



全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
刘惠等:华南丘陵区针叶林和果园地表CH4通量的日变化 1115华南丘陵区针叶林和果园地表CH4通量的日变化刘惠1,2,赵平2*1. 广东商学院旅游与环境学院,广东 广州 510320;2. 中国科学院华南植物园,广东 广州 510650摘要:利用静态箱-气相色谱法对华南丘陵区典型土地利用类型(针叶林:马尾松 Pinus massoniana;果园:龙眼Dimocarpus longan Lour)地表CH4通量日变化进行了原位观测。结果表明, 针叶林和果园土壤总体来说为大气CH4的吸收汇。地表CH4通量日变化波动较大,规律不明显。吸收较强的月份为1011月,较弱的月份为69月。针叶林地表CH4吸收通量日平均值变化幅度为-0.093 0.066 mgm-2h-1,果园为-0.098 0.146 mgm-2h-1。地温和气温对地表CH4通量无明显影响。降雨对地表CH4通量有较大的影响,旱季(103月) 地表CH4吸收通量大于雨季(49月)。凋落物和植被类型对CH4通量没有明显影响。关键词:土地利用;CH4通量;凋落物;日变化中图分类号:X511 文献标识码:A 文章编号:1672-2175(2008)03-1112-04CH4是大气中丰富的有机痕量气体,自工业化以来成倍的增加1。CH4对温室效应的贡献仅次于CO2,占温室气体对全球变暖贡献总份额的20%2,每分子CH4温室增温潜力是CO2的21倍3, 因此确定全球大气CH4的源与汇,并对其进行估算和预测已成为全球环境变化及温室效应研究的热点。相关试验研究表明土壤中好气微生物消耗大气中的CH4是陆地生态系统中最大的CH4汇4。许多研究都证明,就土壤氧化大气CH4的能力而言,森林土壤草原土壤旱田地5,6。农业活动、土地利用方式的改变对土壤CH4氧化有很大的影响。基于此,本试验选取了华南丘陵区具有较强代表性和典型性的土地利用类型人工林(针叶林)和果园(龙眼)为样地,进行了CH4通量的原位测定,以期为估算我国南方丘陵区CH4源汇强度提供基础数据。1 研究地区与研究方法1.2 研究地概况中国科学院鹤山丘陵综合开放试验站位于广东省中部的鹤山市,11254E,2241N,距广州市以南80 km。试验站地处粤中丘陵地区,属南亚热带季风常绿阔叶林气候。典型的土壤类型是 赤红壤。年均温21.7 ,年均降雨量1700 mm;年蒸发量1600 mm。试验区为“七山一水两分地”的平原丘陵农业地区,丘陵山地面积占78.6,农耕地面积占17.1,水面面积占4.3。实验样地针叶林(主要树种是Pinus elliottii和Pinus massoniana)于1983年种植,坡向西北,坡度25,林分高7.2 m,株行距3 m2.5 m,郁闭度70%,叶面积指数2.5,有35 cm厚的半腐解枯落物层。林下植物主要有九节(Psychotria rubra)、鬼灯笼(Clerodendrum fortunatum )、木姜子(Litsea cubeba)、扇叶铁线蕨(Adiantum flabellulatum)等7;果园 (Dimocarpus longan),1991年种植8。土壤特性参见文献刘惠等9。1.2 研究方法试验分别在针叶林和果园各土壤上进行,设土壤+凋落物(S+L)和土壤(清除凋落物)(S)2个处理配。处理时间为21个月(2003-03-21到2004-12-23),每周及时清除观测表面新生长的植物,随机设置3个重复。针叶林在2003-03-11以后移动箱基座,在同一林内变换测定点,在2004-02-02增加一采样箱,为4个重复采样箱;果园在2004-03-31后移动箱基座,在同一果园内变换测定点,在2004-02-03增加一采样箱,为4个重复采样箱。每月月底随机选择一天进行日变化观测,2003年3-11月进行了昼夜观测,白天每2 h 观测一次(8:0018:00),晚上每 3 h 观测一次(21:0006:00);2003年12月开始只在白天进行观测。采样箱参照国际标准,采用组合式不锈钢采样箱。采样箱由底座、顶箱两部分组成,均为不锈钢板制成9。采样时间分别为关箱后的0、10、20、30 min,每次抽样100 ml将气体样品带回实验室,24 h内用改装后的HP5890II型气相色谱仪分析气样中CH4。CH4检测器为FID(氢焰离子化检测器),载气为氮气,流速是30 mlmin-1,氢气为燃气,流速为30 mlmin-1,空气为助燃气,流速为400 mlmin-1。检测器温度为200 ,分离柱温度为55 。气体排放速率由4个气样浓度值经线性回归分析得出9,以上实验方法参见文献Wang和Wang10。图1 针叶林和果园土壤CH4通量日变化Fig. 1 Diurnal variations of CH4 flux in pine plantation and orchardBS: Bare soil. SL: Soil with litter在每次采样同时,对于各箱地下5 cm的土壤温度用JM624型便携式数字温度计(天津立文电子有限公司生产)测量,温度计的测量范围:-3050 ,测量准确度为0.5 ,读数分辨率为0.1 。2 结果与分析2.1 地表CH4通量的日变化特征图1为针叶林和果园地表CH4通量昼夜或日变化曲线。与稻田CH4通量不同11,针叶林和果园地表CH4通量无论是昼夜变化还是日变化波动较大,无明显规律,这与前人结果一致12。如果以每月底测定的地表CH4通量日平均值作为该月地表CH4通量平均值,从图1可以看出地表CH4通量为负值,说明针叶林和果园土壤对CH4有一定的吸收作用,且旱季(10月3月)地表CH4吸收通量明显大于雨季(4月9月)。但在整个观测期内,第1年8月份有凋落物覆盖下针叶林地表、第1年6月份果园有、无凋落物地表及次年果园无凋落物覆盖地表CH4通量为正值,即排放CH4,这主要是测定之前或测定之日一直下雨。CH4是在严格厌氧条件下由产甲烷菌作用于产CH4前体的结果。CH4大量产生时环境的氧化还原电位(Eh)一般要求低于-150 mV13,而通常土壤淹水后能够达到这种还原环境。而马尾松林和果园土壤,一年四季中除降雨后没有这种绝对无氧的条件,因此除降雨后一般没有CH4的产生过程。相反,好气的土壤条件有利于CH4氧化菌的活动,因此土壤对CH4有一定的吸收作用。针叶林地表CH4吸收通量日平均值变化幅度为-0.093 0.066 mgm-2h-1,果园为-0.098 0.146 mgm-2h-1。日平均最低值一般出现在69月,最高值出现在1011月(图1)。实验每个月取一天,特别是连续下雨几天以后测量的数据来代表整个月有一定的偏差,以后应该注意增加测定的天数。2.2 环境因子对地表CH4通量的影响相关分析表明CH4通量日变化与地温和气温均无明显相关关系,这与齐玉春等12的结果一致。关于土壤温度对土壤氧化(吸收)CH4的影响的研究存在不同的观点。一种观点认为,温度对土壤氧化(吸收)CH4的影响很小14,15。另一种观点认为,温度对土壤氧化(吸收)CH4影响很大,因为绝大多数CH4氧化细菌都是中温型微生物,因而土壤氧化(吸收)CH4的能力与温度密切相关,过高或过低的温度条件都会抑制CH4氧化16。丁维新和蔡祖聪13认为温度对CH4氧化作用的影响较产CH4作用弱,甲烷氧化菌不易受温度变化的影响,即便在低温条件下土壤也具有一定的氧化大气CH4的能力。这也是12月份针叶林和果园地表CH4吸收通量仍较高的原因。针叶林和果园地表CH4吸收通量旱季高而雨季低,是由于鹤山丘陵区受季风影响,降水量的季节分配极不平均,雨季降雨频繁9,降雨导致土壤湿度相应发生变化,而土壤CH4 吸收率与土壤湿度通常呈负相关关系,土壤湿度过高,大气CH4 和O2向土壤中扩散受阻。2.3 植被类型和凋落物对地表CH4通量的影响不同的土壤类型和植被类型对CH4通量有影响17。从山毛榉林到山毛榉-云杉林混交林和纯云杉林的转变使CH4吸收下降18。植物可以通过凋落物质量、有机层形态和根系统影响土壤对大气CH4的源汇强度,有机层的厚度和结构影响CH4和O2向土壤的扩散18。在本8实验中,非参数检验(Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)表明针叶林和果园地表CH4通量没有明显差异,其原因有待进一步探讨。非参数检验(Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)还表明,无论针叶林还是果园,有、无凋落物地表CH4通量差异不明显,这可能是由于针叶林和果园地表凋落物层较薄或空间异质性即微环境的差异超过了凋落物对地表CH4通量的影响造成的。3 结论(1)针叶林和果园土壤总体来说为大气CH4的吸收汇。地表CH4通量日变化波动较大,规律不明显。吸收较强的月份为1011月,较弱的月份为69月。 (2)温度对地表CH4通量无明显影响。降雨对地表CH4通量有较大的影响,旱季地表CH4吸收通量大于雨季。(3)由于凋落物层较薄,各采样点的微环境存在一定差异,所以实验没有发现凋落物对地表CH4通量有明显影响。针叶林和果园地表CH4通量没有明显差异,原因有待进一步探讨。致谢:鹤山站林永标和饶兴权等老师及其他同学对本实验付出了很大的帮助,特此致谢!参考文献:1 WUEBBLES D J, HAYHOE K. Atmospheric methane and global changeJ. Earth-Science Reviews, 2002, 57:177-210.2 HOUGHTON J T, DING Y, GRIGGS D J. Climate Change 2001: The Scientific Basis Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC)M. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.3 HOUGHTON J T, JENKINS G J, EPHRAUMS J J. Climate Change: The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Scientific AssessmentM. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.4 DUENAS C, FERNANDEZ M C, CARRETERO J, et al. Methane uptake in soils of southern Spain estimated by two different techniques: static chamber and radon flux and soil air concentration profilesJ. Atmospheric Environment, 1996, 30(4):545-552.5 WILLISON T W, WEBSTER C P, GROULDING K W T, et al. Methane oxidation in temperate soils: Effects of land use and the chemical form of nitrogen fertilizerJ. Chemosphere, 1995, 30(3):539-546.6 DOBBIE K E, SMITH K A, PRIEME A, et al. Effect of land use on the rate of methane uptake by surface soils in northern EuropeJ. Atmospheric Environment, 1996, 30(7):1005-1011.7 申卫军, 彭少麟, 周国逸, 等. 马占相思(Acacia mangium ) 与湿地松(Pinus elliotii) 人工林枯落物层的水文生态功能J. 生态学报, 2001, 21(5): 846-850.Shen Weijun, Peng Shaolin, Zhou G.uoyi, et al. Ecohydrological functions of litter in man-made Acacia Mangium and Pinus elliotii plantationsJ. Acat Ecologica Sinica, 2001, 21(5): 846-850.8 赵平, 曾小平, 彭少麟. 南亚热带丘陵区龙眼和象草的叶片气孔气体交换的研究J. 广西植物, 2001, 21(1):81-86.Zhao Ping, Zeng Xiaoping, Peng Shaolin. Stomatal gas exchange in leaves of Dimocarpus longan and Pennisetum pur pureum in southern subtropical hilly landJ. Guihaia, 2001, 21(1):81-86. 9 刘惠, 赵平. 华南丘陵区典型土地利用类型土壤呼吸日变化J. 生态环境, 2008(1): 249-255.Liu Hui, Zhao Ping. Diurnal variations of soil respiration of typical land-use types in a Hilly Area of South ChinaJ. Ecology and Environment, 2008(1): 249-225.10 WANG Y S, WANG Y H. Quick measurement of CH4, CO2 and N2O emissions from a short-plant ecosystemJ. Advances in Atmospheric Sciences, 2003, 20(5):842-844.11 刘惠, 赵平, 林永标, 等. 华南丘陵区农林复合生态系统早稻田CH4和N2O排放通量的时间变异J. 生态环境, 2006(1): 58-64.Liu Hui, Zhao Ping, Lin Yongbiao, et al. Fluxes of CH4 and N2O from paddy field of agroforestry ecosystem in hilly area of South China in the first crop seasonJ. Ecology and Environment, 2006(1): 58-64. 12 齐玉春, 罗辑, 董云社, 等. 贡嘎山山地暗针叶林带森林土壤N2O和CH4 排放研究J. 中国科学: D辑, 2002, 32(11): 934-941.Qi Yuchun,Luo Ji,Dong Yunshe,et al. Experimental study on N2Oand CH4 fluxes from the dark coniferous forest zone soil of the Gongga mountain,ChinaJ. Science in China:series D, 2002, 32(11): 934-941.13 丁维新, 蔡祖聪. 温度对甲烷产生和氧化的影响J. 应用生态学报, 2003, 14 (4): 604-608.Din Weixing, Cai Zucong. Effect of temperature on methane production and oxidation in soilsJ.Chinese Journal of Applied Ecology, 2003, 14 (4): 604-608.14 DRR H, KATRUFF L, LEVIN I. Soil texture parameterization of the methane uptake in aerated soilsJ. Chemosphere, 1993, 26:697-713.15 SHIGEHIRO I, TADASHI S, KAZUHIRO I. Methane oxidation in Japanese forest soilsJ. Soil Biology and Biochemistry, 2000, 32:769-777.16 STEINKAMP R, BUTTERBACH-BAHL K, PAPEN H. Methane oxidation by soil of an N limited and N fertilized spruce forest in the Black Forest, Germany J. Soil Biology and Biochemistry, 2001, 33:145-153.17 PRICE S J, SHERLOCK R R, KELLIHER F M, et al. Pristine New Zealand forest soil is a strong methane sinkJ. Global Change Biology, 2003,10:16-2618 BORKEN W, BEESE F. Methane and nitrous oxide fluxes of soils in pure and mixed stands of European beech and Norway spruce J. European Journal of Soil Science, 2006, 57:617-625.Diurnal variations of CH4 fluxes from soil surface of plantation and orchard in a hilly area of south ChinaLiu Hui1, 2, Zhao Ping21. School of Tourism and Environment, Guangdong University of Business Studies, Guangzhou 510320, China; 2. South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510650, ChinaAbstract: Diurnal variation of CH4 flux was measured using dark static chambers for 21 month in two typical land-use types in a hilly area of South China: plantation dominated by Pinus massoniana and orchard dominated
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年化工工艺操作安全认证考试预测题及培训教程
- 2025年初识专利挖掘和专利申请流程模拟题集及答案详解
- 2025年养老护理员高级面试指南认知症照护方向模拟题解析
- 2025年防爆通讯及仪表项目建议书
- 2025年舒血宁注射液项目发展计划
- 抢修安全知识培训课件
- 辽宁省普通高中2025-2026学年高二上学期期初开学考试模拟(2)数学试卷(含解析)
- 2025年无菌包装用包装材料项目合作计划书
- 2025年再生塑料:PVC再生料项目发展计划
- 徭役考试试卷及答案
- 中学藏文散文教学课件大纲
- 第4课《乡愁》课件-2025-2026学年统编版语文九年级上册
- 兵役法教学课件
- 第六届山东省无人机技术与应用职业技能竞赛(无人机测绘操控员)题库(含答案)
- 2025-2026学年人教版小学数学四年级上册教学计划及进度表
- 2025年秋季学期(统编版)二年级上册语文教学工作计划及教学进度表
- 2025年全国《质量知识竞赛》题库及答案
- 2025年呼伦贝尔农垦集团有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 《铁路调车工作》课件
- 数据挖掘(第2版)PPT全套完整教学课件
- (完整版)五年级数学思维拓展课程整体设计
评论
0/150
提交评论