Состояние и проблемы оценки запасов углерода в некоторых экосистемах аридной зоны

Предварительные результаты по проблематике оценки запасов углерода лесных и степных экосистем. Результаты исследований, посвященных разностороннему освещению проблемы оценки запасов углерода с использованием современных методов лабораторного анализа.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид автореферат
Язык русский
Дата добавления 15.06.2018
Размер файла 26,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Состояние и проблемы оценки запасов углерода в некоторых экосистемах аридной зоны

Б.Б. Сарсенова

Аннотация

углерод экосистема лесной степной

В статье представлены некоторые предварительные результаты по проблематике оценки запасов углерода лесных и степных экосистем. Приведены результаты научных исследований, посвященных разностороннему освещению проблемы оценки запасов углерода с использованием современных методов лабораторного анализа.

The article presents some preliminary results on the issue of carbon stock assessment in forest and steppe ecosystems . The results of research on diversity reporting issues carbon stock assessment using modern methods of laboratory analysis.

Ключевые слова: запас углерода, лесные экосистемы, лесотаксация, аридная зона.

Наземные экосистемы обмениваются энергией, водой и питательными веществами и, в частности, углеродом с окружающих экосистемами, и играют важную роль в глобальном круговороте углерода. Леса являются основными наземными углеродными корзинами, имеют большие плотности C и поглощения больших объемов углекислого газа в атмосфере (CO2). По различным природным процессам, углерод лесных экосистем бывает в растворенном, газообразных и твердых форме. Углерод временно хранится, и изолируется в надземных и подземных бассейнах растительности, детрита и почвы. Процессы оттока приводят к потерям углерода в соседние экосистемы в частности в атмосферу, и приводит к повышению концентрации углекислого газа в воздухе [1].

Первичная секвестризация атмосферного углерода за счет связывания его в органические формы происходит только при фотосинтезе. Дальнейшая секвестризация обязана процессам замедления эмиссии углерода, прежде всего через консервацию органического вещества в многолетних органах живых растений (древесина) и в растительных остатках (торф, лесная подстилка, мертвые древесные остатки). Общепринятый методологический подход к получению таких оценок можно назвать картографическим. Он заключается в выполнении следующих операций: выбор той или иной географической основы (например, карты растительности или ландшафтов), подбор для отдельных контуров соответствующей информации по элементарным экосистемам, усреднение данных в пределах контура, умножение средних значений на площади соответствующих контуров, суммирование оценок по всем контурам карты [2].

Определение чистой первичной продукции в лесных экосистемах очень трудоемко и, как правило, очень редко может быть основано на использовании лишь собственных данных без привлечения литературного материала. Лесоведами накоплен большой экспериментальный материал по накоплению углерода в стволовой древесине в зависимости от типа и возраста лесных насаждений, однако, это лишь часть чистой первичной продукции. В монографии Н.И. Базилевич обобщены многолетние результаты биодинамических наблюдений чистой первичной продукции и приведены конверсионные коэффициенты для расчета всей чистой первичной продукции на основании данных о накоплении углерода в отдельных органах древесных растений [3].

Иной по содержанию подход используются в работах других авторов, в которых продукция оценивается по содержанию хлорофилла растений доминантов различных ботанико-географических формаций России. При этом источником информации для оценки запасов хлорофиллоносных тканей служили результаты Международной биологической программы [4,5].

По Замолодчикову, возможным выходом в этой ситуации может стать замена получаемых с карт площадных характеристик лесов России на запасы древесины, имеющихся в материалах Государственного учета лесного фонда. Но для этого надо знать содержание запасов углерода в различных лесообразующих породах по возрастным классам с привлечением конверсионных отношений фитомасса фракций/запас древесины.

Следует отметить роль научной группы Комарова А.С. по моделированию биогеохимических циклов в лесных экосистемах, позволяющую проанализировать причины изменений в лесных экосистемах, а также дать прогноз при различных сценариях возможных изменений факторов [6].

В то же время экспериментальных данных для разработки конверсионных коэффициентов не так много. Основной целью состояла в получении экспериментальных данных для оценки запасов углерода лесных экосистем аридной зоны.

Общая природно-климатическая характеристика исследуемых объектов.

Климатическая характеристика. По классификации климатов, основанной на зависимости между географической зональностью и метеорологическими элементами, и в которой для характеристики такой зависимости использованы суммы температур подстилающей поверхности и индексы сухости, Зеленовский район находится целиком в пределах двух климатических зон - в климате недостаточно влажном с умеренно мягкой зимой, а также в климате сухом с теплым летом. Граница между ними проходит примерно по линии п. Талпын - п. Карасу [7].

К северу от этой линии среднемесячная температура января -14,8°С, июля +22,5°С, среднегодовая +4,3°С; наибольшее в районе среднемесячное количество осадков в июле (33 мм), наименьшее - в феврале (14 мм), среднегодовое количество осадков около 300 мм. На юге района среднемесячная температура января -13,2°С, июля +23,8°С, среднегодовая +5,4°С; наибольшее в районе среднемесячное количество осадков в июне (33 мм), наименьшее - в феврале (12 мм), среднегодовое количество осадков около 260 мм. Среднемесячная (по данным метеорологической станции г. Уральск) температура января -13,2°С, июля +22,8°С, среднегодовая +5,1°С; наибольшее среднемесячное количество осадков в декабре (40 мм), наименьшее - в феврале (24 мм), среднегодовое количество осадков 376 мм.

Почвенный покров. Почвенный покров представлен суглинистыми, супесчаными и песчаными пойменными почвы, имеющие разнообразную степень засоленности. Пойменные почвы формируются при ежегодном или, на высоких местах более редком, отложении на их поверхности весенними паводковыми водами аллювия (осадочного материала, переносимого реками во взвешенном состоянии или волочением). Эти типы почв особенно характерны для поймы р. Урал.

Методика исследований.

Для получения показателей видового состава, структуры, запаса и продуктивности лесных и степных сообществ, закладывались пробные площади размером 20 м х 20 м и 1 м х 1м соответсвенно. В общем заложены более 100 пробных площадей. Исследование лесных насаждений осуществлялось методом сплошного перечёта, определялись таксационные показатели, степных - методом укосных площадок с определением ботанического состава.

Место для закладки пробных площадей выбирали в наиболее характерной по лесоводственно-таксационным и ботаническим признакам и условиям произрастания части обследуемого выдела, не ближе 30 м от дорог, прогалин, квартальных просек и других мест, оказывающих влияние на изменение изучаемых признаков. От правильного выбора места для закладки пробного площади зависит достоверность и ценность полученных данных.

Закладывались на участках пробные площади. На лесных участках перечет деревьев на пробных площадях производился по ступеням толщины конвертным способом, на степных определялась общая биомасса.

На пробной площади также и измеряли высоту дерева, на ступенях толщины у которых количество деревьев наибольшее. И этот показатель заносим в таблицу.

После вычисления среднего диаметра и средней высоты подбирались модельные деревья. После этого срубали модельное дерево.

При исследовании подроста, подлеска и живого напочвенного покрова закладывались учётные площадки размером 2х2 м; в каждой из этих пробных площадок закладывались по 5 малых площадок.

Учёт деревьев в образующих подростах начинались со всходов (деревья которые не более 10 см по высоте).

Учет фитомассы всех ярусов, отбор образцов и расчет запасов углерода фитомассы на пробной площадке проводили по методическим указаниям к изучению динамики и биологического круговорота в фитоценозах под авторством Родина Л.Е., Ремезова Н.П., и Базилевич Н.И., составленных в рамках Международной биологической программы [32].

Образцы почвы отбирались по горизонтам 10 см с разреза, заложенного на пробной площадке до глубины двух метров. Морфологическое описание почвы проводили по общепринятой методике.

Определение содержания углерода в образцах проводился в соответствии с международным стандартом ISO 10694:1995 Определение содержания органического и общего углерода методом сухого сжигания (элементный анализ), и инструкцией по применению прибора элементный анализатор серии Multi модели Multi N/C 2100.

Характеристика и продуктивность участков.

Определение структуры лесного сообщества является, более сложными в отношении синузиальной структуры (в них представлены древесные породы, кустарники, полукустарнички, многолетние и однолетние травы, мхи, лишайники и грибы), поэтому их изучение, требует знания многих методических принципов.

Ниже приведены описания структуры лесного сообщества исследуемых участков, которые были заложены на двух участках прирусловой части поймы (возле п. Дарьинск и г. Уральск). На каждом участке заложены три пробные площадки на трех различных классах возраста, с разделением на соответствующие ярусы.

В целях проведения научно-исследовательских работ летом текущего года были проведены исследования в лесах Дарьинского лесничества Январцевского государственного учреждения по охране лесов и животного мира и Уральского лесничества Уральского государственного учреждения по охране лесов и животного мира. Были заложены пробные площади и проведена таксация леса. Для закладки пробной площади выбрали участки государственного лесного фонда с основной лесообразующей породой Западно-Казахстанской области. В Дарьинском лесничестве по общепринятой методике были заложены 3 пробной площади. В квартале 24 выдел 5 произрастают насаждения тополя черного I класса возраста. Происхождение естественное, порослевое. В 2006 году проведены лесовосстановительные рубки. Возраст насаждения - 9 лет. Средний диаметр насаждения 3,3 см. Средняя высота насаждения 5 м. Полнота насаждения 0,3. Таксационные данные участка представлены в таблице 1. Подроста тополя нет, ясеня встречается в незначительном количестве высотой 1,0-1,5 м. В составе насаждения присутствуют клен ясенелистный высотой 8 м, вяз гладкий высотой 6 м. Большинство деревьев на пробной площади относятся здоровым. Ниже приведено таксационное описание лесного сообщества.

Таблица 1 - Таксационные данные тополевника I класса возраста

Год

Состав(1),

подрост,(2)

подлесок, (3)

трав. Покров, (4)

Высота,

м

Возраст/

кл. возр.

Бонитет

Диаметр,

см

Полнота

Тип условий местопроизрастания

Запас на 1 га, м3

1982

1) 8Ивб 2Тч

2) нет

3) Ивк - редкий

4) нет данных

Ив,12

Тч,17

35

60

IV

16

30

0,4

ИДНПР

60

1992

1) 10Тч + Ив + Тб

2) 6Тч 3Вгл 1Тб

3) Ж Кул - густой

4) нет данных

Тч,20

Ив,18

Тб,20

Ж Кул, 1,5

45

10

IV

32

26

32

0,5

ОНПР

160

2015

1) 10Тч

2) 10Яз + Кля + Вгл

3) 10 Шп -редкий.

4) земляника

Тч,5

Яз,1,5

Кля,8

Вгл,6

9

IV

3,3

0,3

ОНПР

0,5

Анализ таблицы показывает, что главной породой в данном выделе является тополь черный. Естественного возобновления главной породой не происходит. Наблюдается смена пород. Если сравнить состав главной породы с данными лесоустройства 1992 года, существенного изменения не произошло, подроста тополя нет. Тип условий местопроизрастания - ветловники низинные прирусловые.

Кустарниковый ярус представлен шиповником высотой 0,7 м. Проективное покрытие составляет 10 %. Вертикальное покрытие кустарниковым ярусом составляет 20 %. В травянистом ярусе представлены земляника высотой 0,5-0,7 м. Проективное покрытие травяными растительностями 100 %. На степных участках представлены типчаково-ковыльные и полынные ассоциации. Продуктивность и запасы углерода по вариантам представлены ниже.

Таблица 2 - Продуктивность и запасы углерода в фитомассе

Вариант

Воздей-ствие

Надземная

биомасса,

ц/га

Под-земная

биомасса,

ц/га

Содержание

углерода

в надземной

/подземной

биомассе, %

Запасы

углерода

в надземной

биомассе, ц/га

Запасы

углерода

в под-земной

биомассе, ц/га

К1

эталон

9,79

41,38

52/55

5,09

22,76

К1

пастбище

7,53

62,36

52/55

3,92

34,30

К3

эталон

9,45

44,63

52/56

4,91

24,99

К3

пастбище

6,04

31,36

50/56

3,02

17,56

Подземная фитомасса превосходит подземную во всех вариантах. Соотношение подземной фитомассы к надземной на темно-каштановой почва равно 5. На эталоне соотношение равно 4, а на пастбищном участке возрастает до восьми. Ниже приведены запасы общего углерода в почве под лесными насаждениями.

Таблица 3 - Содержание и запасы общего углерода в почве

Название почвы

Генетический горизонт

Плотность почвы,

г/см3

Содержание,

%

Запас,

ц/га

Пойменная лесолуговая тяжелосуглинистая на супесчаных отложениях (п.Дарьинск)

А 1-20 см

1,20

3,32

796,8

В 20-50 см

1,25

1,24

465,

С1 50-200 см

1,30

0,45

877,5

2139,3

пойменная лесолуговая среднесуглинистая на супесчаных отложениях (г.Уральск)

А 1-30 см

1,20

3,10

1078,8

В 30-80 см

1,30

2,00

1300,0

С1 80-200 см

1,30

1,10

1716,

4094,8

На исследуемых пробных площадках под лесными насаждениями запасы общего углерода почвы в двухметровой толще оцениваются как низкие, так на почвах под степной растительность запасы были примерно в два раза выше. Хотя в каштановых почвах аккумулируется значительное количество карбонатов, неорганических форм углерода (Скарб) на исследуемых почвах под лесными насаждениями не обнаружено, что вероятно связано с усиленным промывным водным режимом прирусловой части поймы. На средней части поймы, вероятно, количество Скарб, будет больше. Таким образом значительным фактором влияющим на запасы общего углерода будет содержание Скарб, который, вероятно зависит от водного режима почв.

Заключение. При расчете запасов органического углерода растительного покрова учитывается структура лесного сообщества. К примеру, в общих запасах органического вещества растений занимает подземная часть. Так на тополевнике 1 класса возраста запасы углерода сравнительно невысоки, но соотношение подземной фитомассы к надземной составило 1:5. Необходимо учитывать что в лесах с аридным климатов значительная часть запасов углерода фитомассы может быть сосредоточена в подземной части. На обеих заложенных площадках запасы углерода увеличиваются с ростом запаса фитомассы, так как процентное содержание углерода не сильно отличается по классам возраста. В сравнении, со степными эталонными участками запасы углерода фитомассы выше в несколько раз.

Наиболее существенной чертой генезиса пойменных почв является протекание почвообразования под влиянием периодического затопления паводковыми водами с аккумуляцией взмученного материала на поверхности почв или размывом ее. В описываемых разрезах данные свойства проявляются в сильной степени.

Запасы почвенного общего углерода на участке в сравнении со степными участками, меньше почти в два-три раза. Расчеты почвенного углерода велись на двухметровую толщу, поэтому в темно-каштановых почвах степных участков запасы общего углерода увеличились за счет углерода карбонатов.

По аппроксимированным расчетам, запасы углерода в фитомассе леса основной лесообразующей породы (тополь черный) на примере Западно-Казахстанской области составляют 1,0 млн тонн С. Запасы углерода почвы в двухметровой толще на той же площади (40878га), составили 12,7 млн тонн С. Соответственно, общие запасы углерода приблизительно равны 13,7 млн тонн С.

На степных участках экосистемные запасы общего углерода в целом ниже, что объясняется высокими запасами углерода в фитомассе.

Проводимые работы выполнялись в целях реализации научно-исследовательского проекта ««Оценка запасов углерода пойменных лесов аридной территории»« в рамках бюджетной программы 055 «Научная и/или научно-техническая деятельность», номер государственной регистрации - №4033/ГФ4.

Список литературы

1. Лоренц, К. Укрепление органического углерода в почве бассейн за счет увеличения взносов от алифатических био (макро) молекул / К. Лоренц, Р. Лал, C.M. Престон // Геодерма. - 2007. - № 142. - Р.1-10.

2. Кудеяров, В.Н. Пулы и потоки углерода в наземных экосистемах России / В.Н. Кудеяров, Г.А. Заварзин, С.А. Благодатский и др. - М.: Наука, 2007. - С. 3-8.

3. Замолодчиков, Д.Г. Система конверсионных отношений для расчета чистой первичной продукции лесных экосистем по запасам насаждений / Д.Г. Замолодчиков, А.И. Уткин // Лесоведение. - 2000. - №6. -С. 54-63.

4. Воронин, П.Ю. Проективное содержание хлорофилла и биоразнообразие растительности основных ботанико-географических зон России / П.Ю. Воронин, Е.И. Ефимцев, А.А. Васильев //Физиология растений. - 1995. - Т.42. - С. 295-302.

5. Мокроносов, А.Т. Глобальный фотосинтез и биоразнообразие растительности / А.Т. Мокроносов // Круговорот углерода на территории России. НТП «Глобальные изменения природной среды и климата» / под ред. Заварзина Г.А. - М.: Миннаука РФ, 1999. - С. 19-62.

6. Комаров, А.С. Моделирование биогеохимических циклов элементов в лесных экосистемах / А.С. Комаров // География продуктивности и биогеохимического круговорота наземных ландшафтов: к 100-летию профессора Н.И. Базилевич. Материалы конференции. 19-22 апреля 2010 года. - Пущино: Институт географии РАН, 2010. - 670 с.

7. Агроклиматический справочник по Западно-Казахстанской области. - А.: - 1960. - 127 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Источники и резервы углерода на Земле. Влияние круговорота углерода на глобальный климат. Способы понижения концентрации углекислого газа в атмосфере. Парниковый эффект и климат. Концентрация углерода в системе литосфера - гидросфера - атмосфера.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 12.06.2011

  • Формула оценки концентрации окиси углерода. Особенности определения коэффициента токсичности автомобилей. Исследование и расчет уровня загрязнения воздуха окисью углерода на магистральной улице с многоэтажной застройкой с двух сторон и уклоном 2°.

    лабораторная работа [375,4 K], добавлен 26.10.2013

  • Биогеохимические круговороты углерода: ландшафтный, малый и биосферный. Изучение изменения содержания химических элементов в атмосфере в разные геологические периоды. Парниковые газы, аэрозоли и климат. Глобальное потепление климата и протокол Киото.

    курсовая работа [468,4 K], добавлен 16.06.2015

  • Содержание в атмосфере газовых составляющих. Возрастание диоксида углерода в атмосфере усиливает парниковый эффект. Конвенция об изменении климата. Регулирование антропогенных выбросов и стоков парниковых газов.

    реферат [18,6 K], добавлен 25.10.2006

  • Общая характеристика каталитических методов очистки. Каталитическая очистка газовых выбросов от оксидов азота и углерода. Существующие катализаторы и процессы нейтрализации оксидов азота и углерода. Перспективы каталитической очистки газовых выбросов.

    контрольная работа [265,9 K], добавлен 26.10.2010

  • Получение данных для расчета загрязнения атмосферного воздуха на исследуемом участке автомобильной магистрали. Оценка интенсивности движения автотранспорта. Расчет уровня загрязнения отработанными газами автотранспорта по концентрации оксида углерода.

    практическая работа [493,7 K], добавлен 11.04.2016

  • Характеристика объекта как источника загрязнения окружающей среды. Уровень уличных шумов. Формула оценки концентрации окиси углерода. Общепринятые нормы освещения для помещений. Радиационные исследования. Мероприятия по снижению гамма-фона помещения.

    контрольная работа [43,2 K], добавлен 23.11.2012

  • Птицы как объект радиоэкологических исследований. Условия для реализации программ мониторинга с использованием птиц в качестве биоиндикаторов радиоактивного загрязнения экосистем и объектов радиоэкологии. Причины исчезновения бакланов, выпи, фламинго.

    презентация [2,0 M], добавлен 18.04.2016

  • Классификация природных экосистем. Лимитирующие факторы водной среды. Система "хищник-жертва". Виды сукцессии. Трофические цепи и сети. Типы экологических пирамид. Функции живого вещества в биосфере. Воздействие человека на круговорот азота и углерода.

    презентация [3,8 M], добавлен 26.04.2014

  • Понятие и виды нефтяного шлама. Рассмотрение современных масштабов загрязнений почвы, воды. Основные экологические проблемы трубопроводного транспорта углеводородов. Особенности оценки объемов аварийного разлива, а также эффективности сбора нефти.

    презентация [2,3 M], добавлен 18.04.2015

  • Сравнение природной и антропогенной экосистем по Миллеру. Главная цель агроэкосистем, их основные отличия от природных. Понятие и процессы урбанизации. Функциональные зоны урбанистической системы. Среда урбосистем и проблемы утилизации природных ресурсов.

    реферат [26,4 K], добавлен 25.01.2010

  • Биотестирование как интегральный способ оценки окружающей среды. Методика культивирования ветвистоусых ракообразных. Фрактальный характер плавания Daphnia magna. Изменение активности дафний при внесении токсиканта с использованием фрактального анализа.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 13.04.2016

  • Лесной фонд планеты и его значение. Характерная особенность лесов и их роль в сохранении природных территориальных комплексов. Проблемы использования лесных экосистем; негативные факторы, воздействующие на них. Методы защиты и виды возобновления леса.

    курсовая работа [44,2 K], добавлен 09.11.2012

  • Основные проблемы экономической оценки водных ресурсов. Анализ существующих подходов в экономической оценке водных ресурсов, а также проблем, связанных с их применением. Замыкающие затраты на воду, их расчет. Экономическая оценка водных биоресурсов.

    статья [18,5 K], добавлен 17.08.2017

  • Определение, рассмотрение понятий, анализ и характеристика тундры и лесотундры, широколиственных лесов бореальной зоны, степных экосистем мира, пустынь, субтропических листопадных лесов. Разнообразие биологических сообществ, видов, экосистем и их охрана.

    курсовая работа [100,4 K], добавлен 23.04.2010

  • Проблема сохранения мира, международного терроризма. Экологические проблемы. Изменение климата, разрушение озонового слоя, истощение запасов пресной воды, разрушение почвенного покрова. Сохранение биологического разнообразия. Демографическая проблема.

    реферат [58,7 K], добавлен 24.10.2008

  • Город, как ядро урбанизированной системы. Техногенная аридизация климата. Изменение характера растительности. Урботехногенная аридизация лесных экосистем. Процесс техногенной трансформации природного комплекса. Устойчивость к стрессам и пути спасения.

    реферат [25,5 K], добавлен 14.04.2009

  • Понятие водных ресурсов, их размещение на территории РФ, охрана и использование. Данные водного кадастра. Пути решения проблемы водообеспечения. Распределение запасов пресных вод. Экологические аспекты их истощения и принципы рационального использования.

    презентация [5,0 M], добавлен 24.03.2013

  • Описание существующих методов очистки воздуха от вредных газообразных примесей: абсорбционный и адсорбционный методы, термическое дожигание. Очистка отходящих газов на заводах технического углерода. Оборудование для биохимических методов очистки.

    контрольная работа [36,0 K], добавлен 11.01.2012

  • Современное состояние проблемы многолетних колебаний температуры воздуха. Факторы изменения климата. Обзор исследований многолетних колебаний температуры воздуха. Визуальные методы оценки цикличности в ходе метеоэлементов.

    курсовая работа [23,5 K], добавлен 06.02.2004

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.