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    DNDC模型模擬農(nóng)田溫室氣體排放研究進(jìn)展

    2018-06-11 19:19:26呂曉東王婷
    甘肅農(nóng)業(yè)科技 2018年11期
    關(guān)鍵詞:模擬研究進(jìn)展

    呂曉東 王婷

    摘要:在簡要介紹DNDC模型(脫氮分解模型)及其在中國的應(yīng)用與改進(jìn)基礎(chǔ)上,綜述了中國學(xué)者利用該模型模擬與估算農(nóng)田溫室氣體排放和減排調(diào)控方面的研究進(jìn)展,提出未來模型在中國的發(fā)展應(yīng)針對中國農(nóng)業(yè)種植體系的特點(diǎn),增加模型模塊,修正模型參數(shù),建立跨尺度農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)綜合評估模型,加強(qiáng)大尺度和長時間序列的溫室氣體排放模擬與預(yù)測研究。同時,加強(qiáng)遙感和地理信息系統(tǒng)技術(shù)與模型的結(jié)合,以提高區(qū)域尺度模擬和預(yù)測精度,降低模擬結(jié)果的不確定性。

    關(guān)鍵詞:DNDC;溫室氣體排放;模擬;研究進(jìn)展

    中圖分類號:X511 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1001-1463(2018)11-0091-06

    doi:10.3969/j.issn.1001-1463.2018.11.026

    Research Progress of DNDC Model Simulating Greenhouse Gas Emission

    from Farmland

    L?譈 Xiaodong, WANG Ting

    (Institute of Soil, Fertilizer and Water-saving Agriculture, Gansu Academy of Agricultural Sciences, Lanzhou Gansu 730070, China)

    Abstract:On the basis of a brief introduction of the DNDC model (denitrification decomposition model) and its application and improvement in China, this paper reviews the research progress of Chinese scholars in simulating and estimating greenhouse gas emissions and emission reduction and regulation in farmland by using this model, and proposes that the future model development in China should be based on the characteristics of China's agricultural planting system, add the model module, modify the model parameters, establish a cross-scale farmland ecosystem comprehensive assessment model, and strengthen the large-scale and long-term time series of greenhouse gas emissions simulation and prediction research. At the same time, the combination of remote sensing and GIS technology and models should be strengthened to improve the accuracy of regional scale simulation and prediction and reduce the uncertainty of simulation results.

    Key words:DNDC;Greenhouse gas emissions;Simulation;Research progress

    農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中溫室氣體的產(chǎn)生是一個復(fù)雜的生物地球化學(xué)過程,氣候、植被、土壤及農(nóng)田管理等驅(qū)動因素的任何微小變化,都會改變溫室氣體CO2、CH4或N2O的產(chǎn)生及排放。大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)表明,全球各地農(nóng)田溫室氣體排放具有空間異質(zhì)性和時間變異性特征,用有限的點(diǎn)位尺度觀測資料來簡單地推算區(qū)域乃至全球尺度的溫室氣體排放量是不可靠的,其結(jié)果具有不確定性。溫室氣體排放傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計模型盡管適用于區(qū)域范圍模擬,但點(diǎn)位模擬結(jié)果不確定性差[1 ],且無法從過程上解釋溫室氣體排放的變異性。因此,發(fā)展生物地球化學(xué)過程模型來模擬控制溫室氣體產(chǎn)生的復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)是當(dāng)前有關(guān)陸地生態(tài)系統(tǒng)碳、氮循環(huán)與全球變化的地球表層過程研究的重要領(lǐng)域。全球目前有30多種不同的生物地球化學(xué)過程模型[2 ],用于研究溫室氣體排放較為成熟的過程模型有CENTURY、CANDY、NCSOIL、Roth-C、DAISY、DNDC等,DNDC(Denitrification-Decomposition)模型已被國際生態(tài)學(xué)界用于研究農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)碳氮循環(huán),是公認(rèn)的模型之一[3 - 4 ],廣泛應(yīng)用于農(nóng)田、草地、森林、濕地等多種類型的生態(tài)系統(tǒng),模擬CH4、N2O、CO2等溫室氣體排放[5 - 7 ],在我國也經(jīng)大量驗(yàn)證并且廣泛應(yīng)用[8 - 11 ]。我們針對中國應(yīng)用DNDC模型開展農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)溫室氣體排放模擬的研究進(jìn)行綜述,旨在推動模型更廣泛和有效的應(yīng)用,為我國碳氮循環(huán)研究提供新的理念和方法參考。

    1 DNDC模型簡介及其在中國的應(yīng)用與改進(jìn)

    1.1 DNDC模型簡介

    DNDC模型是基于與碳、氮循環(huán)有關(guān)的生物地球化學(xué)因素和過程而發(fā)展起來的計算機(jī)模擬模型,于1992年由美國New Hampshire大學(xué)Li等[12 ]創(chuàng)建并推廣在全球應(yīng)用,經(jīng)過26 a的發(fā)展,目前已更新到V9.5版本。DNDC模型由2個部分組成,其模型結(jié)構(gòu)見圖1[13 ]。

    第一部分包含土壤氣候、植物生長和有機(jī)質(zhì)分解3個子模型,其作用是根據(jù)輸入的氣象、土壤、植被、土地利用和農(nóng)田耕作管理數(shù)據(jù)預(yù)測植物-土壤系統(tǒng)中諸環(huán)境因子的動態(tài)變化;第二部分包含硝化、反硝化和發(fā)酵3個子模型,這部分的作用是由土壤環(huán)境因子來預(yù)測上述3個微生物參與的化學(xué)反應(yīng)的速率。6個子模型的函數(shù)方程式由物理學(xué)、化學(xué)或生物學(xué)的基本理論以及實(shí)驗(yàn)室模擬實(shí)驗(yàn)的結(jié)果構(gòu)建,以日或小時為時間步長,來模擬真實(shí)世界中環(huán)境條件-植物生長-土壤化學(xué)變化間的相互作用。

    1.2 DNDC模型在中國的應(yīng)用與改進(jìn)

    DNDC模型已在包括中國在內(nèi)的20多個國家得到應(yīng)用和檢驗(yàn)[10 ],針對農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)、草地生態(tài)系統(tǒng)、森林生態(tài)系統(tǒng)開展了溫室氣體排放模擬及其減排措施優(yōu)化[14 - 17 ]、氮素運(yùn)移與流失[18 - 20 ]、不同立地條件下土壤碳動態(tài)及固存模擬及作物產(chǎn)量評估等方面的研究[21 - 24 ]。

    DNDC模型采用數(shù)百個簡單方程式交互以再現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)中復(fù)雜的非線性過程,過程所采用的參數(shù)主要基于北美觀測數(shù)據(jù)建立,因此不完全適用于世界其他地區(qū),尤其對于中國而言,DNDC模型缺乏一些中國特有而復(fù)雜的農(nóng)業(yè)耕作特征。隨著DNDC模型在中國的廣泛應(yīng)用,研究者逐步對模型進(jìn)行了改進(jìn),使DNDC模型更適用于中國農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。模型改進(jìn)部分主要包括增加了適合中國水稻種植的作物參數(shù)和物候?qū)W日期[25 ]。針對水肥一體化滴灌施肥,引入土壤溫度參數(shù)對NO3-和NH4+庫轉(zhuǎn)化為N2O的比例系數(shù)進(jìn)行校正,提高了模型對土壤N2O排放、土壤NO3-和NH4+庫模擬的準(zhǔn)確性[19 ];通過修改土壤水氮運(yùn)移過程的缺省參數(shù),引入了地表徑流曲線和修正的通用土壤流失方程來控制和模擬地表徑流[26 ],加入了覆膜管理模式的參數(shù)化模塊[27 ];通過與遙感(RS)和地理信息系統(tǒng)(ArcGIS)技術(shù)結(jié)合,進(jìn)行更為精確的區(qū)域溫室氣體排放模擬研究[28 - 30 ]。與CGE經(jīng)濟(jì)模型結(jié)合,在作物投入產(chǎn)出上進(jìn)行鏈接,評估肥料管理、農(nóng)藥減量以及農(nóng)機(jī)節(jié)能等低碳減排措施的效果[31 ]。高春雨等[32 ]基于DNDC模型構(gòu)建了測土配方施肥減排GHG的碳交易計量方法,實(shí)現(xiàn)了縣域或更大區(qū)域?qū)嵤y土配方施肥減排碳交易量核算。

    2 DNDC模型在模擬與估算農(nóng)田溫室氣體排放中的應(yīng)用

    2.1 模型驗(yàn)證

    模型驗(yàn)證是判定DNDC模型模擬效果的先決條件,包括對模型缺省參數(shù)的修改、校正和模型缺失模塊的補(bǔ)充。研究表明,DNDC模型對點(diǎn)位尺度上溫室氣體排放田間觀測數(shù)據(jù)模擬精度較高,模擬值與實(shí)測值具有較高的擬合度[8 ]。如鄒鳳亮 等[28 ]對江漢平原稻田中稻-小麥、中稻-油菜、中稻-冬閑3種種植模式下溫室氣體CH4和N2O周年排放模擬驗(yàn)證的結(jié)果表明,CH4排放的田間觀測值與模擬值決定系數(shù)R2為0.92~0.93,N2O排放R2為0.85~0.98。陳粲等[33 ]對吳江水稻生長季農(nóng)田N2O排放田間觀測值與模擬值的相關(guān)系數(shù)為0.86。也有報道指出,模擬值與實(shí)測值擬合度低。候會靜等[34 ]對華東水稻控制灌溉下稻麥輪作田溫室氣體排放的模擬中認(rèn)為,模型對后茬麥田N2O排放通量的模擬值多低于實(shí)測,模擬主峰值較實(shí)測值增大了14.96%(p < 0.05),模擬次峰值比實(shí)測值減小了18.1%(p < 0.05)。張萍等[35 ]的研究也得出相同結(jié)論。薛彥東等[36 ]基于冬小麥/夏玉米輪作體系再生水灌溉田間試驗(yàn)數(shù)據(jù)對DNDC模型及其參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證,盡管模型能夠捕捉到灌溉、降水和施肥等事件所引起的N2O排放峰值,但是實(shí)測值往往滯后于模擬值,說明模型還無法精確預(yù)測單個時間結(jié)點(diǎn)的N2O排放通量。謝軍飛等[37 ]對北京地區(qū)大豆農(nóng)田N2O排放模擬后認(rèn)為,對于干旱期和非農(nóng)業(yè)活動期農(nóng)田N2O排放反應(yīng)靈敏度不夠,模型低估了N2O排放通量。受不同地區(qū)農(nóng)田土壤環(huán)境、氣候、栽培模式和種植管理制度的影響,導(dǎo)致了模型的輸出結(jié)果與實(shí)測值之間存在偏差,因此進(jìn)行模型校正是保證模擬結(jié)果準(zhǔn)確性的必要步驟。

    2.2 點(diǎn)位和區(qū)域尺度模擬

    基于點(diǎn)位尺度的溫室氣體模擬其主要作用是判斷模擬值與實(shí)測值的擬合度,對模型進(jìn)行驗(yàn)證,率定模型參數(shù)。如瞿振[38 ]以燕山東麓旱地春玉米為研究對象,設(shè)置減氮、增施有機(jī)物料、有機(jī)無機(jī)肥料配施等處理,對春玉米農(nóng)田N2O和CO2排放通量進(jìn)行了周年監(jiān)測。模擬結(jié)果表明,模型基本上捕獲了由施肥和降水等事件造成的N2O排放峰,由秸稈還田、施用有機(jī)肥、翻耕、播種等管理措施產(chǎn)生的CO2排放峰,模型能夠很好的反映華北旱作春玉米農(nóng)田N2O和CO2通量變化規(guī)律,模擬結(jié)果可靠。高小葉等[39 ]研究了苜蓿綠肥對水稻產(chǎn)量和稻田溫室氣體排放的影響,在對DNDC模型進(jìn)行本地化修正的基礎(chǔ)上,建立了適宜我國長江中下游地區(qū)綠肥-水稻輪作生態(tài)系統(tǒng)的DNDC模型。王鶯[40 ]以甘肅河西地區(qū)黑河中游綠洲夏玉米農(nóng)田為對象,利用模型模擬了該試驗(yàn)點(diǎn)長時間序列下的溫室氣體通量。

    DNDC在點(diǎn)位尺度上將生態(tài)驅(qū)動因素與環(huán)境營力聯(lián)系起來,并進(jìn)一步計算各種生物地球化學(xué)反應(yīng)的方向和速率,從而達(dá)到預(yù)測碳、氮這組生物地球化學(xué)元素的量和流。當(dāng)把DNDC的預(yù)測由點(diǎn)位擴(kuò)展到區(qū)域時,實(shí)際上是將此區(qū)域劃分為許多小單元,并認(rèn)為每個小單元內(nèi)部各種條件都是均勻的,使DNDC對所有單元進(jìn)行逐一模擬,從而實(shí)現(xiàn)更大尺度上的模擬[41 ]。李長生等[10 ]對中國農(nóng)田1990年溫室氣體排放進(jìn)行了估算,結(jié)果表明中國農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的CO2凈排放量約9 500萬t C/a、CH4約920萬t C/a、N2O約130萬t N/a。根據(jù)全球增溫潛勢(GWP)計算,中國農(nóng)田釋放的N2O對全球增溫的影響高于CO2和CH4。王效科等[42 ]對中國農(nóng)田土壤N2O排放通量分布格局進(jìn)行模擬,發(fā)現(xiàn)我國農(nóng)田土壤N2O排放西北地區(qū)較低,東南地區(qū)較高。徐文彬等[43 - 44 ]采用DNDC模型估算了以縣為空間分辨尺度的貴州省農(nóng)業(yè)土壤1995年N2O釋放通量和釋放量,定量評估了施肥和耕作農(nóng)業(yè)活動對該地區(qū)N2O釋放量的貢獻(xiàn)。張黎明等[45 ]以整個太湖地區(qū)37個縣234萬hm2水稻土為例,分析了3種不同土壤數(shù)據(jù)單元法對CH4排放模擬的影響,結(jié)果表明以“縣”作為最小模擬單元,并用排放量范圍來表達(dá)區(qū)域CH4氣體排放較為合理。姜雨林等[46 ]選擇華北地區(qū)麥-玉(冬小麥-夏玉米)、春玉米連作、麥-豆(冬小麥-夏大豆)、麥-玉-春玉米和麥-玉-大豆等5種代表性輪作模式,模擬與預(yù)測分析了不同種植模式下該地區(qū)農(nóng)田土壤溫室氣體排放的50 a長期(2003—2052)變化情況。張凡等[47 ]通過DNDC模型估算了我國西北地區(qū)旱作農(nóng)田土壤N2O排放的時空變化特征。田展等[14 ]利用DNDC 模型模擬了中國過去40 a(1971 — 2010)氣候變化對水稻田溫室氣體排放的影響。孫圓圓等[48 - 49 ]對川中丘陵區(qū)典型稻田生態(tài)系統(tǒng)CH4、N2O、CO2通量進(jìn)行了不同輪作制度下不同時空尺度的交換特征及定量化研究,進(jìn)而闡明稻田在特定自然、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件下排放的溫室氣體通量及其空間分布特征。李虎等[50 ]對2003年黃淮海平原河北省范圍內(nèi)的農(nóng)田土壤溫室氣體排放進(jìn)行估算,結(jié)果表明,河北省111個縣(市)的農(nóng)業(yè)土壤CO2排放量約3.758×106 t C,N2O排放量為40.345×106 kg N,全省釋放的CO2和N2O中有40%左右來自冬小麥/夏玉米地。從上述文獻(xiàn)中我們可以看到,DNDC模型已經(jīng)在中國針對不同時空尺度、不同地域和不同種植體系開展了大量研究。

    2.3 敏感性分析

    為了減少模型參數(shù)的不確定性以提高模擬結(jié)果的精度,敏感性分析作為評價和建立模型的必要步驟通常是必須的。例如,陳粲等[33 ]對2013年吳江水稻田模擬結(jié)果認(rèn)為,年平均溫度、土壤 pH、土壤有機(jī)碳含量、施肥量和秸稈還田量對不同秸稈還田填埋深度下N2O氣體排放非常敏感。謝軍飛等[37 ]對北京地區(qū)大豆農(nóng)田N2O排放模擬敏感性的分析結(jié)果表明,在一定范圍內(nèi),在其他條件不變的情況下,N2O-N排放模擬值對土壤初始表面有機(jī)碳含量的變化較為敏感,隨著土壤初始表面有機(jī)碳含量的增加,N2O-N排放模擬值也隨著線性增加;另外,N2O-N排放模擬值對降水中N素的含量變化也較為敏感,隨著降水中N素的含量的升高N2O-N排放模擬值也隨著非線性增加。張嘯林等[51 ]對南京地區(qū)稻麥輪作體系DNDC模型靈敏度的檢驗(yàn)結(jié)果表明,年均溫度、土壤容重、土壤有機(jī)碳、土壤質(zhì)地、土壤 pH等環(huán)境因子對GWP的影響顯著,施用氮肥、秸稈還田量和烤田期長短等管理因子對GWP的影響明顯。王秀斌 等[52 ]利用典型潮土N2O排放的田間試驗(yàn)數(shù)據(jù)對DNDC及其參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果表明,氮肥用量、施肥次數(shù)、土壤初始無機(jī)氮含量和土壤質(zhì)地的改變對土壤N2O排放量均很敏感,其中氮肥用量和施肥次數(shù)的改變最為敏感。因此,進(jìn)行敏感性分析可以確定影響模擬結(jié)果的關(guān)鍵模型參數(shù),從而控制模擬結(jié)果。

    3 DNDC模型在農(nóng)田溫室氣體減排調(diào)控中的應(yīng)用

    DNDC模型不僅能夠模擬和預(yù)測溫室氣體排放量,而且能夠評估不同管理方式的減排效果,還可以通過模擬土壤生物化學(xué)過程的交互作用,定量評估某種溫室氣體的減排措施對其他溫室氣體排放量的影響,并且驗(yàn)證該措施是否具有其他的不利影響[53 ]。如徐文彬等[54 ]以貴州省玉米-油菜輪作田和大豆-冬小麥輪作田為N2O釋放通量測量對象,采用DNDC模型定量探討了上述作物生長季節(jié)有機(jī)肥施用量、N肥施用量及施肥日期、N肥類型和施肥深度、翻耕深度和翻耕日期等變化對亞熱帶旱田生態(tài)系統(tǒng)N2O釋放的潛在影響。瞿 振[38 ]對華北旱作春玉米農(nóng)田N2O減排的模擬分析表明,有機(jī)無機(jī)肥料配施和農(nóng)民習(xí)慣處理相比凈溫室效應(yīng)降幅達(dá)33.5%。農(nóng)民習(xí)慣施肥+有機(jī)肥凈溫室效應(yīng)下降53.9%,農(nóng)民習(xí)慣施肥+秸稈還田凈溫室效應(yīng)降幅達(dá)87.4%;農(nóng)民習(xí)慣施肥+減氮40%+秸稈還田的凈溫室效應(yīng)為0.047 t CO2-eq/(hm2·a),遠(yuǎn)小于農(nóng)民習(xí)慣施肥下的2.3 t CO2-eq/(hm2·a)。趙崢等[55 ]采用DNDC模型對減量化施肥和秸稈還田措施下稻麥輪作系統(tǒng)的模擬結(jié)果表明,化肥減量25%+秸稈還田在獲得最佳水稻產(chǎn)量的同時有效減少51.85%的N2O排放量,但同時會增加110.03%的CH4排放量。徐丹[56 ]指出,稻田在減排操作中應(yīng)盡量控制秸稈還田比例或選擇合理的秸稈還田方式,以減少CH4排放。楊黎等[57 ]對東北地區(qū)春玉米農(nóng)田不同施氮和秸稈還田措施下的模擬結(jié)果表明,與當(dāng)?shù)剞r(nóng)民習(xí)慣施肥相比,優(yōu)化施氮措施不會明顯影響作物產(chǎn)量,能減少N2O排放,可降低溫室氣體凈排放8%~13%。優(yōu)化施氮+秸稈還田能在保障供試農(nóng)田春玉米產(chǎn)量的同時大幅度減少春玉米種植系統(tǒng)溫室氣體凈排放。

    4 展望

    綜上所述,經(jīng)過20多年的探索,DNDC模型針對中國的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行了大量改進(jìn)和校準(zhǔn),在我國大多數(shù)地區(qū)得到了驗(yàn)證和應(yīng)用,在作物估產(chǎn)、環(huán)境評價、農(nóng)田管理、決策制定和長期預(yù)測等方面取得了豐碩成果。然而,DNDC模型反映了生物地球化學(xué)以追蹤化學(xué)元素遷移變化來探索生命與環(huán)境間的復(fù)雜關(guān)系,因此它仍然需要不斷創(chuàng)新來更加適宜模擬自然界的規(guī)律。未來模型在中國的發(fā)展需要注重以下幾個方面的研究。一是針對中國農(nóng)業(yè)種植體系的特點(diǎn),增加模型模塊,修正模型參數(shù),提高模擬精度;二是采用遙感、地理信息系統(tǒng)技術(shù)提高區(qū)域尺度模擬和預(yù)測的精度,降低模擬結(jié)果的不確定性[58 - 59 ];三是建立跨尺度農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)綜合評估模型,加強(qiáng)大尺度和長時間序列的溫室氣體排放模擬與預(yù)測研究。

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    (本文責(zé)編:陳 偉)

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