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人工林生物循環特點

2021-4-10 | 農業

 

養分循環是森林生態系統中重要的功能過程之一,是系統生產力及持久性的決定因素,并直接關系到生態系統的連續與穩定[1]。系統地研究人工林生態系統中養分元素的含量、積累和循環規律,不僅對人工林生態系統的穩定性、可持續性以及生物生產力的提高具有重要意義,同時也有利于揭示森林經營對森林土壤肥力的影響,探索維持林地生產力的機理和生態學過程。楓香(LiquidambaformosanaHance)為金縷梅科(Hamamelidaceae)楓香亞科(HamamelidaceaeHarms)楓香屬(LiquidambarL.)的高大落葉喬木[2],別名楓木、黑飯木、三角楓、香楓等,是我國重要的鄉土樹種,也是亞熱帶地區優良速生落葉闊葉樹種。其適應性廣、生長迅速、抗風、抗大氣污染、對土壤要求不高、耐干旱瘠薄、耐火燒、采伐跡地能天然更新恢復成林、生態效益好,是人工林樹種結構調整的首選樹種之一[3],在觀賞、藥用、用材方面都有重要作用。國內外目前對森林生態系統養分的研究很多,但對人工林養分循環研究相對較少,對楓香人工林養分循環特性的研究尚未見系統報道。筆者通過對楓香人工林養分積累分布與循環特征進行研究,旨在為促進楓香人工林管理和可持續經營提供參考和依據。

 

1研究區概況

 

試驗地設在湖南省林業科學研究院天際嶺林場內,位于東經113°01'30″,北緯28°06'40″,林場總面積267hm2。試驗林場屬長沙市南郊低山丘陵地貌,海拔50-108m,地勢較為平緩,坡度在20°以下。該區屬亞熱帶季風濕潤氣候,四季分明,雨量充足,年平均氣溫17.2℃,極端最高氣溫40.6℃,極端最低氣溫-9.5℃,年無霜期約272d,年平均降水量1411.4mm,土壤主要類型為第四紀網紋層母質發育的酸性紅壤,pH4.5-5.5,礫石含量中等。試驗林場森林資源豐富,覆蓋率達76%,共有100多個物種,以楓香、杉木(Cunninghamialanceolata)、馬尾松(Pinusmassoniana)、樟樹(Cinnamomumcamphora)、濕地松(Pinuselliottii)、榿木(AlnusCremasto-gyne)等10多個樹種為主的純林和混交林,林分質量較好。楓香人工林于1986年煉山造林,初植密度均約2000株•hm-2,營林和管理措施相同。筆者所選的樣地均位于林場北向中坡,2007年8月調查時楓香林相整齊,2樣地保留密度分別為1500、1475株•hm-2,林下植被有木荷(Schimasuperba)、苦櫧(CastanopsissclerohyllaSchottky)、山礬(SymplocoscaudataWall.EtA.DC.)、五節芒(Miscanthusflo-ridulusWarb),林冠下層有少量樟樹(Cinnamomumcamphora)。試驗地林分基本情況見表1。

 

2研究方法

 

2.1樣地的設置與調查

 

2007年10月,在對天際嶺林場內楓香人工林進行全面調查的基礎上,依據典型性和代表性原則選取楓香林固定樣地2塊,樣地面積均為30m×20m,并進行每木調查。根據胸徑、樹高和冠幅等測樹因子,在每樣地選取3株平均木,共選6株平均樣木并伐倒,按2m區分段,測定各區分段的干、皮、枝、葉各器官的鮮重,同時按樹高不同層次分別采集伐倒木的分析樣品,帶回室內烘干測定其含水量。地下部分采用“挖掘法”分別測定根頭、大根(>0.5cm)、粗根(0.2-0.5cm)、細根(≤0.2cm)的鮮重,同時采集分析樣品(在80℃烘干至恒重,計算出各器官干物質重)。因楓香人工林各徑階分化不明顯,故用平均木法對全林生物量進行估測,考慮到同齡人工林特點,采用年平均生物量作為凈生產力的估算指標[4]。由于楓香是落葉喬木樹種,樹葉的生物量是當年新萌發的,因此楓香人工林樹葉凈生產力就是當年的生物量。在每個固定樣地的對角線上離4個角各1m處和樣地中心設1m×1m小樣方5個,記錄每個小樣方內的植物種類、林下植被和枯落物,采用“全挖實測法”分別測定其鮮重,同種植物的相同器官取混合樣品,枯落物全部測定生物量,取混合樣品,80℃烘干至恒重后再估算干重。

 

2.2樣品采集與分析方法

 

2008年,在楓香林固定樣地內選擇生長中等的立木4株作為樣木(不伐倒),當年4月(春季),7月(夏季),10月(秋季),以及2009年的1月(冬季),分別采集干、皮、枝、葉、根系(根系營養元素含量為根頭、大根、粗根和細根養分含量平均值)、林下植被和枯落物分析樣品。土壤分0-15cm、15-30cm、30-60cm三個層次,隨機采集3-4個樣點來測定土壤養分含量。分層測定土壤容重,根據容重計算單位面積土壤重量,根據養分含量推算土壤中養分含量。對所采植物及土壤樣品進行分析,全N含量用半微量凱氏測定法,全P含量用鉬銻抗比色法測定,K、Ca、Mg(均為全量)含量用HP3510原子吸收分光光度計測定[5]。采用養分利用系數、循環系數和周轉時間來分析養分循環特征[5],其中現存量為喬木層養分積累量,存留量為凈生產力與元素濃度之積,歸還量為凋落物元素濃度與凋落量之積,吸收量為存留量和歸還量之和,周轉時間為養分元素經歷一個循環周期所需的時間,由養分的總貯存量除以歸還量,養分利用系數和循環系數分別為吸收量與現存量、歸還量與吸收量的比值。在Excel中建立數據庫,運用SPSS軟件進行數據分析。

 

3結果與分析

 

3.1楓香人工林營養元素含量特征

 

楓香人工林各組分營養元素含量見表2。由表2可以看出,楓香樹葉和樹根的營養元素含量呈現N>Ca>K>Mg>P的趨勢,樹枝中營養元素含量大小排序為Ca>N>K>Mg>P,樹干和樹皮的營養元素含量呈現Ca>N>Mg>K>P的趨勢,營養元素含量中P的含量均為最低。各器官之間的營養元素含量存在較大差異,其中樹葉的N、P、K、Mg含量均最高,樹皮的Ca含量最高,而樹干的各種營養元素含量均最低。楓香林下植被層的營養元素含量均較豐富,與喬木層各器官相比,除低于樹葉(Ca、Mg也低于樹枝)外,均明顯高于其它器官,可見林下植被層對于森林生態系統的養分循環是非常重要的。林下植被營養元素含量大小排序為N>K>Ca>Mg>P。枯落物中的營養元素含量呈N>Ca>K>Mg>P的趨勢,與樹葉中營養元素含量排序一致;與樹葉相比,枯落物中的Ca含量較高,而N、P、K和Mg含量較低;與樹枝相比,枯落物中的N、P含量較高,K、Mg含量較低。枯落物主要由落葉和枯枝構成,可以推斷,在凋落和分解過程中,枯落物的Ca含量呈增加趨勢,而K、Mg的含量不斷減少,這與Ca的移動性差,K、Mg的移動性強有關。楓香人工林土壤層營養元素含量見表3。由表3可知,楓香林地土壤各層均以K的含量最高,N含量次之。其中N、P含量隨土層增加而下降,而K含量隨土層的加深而增加,Mg含量變化為30-60cm>0-15cm>15-30cm,Ca含量變化為0-15cm>30-60cm>15-30cm。土壤中各元素平均含量排序依次為K>N>Ca>Mg>P。

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