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更新時間:2025.03.22
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,以準確評估該區(qū)域土壤碳排放量?!痉椒ā恳云赂?對照)以及10,20,30和40年生的刺槐(Robinia pseudoacacia)林為研究對象,用氣體井法測定CO2濃度,使用Fick擴散法(5種擴散系數(shù)模型)計算0~200cm土層土壤剖面碳通量,并用Li-8100腔室法對表層土壤碳通量進行實地監(jiān)測,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)果與實測值進行對比分析。【結(jié)果】1)5種擴散系數(shù)模型對土壤剖面碳通量的模擬結(jié)果有較大差異,其中Penman模型計算結(jié)果與實測值差異最大,Moldrup模型計算值與實測值差異最小。2)5種擴散系數(shù)模型計算的土壤碳通量均大于實測值,但與實測值均具有顯著相關(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擴散系數(shù)分別為0.15,0.14,0.20,0.22和0.27,據(jù)此計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),可見隨著土層深度的增加,土壤碳通量逐漸降低。【結(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散系數(shù)模型中的各種參數(shù),對于準確評估區(qū)域土壤碳排放具有重要參考價值。

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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,以準確評估該區(qū)域土壤碳排放量?!痉椒ā恳云赂?對照)以及10,20,30和40年生的刺槐(Robinia pseudoacacia)林為研究對象,用氣體井法測定CO2濃度,使用Fick擴散法(5種擴散系數(shù)模型)計算0~200cm土層土壤剖面碳通量,并用Li-8100腔室法對表層土壤碳通量進行實地監(jiān)測,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)果與實測值進行對比分析?!窘Y(jié)果】1)5種擴散系數(shù)模型對土壤剖面碳通量的模擬結(jié)果有較大差異,其中Penman模型計算結(jié)果與實測值差異最大,Moldrup模型計算值與實測值差異最小。2)5種擴散系數(shù)模型計算的土壤碳通量均大于實測值,但與實測值均具有顯著相關(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擴散系數(shù)分別為0.15,0.14,0.20,0.22和0.27,據(jù)此計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散系數(shù)模型中的各種參數(shù),對于準確評估區(qū)域土壤碳排放具有重要參考價值。

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