沿淮低洼地防护林生物排水改土效应研究

沿淮低洼地防护林生物排水改土效应研究

论文摘要

分别于2010年5月、7月、8月和10月对安徽省阜阳市颍上县沿淮低洼地南林895、I-69杨和皖林1号杨3个常见的杨树防护林林木叶片的蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)及空气温度(Ta)、空气相对湿度(RH)、光合有效辐射(PAR)等因子的日变化进行了测定,并分析了它们之间的关系。运用叶片蒸腾速率及标准木总叶面积推算不同季节单株和林分日蒸腾量,分析各月蒸腾量与蒸腾速率及总叶面积之间的关系。对5月、7月、8月和10月的林下土壤、距离防护林100m、200m、300m农田土壤和300m以外对照空地的土壤含水量、060cm储水量进行了测定,并取样对各样地土壤容重、土壤孔隙度、土壤养分性状进行了测定。主要结果如下:(1)三个供试杨树无性系蒸腾速率日变化和日均值的年变化均趋势大致相同,5月和10月为单峰型,7月和8月为双峰型,各个杨树无性系蒸腾速率均于7月达到一年中的最高值,5月为最低值。相关系数及直接通径系数表明,环境因子对蒸腾速率均具有不同程度的影响,其影响大小为,除10月的南林895和I-69为气孔导度>空气温度>空气相对湿度>光合有效辐射外,其余均为空气温度>空气相对湿度>气孔导度>光合有效辐射。不同无性系防护林蒸腾量的排列顺序为:I-69>南林895>皖林1号。5月和10月蒸腾量与总叶面积相关度更高,7月和8月与蒸腾速率相关度更高。(2)林下各样地土壤除8月土壤含水量随土层深度增加而升高外,5月、7月和10月均表现20~40cm土壤含水量最大。农田和对照空地土壤含水量在各月均呈现随土层深度增加而升高。林下各样地0~60cm土壤含水量均值在5月分别为19.64%、18.41%和24.25%,低于农田各样地(24.67%、26.26%和26.63%)和对照空地(29.85%),7月和10月也表现相同的趋势;在8月则分别为38.96%、39.08%和38.34%,高于农田各样地(37.28%、36.80%和31.54%)和对照空地(34.56%)。5月、7月和10月农田各样地土壤含水量随距离防护林的距离加大而不断增加,8月则表现相反的趋势。各样地0~60cm储水量表现与土壤含水量相同的趋势。(3)0~60cm各林下样地土壤容重均值明显较农田小,林下土壤在1.40gcm-31.48gcm-3之间;农田土壤在1.49gcm-31.57gcm-3之间。0~60cm各林下样地土壤孔隙状况明显较农田好,如林下土壤总孔隙度060cm均值在43.91%48.37%之间,农田则在41.27%43.12%之间。各样地土壤容重随土壤深度增加而不断增加,而总孔隙度、毛管孔隙度和非毛管孔隙度均随土壤深度增加而不断减少。各农田样地0~60cm土壤容重均值并没有随距离防护林的距离增加而表现一定的规律性变化,土壤孔隙状况也呈现类似的规律。(4)各样地土壤的pH值变化于6.5~7.6之间,基本呈中性反应。各林下样地土壤060cm有机质含量均值在47.93gkg-157.53gkg-1之间,农田在24.33gkg-132.97gkg-1之间,对照空地为20.59gkg-1,即林下各样地高于农田及对照空地,有效N所占比例及全K也表现相同趋势。林下各样地060cm土壤全N含量均值在1.22gkg-11.71gkg-1之间,农田在1.87gkg-12.52gkg-1之间,对照空地为1.08gkg-1,即林下各样地低于各农田样地但高于对照空地,全P、有效P所占比例也表现相同趋势。各项肥力指标在各样地均随土壤深度增加而逐渐减少。各农田土壤060cm各项肥力指标并没有随距离防护林的距离加大而呈现一定的规律性变化。(5)除HCO3-含量在各样地均随土壤深度增加而不断升高外,其余各种可溶性盐离子及全盐均随土壤深度增加而不断减少。各林下060cm土壤全盐含量分别为11.15gkg、11.33gkg、11.33gkg,各农田样地分别14.75gkg、15.54gkg、15.57gkg,对照空地为19.29gkg,即林下低于农田,对照空地最高,且农田各样地并没有随距离防护林的距离加大而呈现一定的规律性变化,其余各种可溶性盐离子含量也表现相似的规律。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 文献综述
  • 1.1 SPAC系统研究进展
  • 1.2 树木蒸腾作用研究进展
  • 1.2.1 树木蒸腾作用的测定方法
  • 1.2.2 树木蒸腾速率与环境条件之间的关系
  • 1.2.3 树木蒸腾作用的时空变化及耗水尺度变化
  • 1.3 防护林排水改土效应研究进展
  • 1.3.1 防护林对土壤水分和孔隙状况的改良
  • 1.3.2 防护林对土壤化学性质的改良
  • 1.3.3 防护林对土壤盐分含量的改良
  • 1.3.4 防护林对土壤微生物和酶含量的影响
  • 2 引言
  • 3 试验地概况及研究方法
  • 3.1 试验地概况
  • 3.2 试验技术路线
  • 3.3 研究方法
  • 3.3.1 蒸腾特性测定
  • 3.3.2 土壤理化性质测定
  • 4. 结果与分析
  • 4.1 供试各杨树无性系的蒸腾特性
  • 4.1.1 不同杨树无性系蒸腾速率的日变化
  • 4.1.2 不同杨树无性系蒸腾速率的年变化
  • 4.1.3 不同季节气孔导度的日变化
  • 4.1.4 不同杨树无性系气孔导度年变化
  • 4.1.5 不同季节环境因子的日变化
  • 4.1.6 蒸腾速率与环境条件相关性分析
  • 4.1.7 标准木单株日蒸腾量
  • 4.2 防护林排水改土效应
  • 4.2.1 各样地土壤含水量和储水量及林下各样地土壤含水量与蒸腾作用的关系
  • 4.2.2 各样地土壤容重和土壤孔隙状况
  • 4.2.3 各样地土壤化学性质
  • 4.2.4 可溶性盐含量
  • 5 结论与讨论
  • 5.1 结论
  • 5.2 讨论
  • 5.2.1 蒸腾特性及其与环境条件的关系
  • 5.2.2 土壤物理性质
  • 5.2.3 土壤化学性质
  • 5.2.4 土壤溶性盐含量
  • 参考文献
  • 致谢
  • 个人简介
  • 在读期间发表的论文
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