福建主要人工林生态系统碳贮量研究
【摘要】:
随着全球工业的不断进步发展,大气温室气体含量不断上升,全球气候变暖,越来越引起人们的关注。森林生态系统作为陆地生态系统的主要组成部分,其固碳和吸碳作用日趋显著。森林生态系统碳储量包括土壤有机碳储量、植被有机碳储量和凋落物层有机碳储量,其现有碳储量是评价森林生态系统吸收CO2功能的主要尺度。杉木(Cunninghamia lanceolata)、马尾松(Pinus massoniana)、毛竹(Phyllostachys hterocycla)和桉树(Eucalyptus grandis)都是中国南方重要的森林资源,经济用途广泛,是福建省分布最广的人工林生态系统。本文采用野外调研与室内试验相结合的方法,研究了福建杉木、马尾松、毛竹和桉树人工林生态系统碳密度及其空间分布特征,并用最小二乘—支持向量机法分别对各人工林土壤有机碳含量和有机碳密度进行了预测估计,分析了土壤有机碳密度与林龄、坡向、坡位的线性和非线性回归关系;运用多元线性回归模型预测不同人工林乔木层各器官生物量,在此基础上计算乔木层各器官的有机碳含量和有机碳密度;对杉木、马尾松和桉树人工林生态系统中,土壤各层有机碳密度与乔木层的干、枝、叶和根,林下植被的草本层和灌木层以及凋落物层进行了典型相关分析研究,深入分析土壤碳密度与地上部分碳密度的关系;最后,运用刀切法、投影寻踪等方法对乔木层碳密度与胸径、树高的关系进行模拟。主要研究结果如下:
1、土壤有机碳含量和有机碳密度的空间分布特征:有机碳含量和有机碳密度均垂直方向上表现为土壤表层有机碳含量随着土层深度的增加而逐渐降低,其中表层到第二层的降低速度最快;水平方向上,从大到小依次为毛竹桉树杉木马尾松,下坡中坡上坡、阳坡阴坡;杉木林和毛竹林土壤有机碳含量和有机碳密度表现出幼龄林中龄林成熟林的变化特征;而马尾松林地、桉树林地在不同发育阶段土壤有机碳密度趋势则相反,表现为幼龄林中龄林成熟林的变化特征。但因其受土壤碳含量、土壤容重、土层厚度的影响,又有一定变异性。
2、应用多元线性回归模型对杉木、马尾松、毛竹和桉树人工林生态系统中土壤有机碳密度与环境因子坡向和坡度以及林龄的关系,进行了多元回归分析。结果表明,林龄对杉木土壤剖面有机碳密度的影响比较显著,而对马尾松、毛竹和桉树3个林分土壤剖面有机碳密度的影响不显著,坡向和坡位对4个林分土壤剖面有机碳密度的影响均较小。但因多元线性回归的前提是假设土壤有机碳密度与各因子之间的线性关系。
3、进一步应用最小二乘支持向量机法对各人工林土壤碳密度进行预测,结果表明,对建阳和永安杉木人工林土壤表层有机碳密度预测的平均误差分别为0.077%和0.116%;对建阳和永安杉木人工林土壤剖面有机碳密度预测的平均误差为0.098%和0.082%;对建阳和永安马尾松人工林土壤表层有机碳密度预测的平均误差分别为0.082%和0.081%;对建阳和永安马尾松人工林土壤剖面有机碳密度预测的平均误差为2.559%和0.049%;对建阳和永安毛竹人工林土壤表层有机碳密度预测的平均误差分别为2.709%和3.928%;对建阳和永安毛竹人工林土壤剖面有机碳密度预测的平均误差为2.895%和2.474%;对桉树人工林土壤表层有机碳密度预测的平均误差为0.066%;对桉树人工林土壤剖面有机碳密度预测的平均误差为0.049%。说明LS-SVM模型对福建4种人工林土壤有机碳密度值的预测效果良好。
4、森林生态系统中各部分有机碳密度,特别是土壤有机碳密度受诸多因子影响,而且各因子之间可能存在线性或非线性的关系,且有主要因素和次要因素。本文采用尝试用建立扩展离散灰色序列模型,来预测土壤有机碳密度值,并确定影响土壤有机碳密度的主要变量。结果表明,杉木、马尾松和桉树人工林的林龄与土壤表层有机碳密度和土壤剖面有机碳密度之间的复相关系数均为最大值,因此确定林龄为杉木林、马尾松林和桉树林的主变量,其余因子为辅助变量。运用扩展灰色离散序列高阶动态预测模型对杉木、马尾松和桉树人工林表层土壤有机碳密度和土壤剖面有机碳密度进行模拟,结果表明相关系数R均大于0.7832,且预测值与实测值误差较小,说明扩展灰色离散序列高阶动态土壤有机碳密度预报模型对福建不同人工林土壤有机碳密度的预测效果良好。
5、选取福建建阳、永安地区的杉木、马尾松和桉树人工林表层土壤有机碳密度和土壤剖面有机碳密度为因变量,林龄(A)、坡位(P)、坡向(S)、林分密度(D)、坡度(G)、土壤容重(V)等为自变量,利用实数编码自适应约束优化遗传算法进行参数搜索,建立投影寻踪回归预测模型。结果表明,该模型在3个人工林土壤表层和剖面有机碳的预测中,其预测值平均误差区间为5.73%~10.56%,标准误差区间为7.25%~15.24%,相关系数介于0.886~0.940之间,说明改进的投影寻踪模型用于土壤有机碳密度预测,能达到理想效果,方法简单有效,模型适用性及实用性较强。
6、生物量模型的改进:乔木层各器官的生物量采用相对生长量法进行模拟,即利用各器官的生物量与D2H(其中D为胸径、H为树高)的关系进行模拟;本文在模拟W = a( D2H)b的基础上,对各器官生物量的改进模型W = a?DbHc进行优化模拟,结果表明模拟效果理想,其结果可以用来计算乔木层各器官有机碳密度。
7、不同森林类型乔木层有机碳密度存在差异,其中杉木林乔木层有机碳密度最高,为15.145 kg/m2,其次为马尾松林乔木层有机碳密度,为13.723 kg/m2,最小是桉树林乔木层有机碳密度,为5.662 kg/m2,表现出杉木林马尾松林毛竹林桉树林的趋势。从各林分类型乔木层各器官有机碳密度来看,均表现出干根枝叶的趋势。就树干而言,有机碳密度从大到小依次为:马尾松杉木桉树毛竹;就树根而言,有机碳密度从大到小依次为:杉木马尾松毛竹桉树;就树枝而言,有机碳密度从大到小依次为:杉木马尾松毛竹桉树;就树叶而言,有机碳含量从大到小依次为:杉木马尾松桉树毛竹。
8、不同林分的林下植被有机碳密度以马尾松最大,为0.263 kg/m2,其次为桉树和杉木,毛竹林下植被的碳密度最少,只有0.031 kg/m2。林下植被各层中,灌木层和凋落物层均以马尾松林的碳密度最大,分别为0.133 kg/m2和0.107 kg/m2,桉树和杉木其次,毛竹最少;草本层的有机碳含量则以杉木林最大,桉树和马尾松次之,毛竹最少。这进一步说明本研究中的几种人工林中,毛竹的林分结构比较单一,林分碳储量受人为干扰严重;马尾松和杉木人工林的林分结构相对比较丰富,林下植物种类多样,生物多样性较高。
9、4种人工林生态系统有机碳贮量各不相同,杉木人工林生态系统的有机碳储量最大,达到28.125 kg/m2;马尾松人工林生态系统的有机碳储量次之,为27.779 kg/m2;毛竹人工林生态系统的有机碳储量第三,为22.884 kg/m2;而桉树人工林生态系统的有机碳储量最小,为22.381 kg/m2。
10、森林生态系统是一个有机整体,各部分的有机碳含量除受环境因子的影响外又有一定得自相关性。本文将土壤亚层即h1、h2、h3和h4层的有机密度以及0-100cm的剖面有机碳密度一起设为第一组的x1、x2、x3、x4、x5典型变量,乔木层的干、根、枝、叶、草本层、灌木层和凋落层分别为第二组的y1、y2、y3、y4、y5、y6、y7典型变量,采用典型相关分析讨论地下部分碳密度对地上部分碳密度的影响,深入分析土壤碳密度与地上部分碳密度的关系。结果表明,土壤碳有机碳密度对u1的相对作用大小依土壤深度依次减小,即:第h1层( 0~20㎝)第h2层(20~40㎝)第h3层(40~60㎝)第h4层(60~100㎝),其中第h1层是作用最大,第h4层的作用很小。v1与地上部分各层次有机碳密度(yi)的原始数据相关关系如下:v1与地上部分树干、树根有机碳密度(yi)的原始数据存在明显的正相关。
11、根据福建省永安和建阳杉木、马尾松、毛竹和桉树人工林64株调查材料,按刀切法原理对人工林乔木层有机碳密度的进行估算。经计算,人工林乔木层有机碳密度的估计量为12.740 kg/m2,且估计精度为93.239%。因此,利用刀切法估算人工林乔木层有机碳含量的结果可靠。
12、基于投影寻踪的乔木层有机碳密度回归模型:投影回归是用于分析和处理非正态、非线性数据的一种新方法。由于建立多元回归模型的前提是:影响因子与预报因子之间确切存在模型的假定相关关系,而各预测因子之间的相关关系并不是一致的线性或非线性,而是存在多种相关形式,因此采用一致线性或非线性形式建立的回归模型不能真实的反映回归关系。本文引入加权的思想,在改进单纯形算法的基础上建立了乔木层有机碳密度模型,取得了较满意的效果,12个训练样本拟合值的总体拟合精度较高,在建阳杉木人工林乔木层有机碳密度预测模型中,预测和实测值相比较,平均误差为3.163%,标准误差为2.096%,相关系数达0.923,精度较高,预测效果良好。
【关键词】:杉木 马尾松 毛竹 桉树 碳密度 碳贮量
【学位授予单位】:福建农林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:S718.5
【目录】:
【学位授予单位】:福建农林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:S718.5
【目录】:
- 摘要8-11
- Abstract11-15
- 1 研究综述15-27
- 1.1 国内外森林生态系统碳库研究现状15-25
- 1.1.1 森林生态系统的碳储量研究15-20
- 1.1.2 森林生态系统碳通量研究20-22
- 1.1.3 森林生态系统碳密度研究22-23
- 1.1.4 森林生态系统碳平衡研究23
- 1.1.5 外界环境对森林生态系统生物量和碳储量的影响研究23-25
- 1.2 存在问题25
- 1.2.1 源汇功能的不确定性25
- 1.2.2 观测站点不足25
- 1.2.3 中小尺度的研究偏少25
- 1.3 研究目的和研究意义25-27
- 1.3.1 研究目的25-26
- 1.3.2 研究意义26-27
- 2 研究区概况与研究方法27-42
- 2.1 研究区域概况27-30
- 2.1.1 地理位置27
- 2.1.2 气候27
- 2.1.3 地质地貌特征27-29
- 2.1.4 生物资源29-30
- 2.2 样地设计30-31
- 2.3 野外调查方法31
- 2.3.1 立地因子的测定记录31
- 2.3.2 植被调查31
- 2.3.3 土壤取样与测定31
- 2.4 实验样品分析31-32
- 2.4.1 土壤理化性质分析31-32
- 2.4.2 植被生物量与碳含量测定32
- 2.5 数据处理及计算32-34
- 2.5.1 土壤含水率计算32
- 2.5.2 土壤有机碳计算32-33
- 2.5.3 森林植被有机碳计算33-34
- 2.6 统计分析方法34-42
- 2.6.1 多元线性回归模型34-35
- 2.6.2 最小二乘支持向量机35-38
- 2.6.3 典型相关分析法38
- 2.6.4 刀切法38-40
- 2.6.5 扩展离散灰色序列模型方法40
- 2.6.6 投影寻踪回归方法40-42
- 3 结果与分析42-146
- 3.1 福建省不同人工林土壤有机碳贮量42-115
- 3.1.1 杉木人工林土壤有机碳贮量42-63
- 3.1.2 马尾松人工林土壤有机碳贮量63-82
- 3.1.3 毛竹人工林土壤有机碳贮量82-94
- 3.1.4 桉树人工林土壤有机碳贮量94-110
- 3.1.5 福建省不同人工林土壤有机碳贮量变化特征比较110-115
- 3.2 福建省不同人工林乔木层有机碳贮量115-129
- 3.2.1 杉木人工林乔木层有机碳贮量116-119
- 3.2.2 马尾松人工林乔木层有机碳贮量119-121
- 3.2.3 毛竹人工林乔木层有机碳贮量121-124
- 3.2.4 桉树人工林乔木层有机碳贮量124-126
- 3.2.5 福建省不同人工林乔木层碳贮量变化特征比较126-129
- 3.3 福建省不同人工林林下植被和凋落物有机碳贮量129-135
- 3.3.1 不同人工林林下植被和凋落物的生物量130-131
- 3.3.2 不同人工林林下植被和凋落物有机碳贮量131-135
- 3.4 福建省不同人工林生态系统有机碳贮量135-137
- 3.4.1 福建省不同人工林土壤有机碳密度分布特征比较135-136
- 3.4.2 福建省不同人工林下植被和枯落物有机碳密度分布特征比较136
- 3.4.3 福建省不同森林类型乔木层各器官有机碳密度分布特征比较136
- 3.4.4 福建省不同人工林生态系统有机碳储量分布特征比较136-137
- 3.5 福建省不同人工林生态系统碳密度典型相关分析137-142
- 3.5.1 杉木人工林土壤与地上部分各层次碳密度的典型相关分析138-139
- 3.5.2 马尾松人工林土壤与地上部分各层次碳密度的典型相关性分析139-140
- 3.5.3 毛竹人工林土壤与地上部分各层次碳密度的典型相关性分析140-141
- 3.5.4 桉树人工林土壤与地上部分各层次碳密度的典型相关性分析141-142
- 3.6 刀切估计法在福建省人工林乔木层有机碳贮量预测中的应用142-144
- 3.7 投影寻踪法在福建省人工林乔木层有机碳贮量预测中的应用144-146
- 3.7.1 数据来源144-145
- 3.7.2 预测结果分析145-146
- 4 结论与论讨146-161
- 4.1 福建省不同人工林土壤有机碳贮量146-154
- 4.1.1 杉木人工林土壤有机碳贮量146-147
- 4.1.2 马尾松人工林土壤有机碳贮量147-148
- 4.1.3 毛竹人工林土壤有机碳贮量148-149
- 4.1.4 桉树人工林土壤有机碳贮量149-150
- 4.1.5 不同人工林土壤有机碳贮量比较150-151
- 4.1.6 基于最小二乘支持向量机的土壤有机碳密度预测模型151-152
- 4.1.7 扩展灰色离散序列高阶动态土壤有机碳密度预测模型152-153
- 4.1.8 基于投影寻踪的土壤有机碳密度的回归模型153-154
- 4.2 福建省不同人工林乔木层有机碳贮量154-157
- 4.2.1 优化模型在乔木层各器官生物量预测中的应用154
- 4.2.2 杉木人工林乔木层有机碳贮量154-155
- 4.2.3 马尾松人工林乔木层有机碳贮量155
- 4.2.4 毛竹人工林乔木层有机碳贮量155-156
- 4.2.5 桉树人工林乔木层有机碳贮量156
- 4.2.6 福建省不同人工林乔木层有机碳贮量156-157
- 4.2.7 福建省不同人工林乔木层碳密度与林龄、坡向、坡位的关系157
- 4.3 福建省不同人工林林下植被和凋落物有机碳贮量157-158
- 4.3.1 不同植被类型林下植被生物量分布特征157-158
- 4.3.2 不同植被类型林下植被碳含量分布特征158
- 4.4 福建省不同人工林生态系统有机碳储量分布特征158-159
- 4.4.1 福建省不同人工林土壤有机碳密度分布特征158
- 4.4.2 福建省不同人工林下植被和枯落物有机碳密度分布特征158-159
- 4.4.3 福建省不同森林类型乔木层各器官有机碳密度分布特征159
- 4.4.4 福建省不同人工林生态系统有机碳储量分布特征159
- 4.5 人工林生态系统不同亚层的碳密度典型相关分析159-160
- 4.6 刀切估计法预测模型的应用160
- 4.7 投影寻踪法预测模型的应用160-161
- 参考文献161-175
- 致谢175
| 【引证文献】 | ||
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| 【参考文献】 | ||
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| 【共引文献】 | ||
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| 【同被引文献】 | ||
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| 【二级参考文献】 | ||
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| 【相似文献】 | ||
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