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祁连山疏勒河上游多年冻土区高寒草甸土壤CO_2通量特征
被引量:
9
1
作者
赵倩
刘文杰
+3 位作者
陈生云
任倩
袁文平
周凌晞
《冰川冻土》
CSCD
北大核心
2014年第6期1572-1581,共10页
研究青藏高原多年冻土区高寒草甸土壤CO2通量有助于准确估算该区域的土壤CO2排放,对认识高原土壤碳循环及其对全球气候变化的响应具有重要意义.利用静态箱-气相色谱法和LI-8100土壤CO2通量自动测量系统对疏勒河上游多年冻土区高寒草甸土...
研究青藏高原多年冻土区高寒草甸土壤CO2通量有助于准确估算该区域的土壤CO2排放,对认识高原土壤碳循环及其对全球气候变化的响应具有重要意义.利用静态箱-气相色谱法和LI-8100土壤CO2通量自动测量系统对疏勒河上游多年冻土区高寒草甸土壤CO2通量进行了定期观测,结合气象和土壤环境因子进行了分析.结果表明:整个观测期高寒草甸土壤表现为CO2的源,土壤CO2通量的日变化范围为2.52~532.81 mg·m-2·h-1.土壤CO2年排放总量为1 429.88 g·m-2,年均通量为163.23 mg·m-2·h-1;其中,CO2通量与空气温度和相对湿度、活动层表层2 cm、10 cm、20 cm、30 cm土壤温度、含水量和盐分均显著相关.2 cm土壤温度、空气温度和总辐射、空气温度、2 cm土壤盐分分别是影响活动层表层2 cm土壤完全融化期、冻结过程期、完全冻结期、融化过程期土壤CO2通量的最重要因子.在完全融化期、冻结过程期和整个观测期,拟合最佳的温度因子变化分别能够解释土壤CO2通量变化的72.0%、82.0%和38.0%,对应的Q10值分别为1.93、6.62和2.09.冻融期(含融化过程期和冻结过程期)和完全冻结期的土壤CO2排放量分别占年排放总量的15.35%和11.04%,在年排放总量估算中不容忽视.
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关键词
青藏高原
土壤CO2通量
年排放总量
Q10
冻融
期
完全冻结期
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职称材料
题名
祁连山疏勒河上游多年冻土区高寒草甸土壤CO_2通量特征
被引量:
9
1
作者
赵倩
刘文杰
陈生云
任倩
袁文平
周凌晞
机构
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室祁连山冰川与生态环境观测研究站
中国科学院大学
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
中国气象科学研究院
出处
《冰川冻土》
CSCD
北大核心
2014年第6期1572-1581,共10页
基金
国家自然科学基金项目(41201061
41171054)
+2 种基金
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所人才基金项目
冰冻圈科学国家重点实验室自主课题(SKLCS-ZZ-2013-2-2)
国家科技支撑计划课题(2014BAC05B02)资助
文摘
研究青藏高原多年冻土区高寒草甸土壤CO2通量有助于准确估算该区域的土壤CO2排放,对认识高原土壤碳循环及其对全球气候变化的响应具有重要意义.利用静态箱-气相色谱法和LI-8100土壤CO2通量自动测量系统对疏勒河上游多年冻土区高寒草甸土壤CO2通量进行了定期观测,结合气象和土壤环境因子进行了分析.结果表明:整个观测期高寒草甸土壤表现为CO2的源,土壤CO2通量的日变化范围为2.52~532.81 mg·m-2·h-1.土壤CO2年排放总量为1 429.88 g·m-2,年均通量为163.23 mg·m-2·h-1;其中,CO2通量与空气温度和相对湿度、活动层表层2 cm、10 cm、20 cm、30 cm土壤温度、含水量和盐分均显著相关.2 cm土壤温度、空气温度和总辐射、空气温度、2 cm土壤盐分分别是影响活动层表层2 cm土壤完全融化期、冻结过程期、完全冻结期、融化过程期土壤CO2通量的最重要因子.在完全融化期、冻结过程期和整个观测期,拟合最佳的温度因子变化分别能够解释土壤CO2通量变化的72.0%、82.0%和38.0%,对应的Q10值分别为1.93、6.62和2.09.冻融期(含融化过程期和冻结过程期)和完全冻结期的土壤CO2排放量分别占年排放总量的15.35%和11.04%,在年排放总量估算中不容忽视.
关键词
青藏高原
土壤CO2通量
年排放总量
Q10
冻融
期
完全冻结期
Keywords
Tibetan Plateau
soil CO2 flux
annual total fluxes
Q10
freezing-thawing periods
completely frozen period
分类号
P534.63 [天文地球—第四纪地质学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
祁连山疏勒河上游多年冻土区高寒草甸土壤CO_2通量特征
赵倩
刘文杰
陈生云
任倩
袁文平
周凌晞
《冰川冻土》
CSCD
北大核心
2014
9
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职称材料
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