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      赤水河上游主要樹種根際土壤調(diào)控水分功能研究

      2015-04-20 11:52:30喻陽華李光容嚴(yán)令斌黃宗勝喻理飛
      水土保持研究 2015年5期
      關(guān)鍵詞:赤水河毛管根際

      喻陽華, 李光容, 嚴(yán)令斌, 黃宗勝, 喻理飛

      (貴州大學(xué) 林學(xué)院, 貴陽 550025)

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      赤水河上游主要樹種根際土壤調(diào)控水分功能研究

      喻陽華, 李光容, 嚴(yán)令斌, 黃宗勝, 喻理飛

      (貴州大學(xué) 林學(xué)院, 貴陽 550025)

      為明確赤水河上游主要樹種根際土壤調(diào)控水分能力,通過野外采樣和室內(nèi)分析方法,從容重、含水率和孔隙度等方面入手研究水文生態(tài)功能,并劃分調(diào)控水分功能群。結(jié)果表明:32個(gè)樹種0—60 cm的最大持水量為212.00~357.94 mm、有效貯水量為11.07~85.15 mm,是一個(gè)蓄水庫;其持水速率大于失水速率,且二者與時(shí)間的關(guān)系均符合冪函數(shù)模型。采用RDA排序時(shí),可將該區(qū)的樹種劃分為5類功能群:功能群Ⅰ包括楊梅、絲栗栲、茶、白櫟、馬尾松、慈竹;功能群Ⅱ包括楊樹、杉木、構(gòu)樹、莢蒾、撐綠竹、楓香、火棘、山胡椒、烏桕、楝樹、馬桑;功能群Ⅲ包括枇杷、南天竹、李、柏木、梧桐、香椿;功能群Ⅳ包括檵木、黃荊、油桐、毛桐、南酸棗;功能群Ⅴ包括鹽膚木、黃連木、柑橘、油茶。土壤容重、含水率、孔隙度等物理特征和持水過程是影響土壤水分調(diào)控能力的主因。研究結(jié)果可為赤水河上游水源涵養(yǎng)林樹種的選擇和配置提供理論依據(jù)。

      樹種根際土壤; 水文功能; 水分調(diào)控; 功能群; 赤水河上游

      林地土壤最大蓄水量占總蓄水量的97%以上[1],它的孔隙狀況反映了根系改善土壤物理性質(zhì)的潛能,影響土壤蓄水保水和通氣性能[2],一般以總持水量、毛管持水量和非毛管持水量作為蓄水性能指標(biāo)[3]。其中,毛管孔隙度的大小反映了森林植被吸持水分用于維持自身生長(zhǎng)發(fā)育的能力;非毛管孔隙的大小反映了森林植被滯留水分、發(fā)揮涵養(yǎng)水源功能和削減洪峰的能力[4-6]。根際是根系對(duì)土壤影響最直接、最強(qiáng)烈的區(qū)域[7],可用來反映根系對(duì)土壤孔隙和土壤質(zhì)量的影響,揭示樹種根系對(duì)土壤涵養(yǎng)水源的作用。水源涵養(yǎng)林功能的提高,取決于林分結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,結(jié)構(gòu)調(diào)整首先需要研究樹種特性,正確選擇樹種,貫徹適地適樹原則[8],即通過對(duì)種群和功能群尺度的研究揭示和上推群落尺度的作用機(jī)理。目前對(duì)森林土壤水文生態(tài)效應(yīng)[4-6,9]研究主要集中在群落水平,以物種為單元、從功能群尺度研究土壤持水能力的報(bào)道較為鮮見。因此,本文以赤水河上游主要樹種為單元、以根際土壤為研究對(duì)象,從功能群尺度考察其水文生態(tài)功能,主要研究以下3個(gè)問題:(1) 各樹種土壤層水文效應(yīng)的定量數(shù)據(jù);(2) 各樹種土壤層的持水過程和失水過程特征;(3) 根際土壤調(diào)控水分功能群組合。旨在為該區(qū)水源涵養(yǎng)林建設(shè)提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

      1 研究區(qū)概況

      赤水河是長(zhǎng)江中上游保持原生態(tài)狀況的河流,國酒茅臺(tái)主產(chǎn)區(qū)位于流域中下游,中上游區(qū)是水源涵養(yǎng)區(qū),植被優(yōu)劣影響下游河流生態(tài)系統(tǒng),對(duì)維護(hù)國酒茅臺(tái)特殊生產(chǎn)用水及釀造環(huán)境安全和區(qū)域生態(tài)安全及生態(tài)平衡有重要意義,并發(fā)揮著區(qū)域生物多樣性和保持水土功能。本研究區(qū)主要為位于赤水河上游茅臺(tái)水源功能區(qū)內(nèi)的金沙縣和仁懷市(105°21′32″—106°15′00″E, 27°39′48″—28°05′38″N),為亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候,多年平均氣溫為15℃,≥10℃的年積溫為5 000~5 500℃,年日照時(shí)數(shù)1 400 h,無霜期約340 d,年均降水量>1 000 mm,土壤類型有石灰土、黃壤、紫色土等[10]。新中國成立以來,由于人為砍伐,使該區(qū)域原本脆弱的森林植被生產(chǎn)功能和承載功能下降,水土流失加劇,水源涵養(yǎng)能力降低,直接影響到茅臺(tái)酒的釀造環(huán)境與品質(zhì)。現(xiàn)存主要植被為暖性針葉林和常綠落葉闊葉林,絲栗栲林為演替頂極群落。目前赤水河水資源總量、多年平均徑流量和最大年均徑流量呈現(xiàn)減少趨勢(shì),也使該區(qū)開展水源涵養(yǎng)林建設(shè)具有重要性和緊迫性。

      2 材料與方法

      2.1 研究對(duì)象

      根據(jù)《貴州植被》[11]及前人研究成果[10],確定該區(qū)域的鄉(xiāng)土樹種與地帶性植物,結(jié)合實(shí)際調(diào)查,在鄉(xiāng)土樹種與地帶性植物中選取如下32個(gè)樹種作為研究對(duì)象:楊樹(Populustrinervis)、鹽膚木(Rhuschinensis)、楊梅(Myricaceaerubra)、絲栗栲(Castanopsisfargesii)、黃連木(Pistaciachinensis)、枇杷(Eriobotryabengalensis)、杉木(Cunninghamialanceolata)、南天竹(Nandinadomestica)、構(gòu)樹(Broussonetiapapyifera)、莢蒾(Viburnumchinshanense)、李(Prunusnalicina)、撐綠竹(Bambusapervariabilis)、茶(Camelliasinensis)、楓香(Liquidambaformosana)、白櫟(Quercusaliena)、柏木(Cupressusfunebris)、梧桐(Platanusacerifolia)、馬尾松(Pinusmassoniana)、檵木(Loropetalumchinense)、火棘(Pyracanthafortuneana)、烏桕(Sapiumsebiferum)、山胡椒(Linderaglauca)、慈竹(Neosinocalamusaffinis)、馬桑(Coriarianepalensis)、柑橘(Citrusreticulata)、黃荊(Vitexnegundo)、油桐(Verniciafordii)、毛桐(Mallotusbarbatus)、南酸棗(Choerospondiasaxillaria)、楝樹(Meliaazedarach)、香椿(Toonasinensis)、油茶(Camelliaoleifera),均以健康成年樹為標(biāo)準(zhǔn)采集根際土壤。

      2.2 研究方法

      2.2.1 土壤調(diào)查與測(cè)定 選擇天氣條件較為一致的2014年3月6日至8日,喬木樹種距主干≤50 cm范圍,灌木樹種移除整株后沿主根系挖掘1個(gè)60 cm深的土壤剖面進(jìn)行觀測(cè)記錄,用環(huán)刀采集0—20,20—40,40—60 cm土層的土樣,用烘干法和浸水法測(cè)定土壤自然含水率、土壤的各項(xiàng)物理性質(zhì)和持水性能指標(biāo)[3]。

      2.2.2 土壤持水量與失水量測(cè)定 環(huán)刀浸水后靜置,于0.5,1,2,4,8,12,24 h后稱量持水質(zhì)量;持水24 h后,將環(huán)刀帶土置于平板上,于0.5,1,2,4,8,12,24 h后稱量失水質(zhì)量。每個(gè)樹種設(shè)置3次重復(fù)。

      2.2.3 土壤蓄水量的測(cè)定 土壤有效持水量和最大持水量采用如下公式計(jì)算[1]:

      Wa=1000PnH

      (1)

      Ws=1000PtH

      (2)

      式中:Wa——土壤有效持水(mm);Pn——土壤非毛管孔隙度(%);H——土層深度(m);Ws——土壤最大持水量(m);Pt——土壤總孔隙度(%)。土壤總孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度的計(jì)算見文獻(xiàn)[12]。

      2.2.4 功能群劃分 選取容重、含水率、總孔隙度、毛管孔隙度、有效持水量、持水曲線常數(shù)項(xiàng)、持水曲線指數(shù)項(xiàng)、失水曲線常數(shù)項(xiàng)、失水曲線指數(shù)項(xiàng)9個(gè)指標(biāo)進(jìn)行功能群劃分(由于非毛管孔隙度為總孔隙度與毛管孔隙度之差,為防止劃分指標(biāo)產(chǎn)生累積效應(yīng),因此不作為直接因子參與劃分)。

      2.3 數(shù)據(jù)處理

      平均值計(jì)算用算術(shù)法,數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)處理用歸一化方法,均由Excel 2003完成;持水速率、失水速率與時(shí)間的擬合關(guān)系用回歸分析方法,由SPSS 20.0軟件完成;排序是在判斷排序軸梯度長(zhǎng)度的基礎(chǔ)上,采用冗余分析(Redundancyanalysis,RDA)進(jìn)行,由Canocofor Windows 4.5軟件完成;圖片處理采用修正法和填充法,由photoshop和Microsoft Office Visio 2003軟件共同完成。

      3 結(jié)果與分析

      3.1 根際土壤持水能力

      土壤的物理性質(zhì)制約著它的持水與保水性能。如表1所示,不同樹種0—60 cm土壤持水能力各異,飽和持水能力212.00~357.94 mm,有效貯水能力11.07~85.15 mm。就不同樹種而言,根際土壤最大持水量最大為南天竹(357.94 mm)和枇杷(338.26 mm)、最小為絲栗栲(212.00 mm)和茶(221.64 mm),有效持水量最大為杉木(85.15 mm)和南天竹(73.54 mm)、最小為油桐(11.07 mm)和馬桑(11.15 mm),表明它們改良土壤調(diào)控水分能力的潛力不同,進(jìn)而影響土壤水分保持與運(yùn)動(dòng)及土壤對(duì)植物水分供應(yīng)能力。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因與枯落物組成、數(shù)量、分解程度及分解產(chǎn)物有關(guān),也與地下根系發(fā)育與作用有關(guān)[2,5,13]。

      同一樹種各層的持水能力也具有差異,多表現(xiàn)為土層越深則有效持水能力越弱,原因可能為根系在不同厚度處的分布不均勻,也可能是不同土層有機(jī)質(zhì)含量和土壤團(tuán)聚性能不一樣,進(jìn)而形成土壤物理性質(zhì)的差異[14]。此外,高大喬木根際土壤持水能力強(qiáng)于灌木或小喬木,這可能與高大喬木根系粗度和密度較大有關(guān)。馬尾松、柏木持水能力低的原因可能是針葉樹種凋落物不易分解,凋落物腐殖質(zhì)后能夠?yàn)楸韺油寥垒斎氲挠袡C(jī)質(zhì)少,不利于毛管孔隙的形成[2],但杉木持水能力強(qiáng)的原因有待進(jìn)一步研究。

      表1 不同樹種各土層持水能力 mm

      3.2 根際土壤持水與失水過程

      土壤持水速率和失水速率分別表征其持水、失水過程的快慢,二者共同反映了土壤延緩地表徑流和截持降雨能力,決定森林土壤水分調(diào)控能力。本文是以0—60 cm土壤層代表其調(diào)控能力,實(shí)際的蓄水量和調(diào)控能力則更大。

      如表2所示,1 h內(nèi),土壤持水速率和失水速率都較高,隨著時(shí)間的推移而不斷降低,4 h后趨于穩(wěn)定。二者與時(shí)間具有一定的相關(guān)關(guān)系,均能用冪函數(shù)曲線進(jìn)行擬合(y=axb),式中y為持水速率或失水速率[g/(kg·h)],x為時(shí)間(h),a,b為常數(shù),R>0.99,相關(guān)系數(shù)較高。所有根際土壤同時(shí)段的持水速率均大于失水速率,表明土壤具有水源涵養(yǎng)、調(diào)節(jié)地表徑流的功能,說明森林土壤水文生態(tài)效益顯著,是森林生態(tài)系統(tǒng)的水分蓄庫。持水速率高表征土壤滯留降雨的能力強(qiáng),對(duì)水源涵養(yǎng)林樹種選擇具有重要參考價(jià)值。產(chǎn)生這一差異的因素包括:(1)樹種類型。樹種會(huì)通過枯落物和根系等影響土壤孔隙度性狀,從而使其儲(chǔ)蓄、調(diào)控水分能力不同;(2)礫石大小與含量[9]。影響土壤有效貯水能力的高低;(3)土壤密度[15]。制約土壤穩(wěn)滲速率和水分貯存空間,對(duì)土壤水、氣此消彼長(zhǎng)的關(guān)系產(chǎn)生影響。

      3.3 根際土壤調(diào)控水分功能群

      植物功能群是用于研究基于植物功能特性的植物集群和物種反應(yīng)的普遍法則[16],它的研究可把復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)通過功能團(tuán)體劃分而得以簡(jiǎn)單化[17]。赤水河上游生境要素的變化導(dǎo)致物種生態(tài)習(xí)性不同,在長(zhǎng)期自然演替進(jìn)程中形成穩(wěn)定的功能組合。以協(xié)變量表示的背景變異為基礎(chǔ),大致將32個(gè)樹種劃分為5組植物功能群(圖1)。

      注:1楊樹,2鹽膚木,3楊梅,4絲栗栲,5黃連木,6枇杷,7杉木,8南天竹,9構(gòu)樹,10莢蒾,11李,12撐綠竹,13茶,14楓香,15白櫟,16柏木,17梧桐,18馬尾松,19檵木,20火棘,21烏桕,22山胡椒,23慈竹,24馬桑,25柑橘,26黃荊,27油桐,28毛桐,29南酸棗,30楝樹,31香椿,32油茶。

      圖1 根際土壤調(diào)控水分功能群劃分結(jié)果

      功能群Ⅰ包括楊梅、絲栗栲、茶、白櫟、馬尾松、慈竹,均生長(zhǎng)于常態(tài)地貌(多為黃壤),面積大、分布廣,林下更新幼苗數(shù)量較少,0—60 cm根際土壤有效持水量為30~50 mm,處于中等持水水平。

      表2 土壤持水速率、失水速率與時(shí)間的擬合關(guān)系

      注:**表示在0.01(雙側(cè))上顯著差異。

      功能群Ⅱ包括楊樹、杉木、構(gòu)樹、莢蒾、撐綠竹、楓香、火棘、山胡椒、烏桕、楝樹、馬桑,生長(zhǎng)分布于常態(tài)地貌和喀斯特地貌的過渡區(qū)域,適生范圍較廣,但喀斯特地貌上的物種長(zhǎng)勢(shì)要差,根際土壤有效持水能力較低。

      功能群Ⅲ包括枇杷、南天竹、李、柏木、梧桐、香椿,多為人工栽植的經(jīng)濟(jì)樹種,受人為干擾程度較大,多分布于喀斯特地貌,根際土壤有效持水能力處于中等水平。

      功能群Ⅳ包括檵木、黃荊、油桐、毛桐、南酸棗,均生長(zhǎng)于喀斯特地貌,大面積分布但較分散,多與其它樹種混交形成混交林,所構(gòu)成的群落物種多樣性水平較高,根際土壤有效持水能力處于中低水平。

      功能群Ⅴ包括鹽膚木、黃連木、柑橘、油茶,天然林中分布較少,為偶見種,根際土壤有效持水能力相對(duì)較低。

      3.4 影響根際土壤持水能力的因素

      如圖2所示,從箭頭連線的長(zhǎng)短可知,在土壤厚度一定時(shí),影響根際土壤持水能力的主要因素有容重、含水率、持水曲線常數(shù)項(xiàng)、毛管孔隙度和總孔隙度等,影響較小的是持水曲線指數(shù)項(xiàng)。土壤容重影響持水能力的原因是它指示土壤緊實(shí)度狀況,表征土壤透水性、透氣性和根系延展時(shí)的阻力大小[5];土壤含水率高低則可能制約飽和持水能力及土壤蓄水潛力與空間;土壤孔隙狀況反映了本身結(jié)構(gòu)和粒徑分布特征,體現(xiàn)了土壤蓄水能力的高低??偪紫抖群兔芸紫抖鹊牟钪导礊榉敲芸紫抖?,能迅速吸收降水并及時(shí)下滲,決定了土壤有效持水量,利于涵養(yǎng)水源[6]。

      注:RZ容重、HSL自然含水率、ZKXD總孔隙度、MKXD毛管孔隙度、YXCS有效持水量、CSCS持水曲線常數(shù)項(xiàng)、CSZS持水曲線指數(shù)項(xiàng)、SSCS失水曲線常數(shù)項(xiàng)、SSZS失水曲線指數(shù)項(xiàng)。

      圖2 影響根際土壤調(diào)控水分能力的因素

      4 結(jié) 論

      赤水河上游32個(gè)樹種0—60 cm根際土壤的持水速率均大于失水速率,且二者均與時(shí)間呈明顯冪函數(shù)關(guān)系,相關(guān)性較好,具有較強(qiáng)的水分調(diào)蓄潛力,是一個(gè)蓄水庫。將它們劃分為5個(gè)功能群:功能群Ⅰ包括楊梅、絲栗栲、茶、白櫟、馬尾松、慈竹;功能群Ⅱ包括楊樹、杉木、構(gòu)樹、莢蒾、撐綠竹、楓香、火棘、山胡椒、烏桕、楝樹、馬桑;功能群Ⅲ包括枇杷、南天竹、李、柏木、梧桐、香椿;功能群Ⅳ包括檵木、黃荊、油桐、毛桐、南酸棗;功能群Ⅴ包括鹽膚木、黃連木、柑橘、油茶。劃分結(jié)果能夠較好地反映樹種與持水能力的關(guān)系,輔助該區(qū)水源涵養(yǎng)林樹種選擇和布局。改善根際土壤物理性狀應(yīng)作為該區(qū)水源涵養(yǎng)林建設(shè)和植被恢復(fù)的措施之一。

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      Soil Water Regulation Function in the Rhizosphere of Main Tree Species in the Upper Reaches of Chishui River

      YU Yanghua, LI Guangrong, YAN Lingbin, HUANG Zongsheng, YU Lifei

      (CollegeofForestry,GuizhouUniversity,Guiyang550025,China)

      In order to understand the soil water regulation ability in rhizosphere of main tree species in the upper reaches of Chishui River, through field sampling and experimental analysis method, study on ecohydrological function was carried out based on the bulk density, water content, porosity and other aspects, and the division of water regulation function groups. The results showed that the maximum water holding capacity of 32 species in 0—60 cm layer is about 212.00~357.94 mm, available water content ranged from 11.07 mm to 85.15 mm, was the reservoir; water holding rate was greater than the rate of water loss, and the relationship between the two and the time followed the power function model. Using RDA ordination, tree species in this area could be divided into 5 types of functional group. Functional group ⅠincludedMyricaceaerubra,Castanopsisfargesii,Camelliasinensis,Quercusaliena,PinusmassonianaandNeosinocalamusaffinis. Functional group Ⅱ includedPopulustrinervis,Cunninghamialanceolata,Broussonetiapapyifera,Viburnumchinshanense,Bambusapervariabilis,Liquidambaformosana,Pyracanthafortuneana,Linderaglauca,Sapiumsebiferum,MeliaazedarachandCoriarianepalensis. Functional group Ⅲ includedEriobotryabengalensis,Nandinadomestica,Prunusnalicina,Cupressusfunebris,PlatanusacerifoliaandToonasinensis. Functional group Ⅳ includedLoropetalumchinense,Vitexnegundo,Verniciafordii,MallotusbarbatusandChoerospondiasaxillaria. Functional group Ⅴ includedRhuschinensis,Pistaciachinensis,CitrusreticulataandCamelliaoleifera. Physical characteristics like soil bulk density, water content and porosity and water holding process are the key factors which affect the ability of regulation of soil hydrology. The results can provide theoretical basis for the selection and configuration of tree species in the water conservation forest of upper Chishui River.

      tree rhizosphere soil; hydrological function; regulate soil water; functional group; upper reaches of Chishui River

      2014-10-11

      2014-10-22

      貴州茅臺(tái)科技聯(lián)合資助項(xiàng)目“退化植被生態(tài)功能評(píng)價(jià)及生態(tài)修復(fù)技術(shù)與示范研究”(黔科合茅科聯(lián)字[2009]7007);貴州省環(huán)境保護(hù)廳環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目“赤水河上游退化植被水源涵養(yǎng)功能評(píng)價(jià)及恢復(fù)對(duì)策”(2013-09);貴州省農(nóng)業(yè)攻關(guān)項(xiàng)目[黔科合NY(2013)3055號(hào)]

      喻陽華(1984—),男,貴州仁懷人,博士生,研究方向?yàn)橥嘶稚鷳B(tài)系統(tǒng)恢復(fù)。E-mail:yuyanghua2003@163.com

      喻理飛(1963—),男,貴州貴陽人,教授,博士生導(dǎo)師,主要從事喀斯特退化生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)研究。E-mail:gdyulifei@163.com

      S152.7; S715.7

      1005-3409(2015)05-0284-05

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