為我國的研究特色。近年來,我國越來越重視自然保護區建設,國家級自然保護區投資10年間增長了2.3倍,達到82.5美元/hm2。根據我國國情,構建水生自然保護區分為三個步驟:①評估擬建區域內的資源總量,漁業資源調查是珍稀水生生物種群保護與恢復工作的前提,首先要建立長期基礎性調查體系,由國家資金持續穩定支持;②根據實際需求建立新自然保護區和加強現有保護區管理,目前我國共有自然保護區2349個,其中水生生物自然保護區230個,約占總數的10%,目前存在缺乏專門管理機構,未建立健全規范的水質和生物監測流程等問題,并亟需構建適宜的評價指標體系;③通過開展增殖放流恢復被破壞的漁業資源,其中增殖放流效果評估是重中之重,主要利用放流個體標記和回捕率分析來衡量,目前除傳統實物標記外,分子標記和耳石標記等新型標記法也逐漸成為研究熱點。此外,增殖放流對野生種群規模和遺傳多樣性、生物群落結構、生態系統的影響及風險防控研究也需要引起重視。
2污染事故應急處置關鍵技術
隨著城市現代化建設的高速發展,突發性水污染事故頻繁發生如松花江水污染事故、太湖藍藻暴發、銅礦水滲漏事故等,造成重大經濟損失的同時也嚴重污染了水環境,因此,事故應急監測和應急處置方面的研究非常必要??傮w來看,發生頻率高、污染影響大的水環境污染事故主要有溢油、化學和有機污染物、重金屬和水體富營養化污染等幾個類別。針對海底管道泄漏和海底井噴兩種原油泄露源,分別對應水下干法、濕法維修和蓋帽虹吸法、打減壓井法等不同的封堵技術。2010年美國BP墨西哥灣溢油事故應急處置案例中將上述關鍵技術結合運用,形成了一套應急處置方案,最終原油消除率達到80%以上。針對化學物質和有毒有機物泄漏類污染事故,標準的處置流程為:首先,采取措施堵塞排水口,盡可能減少化學物質隨著排污水管線流入天然水體;其次,根據自然條件如風向等確定污染區域,進行布點采樣監測,確定水體中污染物的濃度;然后,根據泄漏化學物質的性質,選擇燃燒、投加活性炭、投入試劑進行氧化還原反應、微生物分解等手段,降低污染物濃度;最后,對污染區域進行跟蹤監測,掌握污染物變化趨勢,確保完全消除對環境造成的有害影響。針對重金屬污染處理的傳統方法包括離子交換法、硫化物沉淀法。目前,污染小、去除率高的電化學凝聚法及微生物和植物吸收法是目前的研究熱點,更適用于靜態水體(如濕地或池塘)污染時使用。例如有研究表明利用鳳尾蕨除砷,3個月內砷濃度可以從10.2μg/L降至2μg/L,砷積累量達161mg/kg。針對水體富營養化,通過研究藻類生長機制、環境條件等控制因素,用生態工程技術控制藻類暴發,能夠從源頭抑制水體富營養化。隨著我國城市現代化建設的高速發展,突發性水污染事故頻繁發生,但處置水平還稍顯不足,需要借鑒發達國家經驗,重點進行關鍵技術、裝備和材料的研發,形成應對不同類型污染事故的標準流程。針對海上溢油開發環保型表面活性劑、高性能吸油氈等,還可進行微生物分解原油的篩選和探索,從根本上提升溢油應急處置能力。針對化學物質污染,在我國苯類物質泄漏事件的發生幾率較高,目前常用燃燒法進行處置,但難以完全消除有害影響,對其消解規律和新型治理方法的研究應引起特別重視。針對重金屬污染,我國學者對砷、鉻、鎘等的處置方法也進行了大量研究,以鐵或鋁作為陽極,生成的氫氧化物可作為絮凝劑與砷酸根離子發生反應,達到除砷效果;以水洗廢啤酒酵母為吸附劑,對鎘的去除率大于96%;采用堆肥-零價鐵混合滲透性反應墻(permeablereactivebarrier,PRB)除鉻,去除率接近100%,但利用電化學和植物吸收重金屬的方法還未見報道。針對水中的氮、磷以及有機污染物積累引起的藻類暴發,大部分湖泊地區采取人工打撈收獲藻類的傳統方法,雖然能有效減輕局部水華災害,緩解藻體死亡分解引起的毒素污染,但只是暫緩藍藻進一步蔓延,并造成人力資源、水資源浪費,亟需借鑒國外先進經驗,轉變污染處置的理念,從治理轉變為預防,研究控制藻類爆發的有效方法。
3重點發展方向
通過對漁業生態環境學科研究現狀的系統梳理,可以看出近十年我國在生態環境學科方面的研究取得了顯著進展,主要的技術和流程也日趨成熟。而針對目前的政策導向和研究熱點,今后應更重視機理性、規律性研究和基礎數據庫構建,明確學科重點發展的方向。
3.1國家級大型環境監測數據
網構建研究我國環境監測網的基本架構已經比較成熟,未來研究重點應放在運用新型設備采集監測數據,并由政府相關部門牽頭構建大型環境監測數據共享平臺。新型水質監測設備如電化學傳感器能夠顯著提高監測相關參數的效率和準確性,減少人工成本。環境監測數據共享平臺屬于政府支持的長期基礎性科研數據庫構建的重要組成部分,其中包括環境監測專題數據庫,涵蓋所有監測點的監測指標如水溫、水體pH、典型污染物的濃度等,由環境監測站定期錄入,可供環境相關研究人員查詢;此外,還包括遙感影像數據庫,涵蓋全國多時相的衛星影像和資源衛星數據。
3.2災害預警的機理性研究
目前,我國對環境災害的預警還停留在經驗預測法和統計分析法,對災害的機理性研究偏少,理論研究方法比較落后,與國外相比還有較大差距。并且我國對赤潮預警的研究相對較多,對其他環境災害的研究目前還很欠缺。下一步的研究重點首先應該放在構建穩定合理的赤潮災害預測模型上,選取赤潮多發的典型區域,根據歷史數據統計,合理運用數值分析方法如模糊推理法,通過各種物理-化學-生物耦合生態動力學數值模型模擬赤潮的發生、發展、、維持和消亡過程,盡可能排除環境因子選取的主觀性和盲目性,提高赤潮災害預測的精準度。除赤潮外,洪澇、海冰、海嘯等由多種因素綜合引起的環境災害都可借鑒這種數值預測方法。
3.3分子水平上污染物對生物毒理作用和遺傳變異規律研究
目前對常見污染物在水體中的存在形式、富集狀況和遷移轉化規律研究較多,但污染物在分子水平上對生物的毒理作用和遺傳變異研究還不夠,特別是重金屬和持久性有機污染物在生物體內富集和沉積,長期過程中對本體細胞產生的影響,其致癌、致畸、致突變作用的機理等仍沒有進行深入和系統的挖掘。加強分子水平上的研究能夠明確污染物對生物造成危害的具置和作用機理,并跟蹤和監測DNA的變化,從而為研究消除典型污染物危害的方法提供基礎和依據。
3.4水環境修復與健康養殖的整體策略
研究人工魚礁、洄游通道等設施的構建都是水域環境修復的常用手段。目前,海洋牧場、池塘一體化養殖等整體性環境修復與健康養殖結合的策略逐漸受到關注。該策略把資源環境、裝備、養殖等學科有機結合起來,在一定水域內采用規?;瘽O業設施和系統化管理體制,利用自然的海洋、湖泊、池塘生態環境,將人工放流的水生生物聚集起來,對魚、蝦、貝、藻等生物資源進行有計劃和有目的的放養,在海上范圍更廣,稱為海洋牧場;在淡水池塘中的一體化養殖則需要更多的人工干預如投喂、水質監測等。海洋牧場和池塘一體化養殖既能夠修復被破壞的環境和自然水體中的生物群落,又能夠保證一定的經濟效益,是目前環境修復的研究熱點。
4展望
本文作者:趙良慶 程克群 作者單位:安徽農業大學
安徽循環模式與生態功能區耦合依據
農業循環經濟模式注重資源保護與合理利用,積極運用先進實用技術和精細化管理手段,并取得了明顯成效。然而,我省各地具體的自然和社會經濟技術水平的差別,決定了循環農業模式本身的區域性和局限性。循環農業的普及、推廣和發展并非模式的復制,更不應該是技術的復古,即便是已經被證明成功了的循環農業模式也要因地制宜,盲目模仿可能因為地域特征和環境的變化而導致失?。?]。那么,如何能夠尋找到本區域最適宜的循環農業模式呢?生態功能區的劃分提供了一個明確的思路,生態功能區的劃分不僅可以促進區域資源的合理利用,避免因盲目的資源開發而導致生態環境破壞,還可以增強社會經濟發展的生態支撐能力。生態功能區是指根據區域的生態環境敏感性、生態系統受脅迫的過程和效應、生態服務功能重要性及生態系統的特征和差異性而進行的地理空間分區。安徽位于我國東南部,地處東經114°53′—119°38′和北緯29°22′—34°40′之間。長江、淮河橫貫境內,將全省分為皖北、江淮和江南三個區域,地形由平原、山區、丘陵相間排列,生態環境總體上較好,但由于地處北亞熱帶與南暖溫帶過渡地帶,地形地貌分異明顯,氣候條件不穩。按照地貌和水熱等自然條件將安徽省劃分為五大生態功能區,即沿淮淮北平原生態區、江淮丘陵崗地生態區、皖西大別山生態區、沿長江平原生態區和皖南山地丘陵生態區[4]12。生態功能區的劃分是實施區域生態環境分區管理的基礎和前提,也是進行生態建設,促進循環農業更好地向低碳化、規?;?、效益化發展的重要依據。
循環農業模式選擇
1.沿淮淮北平原生態區。該區包括淮河以北及沿淮地區。行政上分區包括亳州、阜陽、淮北、宿州、蚌埠、淮南等六市全部及六安市霍邱縣、壽縣、合肥市長豐縣、滁州市鳳陽縣、定遠縣和明光市的部分地區??偯娣e4.36×104km2,占全省面積的31.1%;土壤類型以砂姜黑土、潮土為主;屬華北暖溫帶半濕潤季風氣候,年平均日照時數為2 300—2 400小時,年均氣溫14℃—15.3℃,年降水量約750mm—900mm之間,年蒸發量1 600—1 900mm。該區是我國古老的農業耕作區之一,農墾歷史悠久,自然植被絕大部分已不存在,人為開墾種植程度高,農業耕作制度一般為兩年三熟或一年二熟制,北部蕭碭一帶有成片果樹分布,是我省重要的糧、油、棉和水果產區之一。該區適宜的模式有立體型農業模式、兩淮煤礦塌陷區生態復墾與利用模式、沿淮行洪區適應性循環農業模式、城郊生態循環模式、“四位一體”循環經濟模式、“銷”一條龍循環農業模式、農業副產物再利用模式。2.江淮丘陵崗地生態區。該區位于安徽省中部,行政分區上包括合肥市轄區、長豐縣中南部、肥東縣、肥西縣,滁州市市轄區、鳳陽縣和明光市的南部、定遠縣大部、全椒縣、來安縣、天長市的全部,六安市的霍邱與壽縣南部、舒城縣北部,原巢湖市居巢區、廬江、無為、含山及和縣的北部地區。總面積3.18×104km2,占全省面積的22.7%;土壤類型主要是黃棕壤,屬北亞熱帶濕潤季風氣候,年平均日照時數為2 100—2 200小時,年均氣溫14.7℃—16.0℃,年降水量約900mm—1 100mm之間,年蒸發量1 400mm—1 700mm。該區人口密度大,農業生產歷史悠久,工業與城鎮集中,生態系統受人為干擾嚴重。農業耕作制度一般為一年二熟或一年三熟制,是我國重要的糧、油產區之一。該區適宜的模式有:立體型農業、區域循環、農業副產物再利用、水源節約型循環模式,畜禽產品深加工產業鏈循環模式,“十節二減”循環農業模式,城郊生態循環農業模式,資源再利用循環農業模式,休閑觀光型和農村庭院型發展模式等。3.皖西大別山生態區。該區位于安徽省西部。行政分區上包括六安市的金寨和霍山縣的全部、舒城縣的部分地區,安慶市的岳西縣的全部,潛山、太湖縣的大部分以及宿松的部分地區??偯娣e1.39×104km2,占全省面積的9.9%;土壤類型主要是黃棕壤和山地黃棕壤,屬亞熱帶濕潤區與暖溫帶半濕潤區過渡地帶,年平均日照時數為1 900—2 100小時,年均氣溫14.0℃—15.0℃,年降水量約1 250mm—1 400mm之間,年蒸發量1 400mm以下。該區人口密度較小,但由于多數地區為山地,人口主要集中于山間盆地及溝谷平坦地帶,是我省重要的林果生產區之一。農業耕作制度一般為一年二熟或三熟制,是我國重要的糧、油產區之一。該區適宜的模式有:立體型農業模式,區域循環模式,農村庭院型發展模式,休閑觀光型模式,綠色、有機(菜、果、蔬、茶)循環農業模式,農資減量化模式,“銷”一條龍循環農業模式,“十節二減”循環農業模式,區域大循環農業模式等。4.沿長江平原生態區。該區位于安徽中南部,沿長江兩岸呈南西—北東走向。行政分區上包括合肥市廬江縣的南部,銅陵縣南部,馬鞍山市區,宣城市宣城區和郎溪縣大部,蕪湖市轄區、蕪湖縣、無為縣,南陵與繁昌縣北部,池州市貴池區、青陽和東至縣北部地區,安慶市轄區、樅陽、懷寧、望江縣全部、宿松縣大部,桐城、潛山、太湖縣南部地區。地貌以湖積平原為主,水網、圩區、崗地交錯,湖泊星羅棋布,沙洲也較為普遍。總面積為2.32×104km2,約占全省面積的16.6%;屬華中亞熱帶濕潤季風氣候帶,水熱豐沛,年均日照為2 000—2 100小時,年均氣溫15.7℃—16.6℃,年均相對濕度75%,無霜期230—250天,年均降水1 050mm—1 400mm之間,年蒸發1 500mm—1 800mm;土壤類型有粘盤黃棕壤、紅泥土、黃紅壤等,屬亞熱帶常綠闊葉林植被帶。在廣大湖沼水域中,水生、濕生植被如蘆葦、菱筍、蓮等群落分布較多。本區城鎮密集,經濟發達,人為活動頻繁,土地利用率高,是安徽省重要的農業產區,也是安徽省沿江工業城市集中分布區域。農耕制度為一年兩熟和三熟制,是我國重要的糧、油和棉花產區之一[4]40。該區適宜的模式有:農牧、農水結合型循環農業模式,秸稈直接還田循環模式,礦區廢棄土地生態復墾與利用模式,區域循環模式,綠色、有機(果、蔬、茶、菜)循環農業模式,農村庭院型循環農業模式,“銷”一條龍循環農業模式,立體種養模式,區域循環農業模式等。5.皖南山地丘陵生態區該區位于安徽南部,行政分區上包括黃山市全部,宣城市廣德縣、寧國市、旌德縣、涇縣、績溪縣的全部以及宣州區的南部,蕪湖市南陵縣南部,銅陵縣南部,池州市青陽縣、貴池區和東至縣中南部和石臺縣全部??偯娣e2.76×104km2,占全省面積的19.7%。該區屬中亞熱帶濕潤性季風氣候,四季分明,雨量充沛;一般年平均氣溫為15.4℃—16.3℃,年平均降水量1 200mm—1700mm之間,蒸發量1 200mm—1 400mm,年平均無霜期230天左右,日照時數1 800—2 100小時[4]48;土壤為紅壤、潴育水稻土和石質土、黃壤、暗黃棕壤等。本區自然植被保存較好,自然與人文景觀豐富,是安徽省旅游資源最為豐富的地區。山間盆谷地區農業耕作制度以一年兩熟制為主,主要農作物為水稻、油菜、玉米大豆、山芋、苧麻等,也是安徽乃至全國著名的茶葉產區,還有香菇、石耳、筍衣、蕨菜等獨具特色的綠色食品。該區適宜的模式有:循環性生態觀光模式,休閑觀光型發展模式,特色古民居村落模式,綠色、有機(果、蔬、茶)循環農業模式,農業副產物再利用模式,村莊中循環經濟模式,“十節二減”循環農業模式,區域循環農業模式和農村庭院型發展模式等。
1.1監督機制和評價體系缺乏完善性,缺乏有效的制度保障
我們傳統的教育理念是以知識為本位,培養的學生個體總是具有被動的適應性,這與當前高校提倡創業教育背道而馳。高校并沒有把創新、創造能力測試與評定納入教師和學生的評價體系,因而缺乏嚴格的監督機制和可操作性的評價體系。另外,國家制定創業方面的政策和制度初衷是緩解當前就業壓力,并沒有覆蓋高校全體大學生。
1.2政府、高校、社會、家庭對于創業教育沒有形成合力
政府對于創業教育的投入不夠,不能給予本身缺乏經濟基礎的大學生更多的資金支持和制度支持。部分高校未能提供足夠的配套政策和財力支持,沒有組建專業的教師團隊,使得創業教育流于形式,沒能有效調動師生的積極性。比如,對于原本沒有創業實際經驗和相關專業知識的教師而言,在培育、指導學生開展創業活動時往往是力不從心。社會以及企業資源沒有被充分挖掘到高校的創業教育環節之中,學生的創業平臺匱乏,機會很少。
1.3缺乏積極的創業文化基礎
中國傳統文化等級觀念和小富即安、安貧守困的小農意識,以及存在靜態的、循規蹈矩式的弱勢文化傾向,都阻礙著創業精神的弘揚和創業活動的開展,進而影響良好創業環境的形成。
2基于生態位理論的高校創業教育生態系統
2.1高校創業教育生態系統的內涵
2.1.1生態位中的生態位理論生態位理論是生態學研究物種之間的競爭性、物種對環境的適應性、生態系統的多樣性和穩定性等問題的重要理論。生態位理論揭示了生態個體、種群和群落生存與競爭的基本規律,它不僅在現代生態學領域得到廣泛應用,而且還推廣應用于政治、經濟、農業、工業、教育等領域,形成了可操作性的理論分析和實踐工具?!吧鷳B位”是指在生態群落中,一個物種和其他物種相關聯的特定時間位置、空間位置和功能位置。在生態系統中,具有親緣關系的、擁有相同生活習性的物種,都有自己的生存空間,他們一般不會在同一個地方出現,生物鏈就會在出現時間或者是食物供給等方面把它們分開。我們把眼光放在動物界,就會發現沒有哪一個物種的生態位是完全相同的,否則,物種之間就會發生激烈的競爭,對此我們稱之為生態位現象。
2.1.2高校創業教育生態系統生態學中的生態位理論揭示了每個生物單位在長期的生存競爭中擁有一個最適合自身生存的時空位置——生態位。該理論持有生命系統的共性,具有廣泛的適用性。筆者將高校創業教育視為一個生命體,它植根于政府、高校和社會構成的生態系統中,作為其中一個生命因子,同樣遵循生態位理論。高校創業教育生態系統是由高校、政府、企業、家庭、學生等多個因子組成,各因子之間及其與外部各要素間相互聯系、相互作用、相互支撐,構成一個完整的創業教育系統。其中作為“生物群落”的教育主體和客體,作為“無機環境”的政府、企業、家庭等構成同一整體,它們在各自生態位置上發揮應有的作用,并且彼此之間協調運作。
2.2高校創業教育生態系統的構建
2.2.1明確高校在創業教育生態系統中的生態位作為高校創業教育的主體,高校在創業教育生態系統中發揮著關鍵作用,包括高校創業教育目標定位、課程設置、師資隊伍和文化氛圍等四個方面,因而其生態位主要體現在:第一,確立正確的目標定位。高校創業教育的目標是為了培養具有創業基本素質和開拓型的學生,通過創業教育的培養,大學生能夠具有創業意識和創新能力,具有獨立生活、工作的能力和較強的社會適應能力。所以,高校創業教育目標定位應該著重內在精神的培養,減少功利因素,建立起符合創業教育規律的目標體系。第二,設置科學合理的創業教育課程體系。在創業教育課程教學體系建設上,應建立科學、完整、系統的能提高學生綜合素質和創業能力的新型教學模式,并且在教學計劃和教學改革的實踐中加以體現。創業教育課程體系和教學內容是培養學生創新能力的核心,要結合普通高校特點的創業教育目標與定位,改變“為提高就業率或者創業大賽名次而進行教育”的功利性做法,建立創業人才培養的課程教學體系。該課程體系將創業教育與學科專業教育有機結合,把創業精神的培養深深植根于課程開發當中,使高校創業教育走向科學化、規范化、系統化的發展道路。第三,建設高水平的創業教育師資隊伍。加強創業教育師資力量的培養、優化創新創業人才培養需求對教師的知識結構、能力結構,教師除應具有較高理論水平外,還要有較強的動手操作能力。高校創業教育師資隊伍的建設是開展高校創業教育的前提,為此不僅要注重提高創業教育教師的理論知識水平,同時還要重視教師的實踐經驗,積極引進一些創業家、風險投資人、實業家進入到創業教育師資隊伍中來,以專題講座、專項教學、創業論壇等形式豐富高校創業教育的內容。普通高校應大力支持專職教師參加各種形式的繼續教育,通過組織教師定期參加創業相關活動、企業家交流創業經驗等方式,豐富教師的創業經驗,提高師資隊伍的創業培訓能力。應有計劃地支持專職教師到企業掛職鍛煉,鼓勵教師參與社會行業的創新創業實踐,建立教師與企業之間的聯系,豐富創業課程授課內容,使教學與企業實踐緊密結合。高校創業教育可以實現“以創業推動就業”的目的,有效緩解大學生就業難的問題,提高學生的創業能力與創業意識,為大學生成功創業打下基礎。第四,營造積極的創業教育文化氛圍。高校要充分發揮校園文化所具有的正向功能,營造有利于提升創業素質的校園文化。一方面,要劃出一個創業園區,作為學生自主創業的孵化基地。另一方面,要積極做好與創業園區配套的制度建設,例如:理順大學生創業的管理體制;建立完善創業人才的教育培訓機制;營造有利于大學生創業的政策環境、輿論環境等。
2.2.2明確政府在創業教育生態系統的生態位政府是高校創業教育生態系統中的重要環節,發揮著重要作用。它在為高校創業教育創造良好外部環境方面,起到積極的作用。第一,進一步制定完善支持大學生創業的優惠政策。為支持大學生創業,國家各級政府已經出臺了許多優惠政策,涉及稅收、創業培訓和創業指導等多個方面,但由于我們在大學生創業方面的工作起步比較晚,該類優惠政策并沒有形成體系,同時對大學生的創業教育關注力度有待進一步提高。所以,我國創業政策的制定要系統考慮,可以結合高校實際特點,充分考慮大學生創業教育的特點,將政府和社會的指導、扶持和保護融匯于高校創業教育的全過程,使得政府的優惠政策對大學生創業起到保障的作用。第二,拓寬大學生創業的資金支持渠道。一是政府要加大對大學生創業的財政支持,通過財政渠道建立大學生創業專項資金,制定相應的貸款申請和發放流程,建立完善的工作程序和工作制度。二是鼓勵權益資本,尤其是私人權益資本對大學生創業企業的投資,同時要對權益資本的投資利益進行有效的保護。第三,協調各部門關系,建立完善的大學生創業教育支持保障系統。高校創業教育是一個復雜的社會工程,涉及政府、企業、學校、家庭、學生、市場等諸多方面的關系,對于政府而言,也涉及到各部門溝通,比如教育部、財政部、金融系統等多個部門,所以政府必須建立一個總體協調的機構,開展推進高校創業教育的工作。同時,政府可以研究建立一套大學生創業保障體系,給予大學生在創業政策、資金支持和法律援助等方面的支持。
2.2.3明確企業在高校創業教育生態系統中的生態位第一,企業要加強與高校的合作,實現二者之間的有效對接。企業尤其是科技型企業要與高校的產學研用結合起來,為大學生創業提供廣闊的舞臺,使學生在校期間就能夠接觸企業、了解企業,同時,企業也能夠按照自己的要求培養人才。第二,企業要參與高校創業教育。直擊高校創業教育所面臨的問題,其中一個突出的問題就是高校自身的師資力量欠缺實踐經驗,這是高校創業教育亟待解決的問題之一。對于創業成功的企業家而言,他們所擁有的豐富經驗正好能夠彌補這一缺陷。目前,很多高校意識到這個問題,正在通過邀請企業家到學校舉辦講座或者聘為兼職教師等方式,為大學生創業傳授經驗。所以,企業及企業家有責任為高校創業教育做力所能及的事情。
2.2.4明確家庭在高校創業教育生態系統中的生態位每個學生的背后都有一個家庭,家庭的支持是學生創業的堅強保障。眾所周知,家庭教育對每個人的影響都是深遠的,要想使創業意識深入人心,就需要把創業教育植入家庭教育之中。每個家庭都應該樹立創業意識,在日常教育孩子的過程中潛移默化地融入創業觀念,這是提高孩子創新創業能力和綜合素質的有效途徑之一,這應該引起每個家庭的重視。
1技術與成效
1.1創新種植模式促進農業增效
云和縣屬浙南山區,山多地小,造成本區域具有明顯的垂直性氣候差異,山區氣候特征明顯,形成了光、熱、水、氣不同的生態環境特點,為創新種植模式提供了生態環境條件。按照創新模式、產業循環發展的要求,推廣輪作、間作、套作等農作技術和農牧結合、糧經結合等農作模式,研究示范推廣了稻-魚﹙鴨﹚、耳﹙菌﹚-稻、稻田養鴨、稻田養螺(甲魚)、稻藥輪作、果藥套種等多種農作制度,年均推廣耳-稻輪作面積150hm2,稻田養魚230hm2,取得顯著的經濟、社會、生態效益。其中耳-稻輪作栽培模式、浙貝-水稻模式分別獲麗水市十佳和十佳優秀農作制度新模式。
1.2推廣測土配方施肥和農藥減量控害增效技術
根據減少農業投入品減輕農業污染的要求,實行農藥化肥減量增效和清潔化生產,積極推廣測土配方施肥和農藥減量控害增效技術,規范農業生產和使用農業投入品。云和縣年均實施測土配方施肥技術5340hm2,占全縣農作物播種面積7314hm2的73%。推廣農藥減量控害增效技術和水稻統防統治面積1600hm2,通過推廣應用生物、低毒、低殘留農藥,2013年化學農藥單位面積使用量較常規減少20%左右,病蟲危害損失率下降5%以下。據調查,水稻統防統治實施區全年平均用藥防治3次,667m2農藥用藥量(有效成分)為258g,常規區全年平均防治5次,農藥用藥量為319g;水稻統防區平均節約工資84.1元;統防統治區平均667m2水稻產量497kg,比常規區增產9%;水稻統防統治實施區比常規區667m2節本增效124.5元。
1.3提高農產品質量積極“三品一標”認證
按照質量安全、環境生態的要求,實行農產品安全、綠色生產。以提升品牌公信力為主題,圍繞強化質量安全監管,加強“三品”(無公害農產品、綠色食品、有機農產品)企業生產管理、產品認證和證后監管開展工作,實行“三品一標”(一標指農產品地理標志)認證。2013年,云和縣通過無公害生產基地認證(整體認證)1160hm2,通過“三品”認證的農產品5個,其中無公害農產品4個、有機食品1個。開展“三上墻、兩規范”,即安全責任制度、內檢員責任制度、質量安全承諾書要上墻,生產記錄、農資管理要規范。
1.4做好畜禽糞便處理促進畜禽清潔養殖
為進一步加強畜禽養殖污染整治,加快推進“五水共治”,不斷優化生態環境,根據云和縣委《關于全面實施“河長制”進一步加強水環境保護和綜合治理的實施意見》要求,編制了《云和縣生態畜牧業發展規劃》,調整了云和縣畜禽養殖禁養區和限養區,出臺《云和縣畜禽養殖污染整治工作方案》,按照畜禽養殖“減量化、規模化、生態化、無害化”的原則,對全縣范圍內的所有畜禽養殖場進行整治。通過建設沼氣池或格柵式厭氧沉淀池,利用農田、園地、林地等就地和異地消納畜禽排泄物等措施,使沼液和污水進入氧化塘,畜禽養殖場達到了雨污分流、干糞收集、固液分離等生產工藝標準。逐步實現養殖場排泄物達標排放。
1.5推進農村沼氣建設和沼液(渣)綜合利用
近年來,云和縣積極推廣農村沼氣建設,把農村沼氣項目與“千萬工程”、村莊整治工程、農村污水治理等緊密結合,實現了項目資金效益最大化,以“一池三改”(沼氣池建設與改造圈舍、改造廁所、改造廚房同步設計、同步施工)的模式推進農村沼氣建設。到2013年底,全縣共建沼氣2543戶,服務網點31個。年處理養殖污水15.3萬t,年產沼氣100萬m3,年提供沼渣沼液肥2.5萬t。通過引導和扶持養殖戶走向養殖-沼氣-種植為主要模式的生態農業循環經濟發展道路,沼渣沼液綜合利用率達到80%以上,為保護農村生態環境,節能減排,清潔生產,增加農民收入發揮了重要作用,取得了顯著成效。
1.6實施生態循環農業項目促進生態農業發展
為進一歩促進生態農業發展,推動農業生產規?;a業標準化和經濟生態化。農業部門積極爭取生態循環農業項目,2012-2013年向浙江省農業、財政廳爭取生態循環農業項目11項,爭取項目資金280萬元,2014年儲備生態循環項目5項。通過項目實施,提高了云和縣畜禽排泄物、作物秸稈、食用菌廢菌棒等農業廢棄物綜合利用率,規模畜禽養殖場排泄物綜合利用0.7萬t,農作物秸稈綜合利用2.56萬t。
2工作措施
2.1加強組織領導
云和縣農業部門成立農業水環境污染治理領導小組,農業局領導任組長,各科室負責人為成員,加強對縣農業面源污染整治工作的領導。以農業生態能源辦公室為主,成立農業治水辦公室,農作站、質監、畜牧等相關專業的技術骨干為成員,負責規劃、指導全縣農業治水各項工作。
2.2制定方案整治農業水污染
根據浙江省農業系統水環境治理工作視頻會議精神及云和縣水環境保護和綜合治理實施方案,結合云和農業發展實際,制定云和縣農業水環境治理實施方案,明確今后一段時期農業治水目標、任務及措施,有計劃地開展農業水環境治理。
2.3政策激勵積極推進農業水環境治理
2007年以來,云和縣出臺的云和縣糧食生產意見,明確對水稻開展統防統治給予600元·hm-2補貼,對全年統防統治33.3hm2以上的合作組織財政再給予150元·hm-2的獎勵,有力地推進了統防統治工作和農藥減量控害技術的應用。云和縣政府出臺了《云和縣農業產業水環境保護和綜合治理實施方案》《關于全面實施“河長制”進一步加強水環境保護和綜合治理的實施意見》《云和縣畜禽養殖污染整治工作》等政策措施,有力地推進了水環境保護和治理,通過畜禽養殖污染整治,使畜禽養殖逐步達到水污分流、干糞收集、固液分離等工藝標準。
2.4加大宣傳力度,發揮基地的示范帶動作用
認真總結和宣傳發展生態循環農業的好做法、經驗和好模式,以生態循環項目建設為契機,充分發揮生態循環示范項目輻射帶動作用,以點帶面推動生態循環農業的健康發展。
3問題與討論
1.1科技的進步促進了農業資源的充分利用,對環境的污染進行降低,促進農業的可持續發展生態農業的發展是現代化科技技術成功和傳統的農業精華進行有效的結合。它可以充分的重視生物的多樣性和生物的共生,將間作套中就似乎惡化立體技術在農業生產中有效的利用,并且將空間進行多次多層的利用,降低系資源的有效投入;同時,還必須要將農業、林業、畜牧業等進行有效的結合,充分的使用原料,并且有效的變廢為寶,提高農業生態系統的生物轉化率和農業廢棄的再生循環,有效的對資源的有效性和農業生產發展之間的需求的增加之間的矛盾有效的環節;對于生態農業技術的發展還必須要重視對新技術的改進,通過使用生物肥料和化學、物理等病蟲害的綜合防治的技術的使用,減少農藥的使用量,減少降低對環境造成的污染,促進農業的發展。
1.2農業可持續發展的必然選擇就是對生態農業進行發展國家的發展必然離不開對自然資源條件的依賴性,一個地區的農業資源的量直接決定了當地的農業的發展速度,即使在科技技術較高的過程中也很難以改變這一事實。近年來,隨著工業用地和城市用地的資源不斷的對農業用地的減少,使得我國人均的土地資源越來越少,而且人均的土地面積卻相對于較少,和世界的水平相比起來較少了很多。生態經濟兩者的不協調。矛盾的主要原因就是由于農業的自然資源相對于較少。同時,人們的生活水平也在不斷的提升,對于農業生產的需求也在不斷的擴大,對于農產品的要求也是需要綠色安全無公害的產品。在這樣的情況之下,必須要不斷的推動綠色發展和無公害產品的發展,并且不斷的走出一條公害相對于較少、效益較好,并且可持續發展的道路。
1.3建設和發展和諧的社會就是發展生態農業當前情況下,大力發展生態農業不僅僅是科學發展觀的要求,同時也可以使得我國的農業得到一定的發展。城鄉之間的差別的存在和擴大,一方面降低了政府的公信度,同時對農村的發展也帶來了一定的制約的影響,如果一些問題無法得到及時有效的解決,一旦出現矛盾那么就會出現很嚴重的后果,給農村的發展帶來了不利的影響,影響了社會經濟的發展。農業的發展注重的是科學發展觀,并且堅持以人為本和因地制宜的原則,對其進行合理的規劃,減少因為廢棄物而導致的環境污染的現象,建設利于生態環境的發展,促進農業的高效利用,實現農業產品的清潔化和無公害化,保證人們的身體健康。
2實現農業經濟可持續發展的措施
2.1倡導綠色有機農業經濟綠色的有機農業是建立在循環生態環境系統且保持自身運行規律的基礎上的,據有機農業的生產標準顯示,要選擇生態環境良好的種植基地,且在進行生產的過程中不使用任何化學合成的肥料、生長調節劑、農藥以及畜禽飼料添加劑等物質,也不采用任何基因工程的方法產生的生物,通過實施一系列可持續發展的技術,經過第三方嚴格的認證的農業生產體系。在農業經濟的發展中,綠色有機農業是其高水平的發展階段。綠色有機農業的發展能夠降低目前你農業中的生產壓力,還能夠促進農業生態環境的恢復;綠色有機農業的發展能夠減少農藥和化肥的使用量,減低因農業生產帶來的污染;綠色有機農業是一項勞動性密集的產業,為農村的的勞動力長夜就業帶來了新的希望;綠色有機農業生產的農副產品,更能滿足現在的國際化市場需求,能夠提高農業產品在國際市場的競爭力。
2.2用科技引領生態農業建設要發展生態農業必須依賴科學技術,而且生態農業是由一定的系統研究工程的研究方法以及生態原理等方面的元素最終形成了一種比較新型的農業發展模式。因此,必須在生態農業發展的基礎上不斷的對以前的經驗進行總結,從而使得技術之間有了一定的優化、組合,并且從而使得農業技術得到大力推廣,就像對農業技術進行大力的推廣使用,就像更好的開發清潔能源、農業廢水分散治理及循環利用、綠色食品開發、廢棄地生態恢復、生態復合肥料等,生態農業建設在一定程度上更好的促進我們現代科技的推動。而且同時,加強生態農業的發展,應加強對勞動者的文化知識水平、生態農業人員的提高和發展,并且同時加強其文化素質。對于那些高水平的、有較強創新能力的學科帶頭人能夠更好的對其培養,形成優秀創新團隊和創新人才,為生態農業發展提供技術支撐。
2.3加強政府對于循環經濟的引導性作用在循環經濟過程中,發揮政府的帶頭作用,在發展過程中投入一定的資金,引導農業循環經濟持續穩定的發展。對于以點帶面形式的利用,從而使得農業經濟發展的質量得到更好的提升,一定程度上促進農業經濟循環模式的作用。以使得農業生態環境的改善為出發點,綠色環保循環經濟的快速發展得到更好的促進。應該根據綠色環保的發展理念,在發展過程中綠色環保理念的重要性有更好的意識。農業生產環境能夠保持持續穩定的發展,提供強有力的支持來促進農業健康的發展,由此保證農業循環經濟發展質量滿足實際中的需要。
3結語
1.1指標選取
由于農業經濟與農業生態系統是一個復雜的巨系統,少數幾個指標無法對系統的發展狀況和變化進行描述,因此需要通過多個指標構建一個有機的評價指標體系對農業經濟與農業生態系統的耦合協調程度進行評價。但目前尚無關于農業經濟與農業生態系統耦合研究的指標體系構建的統一規定,因此,為了證明鹽池縣農業經濟與農業生態系統之間的耦合關系,本研究根據鹽池縣農業經濟發展的實際情況,在參考有關資料的基礎上,結合農業經濟和農業生態各子系統的內涵與特征,構建了獨立性較強又能夠反映鹽池縣農業經濟與農業生態系統耦合的評價指標體系。
1.2計算方法
1.2.1數據的標準化處理首先對各指標數據進行無量綱化處理,以消除由于各指標間數量單位不同而引起的差異。正指標公式為:yij=(xij-xijmin)/(xijmax-xijmin)(1)負指標公式為:yij=(xijmax-xij)/(xijmax-xijmin)(2)式中,yij為系統i指標j經過標準化處理后的值,xij為系統i指標j的值,xijmax、xijmin分別為系統i指標j的最大值和最小值。
1.2.2子系統功效綜合評價經濟與環境子系統的綜合功效是各系統內所有指標對該子系統貢獻的綜合,可通過集成方法來實現。其計算公式為:μi=∑wij×yij(3)式中,wij≥0,∑wij×=1,j=1,2,…,m。為了消除主觀因素,本研究采用熵權法計算各指標權重,計算所得權重如表1所示。
1.2.3耦合度函數耦合度采用物理學中的容量耦合系數模型來計算,公式如下:C={μ1•μ2…μn/∏(μi+μj)}1/n(4)式中,n為子系統的個數,由于本研究只對農業經濟與農業生態系統兩個子系統進行耦合分析,因此,n只取2。C為耦合度,C∈[0,1]。當0<C≤0.3時,農業經濟系統與農業生態系統之間處于較低水平的耦合階段,此階段農業經濟發展水平比較低,生態環境承載能力較強,農業經濟發展在生態環境所能承受的范圍之內;當0.3<C≤0.5時,農業經濟系統與農業生態系統之間處于拮抗時期,此階段農業經濟發展較快,而生態環境承載能力有所下降,無法承受農業經濟發展帶來的壓力;當0.5<C≤0.8時,農業經濟系統與農業生態系統之間磨合階段,農業經濟發展與生態環境之間開始出現良性耦合;當0.8<C≤1時,農業經濟系統與農業生態系統之間處于高水平耦合階段,此階段農業經濟有了很大發展,農業經濟與生態環境之間互相促進。經濟發展與環境之間是對立統一的,即環境是經濟發展的前提,同時經濟發展也會影響環境的質量。為避免單純進行耦合度分析會對實際結果產生誤導,本研究將引入協調度概念對農業經濟與農業生態系統耦合狀態進行分析。協調度模型能夠很好地對經濟發展與環境交互耦合的協調程度進行評判。其計算公式為:D=姨C×T(5)T=aU1+bU2(6)式中,D為協調度,C為耦合度,T為農業經濟與農業生態的綜合協調指數,a、b為待定權數,由于農業經濟系統與農業生態系統同等重要,因此,a=b=0.5,U1、U2為農業經濟和農業生態子系統的綜合功效。按照農業生態環境與經濟耦合協調度的大小程度,將區域農業生態系統與農業經濟系統分為4大類10個亞類,再根據農業生態系統綜合評價指數(u生態)與農業經濟系統綜合評價指數(u經濟)之間的相關關系,將其細分為30個小類.
2結果與分析
通過分析可得鹽池縣1990—2012年農業經濟與農業生態系統的耦合度與協調度及其對比關系??芍?,1990—2012年鹽池縣農業生態系統綜合評價值雖然波動很大,但從線性回歸分析結果看,農業生態系統綜合評價指數呈上升趨勢。這表明鹽池縣的農業生態環境總體在向較好的方向發展,但是這種態勢依然不穩定,存在著很大的不確定性。鹽池縣農業經濟系統綜合評價指數評價結果顯示,鹽池縣農業經濟系統綜合評價指數呈現上升趨勢,并表現出很強的線性特征,1990年為0.067191,2012年達到0.905464,是1990年的13.48倍。可見,近年來鹽池縣的農業經濟增長較快。從耦合度來看(表3),鹽池縣農業生態系統與農業經濟系統的耦合度均較高,平均耦合度為0.94193,除了1990年、1993年、1994年,其余各年份耦合度均保持在0.8以上,意味著鹽池縣農業經濟與農業生態系統之間處于高水平耦合階段。類似的結果在其他研究中也曾出現過[17,21],區域的發展方式是很復雜的,區域經濟的發展與生態環境的耦合度不是隨著區域經濟發展水平的提高而呈現階段順序演變的,有可能會出現倒退和跳躍前進的現象],因此,僅憑耦合度還不足以說明區域農業經濟與農業生態系統之間是否處于了高水平的協調程度。耦合度C值很高有可能是由于鹽池縣的農業和經濟發展水平較都較低而出現的“偽協調”評價的結果,這與事實相反,因此,單純的耦合度的判斷有可能存在一定的誤差,還應在耦合度分析的基礎上使用更為客觀的耦合協調度模型來反映兩者之間的實際協調程度。通過對鹽池縣農業經濟與農業生態系統耦合協調度的分析可見,協調程度方面,鹽池縣協調度呈逐年增加趨勢,1990年協調度為0.40,2012年為0.87。其中,1990—1995年,鹽池縣農業經濟與農業生態系統的協調程度基本處于過度類型,1996—2001年,協調程度為基本協調,2002—2012年則總體達到高度協調。耦合協調度類型方面,2000年之前波動較大,而且主要為瀕臨失調衰退類和勉強協調發展類,2000年之后逐漸好轉,由初級協調發展類向中級協調發展類和良好協調發展類轉變。因此,從分析結果來看,鹽池縣農業經濟發展的同時,農業生態環境在不斷恢復,鹽池縣農業經濟與農業生態系統的協調度程度在不斷上升。從農業生態系統綜合評價指數(μ生態)與農業經濟系統綜合評價指數(μ經濟)對比關系類型來看,1990—2003年,鹽池縣由經濟極度滯后型向經濟嚴重158滯后型和經濟比較滯后型轉變,表明此階段鹽池縣農業經濟建設相對滯后,生態資源利用效率不高;從2004年開始則由生態環境比較滯后型向生態環境極度受損型和生態環境嚴重受損型演化,表明農業經濟的快速發展,加劇了鹽池縣當地對資源的索取力度和生態環境的破壞程度,生態建設的滯后,使鹽池縣農業生態環境對農業經濟系統的約束與限制日漸顯現,經濟建設與生態環境之間的矛盾顯得更為突出,發展表現為不可持續性。
3結論