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    大興安嶺興安落葉松林土壤CO2、CH4的晝夜變化特征1)

    2021-06-26 01:50:36馬忠濤張秋良楊琳
    關(guān)鍵詞:測量

    馬忠濤 張秋良 楊琳

    (內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué),內(nèi)蒙古,010020)

    土壤是陸地生態(tài)系統(tǒng)中的最大碳庫,陸地生態(tài)系統(tǒng)在全球碳平衡和碳循環(huán)中起著至關(guān)重要的作用[1],土壤環(huán)境的改變是加速土壤向大氣中排放溫室氣體的重要因素,同時(shí)也是加劇全球變暖進(jìn)程的主要誘因之一[2]。森林作為陸地生態(tài)系統(tǒng)的主體,是全球碳循環(huán)的重要組成部分[3-4],森林土壤作為全球的重要碳庫也成為了溫室氣體的主要排放源,對全球氣候變化以及碳動(dòng)態(tài)變化具有重要作用[5]。由于土壤環(huán)境會(huì)受到多種環(huán)境因子的協(xié)同影響,導(dǎo)致土壤CO2、CH4這兩種溫室氣體的排放具有很強(qiáng)的時(shí)空異質(zhì)性[6-7]。因此,在全球變化背景下,研究森林土壤溫室氣體的排放特征,了解土壤溫室氣體晝夜變化趨勢,有助于推動(dòng)對未來氣候變化下碳循環(huán)過程的認(rèn)識,從而采取科學(xué)措施應(yīng)對氣候變化[8-10]。

    目前國內(nèi)外有關(guān)森林生態(tài)系統(tǒng)土壤溫室氣體通量的研究大多集中在熱帶、亞熱帶及溫帶地區(qū)[11-13],大興安嶺北部林區(qū)位于寒溫帶,是我國面積最大的原始林區(qū),興安落葉松(Larixgmelinii)是該區(qū)主要的地帶性植被,林分覆蓋面積為1.56×107hm2,占全國森林面積的13.2%。由于生長季短、溫度低、凍土活動(dòng)層薄等特點(diǎn),興安落葉松林區(qū)對全球氣候變暖可能會(huì)更加敏感[14]。本文以大興安嶺地區(qū)建群樹種興安落葉松林為研究對象,對2019年度春、夏、秋、冬四季的土壤CO2、土壤CH4及水熱因子(地表水汽摩爾分?jǐn)?shù)、土壤10 cm溫度)晝夜變化進(jìn)行連續(xù)原位觀測,分析土壤CO2、土壤CH4在不同季節(jié)的晝夜變化特征及對水熱因子的響應(yīng),以期為高緯度寒溫帶興安落葉松林生態(tài)系統(tǒng)地下碳循環(huán)機(jī)制及該區(qū)域碳源、匯效應(yīng)研究提供理論依據(jù)和數(shù)據(jù)參考。

    1 研究區(qū)概況

    研究區(qū)域位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部的大興安嶺地區(qū),國家野外科學(xué)觀測研究站內(nèi)的試驗(yàn)區(qū),在根河林業(yè)局潮查林場境內(nèi)(50°49′~50°51′N,121°30′~121°31′E),地處大興安嶺西北坡,最高海拔2 029 m,最低海拔180 m。該區(qū)域?qū)儆诤疁貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候,區(qū)域內(nèi)有大面積的季節(jié)性凍土和多年凍土。年均日照2 594 h,冬季比較寒冷,并且長達(dá)7個(gè)月以上,植物生長季短暫,夏季只有2個(gè)月左右。在2007—2020年間,年最低氣溫出現(xiàn)在2018年,低至-46.2 ℃,年平均氣溫為-2.9 ℃。年降水量450~550 mm,60%集中在7、8月[12]。降雪期為當(dāng)年9月末至次年5月初,降雪厚度20~40 cm,降雪量占全年降水總量的12%。全年地表蒸發(fā)量800~1200 mm,無霜期90~110 d。主要建群樹種為興安落葉松,伴生白樺,其中分布廣且具代表性的有杜鵑—興安落葉松林、越桔—興安落葉松林、杜香—興安落葉松林、草類—興安落葉松林及白樺—落葉松林等。土壤以棕色針葉林土為主,土層30~40 cm。

    2 研究方法

    2.1 樣地設(shè)置

    在研究區(qū)內(nèi),選擇一塊面積為400 m2(20 m×20 m)的具有代表性的典型固定樣地,于2019年3月—2020年3月對土壤CO2、CH4進(jìn)行長期連續(xù)原位觀測。由于測量系統(tǒng)配套設(shè)施的通道長度有限,并且測量通道數(shù)量有限,因此對樣地進(jìn)行子樣地分割設(shè)計(jì),將樣地按照5 m×5 m大小劃分為16個(gè)子樣地,并根據(jù)子樣地的立地條件及分布采用定點(diǎn)選擇4個(gè)子樣地,在每個(gè)子樣地中選取1個(gè)土壤呼吸測定點(diǎn),以確保測量數(shù)據(jù)具有可靠性和代表性。在土壤呼吸測定點(diǎn)內(nèi)將高10 cm、直徑20 cm的PVC土壤環(huán)一端壓入土壤5 cm深處,并清除地表植被與雜物。由于該地區(qū)降雪較多,而積雪會(huì)改變土層溫度,從而影響土壤理化性質(zhì)的一系列變化,為了避免雪被覆蓋對土壤呼吸的影響,因此在降雪期間使用1 m×1 m的擋雪設(shè)備對土壤呼吸室進(jìn)行防護(hù),并定期清理積雪,這樣既避免積雪覆蓋對呼吸室觀測造成影響,同時(shí)保證觀測點(diǎn)內(nèi)的環(huán)境不被破壞。

    試驗(yàn)樣地海拔高度813m,坡向?yàn)檎?;樣地?nèi)主要喬木為興安落葉松(Larixgmelinii)、白樺(BetulaplatyphyllaSuk.),平均胸徑為10.01 cm,平均樹高為9.97 m,林齡為中林齡,郁閉度0.75;主要灌木為杜香(LedumpalustreL.),株高0.31 m,蓋度39%。土壤以棕色針葉林土為主,土層30~40 cm,腐殖質(zhì)層在10 cm左右,土壤密度為(1.32±0.06)g·m-3,土壤有機(jī)質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為(42.74±0.92)g·kg-1。

    2.2 土壤通量測定方法

    本研究所采用的儀器為LGR全自動(dòng)多通道長期土壤通量測量系統(tǒng),包括SF-3000多通道控制單元、915-0011分析儀(UGGA)。為保護(hù)儀器,避免其受到極端天氣帶來的影響與損壞,全自動(dòng)多通道長期土壤通量測量系統(tǒng)(SF-3000、UGGA)放置在樣地旁搭建的彩鋼屋內(nèi),由太陽板、風(fēng)電以及蓄電池保證充足的電量。測量原理為動(dòng)態(tài)氣室法,分4個(gè)通道(氣室)連續(xù)測量CO2和CH4兩種溫室氣體,每個(gè)氣室的測量時(shí)間為180 s,其中包括30 s的氣體平衡時(shí)間,以及150 s的有效測量時(shí)間,對4個(gè)通道進(jìn)行依次循環(huán)測量。在測量過程中,使用3 min的測量周期,即每個(gè)測定點(diǎn)依次測量3 min并重復(fù)循環(huán)(30 s氣體平衡時(shí)間,150 s有效測量時(shí)間),測量周期的選擇與其他使用類似儀器的學(xué)者相似[15-17]。與其他類型儀器相比,該套儀器可以實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)位(多通道)長期連續(xù)觀測,測量頻率更高,數(shù)據(jù)連續(xù)性更好,并且觀測數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸并顯示。

    用氣相色譜儀分析本研究中的CO2和CH4濃度,并用氣體變動(dòng)模型[18](公式1)將其轉(zhuǎn)化為通量。

    氣體變動(dòng)模型計(jì)算采用如下公式:

    (1)

    土壤10 cm溫度的測量由呼吸室內(nèi)嵌的PT-1000溫度傳感器(德國)測量,水汽摩爾分?jǐn)?shù)由LGR分析儀進(jìn)行測量分析。通量觀測時(shí)間為2019年3月—2020年3月的春(4月15日—4月16日)、夏(7月19日—7月20日)、秋(10月13日—10月14日)、冬(1月15日—1月16日)四季晴朗的兩天進(jìn)行48 h連續(xù)觀測。

    2.3 數(shù)據(jù)處理

    土壤溫室氣體自動(dòng)測量系統(tǒng)所獲取的數(shù)據(jù)會(huì)因?yàn)闅馐谊P(guān)閉不正?;蛎芊庑缘葐栴}出現(xiàn)數(shù)據(jù)的異常[19],因此,當(dāng)時(shí)間和CO2、CH4濃度線性回歸的R2值低于0.8時(shí),認(rèn)為數(shù)據(jù)可能存在問題并剔除[20]。通量數(shù)據(jù)利用Excel軟件進(jìn)行異常值剔除及數(shù)據(jù)插補(bǔ),根據(jù)氣體通量單位時(shí)間內(nèi)正常變化速率的測算[21],刪除了與相鄰數(shù)據(jù)差異大于5 μmol·m-2·s-1的CO2異常值和大于5 nmol·m-2·s-1的CH4異常值。

    通量與地表溫度、水汽摩爾分?jǐn)?shù)之間的關(guān)系由單因子回歸法進(jìn)行分析,土壤凍結(jié)時(shí)期與土壤消融時(shí)期的CO2、CH4差異性采用單因素ANOVA分析,CO2、CH4的日通量計(jì)算方法為各測量點(diǎn)逐時(shí)累加再平均。

    通量數(shù)據(jù)的整理工作由EXCEL完成,通量與地表溫度、水汽摩爾分?jǐn)?shù)的回歸分析由SPSS17.0完成,圖形處理、繪制由ORIGIN2018完成。

    3 結(jié)果與分析

    3.1 CO2、CH4不同季節(jié)晝夜變化特征

    興安落葉松林地表溫度、水汽摩爾分?jǐn)?shù)晝夜變化監(jiān)測結(jié)果表明(圖1),地表溫度在白天逐漸升高,午后達(dá)到峰值,在夜晚逐漸下降,不同季節(jié)最低值出現(xiàn)的時(shí)間略有差異,但都集中在清晨06:00左右,呈現(xiàn)出明顯的單峰型變化特征。最高溫度和最低溫度的出現(xiàn)均有一定的滯后性,出現(xiàn)這種情況的原因是土壤的熱容量較大,導(dǎo)熱率遠(yuǎn)低于空氣的流動(dòng)交換,并且導(dǎo)致地表溫度晝夜極差較小,不同季節(jié)的晝夜極差均低于10 ℃。

    圖1 不同季節(jié)土壤CO2和土壤CH4晝夜變化特征

    地表水汽摩爾分?jǐn)?shù)的晝夜變化差異較為明顯,與地表溫度的變化趨勢相近,白天逐漸增大,其峰值出現(xiàn)的時(shí)間較早,多在午時(shí)12:00時(shí)左右,夜間水汽摩爾分?jǐn)?shù)變低,最小值出現(xiàn)在凌晨04:00左右。夏季水汽摩爾分?jǐn)?shù)的晝夜極差遠(yuǎn)高于春冬季,季節(jié)的差異只影響了地表溫度和水汽摩爾分?jǐn)?shù)的變化范圍和晝夜極差,對晝夜變化特征沒有較大的影響,均呈現(xiàn)白天高,夜間低的單峰型變化特征。

    本研究中土壤CO2、CH4通量值用單位時(shí)間、單位面積的濃度值表示。興安落葉松林土壤CO2通量具有明顯的晝夜變化特征,白天土壤CO2通量不斷增大,在午時(shí)達(dá)到峰值,之后開始下降,在夜間變化較為穩(wěn)定。春季土壤CO2通量晝夜變化范圍為(0.77±0.12)~(2.07±0.33)μmo·m-2·s-1,日均值為(1.10±0.28)μmol·m-2·s-1;夏季土壤CO2通量晝夜變化范圍最大,為(1.91±0.3)~(5.35±0.85)μmol·m-2·s-1,日均值為(3.42±0.92)μmol·m-2·s-1;秋季土壤CO2通量晝夜變化范圍為(1.36±0.22)~(2.10±0.33)μmol·m-2·s-1,日均值為(1.77±0.22)μmol·m-2·s-1;冬季土壤CO2通量晝夜變化范圍最小,為(0.18±0.03)~(0.53±0.08)μmol·m-2·s-1,日均值為(0.24±0.06)μmol·m-2·s-1。夏季土壤CO2通量晝夜變化波動(dòng)最大,冬季晝夜變化波動(dòng)最小,同時(shí)其日均值大小為夏季最大,冬季最小。

    土壤CO2通量在不同季節(jié)晝夜變化特征一致,均表現(xiàn)為白天高,夜間低的單峰型變化特征,其最大最小通量值出現(xiàn)的時(shí)間與地表溫度更為接近。由此可知,在沒有降雨的天氣時(shí),地表溫度是影響土壤CO2通量變化的主導(dǎo)因素。溫度升高可以增進(jìn)微生物的活性、加快土壤有機(jī)質(zhì)分解,進(jìn)而促進(jìn)土壤呼吸作用。同時(shí)溫度的升高也影響植物的生長及其生理活動(dòng),增強(qiáng)根系的呼吸作用。

    土壤CH4通量的晝夜變化與土壤CO2通量相比具有較大差異,監(jiān)測結(jié)果表明,土壤CH4通量晝夜變化波動(dòng)較小,夜間土壤CH4通量不斷增大,在零點(diǎn)左右出現(xiàn)最大值,白天土壤CH4通量不斷減小,在午時(shí)溫度最大時(shí)達(dá)到最小值,其白天減小趨勢與地表溫度變化趨勢一致。夏季土壤CH4通量晝夜變化范圍最大,為(3.23±0.51)~(7.31±2.35)nmol·m-2·s-1,日均值為(5.20±1.17)nmol·m-2·s-1,冬季土壤CH4通量晝夜變化范圍最小,為(0.29±0.07)~(0.69±0.20)nmol·m-2·s-1,日均值為(0.45±0.12)nmol·m-2·s-1。

    3.2 CO2、CH4不同季節(jié)與溫度、水汽摩爾分?jǐn)?shù)相關(guān)性

    建立土壤10 cm溫度、地表水汽摩爾分?jǐn)?shù)與土壤CO2、CH4的相關(guān)性分析,結(jié)果表明,土壤CO2通量與土壤10 cm溫度均呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系,且不同季節(jié)的相關(guān)程度差異性明顯,冬季土壤CO2通量晝夜變化與土壤10 cm溫度無相關(guān)性,春、夏、秋季的土壤CO2晝夜變化具有明顯相關(guān)性,其中,秋季相關(guān)性達(dá)到極顯著(R2=0.795,P<0.01,n=48)圖1。土壤CO2晝夜變化與水汽摩爾分?jǐn)?shù)基本無相關(guān)性,其主要原因是水汽摩爾分?jǐn)?shù)不是控制土壤CO2晝夜變化的主導(dǎo)因素,同時(shí)也與試驗(yàn)選取的晴朗天氣有關(guān)(表1、表2)。

    表1 不同季節(jié)土壤CO2、CH4與土壤10 cm溫度相關(guān)性

    表2 不同季節(jié)土壤CO2、CH4與水汽摩爾分?jǐn)?shù)相關(guān)性

    圖2 土壤CO2與土壤10 cm溫度、水汽摩爾分?jǐn)?shù)的相關(guān)性

    土壤CH4與水汽摩爾分?jǐn)?shù)和土壤10 cm溫度的相關(guān)性分析表明,土壤CH4通量的晝夜變化與水熱因子的關(guān)系并不明顯,在春、夏、秋季土壤CH4通量與水汽摩爾分?jǐn)?shù)、土壤10 cm溫度均無明顯的相關(guān)性,但在冬季土壤CH4晝夜變化與水汽摩爾分?jǐn)?shù)、土壤10 cm溫度相關(guān)程度均較顯著。

    興安落葉松林土壤CO2與土壤CH4日碳通量匯總結(jié)果表明,興安落葉松林為土壤CO2的釋放源,為土壤CH4的吸收匯,不同季節(jié)的日CO2排放量和CH4吸收量具有明顯差異,不同季節(jié)土壤CO2日排放量和土壤CH4吸收量的大小關(guān)系為夏季、秋季、春季、冬季(表3)。

    表3 不同季節(jié)土壤CO2日排放量、土壤CH4日吸收量 mg·m2

    4 結(jié)論與討論

    土壤呼吸是一個(gè)相對復(fù)雜的過程[22-23],受到大氣和土壤環(huán)境等多種因素的協(xié)同影響[24],本研究表明土壤CO2和土壤CH4具有明顯的晝夜變化特征,晝夜差異性較大,白天變化浮動(dòng)大,夜間波動(dòng)較小,土壤CO2釋放速率白天強(qiáng)于夜間,土壤CH4吸收速率白天弱于夜間,該研究結(jié)果與吳夏等對桂林市巖溶區(qū)和牟長城等人對小興安嶺的研究結(jié)果一致[25-26]。大興安嶺興安落葉松林四季均為土壤CO2排放源,為土壤CH4吸收匯,這一結(jié)論與以往的研究結(jié)果相一致,好氣的自然土壤如森林、草原等都是CO2的強(qiáng)釋放源,同時(shí)具有吸收大氣CH4的能力[13,27]。溫濕度被認(rèn)為是影響土壤CO2、CH4排放的主要因子,本研究結(jié)果表明,除冬季外,土壤CO2通量晝夜變化均與土壤10 cm溫度呈顯著的正相關(guān)性,土壤10 cm溫度是決定土壤CO2排放的主導(dǎo)因子,水汽摩爾分?jǐn)?shù)在正常晴朗天氣時(shí)與土壤CO2相關(guān)性并不顯著,興安落葉松土壤CH4通量春夏秋3季晝夜變化與土壤10 cm溫度、水汽摩爾分?jǐn)?shù)無明顯相關(guān)性。土壤CH4的晝夜變化與土壤10 cm、水汽摩爾分?jǐn)?shù)的相關(guān)性均不明顯,而冬季,溫濕度是影響土壤CH4的主導(dǎo)因素,土壤CH4與土壤10 cm溫度、水汽摩爾分?jǐn)?shù)呈現(xiàn)顯著相關(guān)性。其他學(xué)者的研究也證明了土壤CH4與水熱因子的相關(guān)性具有很強(qiáng)不確定性[8],說明原位觀測很難明確土壤CH4的變化影響機(jī)制,在不同時(shí)間尺度對土壤CH4變化特征的控制因子的研究是今后要重視的科學(xué)問題。

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