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更新時(shí)間:2024.12.28
黃土丘陵區(qū)刺槐林土壤碳通量模擬研究

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【目的】研究黃土丘陵區(qū)刺槐林不同土層土壤碳通量,以準(zhǔn)確評(píng)估該區(qū)域土壤碳排放量。【方法】以坡耕地(對(duì)照)以及10,20,30和40年生的刺槐(Robinia pseudoacacia)林為研究對(duì)象,用氣體井法測(cè)定CO2濃度,使用Fick擴(kuò)散法(5種擴(kuò)散系數(shù)模型)計(jì)算0~200cm土層土壤剖面碳通量,并用Li-8100腔室法對(duì)表層土壤碳通量進(jìn)行實(shí)地監(jiān)測(cè),最后將黃土丘陵區(qū)刺槐林地不同深度土層土壤碳通量的估算結(jié)果與實(shí)測(cè)值進(jìn)行對(duì)比分析?!窘Y(jié)果】1)5種擴(kuò)散系數(shù)模型對(duì)土壤剖面碳通量的模擬結(jié)果有較大差異,其中Penman模型計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)值差異最大,Moldrup模型計(jì)算值與實(shí)測(cè)值差異最小。2)5種擴(kuò)散系數(shù)模型計(jì)算的土壤碳通量均大于實(shí)測(cè)值,但與實(shí)測(cè)值均具有顯著相關(guān)性(P<0.05)。3)在黃土丘陵區(qū)刺槐林地0~20,80~140,200cm土層估算土壤碳通量的最佳擴(kuò)散系數(shù)模型分別為Moldrup-2000、Moldrup-1997和Millington模型。4)在黃綿土0,20,80,140,200cm土層,土壤CO2擴(kuò)散系數(shù)分別為0.15,0.14,0.20,0.22和0.27,據(jù)此計(jì)算的各土層土壤碳通量分別為0.72,0.32,0.30,0.24和0.17μmol/(m2·s),可見(jiàn)隨著土層深度的增加,土壤碳通量逐漸降低?!窘Y(jié)論】黃土丘陵區(qū)不同刺槐林地各土層的環(huán)境因子有一定差異,所以估算不同深度土壤碳通量的最佳模型有所區(qū)別;研究確定的黃土區(qū)不同土層碳通量估算模型和氣體擴(kuò)散系數(shù)模型中的各種參數(shù),對(duì)于準(zhǔn)確評(píng)估區(qū)域土壤碳排放具有重要參考價(jià)值。

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【目的】研究黃土丘陵區(qū)刺槐林不同土層土壤碳通量,以準(zhǔn)確評(píng)估該區(qū)域土壤碳排放量?!痉椒ā恳云赂?對(duì)照)以及10,20,30和40年生的刺槐(Robinia pseudoacacia)林為研究對(duì)象,用氣體井法測(cè)定CO2濃度,使用Fick擴(kuò)散法(5種擴(kuò)散系數(shù)模型)計(jì)算0~200cm土層土壤剖面碳通量,并用Li-8100腔室法對(duì)表層土壤碳通量進(jìn)行實(shí)地監(jiān)測(cè),最后將黃土丘陵區(qū)刺槐林地不同深度土層土壤碳通量的估算結(jié)果與實(shí)測(cè)值進(jìn)行對(duì)比分析?!窘Y(jié)果】1)5種擴(kuò)散系數(shù)模型對(duì)土壤剖面碳通量的模擬結(jié)果有較大差異,其中Penman模型計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)值差異最大,Moldrup模型計(jì)算值與實(shí)測(cè)值差異最小。2)5種擴(kuò)散系數(shù)模型計(jì)算的土壤碳通量均大于實(shí)測(cè)值,但與實(shí)測(cè)值均具有顯著相關(guān)性(P<0.05)。3)在黃土丘陵區(qū)刺槐林地0~20,80~140,200cm土層估算土壤碳通量的最佳擴(kuò)散系數(shù)模型分別為Moldrup-2000、Moldrup-1997和Millington模型。4)在黃綿土0,20,80,140,200cm土層,土壤CO2擴(kuò)散系數(shù)分別為0.15,0.14,0.20,0.22和0.27,據(jù)此計(jì)算的各土層土壤碳通量分別為0.72,0.32,0.30,0.24和0.17μmol/(m2·s),可見(jiàn)隨著土層深度的增加,土壤碳通量逐漸降低?!窘Y(jié)論】黃土丘陵區(qū)不同刺槐林地各土層的環(huán)境因子有一定差異,所以估算不同深度土壤碳通量的最佳模型有所區(qū)別;研究確定的黃土區(qū)不同土層碳通量估算模型和氣體擴(kuò)散系數(shù)模型中的各種參數(shù),對(duì)于準(zhǔn)確評(píng)估區(qū)域土壤碳排放具有重要參考價(jià)值。

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