樟树人工林降水化学性质
作者:
陈书军;田大伦;康文星;闫文德
期刊:
中南林业科技大学学报 ,2004年24(4):6-10 ISSN:1673-923X
作者机构:
[陈书军; 田大伦; 康文星; 闫文德] 中南林学院生态研究室;中南林学院生态研究室 湖南株洲412006
关键词:
樟树人工林;大气降水;穿透水;树干茎流;养分含量
摘要:
对樟树人工林生态系统的大气降水,树干茎流,穿透水中N、P、K、Ca、Mg、Cu、Zn、Mn、和SiO29种养分元素含量进行了测定.结果表明:不同月份大气降水养分元素含量不同,各元素各月平均含量按大小排序为Ca>SiO2>NH4+-N>Zn>K>NO3--N>Mg>Mn>P>Cu;大气降水经过林冠层后,树干茎流、林内穿透水中各养分元素含量变化基本一致,均表现季节动态变化,大多数元素含量增加;树干茎流中各元素含量按大小排序为Ca>K>NH4+-N>SiO2> NO3--N>Mg>Zn>Mn>P>Cu,林内穿透水中各元素含量按大小排序为Ca>K>NH4+-N>SiO2>Zn>NO3--N>Mg>Mn>P>Cu,树干茎流中Cu和Zn为负淋溶.
语种:
中文
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樟树林冠层生态因子及其蒸腾速率的影响
作者:
闫文德;田大伦;项文化
期刊:
林业科学 ,2004年40(2):170-173 ISSN:1001-7488
作者机构:
中南林学院生态研究室;中南林学院生态研究室 株洲412006
关键词:
樟树;蒸腾速率;林冠层;生态因子
摘要:
林木蒸腾速率随天气状况、叶面积大小、林冠构架和土壤水分等因素的变化而变化(Landsberg et al.,1997),在一定程度上也反映了林木调节水分损失和对环境胁迫的适应能力.近年来国内对树木蒸腾作用与环境因子的关系进行了大量的研究(张启昌等,2000;曾小平等,2000;高健等,2000;钟育谦等,1999;高洁等,1997;孙慧珍等,2002;阮成江等,2001;肖文发等,2002;张劲松等,2002;刘淑明等,1999),但在较小的时间尺度(如h)上连续对树木蒸腾特性和林冠层各生态因子进行测定的报道很少.
语种:
中文
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马尾松与湿地松人工林生物量动态及养分循环特征
作者:
田大伦;项文化;闫文德
期刊:
生态学报 ,2004年24(10):2207-2210 ISSN:1000-0933
作者机构:
[田大伦; 项文化; 闫文德] 中南林学院生态研究室;中南林学院生态研究室 湖南长沙410004
关键词:
马尾松;湿地松;人工林;生物量;养分循环
摘要:
对乡土树种马尾松和引进外来树种湿地松人工林的生物量动态变化、养分积累与分配以及养分循环特征进行比较,结果表明:在林分生长发育早期,马尾松生长慢,而湿地松生长快,生长发育后期马尾松生长速度比湿地松快.马尾松人工林生物量的数量成熟年龄为36a,采伐利用时的最大生物量为434t/hm2;湿地松的为26a,采伐利用时的最大生物量为338t/hm2.湿地松人工林各器官和总的养分积累量均高于马尾松,其中养分的总积累量是马尾松的2倍多,树干高达5倍多.在采伐利用时,不管是全树利用还是仅利用干材,同马尾松相比,湿地松林将带走更多的养分,对地力的养分消耗量更大.同时,湿地松林养分循环速率低,周转时间长,需要的养分多,比马尾松林维持地力的能力差.因此,在湿地松人工林的经营管理过程,更应处理好养地与用地之间的关系,否则会造成林地生产力的下降.
语种:
中文
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白栎光合特性对二氧化碳浓度增加和温度升高的响应
作者:
项文化;田大伦;闫文德;罗勇
期刊:
浙江农林大学学报 ,2004年21(3):247-253 ISSN:2095-0756
作者机构:
中南林学院生命科学与技术学院;中南林学院生命科学与技术学院 湖南株洲412006;[项文化; 田大伦; 闫文德; 罗勇] 中南林业科技大学
关键词:
白栎;净光合速率;蒸腾速率;气孔导度;CO2浓度;温度
摘要:
用Li-Cor6400光合测定系统测定自然生长白栎Quercus fabri的光合速率、蒸腾速率和气孔导度对二氧化碳(CO2)浓度增加和温度升高的响应.结果表明:短期内CO2浓度增加,白栎的净光合速率增大.CO2浓度为290~450 μmol·mol-1时,白栎的光补偿点、饱和点和最大净光合速率(CO2)分别为90~100 μmol·m-2·s-1,1 500~1 700 μmol·m-2·s-1和5.5~8.2 μmol·m-2·s-1.CO2浓度倍增到700 μmol·mol-1时,光补偿点和饱和点均有所降低,分别为10 μmol·m-2·s-1和1 300 μmol·m-2·s-1,最大净光合速率增大,为10.6 μmol·m-2·s-1.白栎光合作用在春季适宜温度为24 ℃,相应的光饱和点和最大净光合速率分别为800 μmol·m-2·s-1和9.9 μmol·m-2·s-1.夏季为28 ℃,光饱和点和最大净光合速率分别为1 700 μmol·m-2·s-1和12.8 μmol·m-2·s-1.24 ℃和28 ℃的CO2曲线变化趋势相似.温度上升到32 ℃以后,CO2补偿点、饱和点和净光合速率下降.32 ℃,36 ℃和40 ℃的CO2曲线变化趋势相似.温度变化幅度较大时,与CO2浓度相互作用效应明显.蒸腾速率与叶片的气孔导度表现出相同的变化规律,随光合有效辐射增加而增大,CO2浓度的增加而降低,在低CO2浓度时受光照强度的影响大于高CO2浓度.温度是影响蒸腾速率的主要因子.春季白栎的蒸腾速率与光合作用对气孔调节的关系密切,夏季则更多地反映对能量平衡的调控.CO2和温度变化相互作用,24 ℃时白栎的蒸腾速率和气孔导度对CO2浓度变化的响应幅度较小,28 ℃时随CO2浓度增加而逐渐减少,其他3种温度表现为抛物线关系.图4参20
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樟树幼树光合特性及其对CO_2浓度和温度升高的响应
作者:
田大伦;罗勇;项文化;闫文德
期刊:
林业科学 ,2004年40(5):88-92 ISSN:1001-7488
作者机构:
[田大伦; 罗勇; 项文化; 闫文德] 中南林学院生态教研室;中南林学院生态教研室 株洲412006
关键词:
樟树;光合速率;CO_2浓度;温度
摘要:
用Li-COR 6400便携式光合作用测定系统对亚热带常绿阔叶树种樟树幼树的光合特性及其对CO_2升高的响应进行了研究.结果表明:樟树叶片光合速率日变化呈双峰曲线 ,最高峰出现在10:00,次高峰出现在14:00,午间有明显的"午休"现象,气孔因素是导致午休的主要原因.中午光照强度大,叶片与空气之间的水汽压差达到最大值,相对湿度、气孔导度、胞间CO2浓度达到最小值,诱导叶片光合午休.正常大气条件下,樟树叶片光饱和点为1 250 μmol·m~(-2)s~(-1),光补偿点40.6 μmol·m~(-2)s~(-1) ,在1 000 μmol·m~(-2)s~(-1)光强下CO2饱和点为1 200 μmol·mol~(-1),CO_2补偿点为50 μmol·mol~(-1).水分利用效率、气孔导度、蒸腾速率在不同的CO2浓度梯度下,随着光强的增加而增加.在24~35℃时,随着光合有效辐射的增加,温度升高导致樟树光合速率降低.
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杉木林杆材阶段能量积累和分配的研究
作者:
康文星;田大伦;闫文德;方晰
期刊:
林业科学 ,2004年40(5):205-209 ISSN:1001-7488
作者机构:
[康文星; 田大伦; 闫文德; 方晰] 中南林学院生态教研室;中南林学院生态教研室 株洲412006
关键词:
杉木林;生物量;积累与分布;能量
摘要:
目前森林生态系统生产力的研究,多以干物质量作为指标,这对深入了解生态系统的功能,生态效益都有一定的局限性.必须把生物量与能量结合起来,因为生物量和能流的研究,是人工林生态系统结构和功能的研究中最主要的一环,是研究物质生产、物质循环和能量流动的基础.
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会同第二代杉木人工林林下植被生物量分布及动态
作者:
闫文德;田大伦;焦秀梅
期刊:
林业科学研究 ,2003年16(3):323-327 ISSN:1001-1498
通讯作者:
Yan, W.-D.
作者机构:
[闫文德; 焦秀梅; 田大伦] Research Section of Ecology, Central South Forestry University, Hunan, Zhuzhou 412006, China
通讯机构:
[Yan, W.-D.] R;Research Section of Ecology, Central South Forestry University, China
关键词:
第二代杉木林;林下植被;生物量
摘要:
对会同第2代杉木人工林速生阶段林下地被物生物量进行了2 a的定位研究,探讨了杉木林林下灌木层、草本层的生物量动态变化.结合幼林期林下地被物生物量的特征,分析了第2代杉木林林下活地被物生物量的动态变化特征.结果表明:13年生林分中灌木层生物量为521.89 kg*hm-2,草本层为1 429.71 kg*hm-2;14年生林分中灌木层生物量为372.69 kg*hm-2,草本层为897.10 kg*hm-2,2 a中,灌木层各组分生物量大小顺序都为根>茎>叶;草本层生物量的大小顺序为地下部分>地上部分.在杉木14 a的生长过程中,林分5年生时,活地被物生物量最大,为3 089.62 kg*hm-2,14年生时最小,为1 269.79 kg*hm-2.
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森林生物量与生产力研究综述
作者:
项文化;田大伦;闫文德
期刊:
中南林业调查规划 ,2003年22(3):57-60+64 ISSN:1003-6075
作者机构:
中南林学院生态研究室,湖南,株洲,412006;[田大伦; 项文化; 闫文德] 中南林学院
关键词:
森林生态系统;生物量;生产力;碳平衡;数据共享;网络化;尺度
摘要:
森林生态系统在维护全球碳平衡中有着重要作用,其生物量和生产力是研究生态系统碳平衡的基础数据,进一步推动了森林生物量和生产力的研究.阐述了森林生物量和生产力形成的生理生态学基础,不同森林类型的生物产量、区域分布格局,森林经营对生物产量的影响、研究方法和模型等.在多尺度上,采用先进的研究手段,围绕资源环境等热点问题来研究森林生物量和生产力,实现数据共享和网络化是森林生物量和生产力研究的发展趋势.
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第2代杉木人工林微量元素的积累、分配及其生物循环特征
作者:
方晰;田大伦;项文化;闫文德;康文星
期刊:
生态学报 ,2003年23(7):1313-1320 ISSN:1000-0933
作者机构:
[方晰; 田大伦; 项文化; 闫文德; 康文星] 中南林学院生态研究室;中南林学院生态研究室 湖南株洲412006
关键词:
第2代杉木人工林;微量元素;积累;生物循环
摘要:
利用定位观测取得的数据,对第2代杉木人工林4种微量元素(Fe、Mn、Cu、Zn)的积累、空间分布及其生物循环进行了研究.结果表明: 杉木林生态系统中4种微量元素总贮量为307289.708 kg/hm2,其空间分布表现为土壤层 >乔木层 >死地被物层 >草本层 >灌木层.土壤层中微量元素的贮量占绝对优势,4种微量元素贮量的排序为Fe >Mn >Zn >Cu.杉木中4种微量元素的积累量为35.971 kg/hm2,排列顺序为Mn >Fe >Zn >Cu,各器官中微量元素积累量排列顺序为树叶 >树根 >树枝 >树干 >树皮.杉木林生态系统中4种微量元素的年存留量为4.108 kg/(hm2*a),年归还量为-2.209 kg/(hm2*a),其中凋落物归还量为1.257 kg/(hm2*a),淋溶归还量为-3.446 kg/(hm2*a),杉木林冠针叶、枝及树干对Zn元素具有较强的吸附能力,年吸收量为2.084 kg/(hm2*a),尽管杉木对微量元素吸收数量不大,但为净吸收的.4种微量元素的吸收系数排序为Mn >Cu >Fe >Zn;利用系数的排序为Cu >Fe >Mn >Zn;循环系数的顺序为Zn >Fe >Mn >Cu;周转期大小顺序为Mn >Cu >Fe >Zn.因此,该系统中Zn、Fe存留比例较小,周转期短,流动性较大,而Mn、Cu则相反,存留比例较大,周转期长,流动性较小.
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会同第二代杉木林集水区水质生态效应
作者:
闫文德;田大伦
期刊:
中南林业科技大学学报 ,2003年23(2): 6-10,32 ISSN:1673-923X
作者机构:
中南林学院生态研究室,湖南,株洲,412006;[田大伦; 闫文德] 中南林学院
关键词:
第二代杉木林;集水区;生态效应;水质监测;森林生态学;化学元素;贮滤功能;湖南会同林区
摘要:
对会同第2代杉木林集水区的大气降水、穿透水、树干茎流水、地表水、地下水,集水区旁的小河水、水库水,县城河流水的水质进行了连续5个水文年的定位监测,研究了该集水区水质生态效应.结果表明:集水区地下水、集水区旁小河水、水库水、县城河流水之间的水质无显著性差异;大气降水中各元素含量按高低排列的顺序为K>Zn>Ca>Org-N>NH4-N>NO3-N>Fe>Si>Mg>Mn>P=Cu,穿透水和树干茎流水中,除Zn以外,其余元素的含量均比大气降水中的含量高,地表径流水中K、Ca、Fe、Si元素含量高于穿透水,地下水中NO3-N、P、Mg、Si元素含量高于地表径流水,而NH4-N、Org-N、K、Ca、Fe、Cu、Mn低于地表径流水;大气降水中K、P元素含量变动明显,穿透水和树干茎流水中NH4-N、NO3-N、Org-N、P、K、Cu、、Mn、Si元素含量变动系数均小于大气降水,而Ca、Mg、Zn含量变动系数却大于大气降水;林冠层对大气降水的化学淋溶量按大小依次为Ca>Mg>Fe>K>NH4-N>Mn>NO3-N>P>Cu>Org-N>Zn,Org-N和Zn为负淋溶效应;杉木林生态系统对大气降水中NH4-N、Org-N、K、Cu、Zn、Mn产生有效贮虑效应,其强度依次为Zn>Org-N>NH4-N>Mn>K>Cu>NO3-N,而P、Ca、Mg、Fe元素的贮滤强度为负值.
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湖南会同第2代杉木人工林乔木层生物量的分布格局
作者:
闫文德;田大伦;何功秀
期刊:
林业资源管理 ,2003年(02):5-7+12 ISSN:1002-6622
作者机构:
中南林学院生态研究室,湖南,株洲,412006;[田大伦; 何功秀; 闫文德] 中南林学院
关键词:
杉木人工林;生物量;生物量分配
摘要:
根据湖南会同生态站14年的定位实测数据,对第2代杉木人工林乔木层的生物量分配进行了研究。结果表明:第2代14年生杉木人工林乔木层的生物量为127.55t/hm2,干和根的增幅大体持平。生态系统生物量的分配比率大小顺序为:干>枝>根>叶>皮。第1、2代14年生杉木人工林乔木层生物量的差异明显,第2代杉木林的树干生物量仅占林分总生物量的61.8%,比第1代杉木人工林下降了17.46%,杉木连栽会使林木的经济系数下降。
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杉木采伐对集水区土壤热状况的影响
作者:
康文星;闫文德
期刊:
林业科学 ,2003年39(5):156-160 ISSN:1001-7488
作者机构:
中南林学院生态教研室,株洲,412006;[康文星; 闫文德] 中南林学院
关键词:
土壤热状况;容积热容量;热扩散率;导热率
摘要:
土壤作为森林生态系统的子体系,是林木扎根并赖以生存的基础,也是土壤微生物一切生命活动的场所.因此,有关土壤养分、水分及其土壤物理结构特征等方面的研究报告颇多(王政权等,2000;张合平等,1997).
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速生阶段第2代杉木林养分循环的动态模拟
作者:
闫文德;田大伦;康文星;项文化;方晰
期刊:
浙江师范大学学报(自然科学版) ,2003年26(2):167-172 ISSN:1001-5051
作者机构:
[方晰; 田大伦; 项文化; 康文星; 闫文德] 中南林学院
关键词:
分养;杉木林;养分循环;速生;间伐强度;杉木人工林;养分积累;地上部分;对照;地下部分
摘要:
根据第2代杉木人工林小集水区径流场定位观测的数据资料,利用分室法建立生物地球化学循环的数学模型,并对15%和30%两种间伐强度的模拟结果进行了分析.结果表明,第2代杉木林生态系统中除土壤分室外,其余各分室养分的贮存量呈逐年增加的趋势;与对照相比,两种经营措施对地下部分养分库影响不大,对地上部分养分库影响较大.15%和30%的强度间伐后,生态系统内地上部分养分积累量恢复到间伐前的水平,分别需要6 a和9 a的时间.
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杉木林采伐迹地撂荒后植被恢复早期的生物量与养分积累
作者:
项文化;田大伦;闫文德;康文星;方晰
期刊:
生态学报 ,2003年23(4):695-702 ISSN:1000-0933
作者机构:
[项文化; 田大伦; 闫文德; 康文星; 方晰] 中南林学院生态研究室;中南林学院生态研究室 湖南株洲412006
关键词:
杉木林;采伐迹地;自然恢复;撂荒;生物量;养分积累;土壤养分;植物生长对策
摘要:
撂荒是传统杉木经营制度中的重要内容,其目的是通过植被的自然演替来恢复土壤肥力,从而实现杉木人工林的可持续经营.通过对湖南会同杉木人工林采伐迹地撂荒后1~5a 内的植被生物量和养分积累的定位观测,重点分析撂荒后植被恢复过程中植物生长对策和植物养分积累在杉木人工林可持续经营中的作用.结果表明:会同杉木林采伐迹地撂荒后的1~4a为草本植物阶段,五节芒(Misocanthus floridulus)、荩草(Arthraxon hispi dus)、一年蓬(Erigeron annuus)为优势种,5a后进入灌木植物阶段,阳性喜光树种占绝对优势,且植物的树高生长分化明显,大于3m的树高等级中拟赤杨(Alniphyllum fortune i)和小果冬青(Ilex micrococca)占有最大的比例,在2~3m的高度等级中枫香(Liquida mbar formosana)、苦楝(Melia azedarach)、山苍子(Litsea cubeba)等植株数量最多. 植被总生物量从1.798t/hm2增加到16.235t/hm2,其中灌木层生物量为1.048~7.77 3 t/hm2,草本植物生物量为0.75~6.929 t/hm2,第5年植被系统的年生产力为4.18 t/(hm2@a),接近7a生第2代杉木林年平均生产力.撂荒2a后植被系统就开始产生枯落物 , 随植被恢复时间增加死地被物生物量从0.892 t/hm2增加到2.044 t/hm2,第4年林地存在已分解的死地被物,说明植被系统已有养分归还给土壤.撂荒5a后植被系统养分积累总量为0.647t/hm2,草本为0.362t/hm2,灌木0.204t/hm2.如果将撂荒后植被砍伐留在林地上,则植被系统可给土壤归还0.566t/hm2的养分.与采伐前杉木林地相比 ,撂荒后土壤表层(0~10cm)的有机质含量和土壤各层的养分含量明显增加.撂荒具有较早归还凋落物和增加土壤养分的能力,对维持杉木人工林持续生产力有着重要的作用.
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速生阶第三代杉木人工林生物地球化学循环动态
作者:
闫文德;田大伦;项文化;方晰
期刊:
中南林业科技大学学报 ,2002年22(3):20-23 ISSN:1673-923X
作者机构:
[闫文德; 田大伦; 项文化; 方晰] 中南林学院生命科学院;中南林学院生命科学院 中国湖南株洲;中国湖南株洲
关键词:
第二代杉木人工林;生物地球化学循环;集水区;动态模型
摘要:
对速生阶段第二代杉木人工林生态系统的生物地球化学循环进行了研究 .结果表明 :第二代杉木人工林生态系统大气降水输入的 N、P、K总量为 3 9.970 kg· hm- 2 a- 1 ,径流输出 9.883 kg· hm - 2 a- 1 ,净变化率为 75 .3 % .在整个系统中以 N的净积累最高 ,变化率为 83 .5 4% ;N、P主要以地质输入为主 ;K以降雨输入为主 .N、P、K的生物地球化学循环遵循 N】K】P的顺序 ,循环速率分别为 0 .3 87、0 .3 89、0 .476.此外 ,建立了速生阶段第二代杉木人工林生态系统养分循环的动态模型 ,该模型可用于杉木林生态系统速生阶段养分动态的模拟和预测 .
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第2代杉木林速生阶段营养元素的空间分布特征和生物循环
作者:
项文化;田大伦;闫文德;康文星;方海波
期刊:
林业科学 ,2002年38(2):2-8 ISSN:1001-7488
作者机构:
[项文化; 田大伦; 闫文德; 康文星; 方海波] 中南林学院生态研究室;中南林学院生态研究室 株洲412006
关键词:
第2代杉木林;速生阶段;养分元素;空间分布;生物循环
摘要:
利用2a定位观测数据,本文对速生阶段的第2代杉木人工林内N、P、K、Ca、Mg5种养分元素的含量、积素、空间分布和生物循环进行了研究,结果表明:各组分养分含量排列顺序为草本层>灌木层>树叶>树枝>树皮>树根>树干。树枝中Ca的含量丰富,树皮中K的含量丰富。凋落物层养分元素含量低于树枝的树叶,反映了凋落时养分元素向林木体内迁移回收的现象。杉木富集N、P、Ca 3种元素。5种元素积累总量为854.65 kg·hm~(-2),是第1代的1.5倍。第2代杉木生产1t干物质所需养分量为11.62kg,高于第1代,第2代杉木林将消耗更多的林地养分。林冠枝叶与树皮养分量占林木总积累量的75%,采伐利用应仅取走树干而在林地中留下其它部分,让其分解使 养分元素归还给土壤。草本层、灌木层与凋物层三者的养分积累量为88.13kg·hm~(-2),是重要的养分库。第2代杉木中养分元素的年积累量为93.13kg·hm~(-2)a~(-1),略高于第1代杉木林的养分年积累量。总归还量为89.49kg·hm~(-2)a~(-1),其中凋落物归还17.46kg·hm~(-2)a~(-1),略低于第1代,淋溶的养分量72.04kg·hm~(-2)a~(-1),是凋落物的4倍多。吸收是为182.62kg·hm~(-2)a~(-1)。与第1代相比,第2代杉木林中土壤K、的含量高,而N、Ca、Mg3种养分元素含量比第1代低,这3种元素可能对杉木林的养分元素的动态和森林生产力有着较大的作用。第2代杉木林生物循环总的特征为养分利用效率较低,循环速度减慢,周转时间较长,不笪林地土壤养分的积累。Based on the data observed for 2 years at Huitong Located Ecology Station, the concentrations, accumulation, distribution and biological cycling of 5 nutrient elements (N, P, K, Ca, Mg) were studied in the second rotation Chinese fir plantation at fast - growing stage. The nutrient concentration of different component was in the order as: herb > shrub > leaf > branch > bark > root > stem. The branch contained higher Ca and the bark had more K. Nutrient concentration of litter was lower than that of Chinese fir trees. This result shows that there was nutrient transferal from leaf and branch to stem when liter was produced. The total nutrient accumulation accounted for 854.65 kg·hm~(-2). The fact that producing 1 tone biomass in the second generation plantation needed higher amount nutrient than that in the first generation indicates the second generation exhausts more nutrient from soil. The annual nutrient retention reached 93.13 kg·hm~(-2)a~(-1), which was higher than that of the first generation. The nutrients absorption was up to 182.62 kg·hm~(-2)a~(-1) and nutrient return was 89.49 kg·hm~(-2)a~(-1), of which litter return and leaching return were 17.46, 72.04 kg·hm~(-2)a~(-1), respectively. In contrast to the first generation, the nutrient cycling mechanism of the second rotation Chinese fir is characterized by lower nutrient use efficiency, slower recycling rate and long recycling period.
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第二代杉木中幼林生态系统碳动态与平衡
作者:
方晰;田大伦;项文化;闫文德;康文星
期刊:
中南林业科技大学学报 ,2002年22(1):1-6 ISSN:1673-923X
作者机构:
中南林学院生态研究室,中国湖南株洲,412006;[田大伦; 方晰; 项文化; 康文星; 闫文德] 中南林学院
关键词:
幼林;生态系统;碳动态;第二代杉木林;碳平衡;碳贮量
摘要:
对杉木林生物量和净生产力、碳含量进行了动态观测 ,对杉木林生态系统碳收支平衡公式进行了探讨与推算 .结果表明 :杉木不同器官中碳含量排列顺序为树皮 >树叶 >树干 >树根 >球果 >树枝 ;不同年龄枝、叶碳含量以多年生枝、叶较高 ,11年生的杉木各器官碳含量略高于 10年生的 ;同一林分中各层次的碳含量高低顺序为乔木层 >灌木层 >草本层 ;死地被物层碳含量为 43.40 % ,土壤各层次的碳含量随着土壤层次加深而减少 ;7年生至 11年生的杉木林生态系统的碳库总量为 10 6.0 1~ 14 4.2 2 t· hm- 2 ,其中植被层为 15 .37~ 35 .0 9t· hm- 2 ,凋落物层为 0 .31~ 2 .5 8t· hm- 2 ,土壤层为 88.0 6~ 10 7.73t· hm- 2 ;10年生至 11年生杉木林植被层 CO2 同化年净增量为 19.0 5~ 18.0 8t· hm- 2 ,凋落物层为 1.12~ 4.2 2 t· hm- 2 ;随着林龄的增长 ,系统 CO2 的平衡值由负值变为正值 ,杉木林生态系统 10年生以前主要向大气释放 CO2 ,10年生后则吸收固定 CO2 ,这时才具有 CO2 汇的功能 .
语种:
中文
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速生阶段杉木人工林产量结构及生产力的代际效应
作者:
田大伦;项文化;闫文德;康文星
期刊:
林业科学 ,2002年38(4):14-18 ISSN:1001-7488
作者机构:
[田大伦; 项文化; 闫文德; 康文星] 中南林学院生态研究室;中南林学院生态研究室 株洲412006
关键词:
杉木人工林;生物量;生产力;代际效应;速生阶段
摘要:
通过定位观测取得的数据,对速生阶段第2代杉木人工林生物量和生产力进行研究,并在时间和空间上与第1代杉木林进行比较.结果表明:第1、2代杉木林单株和林分生物量分别为37.54、34.74kg和85.6、71.45t*hm-2,第2代比第1代下降了8.52%和16.53%.第1代杉木林生态系统的生物量为87.93t*hm-2,第2代为76.02t*hm-2,比第1代低13.54%,乔木层所占比例也比第1代小,而灌木、草本和死地被层的生物量约是第1代的2倍.第1代杉木树干有较大的生物量积累优势,对地下养分空间的竞争力强,而第2代对地上养分空间的竞争力强.各生长级林木生物量分布呈反J形,表明杉木林处于速生阶段时林木竞争才开始,分化不明显.第1代杉木林的生产力是第2代的1.2倍,杉木连栽导致生产力下降.但第2代杉木叶的光合生产率比较高,说明第2代杉木林还有一定的生产潜力可挖掘.
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