本研究依托津塘高速公路S40绿化用地进行定位观测,采用静态暗箱-气相色谱方法对绿化草地和槐树林地的土壤CH_(4)吸收通量及其辅助环境因子进行了一个完整年的原位观测研究。结果表明,槐树地的土壤CH_(4)吸收通量周期受土壤温度和湿度变...本研究依托津塘高速公路S40绿化用地进行定位观测,采用静态暗箱-气相色谱方法对绿化草地和槐树林地的土壤CH_(4)吸收通量及其辅助环境因子进行了一个完整年的原位观测研究。结果表明,槐树地的土壤CH_(4)吸收通量周期受土壤温度和湿度变化的显著影响,土壤温度越高、湿度越大,槐树地土壤CH_(4)吸收通量越小。在整个试验周期内,草地和槐树地土壤CH_(4)吸收强度分别为40.2766μg C·m^(-2)·h^(-1)和53.6493μg C·m^(-2)·h^(-1),草地和槐树土壤CH_(4)全年吸收总量范围为3.5282~4.6994 kg C·ha^(-1)·a^(-1)。从全年周期来看,不同植被土壤均表现为CH_(4)汇功能,槐树地土壤CH_(4)吸收总量显著高于草地。展开更多
文摘本研究依托津塘高速公路S40绿化用地进行定位观测,采用静态暗箱-气相色谱方法对绿化草地和槐树林地的土壤CH_(4)吸收通量及其辅助环境因子进行了一个完整年的原位观测研究。结果表明,槐树地的土壤CH_(4)吸收通量周期受土壤温度和湿度变化的显著影响,土壤温度越高、湿度越大,槐树地土壤CH_(4)吸收通量越小。在整个试验周期内,草地和槐树地土壤CH_(4)吸收强度分别为40.2766μg C·m^(-2)·h^(-1)和53.6493μg C·m^(-2)·h^(-1),草地和槐树土壤CH_(4)全年吸收总量范围为3.5282~4.6994 kg C·ha^(-1)·a^(-1)。从全年周期来看,不同植被土壤均表现为CH_(4)汇功能,槐树地土壤CH_(4)吸收总量显著高于草地。