青藏高原多年冻土区冻融循环作用下土壤水热特征研究

发布时间:2021-05-18 09:40
  青藏高原作为亚洲多条河流的发源地,是重要的生态功能服务区、气候变化的“感应器”、碳收支平衡的主导区和生态系统多样性的稀有种质资源保存基地。青藏高原的多年冻土在过去的几十年里由于全球变暖已经经历了显著地退化,而青藏高原多年冻土的退化又会对土壤环境、高寒生态及寒区水文过程产生强烈的影响。冻土的季节性冻融过程及土壤水热动态对陆地生态系统、水文过程、地-气水热交换及碳循环、气候系统以及寒区工程等具有深刻影响。本文以青藏高原多年冻土区腹地的风火山流域作为研究区域,对该区域的土壤质量、气象因子、蒸散发、土壤下渗以及土壤水分和温度的变化进行了系统的观测、采样研究及数理统计分析,结合冻土区活动层不同冻融循环阶段,开展了青藏高原多年冻土区冻融循环作用下土壤水热变化特征的研究,获得了如下主要成果:(1)影响青藏高原多年冻土区高寒草地植被退化背景下土壤质量的最小数据集(MDS):碱解氮、盐分、全磷和有机质。并且随着植被盖度的增加,土壤质量指数(SQI)也呈现增加的变化趋势,即在植被盖度<30%时,SQI的平均值为0.3000.442,在植被盖度为3050%时... 

【文章来源】:兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:63 页

【学位级别】:硕士

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中文摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 选题背景和意义
    1.2 国内外研究进展
        1.2.1 土壤质量评价
        1.2.2 蒸散发研究
        1.2.3 土壤水分温度研究
    1.3 主要研究内容及技术路线
        1.3.1 主要研究内容
        1.3.2 技术路线图
第二章 研究区概况与研究方法
    2.1 研究区概况
        2.1.1 地理位置
        2.1.2 区域气象特征
        2.1.3 土壤植被特征
        2.1.4 冻土分布特征
    2.2 野外试验及室内分析
        2.2.1 土壤取样及室内分析
        2.2.2 土壤入渗过程试验
        2.2.3 冻融过程观测
    2.3 分析方法
        2.3.1 土壤质量评价方法
        2.3.2 灰色关联分析法
        2.3.3 潜在蒸散发估算方法
        2.3.4 敏感系数及贡献率计算方法
第三章 青藏高原多年冻土区土壤属性分析
    3.1 土壤理化性质的变化
        3.1.1 研究区土壤理化性质的总体变化特征
        3.1.2 不同植被盖度下土壤理化性质变化特征
    3.2 土壤质量指数评价
        3.2.1 不同方法得出的土壤质量指数比较
        3.2.2 土壤质量指数的确定
第四章 青藏高原多年冻土区蒸散发的变化特征
    4.1 潜在蒸散发的变化
        4.1.1 潜在蒸散发的年际变化
        4.1.2 潜在蒸散发在不同冻融阶段对气象要素的敏感性
        4.1.3 气象要素在不同冻融阶段对潜在蒸散发的贡献率
    4.2 实际蒸散发的变化
        4.2.1 不同冻融阶段实际蒸散发与吸湿凝结量日变化
        4.2.2 实际蒸散发量与吸湿凝结量的昼夜变化比较
        4.2.3 不同冻融阶段实际蒸散发对环境要素的响应
第五章 青藏高原多年冻土区土壤水热的变化特征
    5.1 不同冻融阶段土壤水热变化
        5.1.1 高盖度处土壤物化性质及入渗过程
        5.1.2 高盖度处土壤水热的变化特征
    5.2 土壤水热变化对环境的响应
        5.2.1 土壤水热对水文过程以及气象环境的响应
        5.2.2 冻融循环和植被对土壤水热过程的影响
第六章 结论与展望
    6.1 结论
    6.2 展望
参考文献
在学期间的研究成果
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]基于主成分分析的青藏高原多年冻土区高寒草地土壤质量评价[J]. 刘鑫,王一博,吕明侠,孙岩,杨文静,赵金鹏.  冰川冻土. 2018(03)
[2]青藏高原高寒湿地CO2通量特征及影响因子分析[J]. 张海宏,李林,周秉荣,肖宏斌.  冰川冻土. 2017(01)
[3]长江源区沼泽草甸多年冻土活动层土壤水分对模拟增温的响应[J]. 刘光生,王根绪,孙向阳,陈国元.  冰川冻土. 2015(03)
[4]Seasonal dynamics of suprapermafrost groundwater and its response to the freeing-thawing processes of soil in the permafrost region of Qinghai-Tibet Plateau[J]. CHANG Juan,WANG GenXu,LI ChunJie,MAO TianXu.  Science China(Earth Sciences). 2015(05)
[5]积雪覆盖下土壤热状况及其对气象因素的响应研究[J]. 付强,侯仁杰,王子龙,李天霄,王湘浩.  农业机械学报. 2015(07)
[6]北京潜在蒸散发量年内-年际的气候变化特征及成因辨识[J]. 赵玲玲,夏军,王中根,李宗礼.  自然资源学报. 2013(11)
[7]青藏高原多年冻土区积雪对沼泽、草甸浅层土壤水热过程的影响[J]. 常娟,王根绪,高永恒,王一博.  生态学报. 2012(23)
[8]青藏高原国家生态安全屏障保护与建设[J]. 孙鸿烈,郑度,姚檀栋,张镱锂.  地理学报. 2012(01)
[9]地表能量变化对多年冻土活动层融化过程的影响[J]. 李韧,赵林,丁永建,王银学,杜二计,刘广岳,肖瑶,孙琳婵,刘杨,石伟.  冰川冻土. 2011(06)
[10]长江源北麓河流域多年冻土区热融湖塘形成对高寒草甸土壤环境的影响[J]. 王一博,吴青柏,牛富俊.  冰川冻土. 2011(03)

博士论文
[1]内蒙古中西部地区下垫面对沙尘暴发生发展的影响研究[D]. 李彰俊.南京信息工程大学 2008

硕士论文
[1]青藏高原多年冻土区点尺度高寒草甸蒸散发及其互补关系[D]. 孙岩.兰州大学 2018



本文编号:3193571

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