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151.
152.
153.
研究了不同栽植密度对沙棘幼苗的苗高、地径、生物量以及热值的影响。结果表明,6种栽植密度下,沙棘幼苗的的苗高、地径、生物量、热值均表现出明显的差别。在栽植密度为75 cm×100 cm及100 cm×100 cm时沙棘幼苗的苗高、地径、生物量都高于其他密度;在密度为30 cm×30 cm时的苗高生长量、地径生长量、生物量最低。苗高最高达95.8 cm,最低为61.4 cm。地径最高达13.79 mm,最低为11.63 mm。生物量最高达163.36 g,最低为105.85 g;不同密度下,各器官热值大小变化规律基本一致,其大小顺序为叶〉干〉枝。同一密度不同器官间的热值差异显著,不同密度之间相同器官热值差异较小。 相似文献
154.
155.
三种城市绿化树种针叶热值和灰分含量动态变化研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对3种常绿树种(雪松、樟子松和油松)针叶的热值和灰分进行测定,探讨了植物热值和灰分的月变化及二者之间相关性,以期进一步丰富园林植物热值研究内容,同时为园林植物能用过程中合理利用提供参考。结果表明:3种树木针叶干重热值、去灰分热值和灰分含量均为多峰值变化曲线,且变化趋势基本一致;雪松的干重热值和去灰分热值最大值均出现在4月份,樟子松的干重热值和去灰分热值最大值均出现在12月份,油松的干重热值和去灰分热值最大值分别出现在12月份和4月份;樟子松针叶干重热值与灰分含量之间表现为极显著线性负相关(P0.01),油松针叶干重热值与灰分之间表现为显著线性负相关(P0.05),雪松干重热值与灰分含量之间表现为负相关关系但相关性不显著。 相似文献
156.
不同生境条件对菊芋块茎的热值、C、N和灰分含量的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对盐碱地、弃耕地与农田三种生境条件下菊芋块茎的热值,C、N和灰分含量的测定,探讨不同生境条件对菊芋块茎热值,C、N和灰分含量的影响及其相互关系。结果表明:(1)生境条件对菊芋块茎的热值和灰分含量具有显著影响,其中农田环境条件下菊芋热值显著高于弃耕地与盐碱地(P<0.05),而盐碱地与弃耕地之间没有显著差异;灰分的含量表现出相反的关系,其盐碱地条件下菊芋块茎灰分含量要显著高于农田和弃耕地(P<0.05),而弃耕地与农田之间没有表现出显著差异。(2)热值与灰分、全N含量之间呈负相关。其中,热值与灰分呈极显著负相关(P<0.01),与全C含量呈显著正相关(P<0.05)。(3)盐碱地和农田两种生境条件下菊芋产量显著高于弃耕地(P<0.05),而农田与盐碱地的块茎产量没有显著差异。 相似文献
157.
热值能够反映植物组织的生命活动、生长状况差异以及各种环境因子对植物生长的影响,通过对海高、红矮、黄矮、香水椰子4个主栽椰子品种的叶片干质量热值进行测定,发现4个品种叶片干质量热值的变化趋势是基本一致的,在夏季的9月份达到最高,秋季的11月份最低,进入冬季后又有所回升。从年平均干质量热值来看,黄矮品种高于其他3个品种,与海高、红矮品种存在显著性差异。通过与厦门地区8种棕榈科植物叶片干质量热值相比较,椰子的平均干质量热值普遍低于灌木类棕榈,高于乔木类棕榈假槟榔,低于董棕和大王棕,这也符合高热值的灌木类棕榈比低热值的乔木类棕榈更耐寒的规律。 相似文献
158.
青海东部黄土丘陵区沙棘薪炭林研究简报 总被引:1,自引:0,他引:1
中国沙棘是青海东部黄土丘陵区最重要的薪炭林树种之一,研究表明:7年生中国沙棘薪炭林年均生物量达到最高峰,年均生长量为3.75t/hm^3;生物量成熟龄为9年,地上部分蓄积量为22.64t/hm^2。沙棘薪材热值与其不同生长阶段关系密切。在速生期热值低,苗期和成熟期薪材热值高,平均为95.10kj/g。根据立地生产力水平可将沙棘薪炭林立地条件划分为优良,较好,一般和不适宜四个类型。 相似文献
159.
本文定量的研究四川省攀枝花——西昌地区不同林型的云南松林地上部分生物量及云南松林各层次可燃物的数量、类型及热值分布规律等。研究结果表明:云南松林地上部分可燃物总量为95.043t/ha,其中乔木层77.914t/ha,灌木层4.164t/ha,草本层0.104t/ha,凋落层12.860t/ha。测定了12种可燃物的发热量。计算出不同林型的云南松林燃烧时潜在能量为:草类——云南松林177.57×10~(10)J/ha,灌木——云南松林154.56×10~(10)J/ha,常绿栎类——云南松林167.63×10~(10)J/ha,落叶栎类——云南松林158.74×10~(10)J/ha,旱冬瓜——云南松林170.57×10~(10)J/ha。 相似文献
160.
通过测定杉木人工林群落的生物量和各组分的热值,探讨了该群落净初级生产的能量积累和分布.结果表明该群落能量现存量为17 553×108~15 485×108 J/hm2;各组分或器官的热值含量变化范围为17.36~21.04 kJ/g,其中以花果、凋落物和叶的能量含量较高,树干居中,而树皮、根、枝的能量含量较少;不同组分或器官的能量现存量差异较大,其大小顺序为树干>根>叶>枝>凋落物>地被物地上部分>地被物地下部分;群落地上部分与地下部分能量的比值为4∶1,垂直层次中能量分布按由大到小的顺序排列为乔木层>根系层>凋落物>地被物;群落能量现存量的间伐损失量一般随抚育间伐强度的增大而增加,当抚育间伐强度小于50%时,损失量一般不超过能量现存量的1/3. 相似文献