蔣丹丹,萬(wàn)福緒,黃文慶
(南京林業(yè)大學(xué) 森林資源與環(huán)境學(xué)院,南京210037)
隨著氣候的改變,生態(tài)環(huán)境的惡化,荒山綠化成為生態(tài)修復(fù)的重要手段。營(yíng)造良好的人工林體系可涵養(yǎng)水源、保持水土、有效抗御自然災(zāi)害,顯著改善環(huán)境條件,充分發(fā)揮其生態(tài)效益。地形條件、森林植被結(jié)構(gòu)、營(yíng)林措施等因素在森林與外部的水熱傳輸以及林內(nèi)水熱分布格局中起著重要作用,森林通過(guò)形成與外部截然不同的小氣候,影響植被生長(zhǎng)、種子繁殖及土壤微生物生境,還通過(guò)影響林內(nèi)光合作用、營(yíng)養(yǎng)循環(huán)和水分傳輸與分配控制生態(tài)系統(tǒng)的主要過(guò)程[1-3]。因此,森林小氣候研究是探討森林生態(tài)過(guò)程的重要內(nèi)容。森林植被配置模式的差異是影響林內(nèi)小氣候最為常見(jiàn)和最重要的因素之一,據(jù)國(guó)內(nèi)外的大量研究表明,選用種間關(guān)系融洽的樹(shù)種營(yíng)造混交林,能較大幅度地提高林分的生長(zhǎng)量,增強(qiáng)人工林的抗性,改善小氣候效應(yīng),提高較差立地上人工林生產(chǎn)力。
目前有關(guān)森林小氣候效應(yīng)研究主要集中于立地條件良好的天然林[4-5]、水土保持林、沿海防護(hù)林以及生態(tài)經(jīng)濟(jì)林等人工林[6-9],而對(duì)立地條件差的石灰?guī)r山地人工林小氣候效應(yīng)研究較少。側(cè)柏適應(yīng)能力強(qiáng),對(duì)土壤的要求不嚴(yán),能夠固土護(hù)坡,綠化效果好,在徐州石灰?guī)r山地的植被恢復(fù)中起著重要作用。早期有關(guān)側(cè)柏混交林和純林小氣候效應(yīng)的研究?jī)H局限于對(duì)二者日變化[10]的概述,未研究月變化和年變化情況。本文通過(guò)對(duì)徐州石灰?guī)r山地側(cè)柏女貞混交林和側(cè)柏純林不同季節(jié)空氣溫濕度、土壤溫度和水分特征進(jìn)行分析和比較,揭示不同種植模式下林分對(duì)環(huán)境的影響,正確認(rèn)識(shí)森林的調(diào)節(jié)功能和生態(tài)效益,為困難地森林生態(tài)系統(tǒng)研究提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累,同時(shí)也對(duì)人工林恢復(fù)植被選擇和樹(shù)種配置模式供了一定的理論依據(jù)。
研究地點(diǎn)位于江蘇省徐州市銅山縣呂梁林場(chǎng)的小黑 山,117°28′34″—117°28′41″E,34°10′42″—34°10′51″N。銅山縣屬暖溫帶濕潤(rùn)和半濕潤(rùn)的季風(fēng)氣候,光照充足,降水量較為充沛,四季分明。年均氣溫13.9℃,年日照時(shí)數(shù)為2 284~2 495h,日年均降水量800~930mm,雨季降水量占全年的56%。本研究所選擇的兩種模式人工林樣地均分布在銅山區(qū)內(nèi)的丘陵山地,研究區(qū)裸巖率較高,部分土層含石率高達(dá)80%。土壤類(lèi)型為石灰?guī)r發(fā)育而成的粗骨褐土和淋溶褐土,土壤大多無(wú)石灰反應(yīng),腐殖質(zhì)少,保肥水能力差。研究地區(qū)喬木種植模式主要包括側(cè)柏純林、側(cè)柏欒樹(shù)混交林、側(cè)柏楓香林和側(cè)柏女貞林等,林木長(zhǎng)勢(shì)較同林齡下土壤狀況良好的人工林差,且林下灌木和草本較少。
分別在側(cè)柏女貞混交林(CN)、側(cè)柏純林(CB)內(nèi)各選擇海拔、坡向、坡度和坡位相近的2塊面積為20m×20m的林地進(jìn)行氣象觀(guān)測(cè),同時(shí)在林外設(shè)置2塊荒空地(CK)作為對(duì)照樣地。于2013年3月對(duì)樣地植被結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查結(jié)果見(jiàn)表1。
本研究采用EM50數(shù)據(jù)采集器進(jìn)行各環(huán)境因子的連續(xù)測(cè)定。每個(gè)樣地配置1個(gè)EM50數(shù)據(jù)采集器,每個(gè)數(shù)據(jù)采集器裝備1個(gè)EHT(空氣溫度/相對(duì)濕度傳感器)、2個(gè)5TE(土壤溫度/含水量傳感器)。測(cè)定的小氣候因子包括空氣溫度(℃)、空氣相對(duì)濕度(%)、土壤表層溫度(℃)、土壤地下5cm溫度(℃)以及土壤含水量(%)。由于石灰?guī)r山地土層較薄,土壤含石量極高,未能使用5TE傳感器對(duì)更深層次土壤溫度和土壤含水量進(jìn)行測(cè)定研究。設(shè)置數(shù)據(jù)采集器平均數(shù)據(jù)的記錄間隔為10min,數(shù)據(jù)采集時(shí)間為2013年春季(4月)、夏季(7月)、秋季(10月)和冬季(12月)。收集到的數(shù)據(jù)通過(guò)電腦安裝的ECH2O Utility軟件轉(zhuǎn)換和導(dǎo)出。
使用Excel 2003軟件進(jìn)行原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、計(jì)算以及圖表制作;采用SPSS 17.0軟件對(duì)不同樣地小氣候指標(biāo)進(jìn)行方差分析(ANOVA)和多重比較。
表1 樣地基本概況
2.1.1 氣溫日變化 比較不同時(shí)間氣溫變化可以反映出不同林分以及林內(nèi)外溫度日變化差異及程度。圖1為7月3—5日氣溫日變化曲線(xiàn),從圖中可以看出,3種樣地氣溫具有相似的日變化規(guī)律,隨著太陽(yáng)輻射的增加,氣溫逐漸上升,12:00時(shí)氣溫達(dá)到最大值,之后隨著太陽(yáng)輻射的降低,氣溫逐漸下降。上午8:00—12:00之前各樣地氣溫值差距較小,10:00以后氣溫差值逐漸增大,16:00以后CN和CB氣溫差值逐漸縮小,各時(shí)刻氣溫值均為CN<CB<CK??偟膩?lái)說(shuō),混交林內(nèi)的平均氣溫較純林低,且日均氣溫比純林低0.49℃,這是因?yàn)榛旖涣止趯颖燃兞趾?,葉面積指數(shù)較大,遮擋的光照多,使得氣溫有所降低,但是二者溫度差值較小,這可能是石灰?guī)r山地立地條件差、林分稀疏的緣故。
圖1 氣溫日變化
2.1.2 氣溫季節(jié)變化 從表2看出,四個(gè)季節(jié)氣溫月均值基本都是林內(nèi)低于林外,混交林低于純林,兩種林分氣溫差值7月份最大,12月份最小,說(shuō)明夏季混交林降溫效果比純林好。此外,12月份側(cè)柏女貞混交林的月均溫度略高于側(cè)柏純林,這說(shuō)明冬天混交林能夠穩(wěn)定氣溫,避免林內(nèi)溫度降至較低水平,凍傷植被。另外,4月和7月混交林與純林以及混林與林外氣溫有一定的差異但不很顯著,而混交林與林外氣溫差異達(dá)到顯著水平;10月份和12月份3個(gè)樣地間氣溫沒(méi)有明顯的區(qū)別。這說(shuō)明相對(duì)于空地來(lái)說(shuō),春季和夏季林內(nèi)外氣溫有明顯差距。
表2 不同季節(jié)氣溫比較
2.2.1 空氣相對(duì)濕度日變化 如圖2所示,除了早上8:00空氣相對(duì)濕度純林略高于混交林,其他時(shí)刻基本為CN>CB>CK??諝庀鄬?duì)濕度從早上8:00逐漸升高,在10:00達(dá)到最大值,此時(shí)相對(duì)濕度值混交林為86.1%、純林為85.5%、空地為79.5%,隨后緩慢變化?;旖涣值淖畹拖鄬?duì)濕度出現(xiàn)在中午12:00,純林最低相對(duì)濕度出現(xiàn)在14:00,而林外相對(duì)濕度最低點(diǎn)出現(xiàn)在16:00。此外,混交林的相對(duì)濕度日變化趨勢(shì)較為平緩,純林空氣濕度在10:00—14:00之間降幅較大,這說(shuō)明在溫度較高的環(huán)境下,混交林能夠增加空氣濕度,使其穩(wěn)定在較高的水平。兩種林分內(nèi)空氣相對(duì)濕度都明顯高于林外空氣濕度,這是因?yàn)榱值貎?nèi)樹(shù)木可以吸取土壤水分供林木蒸騰消耗,隨蒸騰作用的進(jìn)行,林地空氣濕度提高,同時(shí)林冠可以阻擋林地與空地間空氣交換,林地水汽不易向外擴(kuò)散,致使林地空氣濕度比空地高。
圖2 夏季空氣相對(duì)濕度日變化
2.2.2 空氣相對(duì)濕度季節(jié)變化 從表3中可以看出,兩種人工林內(nèi)空氣相對(duì)濕度在不同季節(jié)呈現(xiàn)出相同的變化趨勢(shì),即4月份相對(duì)濕度最小,7月份降水量豐富,空氣相對(duì)濕度最大。7月份和10月份側(cè)柏女貞混交林相對(duì)濕度比側(cè)柏純林分別大5.5%,5.9%,而4月和12月混交林內(nèi)濕度略低于純林。通過(guò)單因素方差分析表明:4月份和10月份混交林與純林空氣相對(duì)濕度沒(méi)有顯著差異,而林內(nèi)外空氣相對(duì)濕度差異較大;7月份混交林與純林相對(duì)濕度有差異但不顯著,而與林外空氣相對(duì)濕度差異達(dá)到顯著水平;12月份3個(gè)樣地間相對(duì)濕度沒(méi)有明顯區(qū)別。
表3 不同季節(jié)空氣相對(duì)濕度比較
2.3.1 土溫日變化 圖3為7月份10:00,14:00和18:00土溫變化情況。從圖中可以看出,地表溫度日變化與氣溫日變化規(guī)律相似,從8:00左右溫度開(kāi)始上升,14:00左右達(dá)到最大值,之后逐漸下降。地下5 cm溫度也隨著地表溫度的升高而升高、隨著地表溫度的下降而降低,但是不同模式下地表溫度和地下5 cm溫度變化程度不同。各樣地地表溫度均高于地下5cm溫度,不同樣地地表溫度和地下5cm溫度均為CN<CB<CK,且混交林10:00—14:00土溫升幅以及14:00—18:00土溫降幅比純林和空地小。CN,CB和CK地表溫度與地下5cm溫度差值10:00時(shí)為3.8℃、3.5℃、3.3℃,14:00時(shí)為2.9℃、3.5℃、4.1℃,18:00時(shí)為1.7℃、0.9℃和1.0℃,在溫度較高的午后混交林地表溫度與地下5cm溫度差值較其他樣地小,說(shuō)明混交林土壤熱傳遞能力強(qiáng),降低地表溫度,避免土溫過(guò)高影響土壤微生物作用和植物的生長(zhǎng)。
圖3 不同時(shí)間土壤溫度比較
2.3.2 土溫季節(jié)變化 由圖4可以看出,3個(gè)樣地四季土溫變化規(guī)律大致相同,平均溫度均為夏季>秋季>春季>冬季,且地表溫度均大于地下5cm溫度。各樣地地表和地下5cm土溫值夏季差值最大,冬季差值最小,7月份土溫大小順序依次為CN地下5cm<CB地下5cm<CN地表<CB地表<CK地下5cm<CK地表,林內(nèi)地表溫度比林外地下5cm的溫度還低,此外,4月份和10月份土溫順序CN地下5cm<CB地下5cm<CN地表<CK地下5cm<CB地表<CK地表,12月份林內(nèi)地下5cm土溫略高于林外。混交林和純林都能夠降低土壤溫度,但是混交林林內(nèi)土溫降低的更多,混交林穩(wěn)定土溫的能力較純林強(qiáng)。這是因?yàn)榕c純林相比,混交林氣溫較低,土溫也更低,土壤得到更好的改良,土壤熱量擴(kuò)散和傳遞能力比純林更好,使土壤溫度不至于過(guò)高,也不至于過(guò)低。
圖4 土壤溫度季節(jié)變化
由圖5可見(jiàn),不同季節(jié)土壤水分含量與空地相對(duì)濕度的變化規(guī)律相似,都是夏季最大,春季最小,這是因?yàn)榭諝獾南鄬?duì)濕度越大,水汽越多,進(jìn)入土壤中的水分也越多,土壤濕度就會(huì)增加。4個(gè)季節(jié)土壤水分含量均為CN>CB>CK,相對(duì)于空地來(lái)說(shuō),造林可以增加土壤水分含量,有利于植物生長(zhǎng)及對(duì)物質(zhì)的吸收,而混交模式林分土壤含水量比純林更高。從季節(jié)上來(lái)看,各樣地土壤水分的月變化幅度很小,只有2%~3.5%的波動(dòng)范圍,這可能與土壤質(zhì)地和高含石量有關(guān)。此外,7月份各樣地間土壤含水量達(dá)到顯著水平,4月份和12月份混交和純林土壤水分與空地土壤含水量有顯著差異,而兩種林分間含水量差異不明顯。
圖5 不同月份地下5cm處土壤水分含量
從溫度日變化來(lái)看,夏季白天各時(shí)刻氣溫值比較均為混交林<純林<空地,10:00—14:00各樣地氣溫差距最大。四季氣溫值均為混交林<純林<空地,特別是夏季,林分通過(guò)降低溫度可避免植物葉片日灼及高溫危害。春季和夏季混交林與純林月均氣溫有差異但未達(dá)到顯著水平,但與林外氣溫差異達(dá)到顯著水平,秋季和冬季3個(gè)樣地間溫度沒(méi)有明顯的區(qū)別。
不同季節(jié)空氣相對(duì)濕度為夏季>秋季>冬季>春季,夏季空氣相對(duì)濕度基本為混交林>純林>空地,10:00—14:00間混交林空氣濕度的變化幅度較純林和空地平緩,夏季氣溫較高,植物蒸騰作用強(qiáng),林分高空氣濕度能夠減少植物和土壤蒸發(fā),使作物在較好的水分平衡狀態(tài)下生長(zhǎng)。4月份混交林與空地相對(duì)濕度有顯著差異,與純林無(wú)差異,7月份和10月份混交林空氣相對(duì)濕度比純林分別大5.5%、5.9%,但二者差異未達(dá)到顯著水平,但與空地相對(duì)濕度差異性顯著。12月份3個(gè)樣地間相對(duì)濕度沒(méi)有明顯區(qū)別。
7月份白天各樣地地表溫度均高于地下5cm溫度,且混交林土溫最低、空地土溫最高。在溫度較高的午后,混交林地表溫度和地下5cm溫度差值較純林和空地小。四季土壤平均溫度均為夏季>秋季>春季>冬季,各樣地地表和地下5cm土溫值夏季差值最大,冬季差值最小,混交林地表溫度和地下5cm溫度都較純林低,長(zhǎng)期內(nèi)能夠改良土、增強(qiáng)土壤生產(chǎn)力[11]。
3個(gè)樣地土壤水分含量都是夏季最大、春季最小,且混交林土壤含水量高于純林,7月份混交林和純林土壤含水量差異性達(dá)到顯著水平,其他月份差異不明顯,說(shuō)明混交林涵養(yǎng)水源的能力較純林強(qiáng)。
總的來(lái)說(shuō),混交林改善小氣候能力比純林更強(qiáng),主要表現(xiàn)在增加空氣濕度和土壤水分含量,穩(wěn)定氣溫和地溫,這對(duì)于植物生長(zhǎng)發(fā)育、有機(jī)物的積累及品質(zhì)的提高具有重要的生理生態(tài)學(xué)意義。土壤溫度由于溫度變化遲滯效應(yīng),日變化和季節(jié)變化與氣溫變化不同步,空氣溫度對(duì)太陽(yáng)輻射強(qiáng)度的敏感性比土壤溫度的敏感性高,土壤濕度日變化和季節(jié)變化較?。?2-14],同本研究結(jié)果一致。
石灰?guī)r山地由于其特殊的地質(zhì)結(jié)構(gòu),生態(tài)敏感度高,穩(wěn)定性差,營(yíng)造良好的小氣候條件是實(shí)現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定的基礎(chǔ)。筆者對(duì)部分小氣候因子日變化和季節(jié)變化進(jìn)行具體闡述,但未結(jié)合喬木生長(zhǎng)狀況進(jìn)行綜合分析,以后需深入研究側(cè)柏女貞混交林和側(cè)柏純林生長(zhǎng)能力與小氣候之間的關(guān)系,分析影響林木生長(zhǎng)的主要小氣候因子,使研究更加全面科學(xué)。
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