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三江源区退化高寒草甸蒸散特征及冻融变化对其的影响
引用本文:田晓晖,张立锋,张翔,陈之光,赵亮,李奇,唐艳鸿,古松.三江源区退化高寒草甸蒸散特征及冻融变化对其的影响[J].生态学报,2020,40(16):5649-5662.
作者姓名:田晓晖  张立锋  张翔  陈之光  赵亮  李奇  唐艳鸿  古松
作者单位:南开大学生命科学学院, 天津 300071;中南林业科技大学生命科学与技术学院, 长沙 410004;中国科学院西北高原生物研究所, 西宁 810008;北京大学城市与环境学院, 北京 100871
基金项目:国家自然科学基金项目(31570478);第二次青藏高原综合科学考察研究项目(2019QZKK0106)
摘    要:蒸散(ET)是陆地生态系统水分收支的重要分量。为探究三江源区退化高寒草甸的蒸散特征,基于2016和2017年涡度相关和微气象系统的观测数据,定量研究了其生态系统的蒸散变化及其环境和生物因子的影响。为深入探讨不同时段的蒸散变化,根据土壤冻融状态和植被生长状况进一步将年蒸散划分为3个时段:冻结期、冻融交替期和消融期,其中在消融期中又划分出植物生长季(5—9月),并探讨了土壤冻融对年蒸散量的影响。结果表明:研究区2016和2017年的降水量分别为451.8 mm和442.3 mm,但2017年ET为485.6 mm,明显高于2016年的428.6 mm,两年ET的季节变化趋势相同,ET的最高值出现在生长旺季的7—8月,最低值出现在12月或1月,生长季ET分别占全年ET的73%和72%。2017年的冻结期和冻融交替期比2016年分别减少了8 d,2017年消融期的蒸散量比2016年增加了63.1 mm,其中生长季的蒸散量多36.3 mm。2016和2017年消融期的日蒸散速率分别为1.81 mm/d和1.97 mm/d,其中生长季为2.05 mm/d和2.29 mm/d,冻融交替期分别为0.97 mm/d和0.73 mm/d,而冻结期最低,分别为0.27 mm/d和0.33 mm/d。逐步回归分析结果表明:2016年净辐射(R_n)对ET的影响最大,其次是气温(T_a)和土壤含水量(SWC_5);2017年ET主要受R_n和T_a的影响。生长季和消融期的冠层导度(g_c)和解耦系数(Ω)明显高于其他两个时段,且2017年g_c和Ω值均高于2016年同期。本研究说明,由于辐射、温度等引起的冻融时间变化和植被的年际间差异,导致三江源区退化草甸各时段及年蒸散量出现明显的变化,该研究结果为全面探讨三江源区蒸散特征提供了参考。

关 键 词:蒸散  青藏高原  涡度相关  降水  冠层导度
收稿时间:2019/9/15 0:00:00
修稿时间:2020/4/25 0:00:00

Evapotranspiration characteristics of degraded meadow and effects of freeze-thaw changes in the Three-River Source Region
TIAN Xiaohui,ZHANG Lifeng,ZHANG Xiang,CHEN Zhiguang,ZHAO Liang,LI Qi,TANG Yanhong,GU Song.Evapotranspiration characteristics of degraded meadow and effects of freeze-thaw changes in the Three-River Source Region[J].Acta Ecologica Sinica,2020,40(16):5649-5662.
Authors:TIAN Xiaohui  ZHANG Lifeng  ZHANG Xiang  CHEN Zhiguang  ZHAO Liang  LI Qi  TANG Yanhong  GU Song
Institution:College of Life Sciences, Nankai University, Tianjin 300071, China;School of Life Science and Technology, Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, China;Northwest Plateau Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, Xining 810008, China;College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China
Abstract:
Keywords:evapotranspiration  Qinghai-Tibetan Plateau  eddy covariance  precipitation  canopy conductance
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