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201.
滨海沙地木麻黄凋落物分解过程中热值的动态变化   总被引:11,自引:1,他引:11       下载免费PDF全文
采用氧弹式热值仪测定福建惠安滨海沙地木麻黄凋落物分解过程中的热值,揭示凋落物分解过程中干物质热值、去灰分热值、灰分含量的变化规律,结果表明:凋落物起始干物质热值为21.67kJ·g-1,经过3个月平缓下降后其值为21.40kJ·g-1,到第10个月干物质热值为20.48kJ·g-1,达到最低点,与起始值相差1.19kJ·g-1,随后干物质热值开始回升,第12个月的干物质热值为20.83kJ·g-1,年平均每月降低0.07kJ·g-1;去灰分热值与干物质热值有相同的变化趋势,从开始的22.78kJ·g-1,到第9个月的最小值21.89kJ·g-1,与起始值相差0.89kJ·g-1,随后的回升速度较干物质热值快,到第12个月时达22.41kJ·g-1,但是12个月总体平均每月降低0.03kJ·g-1;凋落物灰分含量的变化与热值呈相反的变化趋势,随着时间的延长灰分含量增加,但和热值一样反映了凋落物分解的规律,开始的灰分含量为4.88%,到3个月时为4.90%,随后进入线性增长的趋势,到第12个月时达7.09%,平均每月增加0.184个百分点。不论热值还是灰分含量与气温和不同层次土壤温度都显著相关,温度,特别是气温是影响凋落物分解的重要因素。  相似文献   
202.
在春秋两季对厦门园林植物园的 1 0种榕属植物 (垂叶榕、黄金榕、小叶榕、大叶榕、高山榕、橡皮树、花叶橡皮树、菩提树、大果榕、无花果 )叶的热值和灰分含量进行了研究。结果表明 :( 1 ) 1 0种榕属植物具有较高的灰分含量 ,其中垂叶榕、大叶榕、小叶榕、黄金榕、无花果春秋两季的灰分含量均在 1 0 %以上 ;1 0种榕属植物叶的灰分含量具有不同的季节变化趋势。 ( 2 )高山榕、橡皮树、大果榕的干重热值较高 ,均在 2 0 2 0kJ·g- 1 以上 ;而大叶榕、垂叶榕、黄金榕、菩提树、无花果的干重热值较低 ,在 1 9 0kJ·g- 1 以下 ;1 0种榕属植物中 ,7种的干重热值春季比秋季高 ,3种秋季比春季高。 ( 3 )园林植物园 1 0种榕属植物叶的干重热值与灰分含量分别在2 0 0 1年 1 1月 (秋季 )与 2 0 0 2年 5月 (春季 )具有极显著 (P <0 0 1 )与显著的线性相关 (P <0 0 5 )。 ( 4 )高山榕、橡皮树、垂叶榕的去灰分热值较高 ,春秋两季均在 2 2 0kJ·g- 1 以上 ;而无花果、菩提树、大叶榕的去灰分热值较低 ,基本上在 2 1 0kJ·g- 1 以下。  相似文献   
203.
福建柏和杉木人工纯林凋落物热值及灰分含量月变化动态   总被引:1,自引:3,他引:1  
通过对福建三明32年生福建柏和杉木纯林凋落物的热值、灰分含量及其季节动态的研究表明,福建柏凋落物各组分的干重热值介于20 88~22 28kJ·g-1之间,杉木凋落物各组分干重热值介于20 22~22 08kJ·g-1之间,各树种凋落物各组分的热值大小顺序皆为:落叶>落花>落果>落枝>杂物。福建柏凋落物各组分的热值均高于杉木。福建柏落叶的干重热值和去灰分热值以2月最大,6月最小;杉木落叶的干重热值和去灰分热值以4月最大,9月最小。福建柏凋落物各组分的灰分浓度介于2 74%~5 29%之间;杉木凋落物各组分的灰分浓度介于3 17%~5 26%之间。福建柏林落叶的灰分浓度比杉木高。福建柏落叶的灰分浓度以10月最大,9月最小;杉木落叶的灰分浓度以12月最大,7月最小。  相似文献   
204.
杉木观光木混交林凋落物热值及灰分含量的季节动态分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对福建三明 2 7年生杉木观光木混交林和杉木纯林凋落物的热值、灰分含量及其季节动态的分析表明 ,混交林中杉木凋落物各组分的干重热值介于 2 0 6 37~ 2 1 96 0kJ·g-1之间 ,观光木凋落物各组分干重热值介于 19 6 35~ 2 0 0 5 8kJ·g-1之间 ,杉木纯林凋落物各组分的干重热值介于 2 0 70 5~ 2 1 90 8kJ·g-1之间 ,各树种凋落物均以叶、花的热值较高 ,而果、枝的热值较低。观光木凋落物各组分的灰分含量高于杉木。杉木落叶灰分含量季节间变化均较小 ;而观光木落叶灰分含量的变化模式为 :夏季 >秋季 >春季 >冬季。杉木落叶干重热值和去灰分热值季节变化模式均为 :冬季 >秋季 >春季 >夏季 ,而观光木落叶则均为 :冬季 >夏季 >秋季 >春季  相似文献   
205.
薪炭林经营与其他林种经营的区别在于寻求能量的最大产出,林分总能量的输出取决于组成树木的热值及其生物量。通过生物量和能量的研究,可以了解薪炭林分生物量和能量的积累动态,为林分的物质循环和能量流动以及林分的开发和利用提供基础资料。 中国桉树人工林面积近40万ha,遍布南方16个省(区)的600多个县,在华南地区的林业生产和人民群众的日常生活中占着非常重要的地位。但桉树纯林多代连续经营(尤其以短轮伐期连续经营)引起地力衰退,导致林分生产力下降以及其他不良的生态后果已为长期的生产实践和科学研究所证实。为此,我们自1982年始在海南岛琼海、三亚、屯昌等县  相似文献   
206.
田迅  朱铁霞  乌日娜  刘辉  高凯 《草业科学》2015,(12):2083-2088
以红皮菊芋(Helianthus tuberosus)为研究对象,在大田极度稀植条件下,通过对营养生长期和现蕾期菊芋根系分别进行0、20、40、60、80 cm垂直切割处理,探讨断根对菊芋块茎产量及品质的影响.结果表明,断根显著提高了块茎产量(P<0.05),且现蕾期20 cm断根使菊芋块茎产量最高;断根显著增加了菊芋块茎的可溶性糖(P<0.05),营养生长期80 cm切割的菊芋,其块茎可溶性糖含量最高,为88.85%,而其含量在20 cm切割条件下最低,为76.18%;除营养生长期80 cm断根对块茎淀粉含量无显著影响外(P>0.05),其他处理均使其降低;营养生长期40 cm断根及现蕾期80 cm断根显著降低了块茎的热值(P<0.05),其余处理对其并无显著影响(P>0.05);除现蕾期20 cm及60 cm断根和营养生长期80 cm断根使块茎灰分显著降低外(P<0.05),其余处理对其并无显著影响(P>0.05).  相似文献   
207.
【目的】评估海岸多变环境条件下不同树种的生长发育潜能和适应能力,为海岸防护林建设的树种选择提供参考。【方法】以烟台海岸防护林带的主要树种柽柳、黑松、龙柏、白蜡、廊坊杨、红花槐、刺槐和紫穗槐为研究对象,以热值测定、元素分析和生物量建成成本计算为基本方法,对各树种的能量利用策略和生长、适应能力进行比较分析。【结果】本试验的8个树种中,叶片碳含量以黑松最高、柽柳最低,灰分含量则以黑松最低、柽柳最高,其他树种居两者之间,叶片氮含量和比叶面积以黑松和龙柏最低,其他树种较高,总体表现为阔叶树种高于鳞针叶树种;去灰分热值大致分为3个层次:紫穗槐、刺槐、红花槐、黑松和龙柏较高,白蜡和廊坊杨较低,柽柳最低;叶片单位面积建成成本表现为红花槐<紫穗槐<刺槐<白蜡<廊坊杨<柽柳<黑松<龙柏;相关性分析显示,去灰分热值与叶片碳含量极显著正相关、与灰分含量极显著负相关(P <0.01),叶片单位质量建成成本和单位面积建成成本均与去灰分热值和叶片碳含量显著正相关(P<0.05)、与灰分含量显著负相关(P <0.05),单位面积建成成本还与叶片氮含量和比叶面积极显著负相关(P<0.01);单位生物量中含碳化合物比例越高的植物,其能量利用效率越低、构建生物体的成本就越高,而单位生物量中灰分含量越高的植物,其能量利用效率也越高、构建生物体的成本则越低;叶片氮含量高有利于叶片的扩展,降低构建单位面积叶片的能量成本。【结论】本试验中8个树种的生长竞争力表现为红花槐>紫穗槐>刺槐>白蜡>廊坊杨>柽柳>黑松>龙柏;对海岸环境适应能力则以柽柳最强,黑松和龙柏次之,白蜡和廊坊杨第3,红花槐、紫穗槐和刺槐最低;海岸防护林的树种配置应以柽柳作为前沿植物,龙柏和黑松在柽柳之后,廊坊杨和白蜡居第3层,刺槐、紫穗槐和红花槐则可以种植在防护林的后部。  相似文献   
208.
农村生活垃圾收运模式设计——以北京市菩萨鹿村为例   总被引:3,自引:0,他引:3  
以北京市菩萨鹿村为例,对当前影响我国农村生活垃圾收运模式的因素进行了分析,预测了菩萨鹿村生活垃圾产生量,对垃圾组成成分和垃圾热值进行了分析和计算,最终确定了适合菩萨鹿村的生活垃圾收运模式,并确定了垃圾中转站的选址和垃圾作业规程。  相似文献   
209.
随着生产的发展、人口的增长和人民生活的改善,农村能源消耗量将越来越大,供需矛盾将更加突出.因此开发能源树种、发展高效能源林是必然趋势.为了为能源树种及其优良个体的选择提供依据,本文以相同立地条件下3年生川滇桤木实生幼树为研究材料,对不同个体的生物量和热值进行了测定分析.结果表明:不同的幼树单株个体间的生物量差异较显著,个体器官生物量的差异显著,器官生物量的比例依次为干>枝>叶;不同器官的热值差异显著,各器官热值大小顺序为叶>枝>皮>干;生物量和热值之间几乎没有相关性;植株胸径和干生物量及总生物量间具显著相关性,建立的曲线回归方程分别为W<,1>=234.826-146.521D+70.045D<'2>,W<,2>=4274.859-1803.607D+278.687D<'2>;对该树种薪炭能源优树选掸的主要指标是总生物量,其次是热值.  相似文献   
210.
美国Parr6300氧弹量热仪可用来测量固体、液体燃料,可燃垃圾、食品、饲料、植物以及其它可在氧气中燃烧的物品的燃烧热值,已广泛应用于生物发热量的精确测定,特别是在林火生态实验中对于测量可燃物的燃烧热值发挥着重要作用。  相似文献   
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