劉和丁
(福建省武夷山市林業(yè)局,福建武夷山354300)
杉木與光皮樺純林及混交林土壤理化性質(zhì)分析*
劉和丁
(福建省武夷山市林業(yè)局,福建武夷山354300)
通過對武夷山市長灘國有林場8a生的杉木純林、光皮樺純林及光杉混交林土壤理化性質(zhì)進(jìn)行對比研究。結(jié)果表明:光杉混交林有最低的土壤容重和最高的總孔隙度,表明土壤孔隙狀況得到一定程度的改善。光杉混交林水解性氮和速效鉀含量明顯高于其它兩種林分,而有效磷含量甚至低于杉木純林。對3種林分土壤全量養(yǎng)分的比較發(fā)現(xiàn),光杉混交林僅提高了土壤全磷含量,而土壤有機(jī)碳、全氮和全鉀含量甚至低于其它2種林分。綜上所述,光杉混交林在一定程度上改善了土壤的物理結(jié)構(gòu),提高了土壤速效養(yǎng)分的含量,然而由于混交年限較短,混交模式對土壤全量養(yǎng)分的改善作用有限。
杉木;光皮樺;杉光混交林;土壤理化性質(zhì)
研究區(qū)試驗地位于福建省武夷山長灘國有林場山口工區(qū),造林地前茬為杉木林地。武夷山市位于福建省西北部,閩贛交界處,武夷山脈南麓。即東經(jīng)117°37′22″~118°19′44″,北緯27°27′31″~28°4′46″,東鄰浦城縣、南接建陽市、西與光澤毗連、北部與江西省鉛山縣為界。屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候,四季分明,雨量充足。全年最熱月是7月,平均月氣溫27.5℃,最高氣溫月平均值為33.3℃,極端最高氣溫41.2℃;冬季和早春不太冷,氣溫多數(shù)在0℃以上,極端最低氣溫-8.1℃,年平均氣溫18℃。年平均相對濕度78%,年平均降水量1916.4mm。年平均無霜期255d。
試驗地為Ⅱ類地,2008年3月造林。2016年7月調(diào)查,調(diào)查選擇起源一致的杉木純林、光杉混交林、光皮樺純林。在每種林分中分別布設(shè)3個20m×20m的樣地,在樣地內(nèi)別選擇典型位置,挖取土壤剖面,并按等距離劃分土壤層次,分別于0~10 cm、10~20 cm、20~40 cm、40~60cm深度用環(huán)刀取樣測定土壤容重,同時取土壤樣品,同層土壤混合樣取約200g,重復(fù)3次,分別裝入自封袋內(nèi)并編號記錄。各標(biāo)準(zhǔn)地基本概況見表1。
由環(huán)刀法計算土壤容重、最大持水量、毛管持水量、最小持水量、非毛管孔隙、毛管孔隙以及總孔隙度。將土壤樣品自然風(fēng)干,一部分過2mm篩,用于測定土壤有效磷,速效鉀和水解性氮含量;剩余部分過0.25mm篩,用于測定土壤有機(jī)碳、全氮、全磷和全鉀含量[6]。
表1 試驗地概況
3.1 土壤持水量與孔隙度特征分析
從表2可以看出,3種不同林分生長8a后,無論是表層土壤0~10cm還是10~20cm的土壤層,其土壤容重均表現(xiàn)為杉木>光皮樺純林>光杉混交;最大持水量表現(xiàn)為混交林>光皮樺純林>杉木純林,毛管持水量、最小持水量和總孔隙度有一致的變化規(guī)律。在表層0~10cm土壤的非毛管孔隙則是混交林>光皮樺純林>杉木純林,10~20cm的土壤非毛管孔隙則是杉木純林>混交林>光皮樺純林;毛管孔隙在表層土壤0~10cm的則是光皮樺純林>杉木純林>混交林,10~20 cm的土壤層又是混交林>光皮樺純林>杉木純林。
表2 各樣地土壤持水及孔隙狀況表
3.2 土壤養(yǎng)分狀況分析
從表3的不同林分土壤不同土層速效養(yǎng)分含量來看,在表層0~10 cm的土壤層,光杉混交林速效鉀含量最高,達(dá)到89.77mg·kg-1,分別是光皮樺純林和杉木純林的2.13和1.19倍;有效磷含量則是杉木純林最高,為6.40mg·kg-1,分別是光皮樺純林和光杉混交林的1.42和2.58倍;水解性氮含量是光杉混交林最高為153.85mg. kg-1,稍高于光皮樺純林,是杉木純林的1.36倍。在10~20 cm的土壤層速效鉀含量光杉混交林最高,為68.61mg· kg-1,稍高于杉木純林,是光皮樺純林的2.35倍;有效磷含量是杉木純林最高為5.60mg·kg-1,是光杉混交林的1.27倍,是光皮樺純林的1.38倍;水解性氮含量是光杉混交林最高為186.04mg·kg-1,分別是光皮樺純林和杉木純林的1.72和1.83倍。20~40 cm的土壤層速效鉀含量光杉混交林最高為65.84mg·kg-1,稍高于杉木純林,是光皮樺純林的2.34倍;有效磷含量是杉木純林最高為4.97mg·kg-1,分別是光杉混交林和光皮樺純林的1.31和1.30倍;水解性氮含量光杉混交林最高為164.85mg·kg-1,分別是杉木純林和光皮樺純林1.85和1.93倍。40~60cm的土壤層速效鉀含量光杉混交林最高為70.13mg·kg-1,分別是杉木純林和光皮樺純林的1.21和2.74倍;有效磷含量是光杉混交林最高為3.78mg·kg-1,分別是杉木純林和光皮樺純林的1.82和1.83倍;水解性氮含量則是光皮樺純林最高為87.54mg·kg-1,分別是光杉混交林和杉木純林的1.17和2.01倍。
表3 不同林分土壤的速效養(yǎng)分
表4為不同林分的全量養(yǎng)分情況表,從表中可知,不同林分土壤中全鉀含量各個土壤層都是杉木純林最高,其次是光杉混交林,光皮樺純林是最低的,但光皮樺純林全鉀含量的土壤層從高到低分布是20~40cm>10~20cm>0~10cm>40~60cm,杉木純林全鉀的土壤層從高到低分布是10~20cm>0~10cm>40~60cm>20~40cm的土壤層,光杉混交林全鉀土壤層從高到低分布則是40~60 cm>20~40cm>0~10cm>10~20cm。3個林分中全磷含量各個土壤層都是光杉混交林最高,其次是杉木純林,最低還是光皮樺純林,但光皮樺純林、杉木純林的各土壤層值是相同的,光杉混交林則不完全相同,前兩層0~10cm與10~20cm值相同為0.07g·kg-1,后兩層20~40cm與40~60cm值相同為0.06g·kg-1。
3個林分中碳含量0~10 cm土壤層最高是光杉混交林,為1.53%,其次是杉木純林,最低為光皮樺純林;10~20 cm土壤層最高是杉木純林,為1.42%,其次是光皮樺純林,光杉混交林最低;20~40 cm土壤層最高是杉木純林,為1.54%,其次是光皮樺純林,光杉混交林最低;40~60 cm土壤層最高是杉木純林,為0.89%,其次是光杉混交林,光皮樺純林最低。3個林分中氮含量基本表現(xiàn)為隨土層深度的增加逐漸減少的趨勢。3個林分中各土壤層碳氮比存在差異。光皮樺純林最高碳氮比出現(xiàn)在20~40cm土壤層達(dá)到14.07,其次依次為10~20cm、0~10cm和40~60cm土壤層;杉木純林最高碳氮比出現(xiàn)在0~10cm土層達(dá)到14.30,然后逐層降低;光杉混交林碳氮比隨土層深度變化規(guī)律與光皮樺純林基本相同,最高的土壤層是20~40cm土壤層達(dá)到15.23。
表4 各樣地土壤的全量養(yǎng)分
土壤容重小表明土壤疏松,結(jié)構(gòu)性良好;反之,則表明土壤緊實而缺乏團(tuán)粒結(jié)構(gòu)。從表2中可知,光杉混交林的土壤容重最低,土壤總孔隙度最大,并且隨著土壤深度的增加,土壤容重逐漸增大,土壤孔隙狀況趨于下降,這表明混交林對土壤具有一定的改良作用。
不同林分對土壤的培肥作用差異是由它的生物學(xué)特性、根系吸收養(yǎng)分能力、林下植被、枯枝落葉數(shù)量與質(zhì)量、微生物數(shù)量和土壤酶活性所決定[7,8]。不同林分土壤不同土層速效養(yǎng)分含量來看光杉混交林速效鉀和水解性氮含量最高,而光杉混交林有效磷含量最低;全K含量體現(xiàn)了土壤鉀素的貯量狀況,在武夷山成土條件下,三種不同林分的土壤鉀素貯量水平大小順序為杉木純林>光杉混交林>光皮樺純林,但全磷含量和碳氮比都是光杉混交林最大,三種林分的土壤全P含量在0.04~0.07g·kg-1之間,表明研究區(qū)域的土壤磷素供應(yīng)處于輕度或中度缺乏狀態(tài),這與前人研究認(rèn)為,在福建省亞熱帶生物氣候條件下,磷素易于淋失的結(jié)果相吻合[9,10]。
綜上所述,光皮樺與杉木混交在一定程度上改善了土壤的物理結(jié)構(gòu),提高了土壤速效養(yǎng)分的含量,然而由于混交年限較短,混交模式對土壤全量養(yǎng)分的改善作用有限。
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The soil physical and chemical properties of pure and mixed forests ofand
Liu Heding
(Wuyishan City Forestry Bureau,Wuyishan Fujian 354300,China)
S714.8
A
1003-4382(2017)02-0033-03
2017-01-15
2017-02-10
劉和?。?981-),男,福建永安人,大學(xué),林業(yè)工程師,主要從事森林培育研究和管理工作。