量化退耕还林后土壤碳变化
【摘要】:为了评价退耕还长白落叶松对土壤碳的影响,该文以中国东北地区的敦化市为例,选择了7个退耕后演替的不同时间序列的长白落叶松样地,及其附近的250年生原始林作为土壤长期碳汇潜力的一个参照,通过采集矿质土壤样品,并测定生物量碳、凋落物碳,研究长白落叶松第1个轮伐期间土壤碳量和质的变化.结果表明,退耕后12年碳密度降低到最小量75.87 Mg/hm2,然后逐渐恢复;在退耕21年的时候,土壤有机碳恢复到农田的水平,即84.28 Mg/hm2.21年后土壤碳密度出现净积累.造林后33年,土壤碳的增加和减少与生物量碳的累积相比是比较小的,而长期来看(250年),土壤碳库占整个生态系统碳库的63.4%.这种情况表明,肥沃的土壤退耕还林后,长期来看是一个可观的碳汇.颗粒态有机质是土壤有机质中对土地利用变化比较敏感的指标.在0~30 cm土层中,长白落叶松林地和原始林粗颗粒态有机质分别是耕地的2.7和3.4倍,颗粒态碳在土壤总碳中的分配比例是增加的,表明退耕还林后土壤质量在好转.
【作者单位】:
【关键词】: 退耕还林 碳汇 矿质土壤 颗粒态有机质 长白落叶松
【基金】:国家自然科学基金项目(30600090) 中加(CIDA)国际合作项目(Z908)
【分类号】:S714
【正文快照】:
【关键词】: 退耕还林 碳汇 矿质土壤 颗粒态有机质 长白落叶松
【基金】:国家自然科学基金项目(30600090) 中加(CIDA)国际合作项目(Z908)
【分类号】:S714
【正文快照】:
全球1 m深土层的有机碳贮量大约是陆地植被碳贮量的3倍,是大气碳贮量的2倍[1],森林土壤碳贮量为全球土壤碳贮量的73%[2],这些碳库的变化被认为是导致大气碳库和全球气候变化的主要原因之一[3--5].造林提供了一种潜在的有效减少CO2排放的措施.因此,《京都议定书》认可造林可以
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| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
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