亞熱帶不同樹種土壤水源涵養(yǎng)功能
發(fā)布時(shí)間:2021-04-11 07:17
亞熱帶地區(qū)由于大面積的砍伐使天然林被人工林所代替,對(duì)森林土壤水源涵養(yǎng)功能造成了很大影響。樹種可以通過(guò)自身特性來(lái)改變土壤物理結(jié)構(gòu)進(jìn)而影響土壤持水能力,因此合理選擇樹種對(duì)區(qū)域水源涵養(yǎng)具有重要意義。然而,立地條件的差異往往會(huì)對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生影響。為減少立地條件的差異,2012年2月在土壤發(fā)育和經(jīng)營(yíng)歷史相同的林地上建立了中亞熱帶常見(jiàn)樹種同質(zhì)園。2019年8月測(cè)定了種植12個(gè)樹種后不同土層(0—10、10—20、20—30、30—40 cm和40—50 cm)的土壤容重、含水量、總/毛管/非毛管孔隙度、最大/毛管/非毛管持水量和蓄水量。結(jié)果表明,種植不同樹種7年后,土壤容重、含水量、總/毛管/非毛管孔隙度、最大/毛管/非毛管持水量和蓄水量均在表層(0—20 cm)土壤中差異顯著,而在深層(20—50 cm)土壤中差異不顯著。土壤孔隙度、持水量和蓄水量均與土壤容重呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,而與土壤含水量呈顯著正相關(guān)關(guān)系。與其他樹種相比,種植鵝掌楸、楓香和全緣葉欒樹等落葉闊葉樹種可在較短時(shí)間內(nèi)增加土壤孔隙度,提高土壤持水量和蓄水量。因此,在亞熱帶人工林經(jīng)營(yíng)管理中,可在杉木、馬尾松純林中適當(dāng)引入鵝掌楸、楓香和全...
【文章來(lái)源】:生態(tài)學(xué)報(bào). 2020,40(13)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:11 頁(yè)
【部分圖文】:
種植7年后12個(gè)樹種不同土層土壤容重和含水量
總體上看,土壤總孔隙度和毛管孔隙度在表層10 cm土壤顯著高于10 cm以下的土壤(P<0.05; 表4)。在0—10 cm土層中,土壤總孔隙度和毛管孔隙度分別為43.3%—47.4%和41.8%—46.2%,而非毛管孔隙度僅為0.67%—2.89% (圖2)。種樹7年后,各土層的土壤總孔隙度在不同樹種間均不存在顯著差異(P>0.05),而表層(10—20 cm)土壤毛管孔隙度和(0—10 cm和20—30 cm)土壤非毛管孔隙度則在不同樹種間存在顯著差異。其中,在10—20 cm土層中,種植鵝掌楸的土壤毛管孔隙度顯著高于種植全緣葉欒樹的土壤,而非毛管孔隙度在0—10 cm土層以種植杜英的土壤最高、在20—30 cm土層以種植香葉和杜英的土壤最高。2.3 土壤持水量和蓄水量隨土層和樹種的變化
種植的12個(gè)樹種可劃分為常綠闊葉樹種、落葉闊葉樹種和針葉樹種。整體看來(lái),針葉樹種的土壤容重高于常綠和落葉闊葉樹種,常綠闊葉樹種的土壤非毛管孔隙度、持水量和蓄水量要高于落葉闊葉和針葉樹種,而落葉闊葉樹種的土壤總孔隙度、總持水量、總蓄水量、毛管孔隙度、毛管持水量和毛管蓄水量則要高于常綠闊葉和針葉樹種(圖5)。圖4 土壤容重和含水量與土壤孔隙度、持水量和蓄水量的相關(guān)關(guān)系
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]青海云杉造林密度與水源涵養(yǎng)功能的響應(yīng)關(guān)系[J]. 黃乾,楊海龍,朱柱,趙嘉瑋. 水土保持學(xué)報(bào). 2019(04)
[2]三峽山地不同類型植被和坡位對(duì)土壤水文功能的影響[J]. 婁淑蘭,劉目興,易軍,張海林,李向富,楊葉,王秋月,黃建武. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2019(13)
[3]渾河源頭不同水源涵養(yǎng)林根系分布特征[J]. 呂剛,席彥霞,凌帥,黃鑫春,李葉鑫,金兆梁. 灌溉排水學(xué)報(bào). 2019(S1)
[4]黃浦江中游5種典型林分枯落物和土壤水源涵養(yǎng)能力研究[J]. 李陽(yáng),萬(wàn)福緒. 水土保持學(xué)報(bào). 2019(02)
[5]壩上高原楊樹人工林的枯落物及土壤水源涵養(yǎng)功能退化[J]. 孫立博,余新曉,陳麗華,賈國(guó)棟,常曉敏,劉自強(qiáng). 水土保持學(xué)報(bào). 2019(01)
[6]不同樹種對(duì)土壤可溶性有機(jī)碳和微生物生物量碳的影響[J]. 鄭憲志,張星星,林偉盛,劉小飛,楚海燕,李若南,楊智杰. 福建師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(06)
[7]森林生態(tài)系統(tǒng)水源涵養(yǎng)服務(wù)功能解析[J]. 周佳雯,高吉喜,高志球,楊偉超. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2018(05)
[8]川西不同樹種人工林對(duì)土壤涵水能力的影響[J]. 陳文靜,祁凱斌,黃俊勝,楊婷惠,包維楷,龐學(xué)勇. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2017(15)
[9]中國(guó)生態(tài)系統(tǒng)水源涵養(yǎng)空間特征及其影響因素[J]. 龔詩(shī)涵,肖洋,鄭華,肖燚,歐陽(yáng)志云. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2017(07)
[10]枯落物分解及其影響因素[J]. 陳婷,郗敏,孔范龍,李悅,龐立華. 生態(tài)學(xué)雜志. 2016(07)
本文編號(hào):3130825
【文章來(lái)源】:生態(tài)學(xué)報(bào). 2020,40(13)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:11 頁(yè)
【部分圖文】:
種植7年后12個(gè)樹種不同土層土壤容重和含水量
總體上看,土壤總孔隙度和毛管孔隙度在表層10 cm土壤顯著高于10 cm以下的土壤(P<0.05; 表4)。在0—10 cm土層中,土壤總孔隙度和毛管孔隙度分別為43.3%—47.4%和41.8%—46.2%,而非毛管孔隙度僅為0.67%—2.89% (圖2)。種樹7年后,各土層的土壤總孔隙度在不同樹種間均不存在顯著差異(P>0.05),而表層(10—20 cm)土壤毛管孔隙度和(0—10 cm和20—30 cm)土壤非毛管孔隙度則在不同樹種間存在顯著差異。其中,在10—20 cm土層中,種植鵝掌楸的土壤毛管孔隙度顯著高于種植全緣葉欒樹的土壤,而非毛管孔隙度在0—10 cm土層以種植杜英的土壤最高、在20—30 cm土層以種植香葉和杜英的土壤最高。2.3 土壤持水量和蓄水量隨土層和樹種的變化
種植的12個(gè)樹種可劃分為常綠闊葉樹種、落葉闊葉樹種和針葉樹種。整體看來(lái),針葉樹種的土壤容重高于常綠和落葉闊葉樹種,常綠闊葉樹種的土壤非毛管孔隙度、持水量和蓄水量要高于落葉闊葉和針葉樹種,而落葉闊葉樹種的土壤總孔隙度、總持水量、總蓄水量、毛管孔隙度、毛管持水量和毛管蓄水量則要高于常綠闊葉和針葉樹種(圖5)。圖4 土壤容重和含水量與土壤孔隙度、持水量和蓄水量的相關(guān)關(guān)系
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]青海云杉造林密度與水源涵養(yǎng)功能的響應(yīng)關(guān)系[J]. 黃乾,楊海龍,朱柱,趙嘉瑋. 水土保持學(xué)報(bào). 2019(04)
[2]三峽山地不同類型植被和坡位對(duì)土壤水文功能的影響[J]. 婁淑蘭,劉目興,易軍,張海林,李向富,楊葉,王秋月,黃建武. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2019(13)
[3]渾河源頭不同水源涵養(yǎng)林根系分布特征[J]. 呂剛,席彥霞,凌帥,黃鑫春,李葉鑫,金兆梁. 灌溉排水學(xué)報(bào). 2019(S1)
[4]黃浦江中游5種典型林分枯落物和土壤水源涵養(yǎng)能力研究[J]. 李陽(yáng),萬(wàn)福緒. 水土保持學(xué)報(bào). 2019(02)
[5]壩上高原楊樹人工林的枯落物及土壤水源涵養(yǎng)功能退化[J]. 孫立博,余新曉,陳麗華,賈國(guó)棟,常曉敏,劉自強(qiáng). 水土保持學(xué)報(bào). 2019(01)
[6]不同樹種對(duì)土壤可溶性有機(jī)碳和微生物生物量碳的影響[J]. 鄭憲志,張星星,林偉盛,劉小飛,楚海燕,李若南,楊智杰. 福建師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(06)
[7]森林生態(tài)系統(tǒng)水源涵養(yǎng)服務(wù)功能解析[J]. 周佳雯,高吉喜,高志球,楊偉超. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2018(05)
[8]川西不同樹種人工林對(duì)土壤涵水能力的影響[J]. 陳文靜,祁凱斌,黃俊勝,楊婷惠,包維楷,龐學(xué)勇. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2017(15)
[9]中國(guó)生態(tài)系統(tǒng)水源涵養(yǎng)空間特征及其影響因素[J]. 龔詩(shī)涵,肖洋,鄭華,肖燚,歐陽(yáng)志云. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2017(07)
[10]枯落物分解及其影響因素[J]. 陳婷,郗敏,孔范龍,李悅,龐立華. 生態(tài)學(xué)雜志. 2016(07)
本文編號(hào):3130825
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