“蜀西竹海”撑绿竹3号竹林生态系统碳储量特征研究

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伴随全球温室效应的持续加剧、节能减排压力日益增大,森林固碳作为C02减排的一种重要途径,森林碳汇功能与碳循环成为国际研究的热点。随着《京都议定书》生效实施,人工林的栽培与经营必将成为全球碳汇贸易的重要手段。在全球森林面积逐年递减而竹林面积保持增长的背景下,国内竹类主题公园、旅游景区蓬勃发展,开展这一类主题公园和旅游景区内不同竹林类型碳储量及固碳能力的研究,可为评价竹类主题公园、旅游景区的碳汇功能及其在应对全球气候变化的作用提供基础数据,具有十分重要的现实意义。撑绿竹3号(Bambusa pervariabilis×Dendrocalamopsis Daii)作为一种通过杂交选育出来的优良竹种,由于其有出笋多、产量高等诸多优点,自1998年引种到四川雅安,成为当地继慈竹之后栽培最广泛的竹种。本文选取雅安“蜀西竹海”规划区内撑绿竹3号竹林作为研究对象,通过实地调查、动态观测、样品采集分析以及数据处理和运算,研究了竹主题旅游规划区内撑绿竹3号竹林生态系统碳储量空间分布特征、单株撑绿竹3号生长过程中碳素的动态变化及竹林地土壤有机碳含量的季节动态变化,主要研究结果如下:(1)撑绿竹3号竹林植被层的总生物量为60.722 t·hm-2,其中乔木层、灌草层、凋落物层分别为55.337 t·hm-2、1.878 t·hm-2、3.507 t·hm-2,分别占总生物量的91-13%、3.09%、5.78%,乔木层所占比例最高。乔木层各组分生物量中以竹秆所占比例最大,各器官生物量大小排序为竹秆>竹枝>竹蔸>竹叶>竹根,分别占65.66%、16.95%、8.17%、7.34%、1.87%,乔木层地上部分生物量是地下部分生物量的8.95倍。(2)撑绿竹3号竹林乔木层碳含量波动范围为0.4348-0.5180g·g-1,其中以三年生竹秆碳含量最高(0.5180g·g-1),一年生竹枝最低(0.4348g·g-1)。碳含量在各器官中的分配由高到低表现为竹秆>竹蔸>竹根>竹枝>竹叶,其中变异最大的为竹根(变异系数2.98%),变差异最小的为竹秆(变异系数2.10%)。对乔木层同一器官不同年龄和同一年龄不同器官碳含量进行方差分析,均有差异显著的情况出现。林下灌草层碳含量的测定结果为0.3853-0.4273g·g-1,变异系数为3.82%。凋落物层碳含量的测定结果为0.3553-0.4030g·g-1,变异系数为4.62%。撑绿竹3号竹林地土壤3个层次(60cm深)平均有机碳含量为5.703-14.503g·kg-1,各层次有机碳含量分布不均,表现为随着土层深度的加深而减小,表层(0-20)土壤有机碳含量最高。(3)撑绿竹3号竹林生态系统各组成部分的碳储量在空间分布上呈现为土壤层(80.216 t·hm-2)>乔木层(27.437t.hm-2)>凋落物层(1.374 t·hm-2)>灌草层(0.756 t.hm-2)。撑绿竹3号竹林生态系统碳储量为109.783 t.hm-2,其中土壤层占总碳储量的比例最大(73.07%),而乔木层和凋落物层分别占24.99%、1.25%,灌草层最小(0.69%),通过乔木层的碳储量推算出撑绿竹3号竹林乔木层碳素年固定量为4.573 t·hm-2(不含年凋落物及灌草生产量),是苏南27年杉木林1.86倍,表明撑绿竹3号具有较强的固碳能力。(4)不同地径撑绿竹3号竹笋的生长曲线呈现出相同趋势,遵循“S”形曲线,表现为“慢—快—慢”的生长规律,在两个多月的时间里,撑绿竹3号幼竹高度增长了35倍。不同地径撑绿竹3号幼竹的鲜生物量大体上表现为随着撑绿竹3号幼竹的地径即粗度的增加而增大,但同时受各地径幼竹高度差异的影响。在两个多月里鲜生物量增加了15.9倍,平均干生物量增加了32.9倍。(5)不同地径撑绿竹3号幼竹竹秆和竹蔸的平均碳含量是随着生长时间的推移而逐渐增加,竹秆碳含量的变动范围为389.8-447.5g·kg-1,竹蔸碳含量的变动范围为409.5-457.4g·kg-1,同一时间不同地径幼竹竹蔸碳含量大于竹秆的碳含量。从2013年7月16日到10月5日,撑绿竹3号幼竹竹秆的碳含量增加了4.51%,竹蔸碳含量增加了3.585%.(6)不同地径撑绿竹3号生长过程中碳储量的变化规律与生物量变化规律相似,撑绿竹3号在短期的高生长过程中具有很强的固碳能力,经过2个多月的高生长,不同地径撑绿竹3号幼竹的平均固碳量从0.0335 kg·plant-1增加到1.2115kg·plant-1,后者是前者的36倍。(7)撑绿竹3号竹林0-60cm土层不同季节土壤总有机碳含量波动范围为4.988-14.503 g·kg-1,均表现为随着土层深度增加而下降。土壤总有机碳含量以4月最高,7月最低,随着土层深度增加土壤总有机碳含量随季节变化的幅度逐渐减小。同一土层土壤总有机碳含量随着季节的变化均有差异显著的情况出现,尤其是各土层4月土壤总有机碳含量同其他三个月份均表现为显著差异(P<0.05)。
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