高潜水位煤矿区开采扰动的长时序过程遥感监测与影响评价
TD88; 煤炭开采导致地表沉陷积水,是东部高潜水位平原煤矿区的主要特征,对矿区开采中沉陷水体变化的长时序检测,有助于定量评估煤炭开采对土地、生态与社会的综合影响效应.在没有地下采矿信息为先导的情况下,如何识别与区分自然水体、人类地面活动导致的挖掘水体,以及沉陷水体,同时量化开采沉陷影响的边界与程度是目前单纯采用遥感手段进行监测的难题.以山东兖州煤田为例,利用Google Earth Engine(GEE)云计算平台,基于1986年以来可以获取的所有Landsat 时序影像数据,结合 CCDC(Continue Change Detection and Classification)算法开发了...
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Published in | 煤炭学报 Vol. 47; no. 2; pp. 922 - 933 |
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Main Authors | , , , , |
Format | Journal Article |
Language | Chinese |
Published |
中国矿业大学(北京)土地复垦与生态重建研究所,北京 100083%浙江大学公共管理学院,浙江杭州 310058%中国矿业大学(北京)土地复垦与生态重建研究所,北京 100083
2022
浙江大学公共管理学院,浙江杭州 310058 |
Subjects | |
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ISSN | 0253-9993 |
DOI | 10.13225/j.cnki.jccs.XR21.1872 |
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Summary: | TD88; 煤炭开采导致地表沉陷积水,是东部高潜水位平原煤矿区的主要特征,对矿区开采中沉陷水体变化的长时序检测,有助于定量评估煤炭开采对土地、生态与社会的综合影响效应.在没有地下采矿信息为先导的情况下,如何识别与区分自然水体、人类地面活动导致的挖掘水体,以及沉陷水体,同时量化开采沉陷影响的边界与程度是目前单纯采用遥感手段进行监测的难题.以山东兖州煤田为例,利用Google Earth Engine(GEE)云计算平台,基于1986年以来可以获取的所有Landsat 时序影像数据,结合 CCDC(Continue Change Detection and Classification)算法开发了 基于轨迹数据检测变化的沉陷积水年份和复垦年份时空动态制图的方法,在此基础上,以提取的沉陷水体图斑为依据,利用Sentinel-2数据分别反演了积水缓冲区反映土壤含水量的VSDI(Visible and Shortwave Infrared Drought Index),LSWI(Land Surface Water Index),SMMI(Soil moisture monito-ring index)3个指数,根据土壤水分空间变化规律,通过测度离沉陷积水区不同距离土壤水分空间分布特征,进一步对开采扰动的影响范围与程度进行定量分析.结果显示:基于CCDC算法识别1986-2017年地下煤炭开采引起的地表沉陷积水与复垦年度时空数据,精度分别为85%,77%.研究区自1990年出现沉陷水体,至2017年累计沉陷积水面积3 021.08 ha,其中75.80%的沉陷积水发生在2001-2011年;沉陷积水复垦从1993年开始出现,累计面积888.37 ha,占沉陷积水总面积的29.41%,主要集中于2007年之后.沉陷水体的影响主要集中在沉陷水体外围120 m范围内,该区域出现剧烈的土壤水分变化;120~300 m内存在扰动但是影响强度轻微;300 m之外几乎无影响.通过分析矿区长时序的沉陷积水变化过程,并基于高潜水位矿区土壤水分的遥感反演识别开采扰动的影响范围与程度,为类似矿区开采沉陷水体的监测识别与影响评估提供了新的思路. |
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ISSN: | 0253-9993 |
DOI: | 10.13225/j.cnki.jccs.XR21.1872 |