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本文基于“3S”技术对青海湖流域气候调节功能进行了评估,在梳理和总结国内外有关气候调节功能动态评估的最新研究进展的基础上,通过野外调查、样品采集、室内实验分析、遥感影像解译等途径获取研究所需的大量第一手可靠数据资料。借助“3S”技术(地理信息系统、遥感技术和全球定位系统)和数理统计手段,使用能量替代法、成本替代法、碳税法、工业制氧法和边界损害成本法等多种生态经济学方法,构建了高寒生态环境下青海湖流域气候调节功能评估指标体系,建立了评估方法和模型,对该地区气候调节功能进行了评估和研究,揭示其动态变化规律。(1)青海湖流域气候调节功能总价值的空间分布呈自东向西,自东南向西北方向的递减规律。高值区域主要分布在青海湖东部和东南部地区,低值区域分布于天峻县县城以西和以北的广大地区。(2)青海湖流域气候调节功能总价值在269.28×109元/a~381.29×109元/a间变化,平均为318.52×109元/a。其中,主要以湿度调节价值为主,其价值为30.81×1010元/a,其次是植物释氧价值为64.41×108元/a,植物固碳价值28.87×108元/a,土壤碳累积价值为8.29×108元/a,温度调节价值为2.64×108元/a。湿度调节价值的定量化突出了其在区域及周边气候调节功能中的重要性。植物释氧价值突出了青海湖流域生态系统植物在区域氧气供给中的作用。在各生态系统中,高寒草甸的气候调节功能总价值最高,在126.20×109元/a~175.43×109元/a间变化,平均为146.51×109元/a;其次是湖泊,在38.55×109元/a~55.80×109元/a间变化,平均为47.29×109元/a。(3)青海湖流域气候调节功能总价值经历了先减少后增加的变化特点,2000年以后呈现增加趋势,总体的线性增加率为15.70×109元/a,到2010年其气候调节总价值共计增加了25.48×109元。但是,植物固碳和释氧价值呈逐渐增加趋势,土壤碳累积价值呈先增加后减少趋势;高寒草甸的气候调节功能总价值增加最多,增加了11.91×109元;其次是稀疏植被、高寒沼泽和温性草原,分别增加了5.81×109元、4.18×109元和2.51×109元。