杉木人工林生物量及其分配的动态变化
- 格式:pdf
- 大小:251.62 KB
- 文档页数:7
第49卷第1期2022年3月福建林业科技JourofFujianForestrySciandTechVol 49 No 1Mar ,2022doi:10.13428/j.cnki.fjlk.2022.01.005林龄和立地条件对杉木林乔木层生物量分配的影响翁建宇(福建省将乐国有林场,福建将乐353300)摘要:于2010—2019年,采用样地调查法对福建省三明市将乐县国有林场杉木人工林的地况因子、林况因子及乔木层的生物量进行调查;通过构建引入林龄和地位指数的相容性生物量模型,估算杉木林乔木层各组分生物量,研究各组分生物量分配规律与立地条件和林龄之间的关系。
结果表明:引入林龄和地位指数的相容性生物量模型,能够更好地反映林龄和立地条件对生物量异速生长规律和分配的影响;杉木各组分生物量的分配比例受林分林龄的影响显著,其中干材、树皮生物量占比随林龄的增大而增大,树叶、树根则相反,树枝生物量占比先增加后减小;除树枝外,立地条件不会改变各组分生物量占比随林龄的变化趋势,但会影响各组分生物量占比大小。
在立地条件较好的林分中,树干生物量占比较大,树叶、树根的分配则相反。
研究结果可为杉木人工林碳汇经营提供参考。
关键词:杉木人工林;生物量分配;立地条件;林龄中图分类号:S791 27;S718 55+6 文献标识码:A 文章编号:1002-7351(2022)01-0030-10EffectsofStandAgeandSiteConditionsonStandBiomassAllocationsofCunninghamialanceolataPlantationsWENGJianyu(Jianglestate ownedforestfarm,Jiangle353300,Fujian,China)Abstract:Siteconditions,forestattributesandbiomassoftreelayerweremeasuredfor77sampleplotsofCunninghamialanceolataplantationsinJiangleStateOwnedForestFarm,Sanming,FujianProvince,in2010—2019 ThebiomassofeachcomponentinstandofCunninghamialanceolataplantationswasestimatedbyacompatiblebiomassmodelwithageandsiteindex Therelationshipofbi omassallocationsandsiteconditionsandstandagewasanalyzed Theresultsshowedthat:Thecompatiblebiomassmodelwithageandsiteindexcouldcommendablydescribetheeffectsofstandageandsiteconditionsontheallometryandallocationsofforestsstandbiomass;Theproportionofbiomassofeachcomponentwassignificantlyaffectedbystandage Theproportionofboleandbarkbiomassincreasedwithstandage Theproportionofleavesandrootsbiomassdecreasedwithstandage Theproportionofbranchbio massincreasedfirstlyandthendecreased;Exceptforbranches,siteconditionsdidn’tchangethetrendofproportionofbiomassofeachcomponent However,alargerproportionofstembiomassandsmallerproportionofleavesandrootsbiomasswasoccupiedbythestandatsuperiorsiteconditions TheresultsofthisstudymightprovidereferenceforcarbonsequestrationmanagementofCunning hamialanceolataplantationsKeywords:Cunninghamialanceolataplantations;Biomassallocation;sitecondition;standage 森林生态系统是陆地生态系统组分中,面积最大、最重要的生态系统之一[1]。
不同年龄阶段杉木人工林植物热值分析何介南;康文星;王东【摘要】应用会同国家野外科学观测研究站的连续定位测定资料,研究了杉木林不同林龄阶段乔木、灌木、草本和枯死物热值动态变化.结果表明:同一林龄阶段,杉木叶的热值>皮>枝>干>根,杉木各器官热值随林龄增加而增大;相同林龄的灌木叶热值>枝>根,草本地上部分热值>根,灌木和草本的热值随林龄增大而减少;同一林龄的凋落叶的热值>凋落枝>碎屑>死根,枯死物热值随林龄增加而增大;整个杉木林系统,乔木层热值>灌木>草本>枯死物;灰分含量与会同杉木器官热值的大小与变化关联性不密切,与灌木、草本呈显著负相关(P<0.05);会同杉木热值随林龄变化与器官随林龄增大木质化程度提高,以及不同年份的降水量、太阳辐射、温度有关;林分不同层次植物热值的变化与某个层次的植物接受的光能资源量关系密切.【期刊名称】《生态学报》【年(卷),期】2015(035)002【总页数】11页(P449-459)【关键词】杉木人工林;热值;灰分;林龄;会同【作者】何介南;康文星;王东【作者单位】中南林业科技大学,长沙410004;中南林业科技大学,长沙410004;南方林业生态应用技术国家工程实验室,长沙410004;国家野外科学观测研究站,会同418307;中南林业科技大学,长沙410004【正文语种】中文植物热值高低能反映植物周围环境对植物生长的影响,热值大小能体现植物生理功能的强弱,是衡量植物生产力大小的指标[1],也是生物生态系统建立的基础,直接决定系统的效益[2- 3]。
自Long[4] 于20世纪30年代比较系统地开展植物热值研究以来,不少学者对此展开了大量研究[5]。
对植物热值的研究我国起步较晚,20世纪80年代初,杨福囤[6]介绍了植物热值及其测定方法,之后相继开展了针叶林[7- 9]、热带及亚热带天然林[10- 11]、常绿阔叶林[12- 13]、红树林 [14]、草原地带植物[15]、水生植物[16]、灌木[17]等的热值研究。
不同经营模式对杉木人工林生长量和生物量的影响江廷均(福建省洋口国有林场,福建南平353221)摘要:以福建省洋口国有林场30a林龄杉木人工林择伐(Z)、择伐套种闽楠(ZT)和对照(CK)3种不同经营模式为研究对象,测定其10a后林分生长量和生态系统生物量。
结果表明:择伐能够提高杉木树高、胸径生长量,林下套种闽楠能够促进杉木林分生长,增加生态系统生物量。
各处理杉木平均树高、平均胸径和平均单株立木材积均表现为ZT>Z>CK,其中ZT处理的杉木平均胸径和平均单株立木材积显著高于CK(<0.05)。
不同经营模式的杉木林分各器官生物量均表现为干>根>叶>枝,各器官总生物量表现为CK>ZT>Z。
生态系统乔木层生物量、凋落物层生物量和总生物量均表现为ZT>CK>Z;林下植被层生物量表现为CK>Z>ZT。
ZT处理的40a林龄杉木与11a林龄闽楠异龄复层混交林的杉木平均胸径27.76cm、平均单株立木材积0.6997m3、林分总蓄积量391.12m3·hm-2、生态系统总生物量125.40t·hm-2,分别比CK增加16.15%、38.94%、7.87%、9.30%。
关键词:杉木人工林;择伐;套种;闽楠;生长量;生物量中图分类号:S752.2文献标识码:A文章编号:文章编号:1003-4382(2023)03-0045-04JIANG Tingjun(Fujian yangkou state owned forest farm,Nanping353221,Fujian,China)The stand growth and ecosystem biomass of three different management models including selective logging(Z),selective logging inter-cropping of(ZT),and control(CK),which used to30years old artificial forest built in Fujian Yangkou state owned Forest Farm,were measured.The results were as followes:The selective logging could improve the growth of Height and DBH of ar-tificial forest,and the intercropping under the forest can promote the growth and ecosystem biomass.The average of Height,DBH and Volume of artificial forest in each treatment showed ZT>Z>CK,among which the average of DBH and Volume of artificial forest in ZT treatment were significantly higher than CK(<0.05).The biomass of each organ in different management models of stands is characterized by stem>root>leaf>branch,and the total biomass of each organ is characterized by CK>ZT>Z.The biomass of the tree layer,litter layer,and total biomass in the ecosystem are all shown as ZT>CK>Z.The biomass of the understory vegetation layer shows CK>Z>ZT.The average of DBHof ar-tificial forest in the40year old forest treated with ZT and the11year old mixed layer forest with different ages were 27.76cm,the average of Volume per tree was0.6997m3,the total stand volume was391.12m3·hm-2,and the total ecosystem biomass was 125.40t·hm-2,which increased by16.15%,38.94%,7.87%,and9.30%respectively compared toCK.plantation;selective logging;interplanting;;growth;biomass FUJIANLINYE福建林业科学研究杉木()是我国南方最主要造林树种和最重要商品用材[1],在南方林业生产和生态建设中占有重要地位[2]。
连栽杉木林林下植被生物量动态格局杨超;田大伦;胡曰利;闫文德;方晰;梁小翠【摘要】用空间一致时间连续的定位研究方法,在湖南会同杉木林生态系统国家野外科学观测研究站试验基地的第2集水区,对连栽杉木林林下植被生物量进行了12 a的监测,研究了林下植被种类的变化、生物量动态特征、生物量的组成与分布变化格局.结果表明:连栽杉木林在14a生长发育过程中,林下植物种类呈现波动性的减少趋势,其中木本植物物种数下降率为40.0%,草本植物物种数下降率为47.1%.林下植被生物量由杉木林3年生29.48 t/hm2下降至14年生的2.53t/hm2,其中木本植物生物量由7.07 t/hm2,下降至1.25 t/hm2,下降了82.3%;草本植物由22.41 t/hm2,下降至1.28t/hm2,下降了94.3%.在此期间,木本与草本植物生物量的高低均出现波动现象.3年生杉木林下木本植物以乔木树种生物量6068.97 kg/hm2最高,占总生物量85.88%,藤本植物生物量736.97 kg/hm2为次,占10.44%,灌木植物生物量259.87 kg/hm2最低,仅占3.68%.14年生杉木林下木本植物以灌木植物生物量881.87 kg/hm2为首,占总生物量70.73%,藤本植物生物量247.07kg/hm2为次,占19.82%,乔木树种生物量117.87 kg/hm2最少,只占9.45%.3年生杉木林下草本植物以蕨类植物生物量8391.44 kg/hm2最高,占总生物量的37.44%,过路黄生物量36.77 kg/hm2最低,仅占0.16%.杉木14年生时,以芒生物量573.00 kg/hm2最大,占总生物量44.78%,金毛耳草生物量2.93 kg/hm2最小,仅占0.23%.研究结果,可为研究杉木林养分循环、碳平衡、维护和提高林地地力及可持续经营管理提供科学依据.【期刊名称】《生态学报》【年(卷),期】2011(031)010【总页数】11页(P2737-2747)【关键词】杉木林;连栽;林下植被;生物量;动态变化;湖南会同【作者】杨超;田大伦;胡曰利;闫文德;方晰;梁小翠【作者单位】中南林业科技大学,长沙,410004;国家林业局,北京,100714;中南林业科技大学,长沙,410004;南方林业生态应用技术国家工程实验室,长沙,410004;中南林业科技大学,长沙,410004;中南林业科技大学,长沙,410004;南方林业生态应用技术国家工程实验室,长沙,410004;中南林业科技大学,长沙,410004;国家野外科学观测研究站,会同,418307;中南林业科技大学,长沙,410004;国家野外科学观测研究站,会同,418307【正文语种】中文林下植被是森林生态系统的一个重要组成部分,亦是森林生态系统中有机物质的生产者,在森林生态系统的物质循环研究中具有重要作用[1-2],对维持森林生物多样性[3]、提高人工林的水土保持功能[4]、保护环境[5]以及森林的演替、发展等具有重要意义[6-8]。
杉木人工林空间分布格局时空变化分析杉木人工林空间分布格局时空变化分析一、引言本文旨在通过对杉木人工林空间分布格局的研究,探索其在时空上的变化规律,为杉木林的管理和保护提供科学依据。
本文将从以下几个方面展开分析:1. 杉木人工林的空间分布格局;2. 杉木人工林的时空变化规律;3. 杉木人工林的保护和管理建议。
二、研究对象与方法本文研究对象为某省县的杉木人工林,采用遥感技术和GIS空间分析方法对其进行研究。
具体方法如下:1. 利用遥感影像获取杉木人工林的空间分布数据;2. 利用GIS软件对杉木人工林的空间分布格局进行分析;3. 基于历史遥感数据,对杉木人工林在时空上的变化规律进行研究。
三、结果表述1. 杉木人工林的空间分布格局根据遥感影像和GIS空间分析结果,本文发现该杉木人工林空间分布呈现集中分布格局,即林木主要分布在山脉脚下的沟谷地带和南北向山谷中,周围无人区密集,其分布与气候、土壤、地形高程等因素有一定关系。
2. 杉木人工林的时空变化规律基于历史遥感影像数据,本文研究了杉木人工林在过去20年中的时空变化规律。
结果表明,该杉木人工林总体上呈现出轻微退化趋势,主要表现在林木生长状况和生物多样性下降等方面。
四、保护和管理建议根据对杉木人工林的分析结果,本文提出如下保护和管理建议:1. 杉木人工林应加强保护和管理,定期对林木生长状况进行监测;2. 在林木生长状况较差的地区继续加大人工抚育和管理力度,同时加强对周边环境的保护和管理;3. 加大科学研究力度,推动技术的创新,从而提高杉木人工林的管理水平和保护效果。
五、结论本文通过遥感技术和GIS空间分析方法研究了某省县的杉木人工林空间分布格局和时空变化规律,并根据研究结果提出了相应的保护和管理建议。
这些研究对于杉木人工林的管理和保护具有重要的参考意义。
附件:(无)法律名词及注释:(无)实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法:在实际执行过程中,可能遇到的艰难主要是遥感数据来源的不确定和GIS分析方法的复杂性。
杉木人工林生态系统碳素分配与贮量的研究杉木人工林是我国重要的经济林种,其生态系统的碳素分配与贮量对于应对全球气候变化具有重要意义。
本文从杉木人工林生态系统的碳素分配和贮量两个方面进行研究。
一、杉木人工林生态系统碳素分配杉木人工林生态系统包括树木、枯枝落叶、林下植被和土壤等部分。
其中,树木是生态系统中最主要的碳素储存部分。
研究表明,杉木人工林树木碳素含量随着树龄的增加而增加,在树龄较小的阶段,树干是树木中碳素储量最大的部分;随着树龄增加,树冠的碳素储量也逐渐增加。
此外,枯枝落叶和林下植被也是生态系统中的重要碳素储存部分,它们的碳素含量随着树龄的增加而逐渐增加,但相对于树木来说,其碳素贮量较小。
二、杉木人工林生态系统碳素贮量杉木人工林生态系统的碳素贮量包括树木、枯枝落叶、林下植被和土壤等部分。
其中,树木是生态系统中最主要的碳素贮量部分。
研究表明,杉木人工林的碳素贮量随着树龄的增加而增加,在树龄较小的阶段,树干是树木中碳素贮量最大的部分;随着树龄增加,树冠的碳素贮量也逐渐增加。
此外,枯枝落叶和林下植被的碳素贮量也随着树龄的增加而逐渐增加,但相对于树木来说,其碳素贮量较小。
土壤中的有机碳也是生态系统中的重要碳素贮量部分,其含量随着树龄的增加而逐渐增加。
三、影响杉木人工林生态系统碳素分配和贮量的因素杉木人工林生态系统碳素分配和贮量的大小受到多种因素的影响,主要包括气候、土壤、树龄、林分密度、林分结构和管理等因素。
气候是影响杉木人工林生态系统碳素分配和贮量的最重要因素之一,降水和温度的变化会影响树木生长速度和碳素贮量的积累。
土壤条件也是影响生态系统碳素贮量的重要因素之一,土壤有机碳含量的高低会直接影响土壤中碳素的贮量大小。
树龄、林分密度和林分结构的变化也会影响生态系统碳素贮量和分配,成熟的树木会有更高的碳素贮量,林分密度过大会影响树木的生长速度和资源利用效率。
管理措施也是影响生态系统碳素贮量和分配的重要因素之一,合理的管理措施有助于提高生态系统的碳素贮量和分配。
人工林生物量及养分研究进展作者:黄杨来源:《农业与技术》2012年第11期摘要:研究森林生态系统营养元素积累动态与生物量便于指导轮伐期的制定,评价炼山、间伐、采伐等经营措施对于森林生态系统地力的影响,能够为维持森林生态系统的土壤肥力提供养分管理措施,具有极为重要的作用。
本文首先概述了杉木人工林,其次,选在湖南省会同县,林型为杉木纯林,土壤为山地红黄壤,样地面积20m×25 m,坡度15°左右,为西南坡坡向就人工林生物量及养分进行研究,展开了深入的探讨,具有一定的参考价值。
关键词:杉木人工林;生物量;养分;研究进展中图分类号:S718 文献标识码:A研究森林生态系统营养元素积累动态与生物量便于指导轮伐期的制定,评价炼山、间伐、采伐等经营措施对于森林生态系统地力的影响,能够为维持森林生态系统的土壤肥力提供养分管理措施,具有极为重要的作用。
生物量是指单位面积内实存生活的有机物质在某一时刻的总量,通常用t/ha和kg/m2来进行表示。
本文以杉木人工林为例,就人工林生物量及养分研究进展进行探讨。
2 杉木人工林概括杉木典型的亚热带地区用材树种。
有学者通过净现值一般模型、内部收益率模型、土地纯收益法计算得出13~15 a为杉木轮伐期;有学者通过财务收益率等计算方法得出杉木人工林经济轮伐期为15a左右;还有学者得出,福建顺昌杉木人工林的杉木人工林主伐期为21~23 a,工艺成熟龄为18~24 a,数量成熟期在20~25 a,在杉木人工林主伐期,整个杉木人工林的养分处于持续消耗的状态。
3 研究地区与研究方法3.1样地概况众所周知,杉木人工林最适宜生长条件是年均温度在16~19℃,相对湿度80%以上,年降水量1200 mm以上。
胡亚利,孙向阳,张建国,段爱国[1]将研究地点选在湖南省会同县,林型为杉木纯林,土壤为山地红黄壤,样地面积20 m×25 m,坡度15°左右,为西南坡坡向,相对湿度80%以上,年最大蒸发量为1300 mm,年最小蒸发量为1100 mm,年最大降雨量为1400mm,年最小降雨量为1200 mm,年均气温16.5℃。