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黃河三角洲不同形成時期鹽漬土碳氮分布特征研究

發(fā)布時間:2017-10-22 21:17

  本文關(guān)鍵詞:黃河三角洲不同形成時期鹽漬土碳氮分布特征研究


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【摘要】:陸地土壤碳庫的微小變化顯著影響著全球碳循環(huán)過程,因此土壤碳循環(huán)是全球氣候變化研究中的熱點領(lǐng)域(Lal R,2004)。土壤中的氮循環(huán)與碳循環(huán)密切相關(guān),也是全球生物地球化學(xué)循環(huán)的重要內(nèi)容(Gardenas,2011)。黃河三角洲作為中國最年輕的土地,土壤發(fā)育時間較短,本底均一,土地利用歷史簡單清晰,且面積仍在持續(xù)增長,是我國最重要的后備土地資源區(qū)之一。本文以我國典型濱海鹽堿區(qū)黃河三角洲為研究區(qū)域,在黃河三角洲不同形成時期葉瓣上選擇典型地塊樣地,以其1米深度土壤為研究對象,以樣地空間變化代替時間動態(tài),采用時空迭代法探尋黃河三角洲不同形成時期土壤碳氮的分布規(guī)律及影響機制,以期為區(qū)域碳氮循環(huán)理論與模型的構(gòu)建提供新的思路和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。主要研究成果如下:(1)根據(jù)前人對黃河三角洲葉瓣劃分及識別的研究成果,對三種葉瓣劃分結(jié)果進(jìn)行對比分析進(jìn)一步明確了8個三角洲葉瓣的位置關(guān)系,將黃河三角洲按照不同形成時期分為8個區(qū)域,每個區(qū)域即可認(rèn)為不同形成時期的土壤。(2)黃河三角洲未利用地和農(nóng)用地土壤有機碳平均含量范圍分別為2.33~4.06g/kg和2.82~6.09g/kg,含量水平較低;形成時期對各個層次土壤有機碳含量均具有顯著性影響,而且形成時期對土壤有機碳含量影響的顯著性水平隨著土層深度的增加而越高;從整體上來說,有機碳含量隨著形成時期的增加呈先降低后升高的變化趨勢,隨著土壤形成年限的不斷減小,農(nóng)用地增幅明顯大于未利用地土壤的增幅;在垂直剖面上,土壤有機碳隨著深度的增加而逐漸減少。(3)黃河三角洲未利用地和農(nóng)用地土壤無機碳平均含量范圍分別為9.51~10.21g/kg和10.84~12.01g/kg;形成時期對0~20 cm的表層土壤影響不顯著,而對20~100 cm各個層次土壤無機碳含量均具有顯著性影響;未利用地中無機碳含量在不同形成時期并未表現(xiàn)出明顯的變化趨勢規(guī)律,農(nóng)用地中無機碳含量隨著形成時期的增加呈先降低后升高再降低的S型變化趨勢;土壤形成時期越短,農(nóng)業(yè)墾殖越有利于土壤中無機碳含量的增加;在垂直方向上,土壤無機碳含量和土層深度不相關(guān)。(4)黃河三角洲未利用地和農(nóng)用地土壤全氮平均含量范圍分別為0.24~0.41g/kg和0.25~0.72g/kg,含量水平較低;形成時期對0~20 cm的表層土壤影響不顯著,而對20~100 cm各個層次土壤全氮含量均具有顯著性影響,而且形成時期對土壤有機碳含量影響的顯著性水平隨著土層深度的增加而越高;土壤全氮在水平及垂直方向的變化特征與有機碳十分相似,從整體上來說,全氮含量隨著形成時期的增加呈先降低后升高的變化趨勢;在垂直剖面上,未利用地和農(nóng)用地全氮均值線都隨著土壤深度的增加而減少,但減小的幅度不同。(5)研究發(fā)現(xiàn),土壤有機碳與全氮含量呈顯著的正相關(guān)關(guān)系(R=0.861,p0.01);土壤有機碳含量與pH呈顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系(R=-0.188,p0.01);土壤無機碳與全氮pH之間相關(guān)性不顯著。(6)黃河三角洲0-40cm土層有機碳、無機碳、全氮儲量變化范圍分別為0.62~2.56kg.m-2、2.24~4.85kg.m-2、0.06~0.36kg.m-2,對形成時期較近的三角洲土壤進(jìn)行土地開發(fā)能夠大幅增加土壤碳氮儲量,而形成時期較為久遠(yuǎn)的三角洲土壤經(jīng)土地開發(fā)利用后土壤碳氮儲量則出現(xiàn)不同幅度的降低。
【關(guān)鍵詞】:黃河三角洲 形成時期 土壤碳、氮 分布特征
【學(xué)位授予單位】:山東農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:S153.6
【目錄】:
  • 中文摘要7-9
  • ABSTRACT9-12
  • 1 引言12-22
  • 1.1 選題背景與研究意義12-13
  • 1.2 國內(nèi)外研究進(jìn)展13-22
  • 1.2.1 黃河改道變遷的歷史過程13-16
  • 1.2.2 黃河三角洲的演化發(fā)育16-17
  • 1.2.3 土壤碳素的研究進(jìn)展17-18
  • 1.2.4 土壤氮素的研究進(jìn)展18-20
  • 1.2.5 土壤碳氮儲量的研究進(jìn)展20-22
  • 2 研究內(nèi)容與方法22-28
  • 2.1 研究內(nèi)容22
  • 2.2 研究區(qū)概況22-24
  • 2.2.1 地理位置22
  • 2.2.2 地形地貌特征22-23
  • 2.2.3 氣候類型與特征23
  • 2.2.4 水文特征23
  • 2.2.5 土壤類型與質(zhì)地23
  • 2.2.6 植被分布23-24
  • 2.3 研究方法24-28
  • 2.3.1 樣品采集24-25
  • 2.3.2 樣品測定方法25-26
  • 2.3.3 土壤碳氮儲量的計算方法26-27
  • 2.3.4 技術(shù)路線27-28
  • 3 結(jié)果與分析28-50
  • 3.1 黃河三角洲表層土壤年代分區(qū)28-32
  • 3.2 黃河三角洲土壤有機碳的分布特征32-36
  • 3.2.1 黃河三角洲土壤有機碳統(tǒng)計特征分析32-33
  • 3.2.2 形成時期對有機碳的單因素方差分析(ANOVA)33
  • 3.2.3 黃河三角洲不同形成時期不同土層深度土壤有機碳含量比較33-35
  • 3.2.4 黃河三角洲土壤有機碳垂直分布特征分析35-36
  • 3.3 黃河三角洲土壤無機碳的分布特征36-40
  • 3.3.1 黃河三角洲土壤無機碳的統(tǒng)計特征分析36-37
  • 3.3.2 形成時期對無機碳的單因素方差分析(ANOVA)37-38
  • 3.3.3 黃河三角洲不同形成時期不同土層深度土壤無機碳含量比較38-39
  • 3.3.4 黃河三角洲土壤無機碳垂直分布特征分析39-40
  • 3.4 黃河三角洲土壤全氮的分布特征40-45
  • 3.4.1 黃河三角洲土壤全氮統(tǒng)計特征分析40-41
  • 3.4.2 形成時期對全氮的單因素方差分析(ANOVA)41-42
  • 3.4.3 黃河三角洲不同形成時期不同土層深度土壤全氮含量比較42-43
  • 3.4.4 黃河三角洲土壤全氮垂直分布特征分析43-45
  • 3.5 黃河三角洲土壤有機碳、無機碳和全氮、pH的相關(guān)性45-46
  • 3.6 黃河三角洲土壤碳、氮儲量46-50
  • 3.6.1 黃河三角洲有機碳儲量的估算46-47
  • 3.6.2 黃河三角洲無機碳儲量的估算47-48
  • 3.6.3 黃河三角洲全氮儲量的估算48-50
  • 4 討論50-55
  • 4.1 黃河三角洲表層土壤年代分區(qū)50
  • 4.2 黃河三角洲土壤有機碳的分布特征50-52
  • 4.3 黃河三角洲土壤無機碳的分布特征52-53
  • 4.4 黃河三角洲土壤全氮的分布特征53
  • 4.5 黃河三角洲土壤有機碳、無機碳和全氮、pH的相關(guān)性53-54
  • 4.6 黃河三角洲土壤碳、氮儲量54-55
  • 5 結(jié)論55-56
  • 參考文獻(xiàn)56-61
  • 致謝61-62
  • 攻讀學(xué)位期間發(fā)表論文情況62

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號:1080140

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