高宇婷,于 洋,孫凌霄,范留飛,于瑞德,4
(1.中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所/荒漠與綠洲生態(tài)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,新疆 烏魯木齊 830011;2.新疆策勒荒漠草地生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學(xué)觀測研究站,新疆 策勒 848300;3.中國科學(xué)院大學(xué),北京 100049;4.煙臺(tái)大學(xué)環(huán)境與材料工程學(xué)院,山東 煙臺(tái) 264005)
干旱區(qū)水資源極其稀缺,存在水的地方就發(fā)育出綠洲,所以綠洲擴(kuò)張的核心制約因素是水資源,然而大部分干旱區(qū)地表水供給不足,降水量小,因此綠洲對地下水的依賴愈發(fā)顯著[1]。在新疆綠洲生態(tài)保障的關(guān)鍵問題也歸根于水資源,我國綠洲60%以上分布在新疆,新疆綠洲面積只占其總面積的8%,卻承載了90%以上的耕地、人口及經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值[2]。在塔克拉瑪干沙漠南緣,昆侖山積雪消融發(fā)育為季節(jié)性河流,為下游提供豐沛的水資源,形成了具有典型代表的策勒綠洲[3]。策勒綠洲植被生存的水資源包括地表水、降水和地下水。由于地表水具有不均衡性和有限性,因此在很大程度上綠洲地表覆被主要利用降水和地下水來維持正常生長,但策勒綠洲降水對綠洲的補(bǔ)給作用微弱,且依據(jù)和田地區(qū)用水計(jì)劃,策勒河季節(jié)變化性大,農(nóng)田灌溉中須輔之于地下水的開采。策勒綠洲農(nóng)業(yè)灌溉的水資源約18%從地下水中獲取[4],多年來策勒綠洲農(nóng)田面積不斷擴(kuò)增,地下水的開采規(guī)模不斷擴(kuò)大,持續(xù)抽取地下水使得地下水位不斷下降。帶來的影響是綠洲邊緣的天然植被面臨生存的威脅、綠洲面臨退化的風(fēng)險(xiǎn)[5-8]。
目前國內(nèi)外有許多關(guān)于綠洲動(dòng)態(tài)及地下水的研究,地理信息系統(tǒng)、地下水建模、數(shù)值模擬、趨勢分析、地下水干旱指數(shù)等多種方法均已經(jīng)應(yīng)用于分析地下水的時(shí)空動(dòng)態(tài)變化[9-11]。Langroodi等[12]結(jié)合GIS和ENVI分析了1987—2010年間伊朗綠洲地下水和地表覆被的時(shí)空變化。Ainiwaer等[13]應(yīng)用地理加權(quán)回歸和地統(tǒng)計(jì)網(wǎng)格法研究中國西北鄂爾多察河綠洲地下水位與地表覆被變化的時(shí)空動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)地下水位在綠洲大部分區(qū)域均呈現(xiàn)迅速下降趨勢,且地下水位的下降與綠洲農(nóng)田面積的擴(kuò)增呈正相關(guān)。Liang等[14]為實(shí)現(xiàn)地下水的綜合利用,設(shè)定一套同時(shí)考慮地下水質(zhì)量、地下水開采引起的沉降以及地表覆被現(xiàn)狀的管理方案,以確保安全、可持續(xù)地利用地下水,滿足當(dāng)?shù)匦枨?。國?nèi)對于綠洲和地下水的研究主要集中在新疆、甘肅、寧夏等省、自治區(qū),楊光和楊懷德[15-16]利用地統(tǒng)計(jì)學(xué)分別分析了黑河下游和民勤綠洲的地下水埋深變化。金曉媚和席海洋[17-18]利用modflow建模先后分析了黑河下游綠洲地下水的動(dòng)態(tài)變化。艾啟陽等[19]通過構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)地下水指數(shù)分析了黑河中游多年地下水的時(shí)空變化。代述勇和蒙波[20-21]將地統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用于對新疆策勒綠洲地下水空間變異的研究。這些研究揭示了不同地區(qū)地下水和地表覆被的變化,同時(shí)為分析綠洲和地下水的變化提供了許多成熟的方法,但目前對于綠洲地下水在一定時(shí)間范圍內(nèi)的空間上的埋深變化、不同地表覆被類型和地表覆被的地下水、地表水分配特征的分析較少。
本文依托策勒荒漠草地生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學(xué)觀察研究站長期監(jiān)測資料,分析了策勒綠洲地下水的時(shí)空變化特征及綠洲不同地表覆被的地下水和地表水分配特征,為合理利用綠洲地下水和規(guī)劃作物分布提供重要保證,同時(shí)為分析干旱區(qū)綠洲的地表覆被和水資源平衡提供了方法和科學(xué)依據(jù),最終為綠洲水資源優(yōu)化配置和可持續(xù)發(fā)展提供理論支撐。
策勒綠洲地處塔克拉瑪干沙漠南緣,地理坐標(biāo)為北緯35°18′~39°18′,東經(jīng)80°03′~82°10′。綠洲主要位于沖洪積細(xì)土平原,該區(qū)域南部的潛水含水層較厚且富水性強(qiáng),北部地區(qū)潛水含水層較薄且富水性一般,礦化度小于1.5 g·L-1,水質(zhì)較好。策勒地勢南高北低,海拔在1 296.5~1 370.5 m之間,中部發(fā)育山麓傾斜平原。策勒河發(fā)源于昆侖山北端,是策勒綠洲唯一灌溉來源,年均徑流量為1.28×108m3。策勒綠洲氣候?yàn)榕瘻貛Ц珊祷哪?,年均氣?1.9℃,多年極端最高氣溫為42.0℃,極端最低氣溫為-23.9℃,年平均降水量僅為35.1 mm,蒸發(fā)量接近2 595.3 mm,全年無霜期在230 d左右,全年日照總時(shí)長在2 686 h以上。
研究區(qū)建有策勒荒漠草地生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學(xué)觀察研究站,地理坐標(biāo)80°43′45″E,37°00′57″N,海拔高度1 318.6 m,在綠洲范圍內(nèi)目前共設(shè)有244個(gè)灌溉井,并建立了25個(gè)監(jiān)測井,獲取到監(jiān)測井2008—2015年的地下水位數(shù)據(jù)。綠洲土地利用數(shù)據(jù)來自中國科學(xué)院資源環(huán)境科學(xué)數(shù)據(jù)中心(http://www.resdc.cn/),策勒綠洲具體作物分布圖通過遙感解譯、實(shí)地勘測驗(yàn)證和ArcGIS軟件生成。
基于多年地下水位數(shù)據(jù),首先用W檢驗(yàn)方法判斷其正態(tài)性,用于半變異函數(shù)擬合,采用擬合的最優(yōu)模型進(jìn)行普通克里金插值分析得到地下水的時(shí)空變化圖,并利用K-means方法對綠洲地下水埋深進(jìn)行聚類分區(qū),再進(jìn)一步分析多年各聚類中心的變化趨勢,最后利用ArcGIS進(jìn)行疊加分析得出策勒綠洲不同地表覆被的地下水、地表水分配特征。
2.2.1 W檢驗(yàn) W檢驗(yàn)全稱Shapiro-Wilk檢驗(yàn)[22],適用于小樣本容量(8≤n≤50),計(jì)算可得到一個(gè)相關(guān)系數(shù),越接近1就表明數(shù)據(jù)和正態(tài)分布擬合的程度越高。其檢驗(yàn)步驟如下:
(1)將樣本按從小到大順序排列,使y1≤y2≤…≤yn;
(3)若W值小于判斷臨界值(可查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表得知),則舍棄正態(tài)性假設(shè);若W>Wα,接受正態(tài)性假設(shè)。
2.2.2 半變異函數(shù) 變異函數(shù)是指區(qū)域變量Z(xi)和Z(xi+h)之間增量平方的數(shù)學(xué)期望值,即區(qū)域變量間的方差差值。由于實(shí)測的數(shù)據(jù)量有限,因此通常應(yīng)用半變異函數(shù)來分析空間格局。其表達(dá)式為:
(1)
式中,γ(h)為半變異函數(shù),Z(xi)為區(qū)域化隨機(jī)變量,h是滯后距即步長,Z(xi)是空間點(diǎn)為xi時(shí)的值,Z(xi+h)是在Z(xi)偏離空間點(diǎn)xi的h處的樣本數(shù)據(jù)值,N(h)是樣本數(shù)據(jù)對數(shù)。
通過半變異函數(shù)做出的曲線圖反映了觀測點(diǎn)與其附近觀測點(diǎn)之間的空間關(guān)系,其函數(shù)曲線圖涉及到4個(gè)重要參數(shù),分別是:塊金值(C0)、基臺(tái)值(C)、變程(a)、基底效應(yīng)(η)。塊金值越大,表明該研究區(qū)域上由于隨機(jī)因素引起的空間異質(zhì)性越大;基臺(tái)值越大則表明研究區(qū)空間變異程度越大;而塊金值和基臺(tái)值的比值被稱為基底效應(yīng),該值能夠定量地反映地下水埋深的空間相關(guān)性,數(shù)值越大,表明由于隨機(jī)因素引起的空間異質(zhì)性程度較高,反之,則是由于結(jié)構(gòu)因素引起的空間異質(zhì)性較高,若基底效應(yīng)值接近1,則表明該地區(qū)具有恒定的空間異質(zhì)性。依據(jù)空間相關(guān)性的分級標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)基底效應(yīng)小于25%時(shí),呈現(xiàn)為強(qiáng)烈的空間相關(guān)性,當(dāng)基底效應(yīng)為25%~75%時(shí),呈現(xiàn)為中等的空間相關(guān)性,當(dāng)基底效應(yīng)大于75%時(shí),變量之間的空間相關(guān)性很弱[23-24]。半變異函數(shù)最優(yōu)理論模型的選擇,主要是取決于決定系數(shù)R2和殘差平方和RSS,決定系數(shù)越大,殘差平方和數(shù)值越小,表明半變異函數(shù)模型的擬合效果越好[25-26]。
2.2.3 克里金插值法 克里金插值是結(jié)合原始數(shù)據(jù)的區(qū)域特征和半變異函數(shù)原理對研究區(qū)域內(nèi)未知點(diǎn)進(jìn)行的無偏最優(yōu)的地統(tǒng)計(jì)學(xué)估計(jì)方法。不僅考慮未知點(diǎn)位置與已知點(diǎn)的位置關(guān)系,還考慮了待估計(jì)點(diǎn)與周圍已知點(diǎn)的空間相關(guān)性。本次研究采用的普通克里金插值認(rèn)為區(qū)域化變量的期望值是未知的,通過確定待插點(diǎn)周圍采樣點(diǎn)的權(quán)重來求取待插點(diǎn)的近似值。適用于研究在空間分布上既有隨機(jī)性又有結(jié)構(gòu)性,或空間相關(guān)性的區(qū)域化變量[27-28]。
2.2.4 K-means聚類 聚類分析是依據(jù)樣本之間的相似程度或差異性,對變量采樣所獲得的樣本進(jìn)行歸組并類,本文采用的是動(dòng)態(tài)聚類中的K-means聚類,判別準(zhǔn)則函數(shù)定義為[29-30]:
(2)
式中,E為平方誤差,k為聚類數(shù)目,原始數(shù)據(jù)分k類C={C1,C2,…,Ck},x為類Ci內(nèi)的任意樣本點(diǎn),mi為類內(nèi)Ci所有樣本點(diǎn)的平均值,即聚類中心,算法步驟如下:
(1)首先用拐點(diǎn)圖來確定聚類的數(shù)目k,基本原理是隨著聚類數(shù)目的增加組內(nèi)誤差平方和發(fā)生變化,關(guān)系圖中存在的“肘點(diǎn)”即為最佳聚類數(shù)目。
(2)計(jì)算其余樣本數(shù)據(jù)與各選定類別中心的歐式距離,按距離最短準(zhǔn)則將樣本數(shù)據(jù)劃分為與其距離最短的聚類中心代表的類。
(3)使用每個(gè)聚類中樣本的均值為新的聚類中心,重新計(jì)算各類別的聚類中心,計(jì)算各類內(nèi)所有數(shù)據(jù)到新聚類中心的距離平方和聚類中心未改變且準(zhǔn)則函數(shù)趨于最小。
(4)重復(fù)前兩步,直到聚類中心不再變化。
策勒綠洲內(nèi)25個(gè)監(jiān)測井的地下水位數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析如表1所示。地下水埋深最深的是1號(hào)井,為71.95 m,最淺的是18號(hào)井,為1.4 m。地下水埋深變幅最大的是11號(hào)井,為9.66 m;變幅最小的是25號(hào)井,為0.1 m。根據(jù)變異系數(shù)(CV)的劃分等級為:弱變異性,CV<0.1;中等變異性0.1
表1 2008—2015年地下水位描述性統(tǒng)計(jì)分析
將地下水埋深數(shù)據(jù)進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn),結(jié)果顯示W(wǎng)=0.87207,P=0.0057<0.05,所以拒絕原假設(shè),分布不符合正態(tài)性,進(jìn)行對數(shù)變換,然后用于半變異函數(shù)分析,通過交叉驗(yàn)證指標(biāo)選擇最佳的函數(shù)模型。由表2可知,高斯模型的均方根最小,標(biāo)準(zhǔn)化均方根誤差和決定系數(shù)最接近1,且模型的參數(shù)設(shè)定和趨勢線的擬合效果均好,這與蒙波等人[21]的研究結(jié)果相符。因此選擇高斯模型分析地下水埋深的空間異質(zhì)性,從表2可以看出塊金值和基臺(tái)值的比值遠(yuǎn)小于25%,則說明地下水的埋深存在明顯的空間自相關(guān),且自相關(guān)距離為11.852 km,表示在這個(gè)范圍內(nèi)地下水埋深的空間異質(zhì)性由結(jié)構(gòu)性部分引起,超過這個(gè)范圍則不存在相關(guān)性。
表2 地下水的半變異函數(shù)模型及其參數(shù)
利用半變異函數(shù)和交叉驗(yàn)證得到的高斯模型對綠洲地下水埋深進(jìn)行普通克里金插值,發(fā)現(xiàn)策勒綠洲地下水埋深呈現(xiàn)由南向北減小/變淺的趨勢,與綠洲地形起伏變化較為吻合。分析2008—2015年綠洲地下水埋深空間變化特征,結(jié)果如下圖1到圖3所示。如圖1所示,2008—2010年地下水埋深下降區(qū)域集中在綠洲東南部,表明在此時(shí)間段內(nèi)該區(qū)域地下水的開采程度較大,下降最大值達(dá)到3.45 m。從圖2可知,在2011—2015年期間地下水埋深下降區(qū)域占據(jù)絕大部分綠洲面積,下降最深處達(dá)到3.56 m。如圖3所示,在整個(gè)研究時(shí)段2008—2015年內(nèi)地下水埋深下降最大值達(dá)到3.18 m,下降區(qū)域的面積為184.85 km2,占綠洲面積的72%,而在綠洲南部和西北部地下水埋深有所回升。
圖1 2008—2010年地下水埋深變化空間分布(A)和地下水埋深變化面積統(tǒng)計(jì)(B)
圖2 2011—2015年地下水埋深變化空間分布(A)和地下水埋深變化面積統(tǒng)計(jì)(B)
圖3 2008—2015年地下水埋深變化空間分布(A)和地下水埋深變化面積統(tǒng)計(jì)(B)
基于策勒綠洲25口地下水觀測井?dāng)?shù)據(jù),通過優(yōu)化K-means聚類將綠洲劃分為圖4A所示4個(gè)子區(qū)。第一聚類中心的均值為6.96 m,第二聚類中心的均值為19.19 m,第三聚類中心的均值為37.23 m,第四聚類中心的均值為66.7 m。從分區(qū)1到分區(qū)4,地下水埋深依次增加,四個(gè)聚類中心的差值達(dá)到59.74 m。通??紤]到不同地區(qū)植被種類、人為活動(dòng)、作物需水量的不同,研究整個(gè)策勒綠洲地下水變化時(shí),可以依據(jù)聚類結(jié)果劃分為若干子區(qū),以便更為細(xì)致、準(zhǔn)確地反映地下水的變化特征,因?yàn)榈叵滤裆畹淖兓偸亲裱噜弲^(qū)域內(nèi)的變化是相互關(guān)聯(lián)、具有一定相似性。根據(jù)聚類中心的趨勢變化(圖4B)可以看出第一聚類中心的地下水埋深增加值為1.25 m,第二聚類中心的地下水埋深增加值為0.26 m,第三聚類中心的地下水埋深基本保持不變,而第四聚類中心的地下水埋深上升值為3.91 m。
圖4 策勒綠洲地下水監(jiān)測點(diǎn)K-means聚類分區(qū)(A)和聚類中心變化(B)
基于遙感解譯和策勒站提供的資料,得到策勒綠洲地表覆被、農(nóng)作物、灌溉渠系和機(jī)井分布如下圖所示。由圖5A和圖5B可知綠洲內(nèi)建有244口灌溉井和灌溉渠系,在綠洲西北部發(fā)育的梭梭、紅柳等深根植物僅靠直接獲取地下水維持生存,綠洲西北部的紅棗種植區(qū)域未修建灌溉渠系,渠系與作物分布匹配程度較差。根據(jù)策勒綠洲地表覆被圖(圖5C)所示,綠洲在2000年時(shí)耕地面積為79.18 km2,林地面積48.37 km2,高覆蓋草地(植被覆蓋率60%~90%)面積為29.32 km2,中覆蓋草地(植被覆蓋率20%~60%)面積為10.47 km2,低覆蓋草地面積為10.87 km2(植被覆蓋率5%~20%)。如圖5D所示,2015年策勒綠洲高覆蓋草地面積為32.78 km2,中等覆蓋草地面積為24.29 km2,低覆蓋草地面積為4.76 km2,林地面積為22.35 km2,農(nóng)田總面積達(dá)到85.51 km2。種植的糧食作物主要為小麥和玉米,除單獨(dú)種植外還與紅棗、核桃、石榴這三種經(jīng)濟(jì)作物實(shí)行套種,其中紅棗、核桃、石榴面積總和占綠洲農(nóng)田總面積的81.54%。最后,結(jié)合2000年和2015年的策勒地表覆被分布圖,知2000—2015年間農(nóng)田面積呈現(xiàn)出由中間向東北部擴(kuò)增趨勢,綠洲的林地面積減少了26.02 km2,9.69 km2轉(zhuǎn)換為耕地和10.29 km2退化為沙漠,15 a間策勒綠洲地表覆被各類型的面積和分布發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。
依據(jù)綠洲渠系分布結(jié)構(gòu)對流入綠洲1.28×108m3的策勒河流量進(jìn)行分配,其中渠系耗損經(jīng)驗(yàn)系數(shù)設(shè)定為0.8。利用空間分析工具得到綠洲地表水分配圖如圖6A所示,可以看出綠洲地表水從南到北逐漸減少,在邊緣部分地表分配水量接近零,將嚴(yán)重影響分布在綠洲邊緣的作物生長。根據(jù)綠洲灌區(qū)不同作物需水量繪制圖6B,在圖中紅色部分代表種植著高需水的作物,而對比圖6A發(fā)現(xiàn)在綠洲邊緣地表水分配量極少,可利用水資源量較小,無法獲取足夠的灌溉水,將對分布在該區(qū)域作物的生長和經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生不利影響。
圖6 策勒綠洲地表水分配(A)和作物需水分布 (B)
通過將策勒綠洲地表覆被和地下水水位空間信息進(jìn)行疊加得到表3。從表3可知,居民用地和農(nóng)田所分布區(qū)域的地下水平均埋深最深,不同覆蓋程度的草地地下水平均埋深最淺,均在10 m以內(nèi)。再將策勒作物分布圖與地下水位分布圖、地表水分配圖空間信息疊加得到表4,將地下水與地表水資源看作一個(gè)整體,有助于研究水資源的交互作用,維持生態(tài)用水平衡。得出蘆葦?shù)牡叵滤骄裆钭顪\,其次為草地的地下埋深較淺。綠洲灌區(qū)由于常年開采地下水,地下水埋深值均較大,紅棗和玉米對應(yīng)的地下水平均埋深最大達(dá)到48.1 m,核桃和玉米、石榴對應(yīng)的地下水埋深為30 m以下。據(jù)研究表明,玉米對水分的需求強(qiáng)烈,耗水量大,在考慮產(chǎn)量和利用效率的前提下,玉米應(yīng)種植在地表水充足的區(qū)域。過渡帶植被紅柳、梭梭分布區(qū)域均無地表水,其中玉米和草地套種分布區(qū)域也基本無地表水,因?yàn)樵搮^(qū)域無渠系分布,不能引策勒河水進(jìn)行灌溉,無法滿足紅柳、梭梭、玉米的灌溉需求,只能依靠開采地下水。而石榴、紅棗、核桃的分布區(qū)域有較充足的地表水,可以考慮適當(dāng)增加作物面積,進(jìn)一步充分利用綠洲地表水資源。
表3 不同地表覆被類型的地下水埋深
表4 不同植被對應(yīng)的地下水埋深和地表水灌溉量
1)策勒綠洲多年以來農(nóng)田面積明顯擴(kuò)張,灌溉需求不斷增加,且綠洲的地表水基本全部用于灌溉糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物,而邊緣分布的紅柳、梭梭和部分草地的生長完全依靠地下水。但用水需求與供給時(shí)間不同步,導(dǎo)致在需水期大量開采地下水,地下水埋深不斷下降。水位的持續(xù)下降使得過渡帶的植被不斷退化,綠洲沙漠化的問題也將愈發(fā)的凸顯。應(yīng)當(dāng)減少對此區(qū)域地下水的開采量,防止地下水位再次降低,并保證補(bǔ)排平衡。
2)紅棗是策勒綠洲當(dāng)?shù)氐闹饕?jīng)濟(jì)收入,紅棗的種植面積超過灌區(qū)面積的一半,但目前紅棗的種植區(qū)域與灌溉渠的匹配較差,需要調(diào)整灌溉渠系,使得灌區(qū)西部種植的紅棗能得到充足的地表水灌溉,或者將紅棗種植區(qū)集中在灌溉干渠附近。且在綠洲灌區(qū)內(nèi)呈現(xiàn)出核桃種植區(qū)域較為分散零碎,而石榴種植區(qū)域較為集中的分布特點(diǎn)。
3)策勒縣的經(jīng)濟(jì)收入主要以農(nóng)業(yè)為主,農(nóng)業(yè)人口占絕大部分,綠洲農(nóng)田面積的擴(kuò)張成為了滿足生活生存需求的必經(jīng)之路。隨之而來的問題是灌溉需求量增大,但策勒河豐水期與作物需水期吻合程度低,為了滿足作物的灌溉需求不斷擴(kuò)大地下水的開采程度?;谀壳熬G洲的地下水、地表水分配特點(diǎn),應(yīng)調(diào)整作物分布,緩減水資源虧缺并提高作物產(chǎn)量。因此在綠洲地下水埋深較低的區(qū)域,應(yīng)盡量減少布局耗水量大的農(nóng)作物面積,防止地下水位持續(xù)降低,而對于地下埋深較淺的綠洲區(qū)域,注意防治土壤的鹽堿化,以實(shí)現(xiàn)綠洲的可持續(xù)發(fā)展。
1)通過對2008—2015年的策勒綠洲地下水進(jìn)行半變異函數(shù)分析得知,策勒綠洲的地下水埋深在綠洲大部分區(qū)域呈現(xiàn)下降趨勢,下降區(qū)域集中在東北部,地下水埋深下降面積達(dá)到綠洲面積的72%。對應(yīng)同時(shí)間段的綠洲地表覆被變化,發(fā)現(xiàn)農(nóng)田在東北方向明顯擴(kuò)增,這與地下水埋深下降區(qū)域較為吻合。
2)策勒綠洲2000—2015年不同地表覆被類型之間發(fā)生了較大的轉(zhuǎn)變,沙漠面積和林地面積減少明顯,居民建筑用地、農(nóng)田和草地面積增加,其中居民建筑用地增加最明顯。由綠洲作物分布圖得知,紅棗、核桃、石榴種植面積達(dá)到綠洲灌區(qū)總面積的81.54%。
3)對策勒綠洲地下水與不同植被類型的疊加發(fā)現(xiàn),綠洲不同地表覆被類型的地下水埋深從深到淺依次為:農(nóng)田、林地、草地。蘆葦?shù)牡叵滤骄裆钭顪\約為5 m,紅柳、梭梭的平均地下水埋深已經(jīng)達(dá)到10 m多。有研究表明地下水埋深在1.5~4 m之間有利于荒漠自然植物的生長,紅柳在地下水埋深增大到7~8 m時(shí)就嚴(yán)重退化,大部分將枯死[31-33],可見策勒綠洲地下水埋深極不利于草地植被的生長。由綠洲地表配水和需水對比可知,分布在邊緣的玉米、草地、紅柳和梭梭沒有分配到地表水,無法滿足灌溉需求。