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《海南大学》 2013年
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海南省琼中植胶区PR107橡胶人工林生态系统固碳潜力研究

缪晓乐  
【摘要】:通过造林再造林来减缓气候变化已经成为国际社会的普遍共识,在我国,已经确定热带区域为进行造林的优先开展区,但是,实际情况是在我国的热带地区,普遍对橡胶树的木材以及乳胶收益过多的关注,没有对其关于固碳功能进行系统的评价和研究,对整个生态系统固碳功能的变化了解甚少。本文以海南省琼中植胶区为研究地点,结合样地实测,对该植胶区PR107橡胶人工林生态系统固碳潜力进行探讨,主要研究结果如下: (1)为避免树高的误差对生物量模型的影响,以树木胸径为单变量拟合出海南省琼中植胶区PR107橡胶树的生物量非线性幂指数方程(W=0.0679D2.6431)及利用逻辑斯蒂生长模型拟合该植胶区PR107橡胶树的生长曲线(W=1.36/1+e6.7-026a)。 (2)海南省琼中植胶区PR107橡胶人工林生态系统具有较高的固碳能力,该生态系统的地上部分和地下部分具有较高的碳浓度。 (3)海南省琼中植胶区PR107橡胶人工林生态系统土壤有机碳储量有主要集中在表层土壤(0-20cm),在垂直分布上,随着土层深度的增加而下降。同年龄的土壤有机碳浓度呈现着随深度增加而递减的规律,浅层土壤和较深层土壤有机碳含量变化尤为剧烈。 (4)各树龄(8a、12a、15a、19a和24a)橡胶人工林凋落物碳的年归还量分别为2.41t·hm-2、2.48t·hm-2、2.85t·hm-2、3.56t·hm-2、3.79t·hm-2。随着树龄的增大,其凋落物碳归还量也随之增加。其碳年释放量各个树龄分别为0.12t·hm-2、0.21t·hm-2、0.27t·hm-2、0.19t·hm-2、0.27t·hm-2。随着树龄的逐渐增加,数目的凋落物释放量也会逐渐加大。 (5)海南省琼中植胶区PR107橡胶人工林生态系统的碳储量主要由乔木层、灌木层、草本层和土壤的碳储量构成。树龄24a的PR107橡胶人工林的碳储量为276.77t.hm-2,乔木层的碳储量占整个植被碳储量的63.64%,灌木层、草本层,枯落物层合计占整个植被碳储量的1.06%。土壤碳储量和胶乳碳储量分别占20.90%和5.30%。1-24年PR107橡胶人工林生态系统平均年固定量11.53t.hm-2.a-1 (6)PR107橡胶人工林系统中的土壤的呼吸速率是具有空间动态变化的特性,而且,不同的处理对应着相似的曲线变化趋势。土壤呼吸速率最大值出现在树龄19a,而最低值出现24a。同树龄,不同碳源输入之间,2倍枯落物这一处理方式使各个树龄的土壤呼吸速率高于其他处理,去除枯落物显得最低。 (7)土壤呼吸速率与土壤温度均呈显著相关(P0.05),与湿度之间呈不显著相关(P0.05)。
【关键词】:PR107橡胶人工林 碳储量 碳浓度 土壤有机碳
【学位授予单位】:海南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:S794.1;S718.5
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-11
  • 上篇 文献综述11-20
  • 第一章 导论11-13
  • 1 研究目的和意义12
  • 2 研究内容12
  • 3 技术路线12-13
  • 第二章 国内外研究进展13-20
  • 1 森林生态系统碳储量研究现状13-16
  • 1.1 森林生物量的研究现状13
  • 1.2 森林生态系统碳储量研究现状13-14
  • 1.3 森林生态系统碳浓度研究现状14-15
  • 1.4 森林生态系统碳储量研究方法15-16
  • 2 人工林土壤碳储量的研究现状16-18
  • 2.1 土壤有机碳储量的研究进展17
  • 2.2 土壤呼吸的研究现状17-18
  • 3 森林枯落物研究现状18-20
  • 3.1 凋落物的归还量18
  • 3.2 凋落物分解释放量18-20
  • 下篇 研究内容20-43
  • 第一章 材料与方法20-24
  • 1 试验地概况20
  • 2 样地设置20
  • 3 海南省琼中植胶区橡胶林生态系统各组成碳浓度和生物量测定20-22
  • 3.1 PR107橡胶树样株采集与碳浓度测定20
  • 3.2 PR107橡胶树胶乳的采集与碳浓度测定20-21
  • 3.3 PR107橡胶树凋落物与林下植被的采集与碳浓度测定21
  • 3.4 PR107橡胶树凋落物分解率测定21
  • 3.5 PR107橡胶树土壤的采集与碳浓度测定21
  • 3.6 PR107橡胶树土壤呼吸及温湿度的测定21-22
  • 4 PR107橡胶人工林生态系统碳储量计算22-24
  • 4.1 地上部分碳储量计算22
  • 4.2 土壤有机碳贮量计算22
  • 4.3 凋落物年归还碳量、年释放碳量的表达式和计算过程22-24
  • 第二章 结果与分析24-34
  • 1 碳浓度24-26
  • 1.1 乔木层各器官碳浓度24
  • 1.2 林下植被层和凋落物层碳浓度24-25
  • 1.3 土壤有机碳浓度25-26
  • 2 PR107橡胶树生物量模型的建立26-27
  • 3 碳储量及其时空分布27-29
  • 4 土壤呼吸及枯落物分解及释放量29-34
  • 4.1 枯落物分解率29-32
  • 4.2 枯落物碳年释放量32
  • 4.3 不同碳源输入对土壤呼吸的影响32-33
  • 4.4 土壤呼吸速率与温湿度的关系33-34
  • 第三章 讨论34-41
  • 1 碳浓度34-35
  • 1.1 乔木层碳浓度34
  • 1.2 林下植被与枯落物层碳浓度34
  • 1.3 土壤层碳浓度34-35
  • 2 碳储量及年固定量35-38
  • 2.1 乔木层碳储量35
  • 2.2 林下植被层和凋落物层碳储量35-36
  • 2.3 土壤有机碳储量36-38
  • 2.4 胶乳碳储量38
  • 3 土壤呼吸及枯落物分解及释放量38-41
  • 3.1 土壤呼吸38-39
  • 3.2 枯落物分解39-41
  • 第四章 结论与展望41-43
  • 1 结论41
  • 2 展望41-43
  • 本研究不足之处43-44
  • 本研究创新之处44-45
  • 参考文献45-51
  • 致谢51-52
  • 附件52

【参考文献】
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