嘉陵江流域植被NPP时空变化与驱动力研究

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植被是陆地生态系统的基本组成部分,在地表物质循环、能量交换和水文循环过程中发挥着重要作用。植被净初级生产力(NPP)体现了植被群落在自然状态下的生长及储存碳的能力,是评价全球陆地生态系统的重要参数。嘉陵江作为长江上游的重要支流,其植被的储碳固碳能力对长江流域以及西南地区具有重要的生态安全价值和重大生态屏障意义,因此对嘉陵江流域植被NPP时空格局变化及驱动力进行研究,有助于科学评价该流域植被生态系统调节过程,有利于更好地理解该流域人地耦合关系。论文基于CASA模型构建了嘉陵江流域2001-2018植被净初级生产力数据集,分析了嘉陵江流域植被NPP的时空格局变化特征,探讨了嘉陵江流域植被NPP同气候、土地利用、海拔、坡度、坡向和土壤类型等因子的响应关系,分析了研究区不同土地利用类型转换过程中植被NPP的损益情况。主要研究成果如下:(1)从研究区植被NPP的时空变化来看,研究区东北部的植被NPP均值较高,南部的植被NPP均值相对较低;研究区内植被NPP年变化率整体呈增加趋势,其中研究区下游植被NPP年变率较小,而中游年变率较大。从2001-2018年植被NPP年际变化来看,研究区植被NPP整体呈现上升趋势,植被NPP最大值出现在2015年,最小值出现在2010年;植被NPP年总量质心移动方向主要是东南方向和西北方向。(2)研究区气象因子中气温因子对植被NPP的影响较降水因子的影响大,植被NPP与气温-降水的复相关系数在0~0.87之间,植被NPP与气温-降水的复相关性通过0.05水平检验区域占研究区的19.06%,其中通过0.01水平检验区域占研究区的5.76%,极显著相关研究区主要集中在陕西凤县、略阳县,甘肃礼县,重庆合川区、北碚区、沙坪坝区和江北区。(3)在同一海拔范围内,植被NPP累积量随时间的递进而增加,但在海拔3500m以上的区域植被NPP呈现降低趋势;植被NPP在不同的坡度等级上,随着时间的变化大多都呈现上升趋势,但在坡度>30°的地区植被NPP与坡度的关系成反比;植被NPP对坡度响应为正相关关系,植被生产力最高的是东南坡,而其他坡面相对较低;植被NPP均值由大到小所对应的土壤类型次序为:淋溶土>高山土>半水成土>半淋溶土>铁铝土>初育土>人为土>钙层土。(4)不同土地利用/覆盖类型的植被NPP年际变化存在差异,在年均植被NPP变化率中,草地和耕地所对应的植被NPP变化率较大,林地变化率相对较小。草地的植被NPP以5.8 g C·m-2·a-1的速率匀速上升;耕地的植被NPP以3.9 g C·m-2·a-1的速率匀速上升,这可能与耕地生产能力的提高有关。而林地年均NPP变化率相比于草地和耕地年均NPP变化率较小,增长速率为1.8 g C·m-2·a-1。嘉陵江流域NPP损失的主要方式为耕地转换为建设用地及林地转换为其他地类。
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