东北六种温带森林碳密度和固碳能力
【摘要】:
森林生态系统吸收大气中CO2并固定在植被和土壤中,因而在减少日益增长的温室效应和维持气候系统的稳定中起到至关重要的作用。精确估算森林碳储量和碳通量是评价森林生态系统对全球碳收支贡献的首要条件,而探索森林碳分配格局及其影响因子对于构建陆地生态系统模型和评价预测森林碳循环对全球变化的响应也非常重要。本研究以处于同一气候区内林龄相近的六种温带森林(即杨桦林、硬阔叶林、红松林、兴安落叶松林、杂木林和蒙古栎林)为研究对象,旨在量化六种林型十种主要组成树种的碳浓度变异以及采用不同碳浓度估算生物量碳的误差,同时采用样地清查和异速生长方程法量化六种林型的碳密度和净初级生产力(NPP)的分配格局及其控制因子,并评价其固碳能力。主要研究结果如下:
十种主要树种生物量器官的平均碳浓度波动在47.1%(细根)至51.4%(叶)之间,其中树干总平均碳浓度为49.9±1.3%(平均值±标准误)。质量加权平均碳浓度(weighted mean carbon concentration,WMCC)的大小顺序为:黄菠萝(Phellodendron amurense Rupr.)(55.1%)紫椴(Tilia amurensis Rupr.)(53.9%)红松(Pinus koraiensis Sieb.et Zucc.)(53.2%)水曲柳(Fraxinus mandshurica Rupr.)(52.9%)胡桃楸(Juglans mandshurica Maxim.)(52.4%)蒙古栎(Quercus mongolica Fisch.)(47.6%)兴安落叶松(Larix gmelinii Rupr.)(46.9%)五角槭(Acer mono Maxim.)(46.4%)白桦(Betula platyphylla Suk.)(46.1%)山杨(Populous davidians Dode)(43.7%)。忽略上述碳浓度的种内和种间变异将引起的生物碳储量估算误差波动在-6.7%至+7.2%之间,其中约93%的误差是因碳浓度在种内不同生物量器官间的变异引起的。WMCC与优势木的平均年增长量呈显著负相关关系,表明在固碳林营造时选择速生树种的同时,应该折中考虑其较低碳浓度而引起的固碳量损失。
林龄相近的六种林型,虽然所处的立地条件和林分组成不同,但林型间的生态系统碳密度及其组分(除碎屑碳库外)差异不显著,而利用胸高断面积标准化之后却发现其差异显著。六种林型的总碳密度波动在186.9-349.1 tC hm-2之间;其中,植被碳密度、碎屑碳密度、土壤碳密度分别波动在86.3-122.7、6.5-10.5、93.7-220.1 tC hm-2之间,分别占总碳密度的39.7%±7.1%(均值±标准差)、3.3%±1.1%、57.0%±7.9%。在植被碳库中,乔木层占99%以上。叶生物量、中细根(直径5mm)生物量、根冠比、中细根与叶量之比分别波动在2.08-4.72 tC hm-2、0.95-3.24 tC hm-2、22.0-28.3%、34.5-122.2%之间。六种林型中,以红松林的叶生产效率(总生物量与叶量之比)最低(22.6 g g-1)、兴安落叶松林的中细根生产效率(总生物量与中细根生物量之比)最高(124.7 g g-1)。除蒙古栎林之外,所有林型的中细根碳密度均随土壤层次加深而下降;而蒙古栎林的中细根碳密度的垂直分布却有下移趋势。两种人工林(红松林和落叶松林)的粗木质残体碳密度显著地低于天然林。这些结果表明,特定森林的碳分配格局分异主要受控于植被功能型、经营历史、局域土壤的水分和养分有效性等的共同作用。
六种林型的总NPP波动在615.9-860.4 gC m-2a-1之间,平均值为763.2 gC m-2a-1。由于立地条件和组成植被功能型的不同,总NPP的林型间差异显著,其中NPP林型间的分异主要来源于地下NPP,而地上NPP差异不显著。另外,短期存活组织(即资源获取组织)NPP也存在显著的差异。除兴安落叶松林外,其余五种林型在地上和地下NPP、长期存活组织和短期存活组织NPP的分配格局基本一致,均以地上NPP(占总NPP的1/2以上)和短期存活组织NPP(占总NPP的2/3以上)为主。六种林型净生态系统生产力(NEP)波动在301.9-729.2 gC m-2a-1,均表现出较强的碳汇功能。
本论文对我国东北典型温带森林碳密度和碳汇功能进行了系统的研究,为区域森林碳循环模型的构建和校验提供了重要的实测数据,也为东北地区碳汇林业提供了科学依据。
【关键词】:生物量 碳浓度 碳分配 净初级生产力 固碳能力 【学位授予单位】:东北林业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:Q948
【目录】:
- 摘要3-5
- Abstract5-9
- 1 绪论9-14
- 1.1 研究背景9
- 1.2 研究综述9-12
- 1.2.1 树木碳浓度变异9-10
- 1.2.2 森林碳密度及其碳分配10-11
- 1.2.3 森林生态系统固碳能力11-12
- 1.3 研究目的12-14
- 2 研究地概况14-16
- 3 十种温带树种碳浓度变异16-24
- 3.1 引言16
- 3.2 实验材料和研究方法16-18
- 3.2.1 样品采集及准备16-17
- 3.2.2 碳浓度测定17
- 3.2.3 平均年生长量测定17
- 3.2.4 碳储量估算17
- 3.2.5 数据分析17-18
- 3.3 结果18-21
- 3.3.1 种内碳浓度变异18-19
- 3.3.2 树种间的碳浓度变异19-20
- 3.3.3 碳估算误差估计20-21
- 3.4 讨论21-23
- 3.5 本章小结23-24
- 4 六种温带森林碳密度与碳分配24-36
- 4.1 引言24-25
- 4.2 实验材料和研究方法25-26
- 4.2.1 森林碳密度测定25-26
- 4.2.2 数据分析26
- 4.3 结果26-31
- 4.3.1 森林碳密度26-27
- 4.3.2 森林碳分配27-31
- 4.4 讨论31-35
- 4.4.1 生态系统总碳库31-32
- 4.4.2 植被总碳库及其分配32-34
- 4.4.3 碎屑碳库及其分配34
- 4.4.4 土壤碳库及其分配34-35
- 4.5 本章小结35-36
- 5 六种温带森林固碳能力36-46
- 5.1 引言36
- 5.2 实验材料和研究方法36-38
- 5.2.1 净初级生产力测定36-37
- 5.2.2 土壤呼吸释放CO_2年通量37-38
- 5.2.3 数据处理与分析38
- 5.3 结果38-42
- 5.4 讨论42-44
- 5.4.1 温带森林净初级生产力42-43
- 5.4.2 净初级生产力的分配格局43
- 5.4.3 森林的固碳能力43-44
- 5.5 本章小结44-46
- 总结与展望46-48
- 参考文献48-54
- 攻读学位期间发表的学术论文54-55
- 致谢55-56
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