內陸干旱區(qū)栽培草地生長季溫室氣體排放.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、西北內陸干旱區(qū)是我國重要栽培牧草生產(chǎn)基地,紫花苜蓿種植面積全國最大。本研究采用靜態(tài)箱法測定了多年生牧草割草地、一年生割草地、一年生小谷物放牧地、多年生放牧草地等栽培草地生長季GHG排放動態(tài),主要得到以下結論。
  (1)不同種植年限的多年生割草地紫花苜蓿的溫室氣體排放均表現(xiàn)為CH4匯、CO2和N2O源。生長季內,紫花苜蓿地CH4吸收通量呈現(xiàn)先降低后升高的趨勢,CH4總吸收量(y)與建植年限(x)可用方程y=0.0471x2-0.5

2、03x+0.6322(R2=0.9038。P=0.003)擬合,CH4吸收量與地上生物量(R=-0.633,P=0.019)和地下生物量(R=-0.889,P=0.000)均顯著負相關。紫花苜蓿地CO2排放量呈現(xiàn)先上升后降低趨勢,總排放量(y)與建植年限(x)可用方程y=-6.3729x2+59.337x+96.495(R2=0.6011,P=0.045)擬合,排放量與地上生物量(R=0.753,P=0.005)和地下生物量(R=0.6

3、56,P=0.021)顯著正相關。紫花苜蓿地NO2排放通量生長季內呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢,總排放量(y)與建植年限(x)可用方程y=-0.013x2+0.129x-0.015(R2=0.7297,P=0.029)擬合,N2O排放量與地上生物量(R=0.647。P=0.023)和地下生物量(R=0.766,P=0.004)正相關顯著。CO2、CH4、N2O排放通量分別與0-20cm土壤總磷含量顯著負相關(R=-0.442,P=0.008;

4、 R=-0.400。P=0.013;R=-0.358,P=0.036),分別與土壤有機碳顯著正相關(R=0.716,P=0.002;R=0.39,P=0.019;R=0.705,P=0.004),CO2排放通量分別與0-20cm層土壤全氮含量負相關顯著(R=-0.337,P=0.042)。
 ?。?)生長季內,玉草、飼用玉米、高丹草、箭筈豌豆等一年生割草地的CH4吸收通量、CO2和N2O排放通量均表現(xiàn)出先升高后降低的趨勢。高丹草草

5、地的甲烷吸收通量顯著高于箭筈豌豆(P=0.038)和玉草(P=0.040),箭筈豌豆草地的CO2排放通量顯著高于高丹草(P=023)和玉草(P=0.011)。4種草地CH4的吸收通量(y)與土壤溫度(x)可用方程y=-0.0878x2+4.8615x-75.242(R2=0.8445。P=0.005)擬合,CO2和 NO2的排放通量與土壤溫度極顯著正相關(R2=0.748。P=0.002; R2=0.0519,P=0.008)。

6、  (3)在生長季內,綿羊輪牧的大麥、小麥、黑麥一年生小谷物地CH4吸收通量和NO2排放量均呈現(xiàn)下降趨勢,三種草地的CO2排放通量均呈現(xiàn)出升高的趨勢。與不放牧的對照相比,綿羊輪牧并未改變草地作為CO2和N2O的源以及CH4匯的功能,但顯著降低大麥(P=0.041)和小麥(P=0.006)草地的CH4吸收通量,大麥、小麥、黑麥草地的CO2排放通量(P=0.009; P=0.018; P=0.023)。
 ?。?)綿羊輪牧的紫花苜蓿和

7、高羊茅混播草地,在生長季內,CH4吸收通量表現(xiàn)出下降后升高的趨勢,CO2和N2O排放通量呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢。放牧顯著降低了多年生放牧草地的CH4吸收通量(P=0.018)和CO2排放通量(P=0.011)。
 ?。?)豆科栽培草地中,5yr紫花苜蓿草地CH4吸收能力最強,CO2排放通量最高,用于割草的紫花苜蓿和高羊茅混播草地的N2O排放量最高。禾草地中,高丹草、小麥草地的CH4吸收能力最強,C3禾本科牧草草地的CO2排放通量

8、顯著高于C4牧草(P=0.025),C4牧草草地的N2O總排放通量顯著高于C3牧草草地(P=0.018)。豆科牧草草地的GHG排放量顯著高于禾草地(P=0.022)。
 ?。?)割草地中,大麥、小麥、黑麥草地單位干草產(chǎn)量的GHG排放總量顯著高于玉草、高丹草、苜蓿及箭筈豌豆草地(P<0.05)。放牧降低單位粗蛋白產(chǎn)量的GHG排放(P<0.05)。大麥、小麥草地單位粗蛋白產(chǎn)量的GHG排放量顯著高于黑麥和紫花苜蓿/高羊茅混播草地(P<0

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