模拟季节性淹水对西洞庭湖三种植物—土壤体系温室气体排放的影响

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温室气体浓度增加所导致的全球气温升高,以及由此引发的全球气候变化,是目前世界各国政府和科学家重点关注的环境问题之一。湿地生态系统在应对全球气候变化,缓冲极端天气事件,吸收储存碳素等方面有着重要的意义。洞庭湖是长江中下游仅存的两大通江湖泊之一,季节性水位变化导致湿地植物沿水分梯度分布的特点,水淹过程中氧化还原环境变化和植物类型共同影响着不同湿地的温室气体排放特征。本研究选取西洞庭湖芦苇(Phragmites australis)、苔草(Carex cinerascens)和退林还湿恢复地(新砍伐的杨树林)植物-土壤体系,通过模拟实验,监测了不同淹水深度(低水位0.3m、中水位1.1.m、高水位1.9m)下温室气体排放季节变化特征。通过监测淹水期间上覆水中总氮、无机氮和总磷等营养盐浓度变化,讨论了不同淹水深度、上覆水营养盐浓度对不同植物-土壤体系对温室气体排放通量的影响。主要得出了以下结果:(1)三种植物-土壤体系温室气体排放季节性变化特征明显。芦苇植被-土壤体系CO2排放通量整体范围为-2581.97~3084.64mg·m-2·h-1,最大值出现在淹水前的6月,在排水后的11月、12月出现了负值;CH4排放通量整体变化范围在-0.34~289.75mg·m-2·h-1之间,其最大值出现在9月(淹水期);整个监测期间N2O通量很低,在-0.14~0.59mg·m-2·h-1之间。苔草植被-土壤体系的CO2通量排放范围为-5188.98~1408.70mg·m-2·h-1,最大值出现在淹水前的6月;CH4通量在-7.93~3.87mg·m-2·h-1之间,最大值出现排水后11月;整个监测期间N2O通量很低,在-2.00~0.40mg·m-2·h-1之间。退林还湿恢复地(新砍伐的杨树林)植物-土壤体系下CO2通量排放范围-625.92~3324.43mg·m-2·h-1,最大值出现在排水后的11月;CH4排放范围为-0.83~16.82mg·m-2·h-1,最大排放通量出现在9月(淹水期);N2O通量范围为-0.03~0.60mg·m-2·h-1。(2)各植物-土壤体系在淹水后上覆水中总氮和铵态氮浓度呈上升趋势,硝态氮浓度呈减少趋势,芦苇植物-土壤体系总磷浓度呈现出先增后减的趋势。季节性淹水深度、植物-土壤体系及二者的交互作用对CO2和CH4通量影响显著,整个监测期N2O通量处于较低水平,无明显的变化趋势。淹水后,0.3m淹水深度下芦苇植物-土壤体系CO2排放通量减少不显著,其余淹水深度下,各植被-土壤体系CO2排放通量显著减少(P<0.05)。淹水后CH4通量明显上升,淹水期间各植物-土壤体系下不同淹水深度CH4平均通量由大到小排序为:1.1m>0.3m>1.9m。(3)0.3m淹水深度下,不同植物-土壤体系全球变暖潜能(GWP)由大到小排序为:芦苇(10873.11kg/m2)>退林还湿恢复地(新砍伐的杨树林)(2346.33 kg/m2)>苔草(2346.33kg/m2),芦苇植物-土壤体系下GWP显著高于其余两种植物-土壤GWP,约为苔草、退林还湿恢复地(新砍伐的杨树林)植物-土壤体系下GWP的4.6倍;1.1m淹水深度下,芦苇物-土壤体系下GWP(17572.26kg/m2)约为苔草植物-土壤体系下GWP(3784.27kg/m2)的4.6倍,与0.3m淹水深度下的倍数差别相同;1.9m淹水深度下,各植被-土壤体系GWP由大到小为:退林还湿恢复地(新砍伐的杨树林)(7712.30kg/m2)>芦苇(2916.53kg/m2)>苔草(424.53kg/m2)。综合考虑不同淹水深度下不同植物-土壤体系对GWP的贡献,芦苇植物-土壤体系对GWP的贡献显著高于苔草和退林还湿恢复地(新砍伐的杨树林)植物-土壤体系对GWP的贡献。
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