国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

準(zhǔn)噶爾西部人工碳匯林原生荒漠植被梭梭蒸騰耗水研究

2014-10-21 16:23夏永輝梁鳳超師慶東張毓?jié)?/span>張新平趙福生呂娜娜
安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2014年33期
關(guān)鍵詞:梭梭荒漠

夏永輝 梁鳳超 師慶東 張毓?jié)? 張新平 趙福生 呂娜娜

摘要 在克拉瑪依造林碳匯基地外圍,使用包裹式莖流計(jì)(Flow4)對(duì)梭梭

(Haloxylon persicum Bge.)枝液流動(dòng)態(tài)進(jìn)行了監(jiān)測(cè);根據(jù)生物統(tǒng)計(jì)結(jié)果選取被測(cè)標(biāo)準(zhǔn)枝,標(biāo)準(zhǔn)枝基徑在1~3 cm范圍內(nèi);通過(guò)基徑斷面積和被測(cè)枝液流計(jì)算叢蒸騰耗水量,通過(guò)冠幅最為擴(kuò)展純量,利用叢蒸騰耗水量對(duì)灌叢群落耗水量進(jìn)行了尺度轉(zhuǎn)換。結(jié)果表明,在轉(zhuǎn)化過(guò)程中,梭梭液流速率同枝基徑、叢蒸騰耗水量同冠幅具有強(qiáng)相關(guān)性;克拉瑪依造林碳匯基地蒸騰耗水量的背景值為3.25 t/(d·hm2);梭梭液流同太陽(yáng)輻射、光合有效輻射、風(fēng)速、空氣濕度、土壤含水率呈極顯著相關(guān),是影響液流變化的主要因子,排列順序?yàn)椋汗夂嫌行л椛?太陽(yáng)輻射>風(fēng)速>土壤含水率>空氣濕度;使用主導(dǎo)因子對(duì)梭梭液流通量進(jìn)行擬合,方程為f=0.024PAR+6.859,R2達(dá)0.887。

關(guān)鍵詞 樹干液流;蒸騰耗水;梭梭;荒漠;包裹式莖流計(jì)

中圖分類號(hào) S714.9 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 0517-6611(2014)33-11755-05

The Research of Transpiration Water-consumption on Original Haloxylon Desert Vegetation around Planted Forest in Arid Region

XIA Yong-hui1, LIANG Feng-chao2, SHI Qing-dong3, ZHANG Xin-ping4* et al

(1. Karamay Vocational College, Karamay, Xinjiang 834000; 2. Urumqi Meteorological Satellite Ground Station, Urumqi, Xinjiang 830011; 3. Key Laboratory of Oasis Ecology of Xinjiang, Institute of Arid Ecology and Environment, Xinjiang University, Urumqi, Xinjiang 830046; 4. Institute of Forestry Ecology of Xinjiang Academy of Forestry Sciences, Urumqi, Xinjiang 830000)

Abstract We measured the sap flow of Haloxylno persicum applying packaged stem sap flow gauge, and choosed normative tress according with 1-3 cm stem base diameter. Through the sectional area of stem base diameter and the sap flow of measurand tress, we calculated clump transpiration of Haloxylno, and obtaining hungriness shrubberys transpiration through scale transfer by crown width standart. Between the rate of Haloxylnos transpiration and the tress stem base diameter have, clump transpiration and crown width all have prominent relativity too. The background value of carbon sink forests transpiration in Karamay is 3.25 t/(d·hm2). The sap flow of Haloxylno has a very significant relation with solar radiation, photosynthetic available radiation, wind speed, air humidity and soil moisture which are the main factors in influencing sap flow in the level of 0.01. The order is: photosynthetic available radiation>solar radiation>wind speed>soil moisture>air humidity. Fitting equations to sap flow using the dominating factor of photosynthetic available radiation, and the equation is f = 0.024PAR + 6.859, with R2=0.887.

Key words Stem sap flow; Transpiration water-consumption; Haloxylon persicum Bge.; Hungriness; Packaged stem sap flow gauge

基金項(xiàng)目 國(guó)家基礎(chǔ)研究重點(diǎn)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目(2006CB705809-1)。

作者簡(jiǎn)介 夏永輝(1965-),男,安徽宿縣人,工程師,碩士,從事自然地理研究。*通訊作者,研究員,從事森林保護(hù)研究。

收稿日期 2014-09-19

造林及合理的人工林經(jīng)營(yíng)都可成為固定大氣中CO2、防止全球氣候變暖的有效途徑[1],人工林的碳匯作用被認(rèn)為是減緩全球氣候變化的一種可能機(jī)制和較理想的選擇而成為全球變化減緩研究的核心內(nèi)容[2]。通過(guò)造林增加森林碳匯量是世界公認(rèn)最經(jīng)濟(jì)有效地解決CO2上升的辦法[3-4]。造林碳匯項(xiàng)目兼具適應(yīng)和減緩氣候變化、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展三重功能[5],具有明顯的生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益[6],從全國(guó)林業(yè)生產(chǎn)力布局和“六大工程”的實(shí)施情況,特別是保障我國(guó)國(guó)土生態(tài)安全以及西部地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要出發(fā)[7],在干旱區(qū),實(shí)施造林碳匯項(xiàng)目都具有重要意義,對(duì)國(guó)家和地區(qū)實(shí)施林業(yè)計(jì)劃有著重要的指導(dǎo)意義。

為了更好地評(píng)價(jià)干旱區(qū)造林的綜合效益,除了對(duì)整個(gè)人工林的耗水情況進(jìn)行估計(jì)外,還要對(duì)造林前的蒸騰耗水量進(jìn)行蒸騰估算。在干旱區(qū),荒漠分布面積最大。梭梭(Haloxylon)是落葉小喬木或大灌木,在我國(guó)的分布面積十分廣闊,約占整個(gè)荒漠(不包括山地)面積的10%[8],是中亞荒漠中分布最廣的荒漠植被類型。對(duì)梭梭林分蒸騰耗水的研究有助于為碳減排林的綜合效益提供背景數(shù)據(jù),還可為梭梭林的管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。已有學(xué)者對(duì)單株梭梭的蒸騰耗水做了大量研究[9-16],但對(duì)林分上蒸騰耗水的研究尚未見報(bào)道。這可能與灌木植被生態(tài)特征較復(fù)雜,從單株向林分上推比較困難所致。但是,在干旱區(qū),物種較單一,分布較稀疏,群落生態(tài)學(xué)特征相對(duì)簡(jiǎn)單,所以通過(guò)群落統(tǒng)計(jì)指標(biāo),如冠幅、葉面積指數(shù)等作為純量,可能推算林分蒸騰耗水。岳廣陽(yáng)等[17]采用基徑總斷面積和葉片密度推算了小葉錦雞蒸騰耗水,取得較好效果;常學(xué)向等[9]在成熟梭梭液流的研究中指出梭梭的蒸騰耗水量同基徑、林冠投影面積呈線性相關(guān)關(guān)系;黨宏忠等[18]運(yùn)用熱擴(kuò)散技術(shù)對(duì)檸條錦雞兒根部液流速率(F_s)進(jìn)行連續(xù)測(cè)定,試驗(yàn)結(jié)果可例證熱擴(kuò)散技術(shù)在根部測(cè)定液流并用來(lái)計(jì)算灌木樹種單株耗水方法的科學(xué)性與優(yōu)越性;孫鵬飛等[19]利用熱脈沖技術(shù)對(duì)古爾班通古特沙漠生長(zhǎng)期原生梭梭的樹干液流耗水特征進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)隨著水分條件的不同,影響樹干液流過(guò)程的主導(dǎo)因素有所不同。鑒于此,筆者在克拉瑪依造林減排基地外圍荒漠選擇了1~3 cm徑級(jí)的梭梭進(jìn)行液流觀測(cè),并在群落調(diào)查的基礎(chǔ)上推算了梭梭的林分蒸騰耗水量,以期探討由枝基徑上推荒漠植被蒸騰耗水量計(jì)算的可行性。

1 研究區(qū)概況與研究方法

1.1 研究區(qū)概況

研究區(qū)為克拉瑪依碳減排人工林,位于準(zhǔn)格爾盆地西北,地理坐標(biāo)為84°58′~85°4′E、45°22′~45°31′N,距克拉瑪依市區(qū)約10 km。屬典型的大陸性干旱荒漠氣候,年平均氣溫8.0 ℃,1月份為最冷月,月平均氣溫-16.7 ℃,7月份溫度最高,月平均溫度27.4 ℃;冬季嚴(yán)寒,年極端最低溫度可達(dá)-35.9 ℃;夏季高溫炎熱,年極端最高氣溫可達(dá)42.9 ℃;年降水量多年平均為105.3 mm,從年內(nèi)分布看,6~8月份稍多,冬季無(wú)穩(wěn)定積雪,全年蒸發(fā)潛力3 545.0 mm,為年降水量的34倍,無(wú)霜期180~220 d;春季多風(fēng),全年(主要集中在冬、春兩季)≥5級(jí)風(fēng)的日數(shù)為119.7 d,≥8級(jí)風(fēng)的日數(shù)為45.6 d,最大風(fēng)速可達(dá)42.2 m/s,主風(fēng)向?yàn)槲鞅?。植被物種組成主要為藜科的梭梭[Haloxylon ammodendron(C.A.M.) Bge.]、白梭梭(Haloxylon persicum Bge. ),蒺黎科的白刺(Nitraria roborowskii Kom.)、鹽穗木[Halostachys caspica(M.B.)C.A.M.],以及檉柳科的紅砂[Reaumuria soongorica(Pall.)Maxim]、長(zhǎng)穗檉柳(Tamarix elongata Ldb.)、多枝檉柳(Tamarix ramosissima Ldb.)等。土壤類型主要有棕漠土、灰棕漠土[20]。

1.2 方法

1.2.1

標(biāo)準(zhǔn)木選擇。

選擇生長(zhǎng)健康的梭梭為標(biāo)準(zhǔn)木,第1分枝的光滑處作為測(cè)量點(diǎn)。以測(cè)量點(diǎn)的直徑基礎(chǔ),徑級(jí)為0.5 cm,每個(gè)徑級(jí)選擇1~2株(表1)。在研究區(qū)邊緣,向東南(梭梭林深處方向)每200 m做一個(gè)10 m×10 m的樣方,共10個(gè),主要調(diào)查梭梭的冠幅、高度、基徑和基徑數(shù)目。在梭梭林深處做一個(gè)100 m×100 m的樣方,主要調(diào)查梭梭的冠幅和高度。

表1 準(zhǔn)噶爾西部原生荒漠植被梭梭樣木采樣信息

在人工林外圍北方(盛行風(fēng)向)1 000 m處架設(shè)Habo氣象站對(duì)土著植被的氣象因素進(jìn)行觀測(cè)。該氣象站主要觀測(cè)了太陽(yáng)輻射、光合有效輻射、空氣溫度、空氣濕度、空氣相對(duì)溫度、土壤濕度、風(fēng)速、風(fēng)向和降雨量等。

1.2.2

樹干液流的觀測(cè)方法。試驗(yàn)開始于2009年7月10日,結(jié)束于2010年8月10日。應(yīng)用Flow4-DL包裹式莖流計(jì)(美國(guó)Dynamax公司)和傳感器對(duì)梭梭的枝液流進(jìn)行連續(xù)觀測(cè)。在樹干胸徑1.3 m處刮去死皮,并用砂紙磨平,涂上油菜籽油,安裝傳感器,然后包上防輻射墊。數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄步長(zhǎng)為0.5 h,主要使用SGB9、SGB13、SGB19和SGB25 4種型號(hào)的傳感器(表2)。

1.2.3

數(shù)據(jù)分析方法。在對(duì)標(biāo)準(zhǔn)木的觀測(cè)期間,每次觀測(cè)的前2 d的數(shù)據(jù)作為儀器和植株生理的未平衡狀態(tài)而剔除,選擇連續(xù)晴天的數(shù)據(jù)用來(lái)分析。由于儀器的測(cè)量原理,每天要進(jìn)行一次調(diào)零,調(diào)零時(shí)依據(jù)前一天的測(cè)量結(jié)果,天氣變化較小時(shí)儀器自動(dòng)計(jì)算的結(jié)果較好,天氣變化較大時(shí)儀器計(jì)算的結(jié)果并不可信。根據(jù)儀器觀測(cè)原理進(jìn)行重計(jì)算,并運(yùn)用SPSS 17.0對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析,使用OriginPro 8作圖。

表2 Flow4-DL傳感器信息

2 結(jié)果與分析

2.1 梭梭液流的日變化

選擇2010年7月15、21、22日3個(gè)晴天日,對(duì)不同直徑梭梭在不同時(shí)間點(diǎn)的液流作圖。測(cè)定期間天氣晴朗,空氣溫度為11~21 ℃,3級(jí)以下微風(fēng),日出時(shí)間7:00,日落時(shí)間19:00。圖1表明,不同直徑梭梭液流均呈多峰值變化,這與孫鵬森等對(duì)油松、王華田等對(duì)油松和側(cè)柏、熊偉等對(duì)華北落葉松、常學(xué)向等對(duì)荒漠梭梭的研究[9,21-23]結(jié)論相似。白天徑流大于夜晚,啟動(dòng)時(shí)間為5:00,結(jié)束時(shí)間為20:00,在10:00~17:00達(dá)到峰值,并出現(xiàn)波動(dòng)。侯天偵等[24]對(duì)分布在新疆甘家湖區(qū)的梭梭生理生態(tài)研究表明,氣孔清晨時(shí)微開,中午最熱時(shí)關(guān)閉,傍晚時(shí)又全部開放。直徑不同,液流通量也有較大差異,直徑大的液流高,更易受到環(huán)境條件變化的影響,峰值的波動(dòng)幅度大。液流在夜間差別不是很大,液流通量較大時(shí)差值也較大。峰值時(shí)出現(xiàn)小幅波動(dòng),并隨徑級(jí)的增大而增大。

圖1 梭梭液流日變化

2.2 梭梭雨天液流的變化

2009年8月31日枝直徑為1.6 cm的梭梭在連續(xù)降水的情況下液流同環(huán)境因子的變化見圖2。降水2 h前,空氣濕度快速上升,空氣溫度小幅降低,液流通量和光合有效輻射正常變化,比晴天時(shí)略小。降雨前2 h,液流通量和光合有效輻射開始降低。降雨時(shí)空氣濕度達(dá)到80%以上,空氣溫度降到最低,液流通量和光合有效輻射降至最低,比晴天減少。降雨過(guò)后2 h,空氣濕度開始下降,空氣溫度開始上升,液流通量和光合有效輻射快速上升至正常水平。

圖2 雨天梭梭檉柳液流通量同環(huán)境因子的變化

雨天的日液流通量小于晴天。有降水的天氣,梭梭日液流通量為443.45 g/h,相對(duì)于晴天液流通量(460.75 g/h)減少3.77%。

8月31日雨天和9月4日晴天的液流通量差異量(圖3)表明,白天,雨天液流通量相對(duì)于晴天減小。15:00降水時(shí)晴天下的液流通量同雨天的差異最大,相差25.99 g/h,液流差異占晴天的51.17%。夜晚,雨天液流通量相對(duì)晴天增大,特別是在有降水時(shí)液流增大幅度最大。液流通量在7:00出現(xiàn)降水,由于白天液流還未啟動(dòng),雨天的液流通量大于晴天,增加了317.76%。

圖3 梭梭液流通量在晴天和雨天的差異量變化

2.3 梭梭不同基徑液流的關(guān)系

選擇晴天時(shí)的液流速率同胸徑作散點(diǎn)圖。圖4表明,枝直徑在1.0~3.0 cm范圍內(nèi)隨著枝直徑的增大,液流速率從17.90 cm/h逐漸減小到9.08 cm/h,梭梭的蒸騰耗水能力減弱,抗旱能力增大。對(duì)圖4分別使用線性函數(shù)、一元二次函數(shù)、冪函數(shù)、指數(shù)函數(shù)進(jìn)行擬合(表3),公式均通過(guò)0.001顯著水平上的檢驗(yàn)。梭梭液流速率同胸徑具有強(qiáng)相關(guān)性,R2達(dá)到0.733 4,可使用指數(shù)函數(shù)進(jìn)行擬合,見公式1。由于標(biāo)準(zhǔn)木的枝直徑變化范圍為1.0~3.0 cm,所以公式1僅說(shuō)明梭梭枝直徑在1.0~3.0 cm范圍內(nèi)的變化情況,對(duì)于其他的枝直徑并不適合。

圖4 梭梭液流速率同直徑的關(guān)系

表3 對(duì)梭梭枝基徑和液流速率關(guān)系的擬合函數(shù)

注:y為液流速率(cm/h);x為測(cè)量點(diǎn)的枯直徑(cm)。

2.4 梭梭叢蒸騰耗水同冠幅的關(guān)系

利用公式1計(jì)算梭梭叢內(nèi)所有的枝液流速率,再結(jié)合枝的截面積(Si)計(jì)算整叢的蒸騰耗水量(Qsi)。叢蒸騰耗水公式為:

Qsi=∑ni=1(250.428 8e-x0.301 9+8.562 6)×Si (公式2)

Si=πd2ci4 (公式3)

式中,dci為第i個(gè)枝、徑級(jí)為c的基徑(cm);n為梭梭叢中的總分枝數(shù);Qsi為第i個(gè)枝的液流通量(g/h);Si為第i個(gè)枝的截面積(cm2)。

經(jīng)過(guò)公式2對(duì)樣方內(nèi)梭梭蒸騰耗水量的計(jì)算,并統(tǒng)計(jì)每一叢的枝數(shù)、累積截面積、平均胸徑和冠幅。圖5~8表明,當(dāng)?shù)厮笏罅值墓诜饕性?~6 m2,枝的數(shù)量主要分布在1~16個(gè),平均胸徑主要分布在0.3~3.0 cm,截面積主要分布在0~60 cm2。枝數(shù)量、平均胸徑、累積截面積均隨著冠幅的增大呈增大趨勢(shì)。由于在林分蒸騰耗水量的計(jì)算過(guò)程中枝截面積是轉(zhuǎn)化純量,所以林分累積枝截面積的分布情況直接決定了林分蒸騰耗水量的分布。故圖7和圖8變化趨勢(shì)一致。對(duì)圖8利用線性函數(shù)、指數(shù)函數(shù)、冪函數(shù)和對(duì)數(shù)函數(shù)進(jìn)行擬合。表4表明,梭梭叢蒸騰耗水量同冠幅具有較好的線性關(guān)系,使用冪函數(shù)進(jìn)行擬合,具有強(qiáng)相關(guān)。

圖5 梭梭冠幅同叢分枝數(shù)量的關(guān)系

圖6 梭梭冠幅同平均胸徑的關(guān)系

圖7 梭梭冠幅同累積截面積的關(guān)系

圖8 梭梭冠幅同蒸騰耗水量的關(guān)系

表4 梭梭叢蒸騰耗水量同冠幅的關(guān)系

2.5 梭梭林分蒸騰耗水量

由液流數(shù)據(jù)和樣方調(diào)查中基徑和叢的數(shù)據(jù),計(jì)算出樣方內(nèi)梭梭每一叢的液流量。再由叢液流量結(jié)合樣方內(nèi)冠幅和叢數(shù),通過(guò)擬合方程計(jì)算出樣方內(nèi)所有液流總流。

利用公式4和梭梭的冠幅數(shù)據(jù)計(jì)算梭梭蒸騰耗水,并統(tǒng)計(jì)每一個(gè)樣方內(nèi)叢累積冠幅和叢數(shù)。表5表明,由于不同地點(diǎn)梭梭生長(zhǎng)的差異性,導(dǎo)致林分蒸騰耗水在1.30~6.56 t/(d·hm2)范圍內(nèi)變化。克拉瑪依造林碳匯基地蒸騰耗水量的背景值為3.25 t/(d·hm2)。

表5 不同樣方內(nèi)梭梭林分蒸騰耗水量

2.6 梭梭液流量與環(huán)境因子

2009年9月4日直徑為1.6 cm的梭梭液流通量和環(huán)境因子日變化(表6)表明,梭梭同太陽(yáng)輻射、光合有效輻射、風(fēng)速、空氣濕度、土壤含水率在0.01水平上極顯著相關(guān),是影響液流變化的主要因子。相關(guān)系數(shù)是度量2個(gè)隨機(jī)變量間關(guān)聯(lián)程度的量,相關(guān)系數(shù)越大,2個(gè)變量之間的關(guān)系越密切。相關(guān)系數(shù)越大,外界因子對(duì)液流通量的影響越大,根據(jù)相關(guān)系數(shù),影響梭梭液流通量大小的排列順序?yàn)椋汗夂嫌行л椛?太陽(yáng)輻射>風(fēng)速>土壤含水率>空氣濕度。

表6 梭梭液流通量同環(huán)境因子的相關(guān)性

注:**表示在0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。

對(duì)影響梭梭液流的主要影響因子[太陽(yáng)輻射(SR)、光合有效輻射(PAR)、風(fēng)速(GS)、空氣濕度(RH)、土壤含水率(WC)]進(jìn)行進(jìn)入回歸分析,方程為f=0.017PAR-0.02SR+2.834GS-104.038WC+0.20RH+12.533,R2達(dá)到0.920。選用多個(gè)對(duì)液流通量極顯著相關(guān)的影響因子可對(duì)液流通量進(jìn)行擬合,方程可以解釋液流通量變化的程度超過(guò)90%,擬合效果較好。

對(duì)影響梭梭液流的主要影響因子(太陽(yáng)輻射、光合有效輻射、風(fēng)速、空氣濕度、土壤含水率)進(jìn)行逐步回歸分析,方程為f=0.024PAR+6.859,R2達(dá)0.887??梢?,風(fēng)速、空氣濕度、土壤含水率被剔除,說(shuō)明即使環(huán)境因子對(duì)梭梭液流影響達(dá)到極顯著相關(guān),也可能不是影響植物液流的主導(dǎo)影響因子。光合有效輻射被保留下來(lái),擬合方程均達(dá)到顯著強(qiáng)相關(guān)水平。多個(gè)環(huán)境因子和主導(dǎo)環(huán)境因子均可對(duì)液流通量進(jìn)行擬合,前者的擬合效果優(yōu)于后者,但后者的方程較簡(jiǎn)單,使用方便。所以使用主導(dǎo)因子對(duì)液流通量進(jìn)行擬合。

分別使用一元一次函數(shù)、一元二次函數(shù)、指數(shù)函數(shù)、對(duì)數(shù)函數(shù)、冪函數(shù)、Logistic函數(shù)對(duì)梭梭液流通量進(jìn)行擬合(表7)。一元一次函數(shù)和一元二次函數(shù)的R2值大于指數(shù)函數(shù)、對(duì)數(shù)函數(shù)、冪函數(shù)、Logistic函數(shù),使用一元一次函數(shù)和一元二次函數(shù)對(duì)液流通量的擬合效果最好;一元一次函數(shù)和一元二次函數(shù)的R2值較接近,因此選擇方程相對(duì)簡(jiǎn)單的一元一次函數(shù)。梭梭的擬合方程為f=0.024PAR+6.859。

表7 梭梭PAR因子對(duì)液流通量擬合方程的相關(guān)系數(shù)

3 結(jié)論

梭梭液流日變化過(guò)程呈多峰值變化,啟動(dòng)時(shí)間為5:00,結(jié)束時(shí)間為20:00,在10:00~17:00達(dá)到峰值,并出現(xiàn)波動(dòng)。枝直徑從1.0~3.0 cm,隨著枝直徑的增大,液流速率從17.90 cm/h逐漸減小到9.08 cm/h。梭梭的蒸騰耗水能力在減弱。梭梭液流速率同胸徑具有強(qiáng)相關(guān)性,可以使用指數(shù)函數(shù)進(jìn)行擬合。

雨日的日液流通量小于晴天。有降水的天氣下,梭梭日液流通量分別為443.45 g/h,相對(duì)于晴天液流通量(460.75 g/h)減少了3.77%。

叢蒸騰耗水量與冠幅也具有較好的生態(tài)學(xué)統(tǒng)計(jì)含義,達(dá)到極顯著相關(guān),可用冪函數(shù)進(jìn)行擬合。將冠幅作為轉(zhuǎn)換純量,計(jì)算了林分的蒸騰耗水量,不同地點(diǎn)梭梭生長(zhǎng)的差異性導(dǎo)致林分蒸騰耗水在1.30~6.56 t/(d·hm2)變化,克拉瑪依造林碳匯基地蒸騰耗水量的背景值為3.25 t/(d·hm2)。

梭梭同太陽(yáng)輻射、光合有效輻射、風(fēng)速、空氣濕度、土壤含水率在0.01水平上極顯著相關(guān),是影響液流變化的主要因子,排列順序?yàn)椋汗夂嫌行л椛?太陽(yáng)輻射>風(fēng)速>土壤含水率>空氣濕度。使用主導(dǎo)因子對(duì)梭梭液流通量進(jìn)行擬合,方程為f=0.024PAR+6.859,R2達(dá)0.887。

參考文獻(xiàn)

[1]史軍,劉紀(jì)遠(yuǎn),高志強(qiáng),等.造林對(duì)陸地碳匯影響的研究進(jìn)展[J].地理科學(xué)進(jìn)展,2004,23(2):58-67.

[2] 馮瑞芳,楊萬(wàn)勤,張健.人工林經(jīng)營(yíng)與全球變化減緩[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2006,26(11):3870-3877.

[3] 相震,吳向培.森林碳匯減排項(xiàng)目現(xiàn)狀及前景分析[J].環(huán)境污染與防治,2009,31(2):94-95.

[4] 陳根長(zhǎng).林業(yè)的歷史性轉(zhuǎn)折與碳交換機(jī)制的建立[J].林業(yè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,2005,25(1):1-6.

[5] 李怒云,龔亞珍,章升東,等.林業(yè)碳匯項(xiàng)目的三重功能分析[J].世界林業(yè)研究,2006,19(3):1-5.

[6] 陳繼紅,宋維明.中國(guó)CDM林業(yè)碳匯項(xiàng)目的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系[J].東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2006,34(1):87-88.

[7] 李怒云,徐澤鴻,王春峰,等.中國(guó)造林再造林碳匯項(xiàng)目的優(yōu)先發(fā)展區(qū)域選擇及評(píng)價(jià)[J].林業(yè)科學(xué),2007,43(7):5-9.

[8] 吳進(jìn)瓊,梁機(jī).從文獻(xiàn)計(jì)量分析看我國(guó)梭梭的研究現(xiàn)狀[J].農(nóng)業(yè)圖書情報(bào)學(xué)刊,2007,19(1):152-154.

[9] 常學(xué)向,趙文智,張智慧.荒漠區(qū)固沙植物梭梭(Haloxylon ammodendron)耗水特征[J].生態(tài)學(xué)報(bào), 2007,27(5): 1826-1837.

[10] 張小由,龔家棟.利用熱脈沖技術(shù)對(duì)梭梭液流的研究[J].西北植物學(xué)報(bào),2004,24(13):2250-2254.

[11] 趙從舉,康慕誼,徐廣才,等.非灌溉條件下不同年齡梭梭蒸騰耗水比較[J].干旱區(qū)研究,2006,23(2):295-301.

[12] 趙明,李愛德,王耀琳,等.沙生植物的蒸騰耗水與氣象因素的關(guān)系研究[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2003,17(6):131-137.

[13] 曹曉明,陳曦,王卷樂,等. 古爾班通古特沙漠南緣非灌溉條件下梭梭(Haloxylon ammodendron)蒸騰耗水特征[J].干旱區(qū)地理, 2013, 36(2): 292-302.

[14] 單立山,李毅,張希明,等.灌溉對(duì)三種荒漠植物蒸騰耗水特性的影響[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2012,32(18): 5692-5702.

[15] 常兆豐,韓福貴,仲生年,等.民勤荒漠區(qū)幾種主要固沙植物群落的水分平衡特性[J].干旱區(qū)地理, 2012, 35(1): 139-144.

[16] 王曉江,賀康寧,唐道峰,等.庫(kù)布齊沙漠幾種旱生灌木耗水特性研究[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2010,24(10): 116-121.

[17] 岳廣陽(yáng),趙哈林,張銅會(huì),等.小葉錦雞兒灌叢群落蒸騰耗水量估算方法[J].植物生態(tài)學(xué)報(bào),2009,33(3):508-515.

[18] 黨宏忠,張勁松,趙雨森,等.應(yīng)用熱擴(kuò)散技術(shù)對(duì)檸條錦雞兒主根液流速率的研究[J].林業(yè)科學(xué),2010,46(3): 29-36.

[19] 孫鵬飛,周宏飛,李彥,等.古爾班通古特沙漠原生梭梭樹干液流及耗水量[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2010,30(24): 6901-6909.

[20] 楚光明,潘存德,晉瑜,等.克拉瑪依農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)外圍荒漠植被主要植物種的生態(tài)位分析[J].新疆農(nóng)業(yè)科學(xué),2005,42(1):9-13.

[21] 孫鵬森,馬履一,萬(wàn)小平.油松樹干液流的時(shí)空變異性研究[J].北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2000,22(5): 1-6.

[22] 王華田,馬履一,孫鵬森.油松、側(cè)柏深秋邊材木質(zhì)部液流變化規(guī)律的研究[J].林業(yè)科學(xué),2002,38(5):31-37.

[23] 熊偉,王彥輝,徐德應(yīng).寧南山區(qū)華北落葉松人工林蒸騰耗水規(guī)律及其環(huán)境因子的響應(yīng)[J].林業(yè)科學(xué),2003,39(2):1-7.

[24] 侯天偵,梁遠(yuǎn)強(qiáng).新疆甘家湖梭梭林的光合、水分生理生態(tài)的研究[J].植物生態(tài)學(xué)與地植物學(xué)學(xué)報(bào), 1991,15(2):141-150.

猜你喜歡
梭梭荒漠
向荒漠宣戰(zhàn)
梭梭的建筑課
中國(guó)石化(2021年8期)2021-11-05
與生命賽跑的“沙漠植被之王”——梭梭
木壘縣沙漠區(qū)域提高梭梭成活率的幾點(diǎn)建議
荒漠生態(tài)系統(tǒng)的演變
三代人薪火相傳 誓把荒漠變綠洲
沙漠梭梭的守望者
荒漠水塘
荒漠之路上的三首情歌
砀山县| 唐山市| 永安市| 凭祥市| 蒙城县| 南和县| 都匀市| 高淳县| 马关县| 赞皇县| 浙江省| 信宜市| 旬阳县| 阜平县| 晋州市| 东丰县| 儋州市| 江川县| 拉孜县| 左权县| 东丽区| 曲阳县| 罗甸县| 洛阳市| 阳城县| 峨边| 林周县| 鹰潭市| 周至县| 淮阳县| 新河县| 普定县| 武穴市| 五寨县| 恩施市| 灵武市| 威海市| 全州县| 巨野县| 永安市| 和林格尔县|