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    城市生態(tài)用地冷效應(yīng)研究
    ——以深圳市為例

    2023-01-02 11:54:16劉前媛周苑媛李云鵬
    四川建筑 2022年6期
    關(guān)鍵詞:不透水降溫形狀

    劉前媛, 周苑媛, 李云鵬

    (成都市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院, 四川成都 610041)

    人類(lèi)活動(dòng)對(duì)全球物質(zhì)循環(huán)和能量流動(dòng)影響顯著,迅速而劇烈地改變著自然生態(tài)系統(tǒng)[1-2]。城市的生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能及動(dòng)態(tài)都有顯著的人為特征[3]。城市化進(jìn)程中不透水面大量替代植被、土壤等自然和半自然地表,導(dǎo)致物種豐度降低、土壤性狀退化、局地氣候模式變化等[4-8]。城市熱島效應(yīng)(UHI),即城市溫度(氣溫、地表溫度)高于其周?chē)紖^(qū)的現(xiàn)象[9-10]。UHI是城鎮(zhèn)化造成城市景觀格局變化和人為熱引起的典型城市環(huán)境問(wèn)題[11-12]。城市高溫風(fēng)險(xiǎn)日益突出,嚴(yán)重影響城市的舒適度和宜居性,成為建設(shè)生態(tài)宜居城市亟需解決的問(wèn)題。為了實(shí)現(xiàn)城市的可持續(xù)發(fā)展,有必要研究極端高溫氣候的形成機(jī)制和改善對(duì)策[13]。

    城市生態(tài)用地特有的冷效應(yīng)能減緩城市熱環(huán)境問(wèn)題。城市生態(tài)用地冷效應(yīng)是指城市生態(tài)用地通過(guò)吸收周?chē)h(huán)境多余熱量,提高空氣相對(duì)濕度,達(dá)到整體上降低空氣溫度的作用[14]。不同用地類(lèi)型土地具有不同溫度,不透水面具有高溫,城市生態(tài)用地具有低溫已達(dá)成共識(shí)[2,7]。目前,對(duì)城市生態(tài)用地研究較多通過(guò)分析景觀指數(shù)與城市熱島效應(yīng)的關(guān)聯(lián)規(guī)律,探討不同景觀組分、空間結(jié)構(gòu)城市生態(tài)用地降溫效果。郭冠華等[15]指出隨粒度的增加,弱勢(shì)熱力斑塊類(lèi)型下降并向其相鄰斑塊轉(zhuǎn)移;景觀指數(shù)在類(lèi)型水平及景觀水平上明顯受空間面積的影響,“臨界粒度”為150 m。其他學(xué)者則研究發(fā)現(xiàn)對(duì)于不同類(lèi)型城市生態(tài)用地,如公園水體、住宅區(qū)綠地等,其面積、形狀指數(shù)與溫度呈負(fù)相關(guān)[16-17],聚集度與冷島強(qiáng)度呈正相關(guān)[18]。就景觀組分和空間結(jié)構(gòu)而言,Zhou等[19]對(duì)美國(guó)Baltimore市夏季的各類(lèi)土地比例與地表溫度進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),建筑、路面和喬灌木的比例與LST顯著相關(guān)。Connors等[20]發(fā)現(xiàn)草地和不透水表面的比例土地覆蓋層最好地解釋了濕度適宜住宅區(qū)的溫度。但景觀指數(shù)、景觀組分和其空間結(jié)構(gòu)與城市熱島效應(yīng)關(guān)聯(lián)規(guī)律具有不確定性,有學(xué)者指出缺乏對(duì)閾值的辨識(shí)[21]??镂幕鄣萚22]基于EcoCity模型對(duì)北京市城市地表覆蓋結(jié)構(gòu)組分與熱環(huán)境關(guān)系進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)在不同功能區(qū)內(nèi)城市綠地比例不同會(huì)導(dǎo)致熱調(diào)節(jié)作用不同,在植被覆蓋度低的區(qū)域,降溫作用非常明顯[22]。馮曉剛等[23]對(duì)西安市7個(gè)公園的冷效應(yīng)進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)在公園水體面積不小于30%時(shí),平均降溫范圍和幅度明顯升高,公園的降溫范圍與公園中綠地面積和水體面積呈現(xiàn)較強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系。

    城市生態(tài)用地冷效應(yīng)受多重因素限制,導(dǎo)致不同類(lèi)型生態(tài)用地的降溫效果存在時(shí)空差異。針對(duì)不同類(lèi)型、不同面積、不同形狀特征的生態(tài)用地,其冷效應(yīng)的臨界強(qiáng)度尚未出現(xiàn)定量識(shí)別,有待深入研究。深圳市為中國(guó)第一個(gè)改革開(kāi)放城市,過(guò)去30年多間城市人口膨脹超過(guò)30倍,如此劇烈的城市擴(kuò)張導(dǎo)致自然景觀被迅速地改造成城市景觀,大規(guī)模建設(shè)使人工地表面積急劇增長(zhǎng),不可避免地帶來(lái)了城市熱島效應(yīng)[3]。因此,本研究以深圳市為例,綜合采用GIS、RS方法和分段線(xiàn)性回歸,探討城市生態(tài)用地的冷效應(yīng)以及界定有效閾值。

    1 研究區(qū)與研究方法

    1.1 研究區(qū)概況

    深圳市位于中國(guó)廣東省南部沿海地區(qū),陸地轄區(qū)范圍為東經(jīng)113°46′~114°37′,北緯22°27′~22°52′。深圳市屬亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候,夏季高溫多雨,年平均氣溫22.4 ℃,最高氣溫為38.7 ℃,年平均降雨量1 933.3 mm。本研究選取深圳市西部作為研究區(qū)域(圖1),主要因?yàn)樯钲谖鞑可鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)度大,人口集中,更能代表典型快速發(fā)展城市熱環(huán)境問(wèn)題,且避免多幅遙感影像在跨景拼接中產(chǎn)生的數(shù)值誤差。研究區(qū)包含寶安區(qū)、福田區(qū)、光明新區(qū)、龍崗區(qū)、龍華新區(qū)、羅湖區(qū)、南山區(qū)及鹽田區(qū);面積1 537.39 km2,占深圳市總面積76.8%;土地利用數(shù)據(jù)如表1所示。

    圖1 研究區(qū)地理位置

    表1 深圳市研究區(qū)內(nèi)各類(lèi)土地面積 單位:km2

    1.2 數(shù)據(jù)來(lái)源

    本研究使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要包括:①2000、2016年深圳市土地利用與覆被數(shù)據(jù),用于剖析城市地表溫度與土地利用類(lèi)型關(guān)聯(lián)關(guān)系;②2000、2016年地表溫度數(shù)據(jù),空間分辨率為30 m,由Landsat8 OLI/TIRS遙感影像反演獲得,遙感影像源自地理空間數(shù)據(jù)云(http://www.gscloud.cn/),用于獲得城市地表溫度,為冷效應(yīng)研究提供數(shù)據(jù)支持。

    1.3 研究方法

    1.3.1 地表溫度反演及景觀指數(shù)計(jì)算

    基于ENVI 5.3平臺(tái)提取研究區(qū),對(duì)其進(jìn)行輻射校正、大氣校正、去云處理等遙感圖像預(yù)處理后基于單窗算法反演地表溫度[24]?;贏rcGIS 10.3平臺(tái)耦合地表溫度數(shù)據(jù)和土地利用數(shù)據(jù),使用空間分析和地統(tǒng)計(jì)分析工具,分析不同土地利用類(lèi)型均溫。

    地表溫度反演公式見(jiàn)式(1)。

    Ts=[a(1-C-D)+(b(1-C-D)+

    C+D)TS-DTa]/C

    (1)

    式中:a=-67.355351,b=0.458606,C和D為中間變量,Ta為大氣平均作用溫度(K)。

    在作用范圍、強(qiáng)度等分析中,基于Patch Analyst插件,計(jì)算城市生態(tài)用地斑塊面積和形狀指數(shù),通過(guò)緩沖區(qū)分析對(duì)城市生態(tài)用地的冷效應(yīng)進(jìn)行研究分析,定量識(shí)別不同城市生態(tài)用地產(chǎn)生冷效應(yīng)的降溫幅度和強(qiáng)度,基于分段線(xiàn)性回歸界定其冷效應(yīng)的臨界面積及形狀特征。

    1.3.2 分段線(xiàn)性回歸

    本研究基于MATLAB R2014a編程實(shí)現(xiàn)分段線(xiàn)性回歸(Piecewise Regression)模型分析不同類(lèi)型城市生態(tài)用地降溫效應(yīng)的閾值。關(guān)注一個(gè)拐點(diǎn)的連續(xù)分段線(xiàn)性模型見(jiàn)式(2)。

    (2)

    式中:y表示溫度;x表示斑塊面積、距離等自變量;xbp表示拐點(diǎn);β0為截距,β1和β2表示拐點(diǎn)前后的斜率;ε表示殘差;通過(guò)最小二乘法得到上各參數(shù),并構(gòu)造F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行擬合檢驗(yàn)?;诜侄尉€(xiàn)性回歸,識(shí)別城市生態(tài)用地冷效應(yīng)閾值。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 深圳市地表溫度空間格局

    深圳市研究區(qū)2000年、2016年地表溫度如圖2所示,不同土地利用類(lèi)型均溫如表2所示。城市生態(tài)用地均溫都低于不透水面、裸地及耕地,溫度順序?yàn)椴煌杆?耕地>裸地>綠地>水體,且2016年均溫較2000年有微弱上升趨勢(shì)。

    圖2 深圳市研究區(qū)地表溫度空間格局

    2000—2016年高地溫區(qū)域呈現(xiàn)出面積增加并向外擴(kuò)散的趨勢(shì);高地溫區(qū)呈片狀分布,主要集中在工業(yè)園區(qū)、港區(qū)和機(jī)場(chǎng)區(qū)域等下墊面硬化程度強(qiáng),人口往來(lái)頻繁區(qū)域。整體上,研究區(qū)內(nèi)地溫空間分異明顯,呈現(xiàn)中西部強(qiáng),東部弱的特征,與城市發(fā)展水平吻合。西部區(qū)域臨近珠三角區(qū)域在城市化過(guò)程中人口往來(lái)、經(jīng)濟(jì)交流愈加頻繁,為新增工廠(chǎng)和居住地聚集區(qū),城市熱島效應(yīng)突出;低地溫區(qū)主要為綠地和水體。2000年除蛇口港、深圳機(jī)場(chǎng)和工業(yè)區(qū),和集中居住區(qū)為高地溫區(qū)外,福田區(qū)和羅湖區(qū)幾乎整個(gè)區(qū)都為高地溫區(qū)域。2016年高地溫面積明顯增大,且呈現(xiàn)由中心向外擴(kuò)散的趨勢(shì),與城市建設(shè)擴(kuò)張趨勢(shì)相同,主要集中在工業(yè)園區(qū)和港區(qū),以及部分城中村高度集聚區(qū)域。羅湖區(qū)、福田區(qū)等由于舊城改造、加強(qiáng)城市生態(tài)建設(shè),地溫降低最為明顯。

    基于ArcGIS10.3平臺(tái),使用地統(tǒng)計(jì)工具分析不同土地利用類(lèi)型的溫度差異,結(jié)果如表2所示。

    表2 不同土地利用類(lèi)型均溫 單位:℃

    2.2 城市生態(tài)用地降溫幅度及強(qiáng)度分析

    本文選取在城市生態(tài)用地周?chē)牟煌杆鏋檠芯繉?duì)象,杜絕了因用地類(lèi)型差異和空間配置等造成的誤差。以研究區(qū)邊界向內(nèi)建立2 km緩沖區(qū),采用研究區(qū)域邊界向內(nèi)2 km緩沖區(qū)外的生態(tài)用地進(jìn)行分析,避免研究區(qū)邊界外的影響[25]。以深圳市研究區(qū)2016年土地利用數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對(duì)不同類(lèi)型城市生態(tài)用地以5 m、10 m、15 m、20 m…100 m、150 m、200 m…900 m的距離分別建立緩沖區(qū),分作以距城市生態(tài)用地5 m,5~10 m,10~15 m…800~900 m共計(jì)22個(gè)等級(jí)的空間范圍,分析城市生態(tài)用地的冷效應(yīng),探求降溫幅度及強(qiáng)度。降溫幅度定義為不透水面溫度超過(guò)研究區(qū)內(nèi)均值時(shí)對(duì)應(yīng)的最小距離,降溫強(qiáng)度定義為不透水面與城市生態(tài)用地的溫度差。以遠(yuǎn)離城市生態(tài)用地的空間距離為橫坐標(biāo)參數(shù),以不同等級(jí)緩沖區(qū)內(nèi)不透水面的平均地表溫度為縱坐標(biāo)繪制散點(diǎn)圖。同樣基于分段線(xiàn)性回歸模型對(duì)降溫幅度有效閾值進(jìn)行識(shí)別,R1為線(xiàn)性回歸擬合優(yōu)度,R2為分段線(xiàn)性回歸擬合優(yōu)度(圖3)。

    圖3 城市生態(tài)用地降溫幅度及閾值分析

    將綠地和水體2類(lèi)城市生態(tài)用地的冷效應(yīng)強(qiáng)度進(jìn)行分析,結(jié)果有:

    (1)綠地和水體2類(lèi)城市生態(tài)用地外空間尺度與不透水面相關(guān)系數(shù)為0.590 2和0.807 7,在顯著性水平α=0.01下均通過(guò)檢驗(yàn)。說(shuō)明離生態(tài)用地距離與不透水面溫度呈高度正向關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    (2)城市生態(tài)用地在其周?chē)欢ǚ秶鷥?nèi)具有明顯冷效應(yīng)。隨距斑塊空間距離的增加,冷效應(yīng)作用強(qiáng)度逐漸減弱至消失。在0~100 m范圍內(nèi)冷效應(yīng)極其顯著,在超過(guò)200 m以后,冷效應(yīng)逐漸減弱至無(wú)。不同類(lèi)型城市生態(tài)用地冷效應(yīng)作用范圍和強(qiáng)度都不同,以整個(gè)研究區(qū)內(nèi)不透水面平均溫度為基準(zhǔn),綠地降溫幅度為200 m,降溫強(qiáng)度為1.2 ℃;水體降溫幅度為500 m,最大降溫強(qiáng)度為2.5 ℃。

    (3)基于分段線(xiàn)性回歸分析可發(fā)現(xiàn),分段回歸擬合優(yōu)度遠(yuǎn)高于簡(jiǎn)單線(xiàn)性回歸,且通過(guò)F檢驗(yàn)。對(duì)降溫幅度進(jìn)行有效降溫閾值識(shí)別,發(fā)現(xiàn)綠地為150 m,水體為100 m。從不透水面平均溫度的增幅來(lái)分析,相對(duì)于0~100 m范圍中的急劇變化,在空間尺度100~200 m范圍內(nèi),綠地水體2類(lèi)城市生態(tài)用地周?chē)煌杆嫫骄鶞囟榷急3制椒€(wěn)上升趨勢(shì),但增幅極低。在此區(qū)域內(nèi),綠地周?chē)煌杆嫫骄鶞囟仍龇鶅H0.36 ℃,水體周?chē)煌杆嫫骄鶞囟仍龇鶠?.54 ℃,表明冷效應(yīng)作用已經(jīng)逐漸變?nèi)酢?/p>

    2.3 城市生態(tài)用地景觀指數(shù)與內(nèi)部溫度關(guān)聯(lián)關(guān)系

    為討論不同類(lèi)型城市生態(tài)用地的冷效應(yīng)的作用規(guī)律和影響范圍,以斑塊為核心,從不同面積、不同形狀特征等方面定量分析城市生態(tài)用地的冷效應(yīng)。由于各類(lèi)城市生態(tài)用地斑塊總數(shù)過(guò)大,為更好進(jìn)行擬合分析,故以各景觀指數(shù)數(shù)據(jù)自身標(biāo)準(zhǔn)差為基本劃分依據(jù),將城市生態(tài)用地斑塊面積劃分為100個(gè)等級(jí)??紤]到本文采用的熱紅外數(shù)據(jù)最小分辨率為30 m,剔除面積小于0.1 hm2的斑塊(圖4)。

    圖4 城市生態(tài)用地景觀指數(shù)與斑塊溫度散點(diǎn)

    城市生態(tài)用地斑塊面積等級(jí)和形狀指數(shù)與斑塊平均溫度的關(guān)系見(jiàn)圖4,規(guī)律有:

    (1)城市生態(tài)用地的斑塊面積、形狀指數(shù)都與斑塊平均溫度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。綠地斑塊面積等級(jí)與斑塊溫度相關(guān)系數(shù)為-0.469 9,斑塊形狀指數(shù)與斑塊溫度相關(guān)系數(shù)為-0.657 9;水體斑塊面積等級(jí)與斑塊溫度相關(guān)系數(shù)為-0.467 6,斑塊形狀指數(shù)與斑塊溫度相關(guān)系數(shù)為-0.519 8;分析樣本均不小于100,在顯著性水平α=0.001上,均通過(guò)檢驗(yàn),表明景觀指數(shù)與斑塊溫度高度相關(guān)。

    (2)綠地形狀指數(shù)與斑塊面積擬合度最高R2為0.519 9。城市生態(tài)用地斑塊溫度受內(nèi)部因素和外部因素的影響,內(nèi)部因素中斑塊面積對(duì)斑塊溫度降溫程度明顯高于形狀指數(shù),形狀指數(shù)與斑塊溫度負(fù)相關(guān)性最高,但均存在臨界作用閾值。對(duì)于綠地,當(dāng)斑塊面積等級(jí)過(guò)小(面積小于4 hm2)時(shí)斑塊溫度波動(dòng)非常大,斑塊空間位置和外部環(huán)境等外界因素對(duì)斑塊溫度影響程度高于內(nèi)部因素影響程度;當(dāng)斑塊面積等級(jí)處于15~60區(qū)間(4~38 hm2)時(shí),兩者負(fù)相關(guān)關(guān)系非常明顯,溫度下降趨勢(shì)極大;超過(guò)60級(jí)后,斑塊面積的降溫作用逐漸削弱至無(wú)。對(duì)于水體,當(dāng)斑塊面積等級(jí)處于1~20級(jí)(0.1~2.3 hm2)時(shí),溫度波動(dòng)幅度極大,溫差高達(dá)10.26 ℃;當(dāng)斑塊面積等級(jí)處于21~50級(jí)(2.4~8.7 hm2)時(shí),溫度逐漸降低;當(dāng)斑塊面積等級(jí)超過(guò)50級(jí)后,斑塊溫度則無(wú)明顯變化。

    (3)城市生態(tài)用地斑塊形狀特征對(duì)斑塊溫度也有降溫作用。對(duì)于綠地當(dāng)斑塊形狀指數(shù)小于2.69時(shí),溫度出現(xiàn)較大波動(dòng);當(dāng)形狀指數(shù)處于2.69~4.58區(qū)間時(shí),斑塊平均溫度呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì),說(shuō)明斑塊形狀指數(shù)的降溫作用超過(guò)其他增溫影響因素;當(dāng)斑塊形狀指數(shù)超過(guò)4.58時(shí),斑塊內(nèi)部平均溫度變化波動(dòng)幅度極微,趨向平穩(wěn)狀態(tài)。對(duì)于水體,當(dāng)斑塊形狀指數(shù)處于1~1.60區(qū)間時(shí),斑塊內(nèi)部平均溫度普遍偏高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于研究區(qū)水體平均溫度;當(dāng)形狀指數(shù)逐漸增加處于1.60~2.99區(qū)間時(shí),形狀指數(shù)與平均溫度兩者負(fù)相關(guān)關(guān)系非常明顯,但仍存在個(gè)別波動(dòng)幅度大的斑塊;當(dāng)形狀指數(shù)超過(guò)2.99后,斑塊內(nèi)部溫度波動(dòng)趨向平緩,表明形狀指數(shù)對(duì)斑塊自身溫度的影響作用已經(jīng)減弱至無(wú)。

    2.4 城市生態(tài)用地冷效應(yīng)面積、形狀指數(shù)閾值界定

    城市生態(tài)用地對(duì)周?chē)h(huán)境存在降溫作用,且斑塊面積(PS)和形狀指數(shù)(LSI)影響城市生態(tài)用地內(nèi)部溫度。本文將閾值定義為隨著面積或指數(shù)增大,外界不透水面溫度趨于平緩的第一個(gè)拐點(diǎn)值,即分段線(xiàn)性回歸識(shí)別的拐點(diǎn)。

    2.4.1 同一類(lèi)型不同斑塊面積等級(jí)城市生態(tài)用地對(duì)外降溫規(guī)律

    為更加直觀的驗(yàn)證城市生態(tài)用地冷效應(yīng)強(qiáng)度與斑塊面積等級(jí)變化的規(guī)律,建立100 m緩沖區(qū),提取緩沖區(qū)內(nèi)不透水面斑塊溫度,以確保緩沖區(qū)內(nèi)不透水面溫度僅受斑塊面積影響,探求同一類(lèi)型不同面積等級(jí)城市生態(tài)用地斑塊對(duì)其外部不透水面區(qū)域的降溫影響規(guī)律(圖5)。

    圖5 城市生態(tài)用地冷效應(yīng)面積閾值識(shí)別

    隨著斑塊面積等級(jí)的增大,城市生態(tài)用地降溫強(qiáng)度整體上呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。斑塊面積等級(jí)與不透水面溫度相關(guān)系數(shù)按圖順序分別為-0.651 0、-0.421 6,在顯著性水平α=0.001上均通過(guò)檢驗(yàn),表明斑塊面積等級(jí)與降溫強(qiáng)度高度相關(guān)。溫度總體上表現(xiàn)為隨面積增加而降低,但下降速度不均一,逐漸趨于平緩?;诜侄尉€(xiàn)性回歸進(jìn)行的閾值識(shí)別結(jié)果顯示當(dāng)綠地面積超過(guò)162.88 hm2,水體面積超過(guò)24.48 hm2時(shí),降溫作用趨于平穩(wěn)。另外存在個(gè)別面積等級(jí)溫差波動(dòng)幅度較大,側(cè)面證實(shí)了面積等級(jí)不是唯一影響城市生態(tài)用地降溫規(guī)律的因素。緩沖區(qū)內(nèi)不透水面溫度普遍低于綠地,表明相對(duì)于綠地,水體隨著斑塊面積等級(jí)增加降溫效果更加明顯,這是由于水體熱容量更大,其降溫效果更強(qiáng)也更明顯。

    2.4.2 同一類(lèi)型不同形狀特征城市生態(tài)用地對(duì)外降溫規(guī)律

    形狀指數(shù)變化對(duì)城市生態(tài)用地降溫效應(yīng)作用的關(guān)系如圖6所示,形狀指數(shù)變化對(duì)降溫作用的影響程度雖然沒(méi)有斑塊面積的影響程度強(qiáng),分析發(fā)現(xiàn)不透水面溫度隨形狀指數(shù)的增大而降低,形狀指數(shù)與不透水面溫度的相關(guān)系數(shù)按圖順序分別為-0.577 9和-0.398 5,在顯著性水平α=0.01上通過(guò)檢驗(yàn),表明斑塊面積等級(jí)與降溫強(qiáng)度高度相關(guān)。基于分段線(xiàn)性回歸的閾值識(shí)別綠地形狀指數(shù)為4.19,水體為1.77。

    圖6 城市生態(tài)用地冷效應(yīng)形狀指數(shù)閾值識(shí)別

    3 結(jié)論與討論

    本文對(duì)深圳市西部2000年及2016年的城市熱環(huán)境進(jìn)行分析研究,主要結(jié)論:

    (1)地表溫度空間分布表現(xiàn)為呈片狀交叉分布,多中心向外擴(kuò)散,地表溫度空間分布格局變化與城市建設(shè)、擴(kuò)張趨勢(shì)基本吻合。城市不透水面表現(xiàn)為高地溫區(qū),城市生態(tài)用地則表現(xiàn)為低地溫區(qū),但臨近不透水面的城市生態(tài)用地溫度普遍高于其平均溫度。

    (2)城市生態(tài)用地對(duì)其周?chē)欢臻g范圍內(nèi)具有明顯降溫效果,隨著空間距離增加而降低。綠地降溫幅度為200 m,降溫強(qiáng)度為1.2 ℃;水體降溫幅度為500 m,降溫強(qiáng)度為2.5 ℃?;诜侄尉€(xiàn)性回歸的有效作用范圍識(shí)別,綠地為150 m而水體為100 m;閾值存在表明當(dāng)超過(guò)距離閾值之后城市生態(tài)用地對(duì)外降溫作用趨于平緩。

    (3)城市生態(tài)用地斑塊的斑塊面積和形狀特征對(duì)其內(nèi)部平均溫度呈顯著負(fù)相關(guān)。斑塊平均溫度隨斑塊面積或形狀指數(shù)的增加而降低,但其影響作用存在閾值。斑塊面積與形狀指數(shù)對(duì)斑塊溫度的影響作用相互影響,當(dāng)斑塊面積相似時(shí),形狀指數(shù)低的往往溫度偏高;當(dāng)斑塊形狀特征相似時(shí),斑塊面積越小其溫度越高。景觀指數(shù)對(duì)其影響存在閾值,綠地形狀指數(shù)閾值為4.19,水體為1.77;綠地面積閾值為162.88 hm2、水體面積閾值為24.48 hm2。閾值是城市生態(tài)用地產(chǎn)生有效冷效應(yīng)的臨界值,超過(guò)閾值后對(duì)外降溫效果趨向平穩(wěn)。

    本文深入分析了深圳市地表溫度空間分異特征及形成機(jī)理,討論城市生態(tài)用地冷效應(yīng)規(guī)律以及閾值識(shí)別,為緩解城市熱環(huán)境提供定量參考和科學(xué)指示。城市熱環(huán)境機(jī)理復(fù)雜,城市生態(tài)用地的冷效應(yīng)受風(fēng)向、風(fēng)力、地形、區(qū)域微氣候差異、人為活動(dòng)因素等影響,目前大尺度研究難以控制變量;且遙感數(shù)據(jù)分辨率為30 m,存在混合像元問(wèn)題。未來(lái)可深入探討城市生態(tài)用地的景觀配置和空間布局對(duì)區(qū)域溫度的影響,從區(qū)域面積、形狀、地類(lèi)組合、地類(lèi)配置、景觀配置等角度出發(fā)。

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