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1中国森林碳汇服务价值评价显示文摘对森林碳汇服务价值核算可促进碳汇市场的快速发展,还能更好地了解森林碳汇对气候变化与经济发展的影响。结合森林碳汇的研究背景,根据中国森林生态系统特点与最新的森林资源清查数据,利用蓄积量法对2009-2013年的森林碳汇进行计量研究。结果表明:2009-2013年中国的天然林和人工林碳储量均呈上升趋势,其中人工林的碳储量增速要高于天然林;森林碳汇价格下降致使森林碳汇价值整体下降,年均减少0.13%,下降的主要原因是天然林碳汇价值降低,年均减少0.58%,但人工林碳汇价值呈增加态势,年均增加2.81%,这与森林碳汇实物量的计量结果相同。最后指出目前中国碳交易市场情况不容乐观,碳汇市场除碳交易形式外,还应构建多样化的碳汇交易渠道;提升社会公众对森林碳汇价值的认知度和继续加强林业建设,找到一种既经济、操作简单又可确保精度的森林碳汇计量方法意义重大。石小亮 陈珂 鲁晨曦 2015中南林业科技大学学报(社会科学版)2015,9,5:17
2滇中亚高山5种典型森林乔木层生物量及碳储量分配格局显示文摘通过标准地调查和生物量实测相结合的方法,对滇中亚高山5种典型森林——华山松(HSS)、云南松(YNS)、滇油杉(DYS)、高山栎(GSL)和常绿阔叶林(CL)乔木层植物各器官碳含量、生物量、碳储量及分配特征进行了比较研究。结果表明:HSS,YNS,DYS,GSL,CL各器官碳含量变幅分别为(471.49±37.01)~(512.32±6.45)g/kg,(465.13±7.44)~(499.80±17.58)g/kg,(480.12±15.67)~(540.09±33.19)g/kg,(456.13±66.35)~(516.02±41.53)g/kg和(504.28±59.65)~(576.10±37.33)g/kg。CL各器官的碳含量均值为其他各森林类型的1.07~1.14倍。HSS和CL生物量高于5种典型森林类型的生物量均值[(191.264±12.92)t/hm2],YNS,DYS和GSL生物量低于生物量均值的203.06%,1 928.25%和1 744.40%。不同森林类型各器官生物量均值总体上表现为干>枝>根>叶>皮,树干生物量均值分别为枝、根、叶和皮的6.40,2.38,8.18,3.53倍。不同森林类型各器官碳储量与生物量呈正比例关系,碳储量大小表现为HSS>CL>YNS>DYS>GSL。综上,华山松、云南松和常绿阔叶林乔木层植物碳储量较高,固碳能力较强,应加大保护力度,提高林分质量增加林分碳密度,制定出切实可行的森林管理措施,更好地发挥其在应对气候变化中的碳汇功能。侯芳 王克勤 宋娅丽 杨棋茗 陈登煜 2018水土保持研究2018,25,6:14
3长沙市4种人工林生态系统碳储量与分布特征显示文摘采用标准地调查和生物量实测方法,研究了长沙市区4种人工林生态系统生物量、碳储量及其分布特征。结果表明:马尾松林、杉木林、毛竹林和杨树林生态系统生物量分别为135.390、100.578、64.497、63.381 t/hm^2;林下植被及死地被物层分别为18.374、22.321、1.847 t/hm^2和2.602 t/hm^2。乔木层林木各器官含碳率为0.405—0.551 g C/g,林下植被层为0.421—0.518 g C/g,死地被物层为0.230—0.545 g C/g,土壤层有机碳含量为15.669—19.163 g C/kg。4种人工林生态系统总碳储量为208.671、176.723、149.168 t/hm^2和164.735 t/hm^2,其中植被层为32.789—67.8661 t/hm^2;死地被物层为0.394—6.163 t/hm^2;土壤层为134.642、116.911、115.985 t/hm^2和126.860 t/hm^2。4种森林年净固碳量为15.167 t hm-2a-1,固定CO_2量55.602 t hm-2a-1。研究结果可为深入研究城市森林碳平衡提供基础数据。余蓉 项文化 宁晨 罗赵慧 2016生态学报2016,36,12:10
4冰雪灾害对粤北杉木林树干残体的影响显示文摘2008年1~2月严重的冰雪灾害袭击了广东粤北地区,导致杉木林产生大量的折干残体,增加林地的碳和养分输入。折干残体中的难分解物质直接影响生态系统的碳和养分循环,然而还不了解冰雪灾害后杉木林折干残体的储量和养分动态规律。分析了粤北冰雪灾害后的杉木林折干残体的储量和养分动态,结果表明:从2008年到2011年,折干残体的质量从6.86t·hm-2减少到6.11t·hm-2,N含量从1.99g·kg-1增加到2.33g·kg-1,P含量从0.19g·kg-1增加0.23g·kg-1,而K含量从0.88g·kg-1。下降到0.75g·kg-1。折干残体N累积量从13.65kg·hm-2增加到14.22k·hm-2,P累积量从1.30k·hm-2增加到1.40kg·hm-2,而K累积量从6.04kg·hm-2减少到4.58kg·hm-2。折干残体缓慢的分解特点对于碳的储存有重要作用。列志旸 李洁 许建新 侯晓丽 薛立 曾曙才 2016中南林业科技大学学报2016,36,8:4
5增温对杉木幼树生长特征的影响研究初报显示文摘到21世纪末全球平均气温将升高1.1-4.6℃[1]。温度升高能够促进植物自身的光合特性以及土壤特性(包括土壤含水量、养分有效性、p H等)发生变化,从而影响植物的生长、生物量的生产及分配、群落结构及生物多样性[2-3]。在过去十几年里,许多生态学者针对植物对气候变化的响应做了大量的相关研究。如徐满厚等[4]研究发现,增温能增加高寒植被的高度以及地上生物量,叶旺敏 熊德成 刘小飞 林伟盛 胥超 杨智杰 杨玉盛 2016亚热带资源与环境学报2016,11,4:4
6中国亚热带5种林型的碳库组分偶联关系及固碳潜力显示文摘中国亚热带森林对亚热带地区乃至中国的碳收支和碳平衡具有十分的重要作用。根据中国亚热带地区5种主要林型(杉木林、马尾松林、常绿阔叶林、阔叶速生人工林和针阔混交林)生物量的文献资料,采用关联矩阵法分析了亚热带5种林型树干、树枝、树叶、乔木层地上部分、乔木层地下部分、乔木层总碳库、林下植被碳库(包括灌木层和草本层)、死生物量碳库(包括枯立木、枯倒木、枯枝和凋落物)8个碳库间的偶联关系,利用回归方程研究乔木层、林下植被层、死生物量碳密度与立木蓄积量的关系,通过Logistic曲线探讨5种林型乔木层的最大碳密度。结果表明:1)5种林型生态系统碳库组分的碳密度和分配比例存在明显差异,但均呈现乔木层>死生物量>灌木层>草本层的规律;2)5种林型树干、乔木层地上部分、乔木层地下部分、乔木层总碳库的碳密度之间关联性极为显著(p<0.001),它们与死生物量碳密度的关联性均达到显著水平(p<0.05);针阔混交林的林下植被碳密度与其他碳库组分碳密度相关性不显著(p>0.05),而其他4种林型的林下植被碳密度均与树干、乔木层地上部分、乔木层地下部分、乔木层总碳库、死生物量的碳密度显著相关(p<0.05);3)针阔混交林的林下植被碳密度与立木蓄积量相关性不显著,其他4种林型的乔木层总碳密度、林下植被碳密度、死生物量碳密度与立木蓄积量的回归曲线均达到显著水平(p<0.05);4)5种林型乔木层的碳密度与林龄的关系符合Logistic曲线(p<0.0001),碳密度最大值分别为194.43Mg/hm^2,110.62Mg/hm^2,260.42Mg/hm^2,175.52Mg/hm^2和157.20Mg/hm^2,它们可视为亚热带5种林型乔木层固碳潜力的参考水平。彭舜磊 于贵瑞 何念鹏 王秋凤 2014第四纪研究2014,34,4:3
7福建将乐林场杉木人工林主导功能研究显示文摘利用福建将乐林场1996年和2007年2期森林资源规划设计调查数据和样地调查数据,根据杉木人工林结构与功能关系构建了耦合关系模型,评价杉木人工林各小班的主导功能及其变化。结果表明:1996年杉木人工林的主导功能为木材生产、风景游憩和涵养水源的小班比例分别为33.15%、33.70%、33.15%;2007年杉木人工林的主导功能为木材生产、风景游憩和涵养水源的小班比例分别为37.83%、34.27%、27.90%。1996年至2007年10年间以木材生产和风景游憩为主导功能的小班数量分别增加了4.68%和0.57%,而以涵养水源为主导功能的小班数量减少了5.25%。评价结果符合林场实际情况。研究结果旨在为将乐林场杉木人工林多功能经营提供了理论和方法依据。孟楚 郑小贤 罗梅 2016中南林业科技大学学报2016,36,3:2
8森林碳储量遥感估测模型构建研究——以闽江流域杉木林为例显示文摘以福建省闽江流域为研究对象,利用年均降水、温度数据,结合改进NPP模型构建基于气象因子的森林生产力估测模型,并通过森林生产力与二类调查结果对应的小班年龄曲线建立森林生物量模型,以此获得遥感估测模型所需的样地生物量,在此基础上利用遥感影像和杉木平均含碳率可以成功构建森林生物量非线性遥感估测模型和碳储量遥感估测模型。本研究不仅能建立森林碳储量模型,而且避免了繁杂的森林生物量野外实测,节省了大量的人力物力,且不需砍伐森林树木。实验计算结果:闽江流域杉木林碳储量2003~2012年从10 337 774 t增加到19 624 374 t。刘学龙 赖日文 汪琴 陈芳 叶伟 2014中南林业科技大学学报2014,34,6:2
9大岗山天然南方红豆杉种子雨与土壤种子库动态研究显示文摘为了解江西典型天然南方红豆杉(Taxus chinensis var.mairei)种子雨和土壤种子库的特征及时间上的动态变化,在江西省分宜县上村实验林场南方红豆杉天然群落内选取6株结实雌株进行种子雨和土壤种子库调查研究,其中3株进行种子雨调查,共布设60个种子雨收集器,每隔5d调查1次;另4株(重复1株)进行土壤种子库调查,以雌株为中心,在东西南北4个方向上分别设置3个采样点,每个采样点分枯枝落叶层、0~5cm和5~10cm,共采集144份样品。分析种子雨动态、强度分布、空间分布特征以及土壤种子库的质量、水平和垂直分布,估计从种子雨到土壤种子库过程中种子损失量。结果表明,大岗山南方红豆杉种群种子雨高峰期为11月中旬至12月中旬,占所调查种子雨种子总数的84.14%,存在次高峰,主要受气象因素影响。土壤种子库中无论是完整种子还是总种子数密度均随着深度增加而减少,而且绝大部分完整种子为空粒种子。种子分布受坡向影响显著,种子多位于雌株树冠内部和下坡方向。草本层植被不仅会阻碍种子水平分布,而且会显著减少进入土壤种子库中的种子数量,阻碍南方红豆杉天然种群的自然更新。喻龙华 陈珍明 厉月桥 何平 张华聪 周新华 邓宗付 2021安徽农学通报2021,27,15:0
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