Page 30 - 《华中农业大学学报》2026年第1期
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第45卷 第1期                          华  中   农   业  大   学  学   报                        Vol.45    No.1
               2026年    1月                   Journal  of  Huazhong  Agricultural  University    Jan. 2026,24~36

               谢启姣,肖声勇.不同环境基质下武汉蓝绿空间景观格局对降温效应的影响[J].华中农业大学学报,2026,45(1):24‐36.
               DOI:10.13300/j.cnki.hnlkxb.2026.01.003

                                不同环境基质下武汉蓝绿空间景观格局

                                                对降温效应的影响


                                                     谢启姣,肖声勇


                                                 湖北大学旅游学院, 武汉 430062

                       摘要  为探究蓝绿空间景观结构特征对地表温度(land surface temperature, LST)的影响,更好地发挥蓝绿
                   基础设施的热环境调节功能,基于 Landsat 8-9 遥感数据对武汉市地表温度进行反演,分析主城区、都市发展区
                   和市域 3个基质范围所有常用景观指数与 LST之间的定量关系;采用主成分回归分析寻求不同基质条件下影响
                   LST 的主导因子,揭示其影响机制。结果显示:水体和绿地表现出明显的“冷岛效应”,水体的冷岛强度(8.96~
                   9.34 ℃)明显大于绿地(4.44~5.47 ℃);总体上各景观指数对 LST 变化的独立解释能力呈现出水体>绿地、景观
                   组成>空间构形、斑块类型水平>景观水平>斑块水平、主城区>都市发展区>市域的规律。不同基质范围蓝
                   绿空间影响地表温度的主导因子不同,主城区依次为水体斑块所占景观面积比例(percentage of landscape,
                   PLAND_W)、水体斑块密度(patch density, PD_W)、绿地有效粒度面积(effective mesh size,MESH_G)和绿地
                   边缘密度(edge density,ED_G);都市发展区依次为水体对比度加权边缘密度(contrast-weighted edge density,
                   CWED_W)、水体斑块所占景观面积比例(contrast-weighted edge density, PLAND_W)、绿地相似度均值(mean
                   similarity index,SIMI_MN_G)和绿地斑块所占景观面积比例(PLAND_G);市域蓝绿空间 5 个主要景观指数仅
                   能解释 35% 的 LST 变化。综合考虑蓝绿空间之外其他景观要素的叠加影响时,水体和建设用地对热环境变化
                   解释能力较强,绿地的降温作用被明显弱化或平抑。蓝绿基础设施影响热环境调节作用的主要因素及其贡献呈
                   现出基质效应,针对不同基质环境进行蓝绿景观空间配置及结构优化,如通过保护主城区内大型水体、保证水系
                   覆盖面积、增加小型水体间的连接性,丰富都市发展区和市域范围蓝绿空间的形态特征、加强其与周围环境的交
                   互频率等,可切实提升蓝绿基础设施的降温效果。
                       关键词  蓝绿基础设施; 热岛效应; 冷岛效应; 景观格局; 基质效应
                       中图分类号  TU984    文献标识码  A    文章编号  1000-2421(2026)01-0024-13


                   蓝绿基础设施是由自然或半自然的绿地、水体                         度、空间结构及周边用地特征等因素影响                  [2,13] ,布局
               等地表覆盖所组成的生态网络系统                [1-2] ,可通过蒸腾      集中 [14] 、植被结构多样     [15-16] 的大型城市公园或林地
               吸热、阻挡太阳辐射、提供通风廊道等途径降低环境                          被证实降温效果更好。越来越多的研究表明,公园
                                [3]
               温度、缓解热岛效应 。作为一种基于自然的解决方                          绿地内水体面积比例能显著影响公园的降温效果,
               案,蓝绿基础设施以其低成本、高性价比及可持续性                          其 对 公 园 降 温 能 力 的 贡 献 甚 至 比 植 被 覆 盖
               等特征   [4-5] ,在调节城市气候、改善热环境方面发挥                   更大 [17-18] 。
               着不可替代的作用,蓝绿空间的降温效应受到众多                               近年来,许多学者开始重视城市水体的降温作
               研究者的关注       [6-7] 。公园绿地既有植被覆盖又有水                用及其“冷岛效应”研究,通过城市环境温度与水体
               体景观,通常呈现出比周围环境温度更低的现象,即                          温度的差值定义水体冷岛强度。结果发现,城市水
                         [8-9]
              “冷岛效应”         。前人研究发现,公园绿地的降温效                   体的降温幅度可达 5.0~15.0 ℃,对周围环境的降温
               果并不稳定,降温幅度多在 1.5~10.0 ℃,降温距离多                    影响多为 200~1 000 m    [18-19] 。水体的降温效果主要
               为 100~300 m,有的甚至达到 1 000 m        [10-12] ;公园绿   受到水体特性、面积、形状及缓冲区环境特征等因素
               地的降温作用主要受到绿地位置、面积、植被覆盖                           的影响  [1,20-21] ,但不同研究得到的水体降温效果及主


               收稿日期: 2025 ‐ 10 ‐ 14
               基金项目:国家自然科学基金项目(41401186)
               谢启姣,E-mail: xieqijiao@126.com
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