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[问答] 加拿大温哥华市中心海滨 自然公园的生态完整性评估——以 ...

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火吧第一帅 发表于 2022-4-21 08:28:55 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
本文主要根据2020年10月新发布的报告《State of the Park Report for the Ecological Integrity of Stanley Park 2020 (Second Report)》翻译整理。

1.基本介绍
史丹利公园(Stanley Park,也译作“斯丹利公园“)位于加拿大温哥华市的市中心。温哥华的史丹利公园,是世界上最大的城市自然国家公园之一。史丹利公园(Stanley Park)与温哥华市中心接壤,北、东、西三面被海洋所环绕。由于地处城市,该公园面临着休闲,污染和气候变化的压力。为了保护公园的栖息地和生物多样性,需要了解这些压力因素的影响以及生态系统的变化。

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图0-1 史丹利国家公园(Stanley Park)地理位置(图片来源:自绘)

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图0-2 史丹利国家公园(Stanley Park) 与温哥华城市天际线

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图0-3 史丹利公园(Stanley Park)中的比弗湖(Beaver Lake)及其位置

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图0-4 史丹利公园(Stanley Park)中的树林

以上三项图片来源:State of the Park Report for the Ecological Integrity of Stanley Park. 2020.10.
公园很大,周边被海滩围绕。

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图0-5 公园海边@.shenshen美篇

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图0-6 公园海边与游人@.shenshen美篇

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图0-7公园海景@.shenshen美篇

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0-8 公园内景(公园内,靠近海边的绿地中,由于受到海风的影响,树木相对比较稀疏)

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图0-9公园海滨骑行的人@.shenshen美篇

2.史丹利国家公园生态完整性评估

选择生态指标和措施来评估斯坦利公园的生态完整性,以及它们的现状和趋势。指标主要包括4个方面:气候和大气、水体生态系统、潮间带生态系统、和陆地生态系统。指标的构成及评级图示如下:

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图1-1 指标构成及评级

史丹利公园的平面布局,以及水生态系统、潮间带生态系统、陆地森林生态系统的空间位置如下所示:

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图1-2 斯丹利公园(Stanley Park)内几大生态系统的位置

Part 01 气候和大气 (Climate and Atmosphere)
气候在塑造史丹利公园的环境中起着至关重要的作用。SPES定期检查有关空气质量,温度,降水和海平面上升的政府数据,以更好地了解气候变化对公园生态系统和物种的影响。公园管理虽然无法直接控制气候和大气在变化,但是,它最大化公园对气候变化的适应力。温哥华市议会于2019年批准了《气候应急响应报告》,该报告确定了“六大举措”,包括减少温哥华的碳污染和通过恢复森林和沿海生态系统发展“负排放”(City of Vancouver,2019)。纽约市使用概率模型方法评估了沿海洪灾风险,确定了高风险区域(其中一些位于斯坦利公园内),并认识到有必要针对未来海平面状况调整洪灾缓解策略(NHC 2014,2015)。

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图1-3 气候和大气数据监测站

为确保数据结果的准确性,我们对每种污染物进行了平均加权(Parks Canada,2011)。 监测结果显示,空气质量当前总体状况良好。 Mann-Kendall测试发现自2000年以来NO2和SO2的单调下降趋势显着(对于NO2,z =-4.46,p <0.001,斜率0.50 ppb /年; 对于SO2 z =-4.16,p <0.001,斜率- 0.26 ppb /年)。 对于O3,Mann-Kendall测试显示了随时间的显着单调增加趋势(z = 1.98,p <0.05,斜率0.30 ppb /年)。 尽管O3随时间增加,但自2000年以来一直保持在良好的阈值内(图1-8)。 根据这三种污染物的趋势,空气质量的趋势正在改善。 这反映了减少NO2和SO2排放的国家战略得到有效实施。

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图1-4 2000年-2018年空气污染物集聚度

在2010年至2019年之间,史丹利公园的年平均气温为11.6°C,比2000-2009的前十年高0.5°C。 尽管不显著,但温哥华港气候站的年平均温度从1996年到2019年似乎正在增加(z = 1.52,p> 0.05)(图9)。 这反映了区域全球的温度趋势。 考虑到可能升高的气温低于预期,并且在此十年中年平均气温高于上一个十年,我们认为该措施的当前状态是正常的。

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图1-5 1996年-2019年斯坦利国家公园中Deadmen岛年均气温(数据来源:State of the Park Report for the Ecological Integrity of Stanley Park. 2020.10)

在2010年至2019年之间,年平均海平面为7.139 m,比2000-2009年的平均水平高0.060 m。在过去的二十年中,海平面以每年5.3 mm 的速度增加(图1-10)。

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图1-6 2000年-2019年温哥华港年均海平面上升情况(在过去的二十年中,海平面以每年5.3 mm 的速度增加。 数据来源:PSMSL 2019;State of the Park Report for the Ecological Integrity of Stanley Park. 2020.10)

Part 02 水体生态系统(Freshwater System)

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图2-1 斯坦利公园(Stanley Park)中的Beaver Lake(图片来源:State of the Park Report for the Ecological Integrity of Stanley Park. 2020.10)

淡水生态系统中的各项指标的当前处于偏差状态。 水温和溶解氧(DO)的当前稳定在较差状态。 在比弗湖(Beaver Lake)和泻湖(Lost Lagoon)中,定期记录的夏季水温,温度显示很高,在比弗湖(Beaver Lake)中的溶解氧水平非常低。 这些条件使水生鱼类和两栖动物达到致死水平,这可能解释了湖泊中鱼类数量少的原因。 pH值的当前状态是稳定的。比弗溪(Beaver creek)的水质通过溪流无脊椎动物等级进行评估,该状态是正常且和质量下降。 两栖动物的丰富度被认为是良好而稳定的。

最近的其他研究评估了Beaver Lake和Lost Lagoon中的重金属,它们在水体和水中沉积物中均显示出高含量的金属,超过了省和联邦水生生物质量准则。

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图2-2 水系统检测站位置

在2011年至2019年之间,比弗湖(Beaver Lake)测得的最高水温范围为18.5°C至22.9°C,而泻湖(Lost Lagoon)中测得的最高水温范围为24.3°C至26.9°C。 对于这两个湖泊,每年观测到的最高水温都超过了21°C的阈值,这表明当前水温状况很差。

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图2-3  Beaver Lake和Lost Lagoon的水温变化

溶解氧(DO)是评估水质的最重要参数之一,因为它确定好氧水生生物(需要氧气才能存活)是否能够在水中生存和繁殖(Zimmermann等人1999)(MELP (1997,Zimmermann等,1999)。
比弗湖(Beaver Lake)和泻湖(Lost Lagoon)的溶解氧值分别低至0.5 mg / L和5.3 mg / L(图2-4)。由于两个湖泊的溶解氧含量都降低到对水生生物有害的水平,因此溶解氧的现状很差。与1984年的数据相比,不良状况也没有发生变化。因此,我们认为趋势是稳定的,并且如果没有恢复,预计趋势不会得到改善。

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图2-4 在每年6月1日至9月30日期间,在Beaver Lake和Lost Lagoon中记录的最低溶解氧(DO,以mg / L计)。绿色,黄色和红色区域分别表示良好(8 mg / L),中等(6 – 8 mg / L)和较差的阈值(6 mg / L以下)

Part 03 潮间带生态系统(Intertidal Ecosystems)
史丹利公园位于太平洋和相关潮间带栖息地的三边(SPES 2010)。 潮间带是海带和无脊椎动物的栖息地,例如海星,蛤,贻贝,海蠕虫和藤壶,经常观察到较大的动物觅食,例如潜水鸭,白头鹰,水獭和浣熊。 斯坦利公园被海堤包围,海堤在海洋和陆地之间建立了屏障,限制了生态系统之间的相互作用。 随着鸟类和野生生物以贝类为食,并从潮间带生境迁移到陆地生境,生态系统之间仍然存在重要的养分交换(Cox等,2019)。 史丹利公园在全球范围内对鸟类保护至关重要,被公认为重要的鸟类和生物多样性地区(IBA Canada,2020)。

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图3-1 比弗湖(Beaver Lake)潮间带调查地点(图片来源:State of the Park Report for the Ecological Integrity of Stanley Park. 2020.10)

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图3-2 潮间带无脊椎动物观测调研照片(图片来源:Meghan Cooling, 2019)

在2019年,被调查地点的平均相对丰度:藻类覆盖度为33%,无脊椎动物为14%。 藻类的平均每类数量(丰富度)为2.3,而无脊椎动物为1.5。 平均帽贝长度为7.0mm。 我们将使用这些数字作为基准,并将在以后的报告中评估每种度量的状态和趋势。

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图3-3 各类生物丰富度指标分级(图片来源:State of the Park Report for the Ecological Integrity of Stanley Park. 2020.10)

Part 04 陆地生态系统(Terrestrial System)
根据树木覆盖率,BCI和秃头鹰数量,陆地生态系统指标被评为良好。 为了查看斯坦利公园的总树木覆盖率,我们使用了温哥华市的LiDAR数据,该数据表明从2013年到2018年增长了8%。目前,树木覆盖率状况良好。 自2007年以来,SPES一直在整个公园的22个森林地点调查繁殖鸟类。 这使我们能够开发鸟类群落指数,并根据春季专业鸟类和普通鸟类物种繁殖的比率来计算分数。 目前认为鸟类的繁殖状况尚可,而且趋势稳定。 史丹利公园的几只秃头鹰,其目前的繁殖状况良好且稳定。 越橘数量和土壤腐烂率于2019年评估。

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图4-1 陆地生态系统相关数据收集点(图片来源:State of the Park Report for the Ecological Integrity of Stanley Park. 2020.10)

2013年树木总覆盖率为公园的65.0%,2018年为73.0%(图4-2)。 因为在此期间树木覆盖率平均每年增加了1.6%,所以当前状态被认为是良好。 同样,如果在每年的同一月或同一季节收集LiDAR数据,结果将更加准确。 该趋势尚未评级,将在获得更多年数据时评估。

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图4-2  2013和2018史丹利公园(Stanley Park)的树木覆盖率比较

鸟类群落指数
SPES开发了鸟类群落指数(BCI),该指数利用史丹利公园(Stanley Park)鸟类群落的健康和多样性作为森林生态系统健康的指标。较高的BCI分数(由较低的数字表示)表明生态完整性更高。我们根据O’Connell等人的研究(1998)为斯坦利公园开发了BCI。自2007年以来,我们从2007年5月至7月间断地在整个公园的8至22个森林栖息地站进行了繁殖鸟类点数调查。
自2007年以来,年度得分一直在1.9(好)和3.3(中)之间,并且大多数BCI年度得分都被评为正常(图4-3)。

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图4-3 每年的鸟类群落指数(BCI)得分.  绿色,黄色和红色区域分别表示良好(<2.0),正常(2.0-4.0)和较差(> 4.0)阈值

从2007-2009年到2010-2019年进行的调查比较BCI,繁殖鸟类群落的趋势是稳定的。 BCI得分最高的站点(用较低的数字表示)位于针叶林(VPB 2009a)中,更靠近公园的中心(图4-4)。

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图4-4 按2007-2019年BCI平均得分排名的22个繁殖鸟点计数站的地图。 得分最高的站点是“ 1.0”,得分最低的站点是“ 3.1”。 绿色圆圈表示站点的BCI良好,黄色表示电台的BCI正常。 没有站点的得分为差。

白头鹰数量
从2004年到2019年,公园每年繁殖三到五对白头鹰,并在15年内繁殖了50多只雏鸟。从2004年至2009年,平均每个活动巢每年产仔0.64只,从2010年至2019年,每年产1.00只幼鸟(图4-5)。公园的白头鹰种群被认为具有可持续性,并且该措施的状态良好。未检测到趋势,因此被认为是稳定的。

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图4-5 2004年-2019年史丹利公园的白头鹰数量(如果每年每个活动巢中的雏鸟平均数量至少为0.7,则认为秃头种群可持续(Sprunt等,1973)。在2004年至2009年期间,每年平均每个活动巢产生0.64只雏鸟,而在2010年至2019年之间,平均每年有1.00只雏鸟。绿色,黄色和红色区域代表好(≥0.70),中等(0.48 – 0.70 <)和差( <0.48)阈值)

有关加拿大史丹利公园的生态完整性评估就介绍到这里,感兴趣的话可以点赞、收藏、关注,祝点赞的你熬夜不脱发、成果多多!


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