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Picarro+LI-2100 | 農(nóng)田土壤水穩(wěn)定同位素時(shí)空格局特征

日期: 2022-09-09
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Picarro+LI-2100 | 農(nóng)田土壤水穩(wěn)定同位素時(shí)空格局特征

土壤水(SW)是調(diào)節(jié)地表過(guò)程和地表能量分配的重要狀態(tài)變量。由于與周圍環(huán)境復(fù)雜的相互作用,SW存在顯著的時(shí)空變化。近年來(lái),隨著測(cè)量技術(shù)的發(fā)展,SW穩(wěn)定同位素組成(SWSIC;δD和δ18O)已越來(lái)越多地用于追蹤土壤-植物-大氣連續(xù)體中的SW運(yùn)移,以更好地理解諸如量化SW停留時(shí)間、識(shí)別植物吸收水源和區(qū)分蒸騰和蒸發(fā)等相關(guān)過(guò)程。然而,由于受多種環(huán)境因素和過(guò)程的影響,如具有不同同位素組成的降水輸入、土壤蒸發(fā)、土壤基質(zhì)勢(shì)梯度或礦物質(zhì)-水相互作用造成的同位素分餾,SWSIC可能會(huì)隨著時(shí)間和空間而顯著變化,從而導(dǎo)致了在解釋不同研究中SWSIC數(shù)據(jù)時(shí)存在很大的不確定性。因此,通過(guò)解釋其時(shí)空變化格局及與其他因素(如土壤質(zhì)地、土壤深度和植被)的相關(guān)性來(lái)改善SWSIC示蹤技術(shù)至關(guān)重要。

基于此,為更好地理解SWSIC的時(shí)空格局,在本研究中,來(lái)自天津大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)在中國(guó)科學(xué)院欒城農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)試驗(yàn)站(LAEES)進(jìn)行了為期約2年的田間試驗(yàn)。主要研究目標(biāo)為:(1)比較不同深度SWSIC和SWC的時(shí)空格局,以及(2)研究SWSIC空間結(jié)構(gòu)的時(shí)間特征并評(píng)估其影響因素。

Picarro+LI-2100 | 農(nóng)田土壤水穩(wěn)定同位素時(shí)空格局特征

研究區(qū)和采樣點(diǎn)(用于土壤含水量和δD分析)地圖。

作者于2018年12月1日、2019年4月1日、2019年6月4日、2019年7月18日、2020年4月26日、2020年6月28日和2020年8月23日收集了0、30和60 cm深度的土壤樣本。利用全自動(dòng)真空冷凝抽提系統(tǒng)(LI-2100,北京理加聯(lián)合科技有限公司)提取土壤中的水分,并利用Picarro L2140-i 水同位素分析儀分析水穩(wěn)定同位素組成。為了估計(jì)土壤質(zhì)地對(duì)SWSIC的影響,將2020年4月26日和8月23日在同一地點(diǎn)和深度采集的土壤樣品充分混合以確定其粒度分布。


【結(jié)果】

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研究期日降水量、潛在蒸散量(ETp)、土壤含水量和10、30和60 cm深度土壤水δD值的時(shí)間序列。

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10、30和60 cm深度土壤水樣的雙同位素圖比較。實(shí)線表示地區(qū)大氣降水線(LMWL),虛線表示土壤水蒸發(fā)線(EL)

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降水及10、30和60 cm深度土壤水樣的δD和δ18O雙同位素圖。


【結(jié)論】

基于華北平原7次田間試驗(yàn)所收集的數(shù)據(jù),作者發(fā)現(xiàn),即使在田間尺度上(例如~100 m),土壤含水量(SWC)和土壤水穩(wěn)定同位素組成(SWSIC;例如δD和δ18O)均表現(xiàn)出相當(dāng)大的時(shí)空變異性。具體而言,不同土壤深度的平均SWC隨降水季節(jié)性表現(xiàn)出明顯的時(shí)間變化;由于深層土壤蒸發(fā)強(qiáng)度較弱,SWC隨著土壤深度的增加而增加。然而,空間平均SWSIC隨時(shí)間無(wú)明顯變化趨勢(shì),但在垂直方向上表現(xiàn)出顯著的變化,淺層土壤D更富集。同時(shí),淺層SWSIC比深層(受降水和蒸發(fā)影響較小,保持相對(duì)穩(wěn)定)變化幅度大。不同樣地同一深度雨季(6-8月)δD值的變化幅度大于旱季(12-4月)。此外,雨季δD值更小,但這種差異隨深度增加逐漸減小。時(shí)間穩(wěn)定性分析(TSA)結(jié)果表明,SWSIC的空間結(jié)構(gòu)存在時(shí)間穩(wěn)定性,隨土壤深度的增加,相應(yīng)的時(shí)間穩(wěn)定性增加。此外,粘土含量某種程度上會(huì)影響同位素組成,植被對(duì)SWC和SWSIC時(shí)空變化具有很大影響。而且,可以確定不同土壤深度SWC和SWSIC的代表性監(jiān)測(cè)點(diǎn),表明TSA在未來(lái)研究中估計(jì)SWSIC空間平均值的可行性。本研究為SWSIC的時(shí)空變異性提供了一些見(jiàn)解,有助于改進(jìn)同位素示蹤技術(shù)。

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https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650314066&idx=1&sn=370bd4c86ce73a38f372997fa7bf4ce8&chksm=bee1b9ad899630bb8b71d9041acaa542eba6e883e162819561c01d15a7b3a89244fc01858944&token=1520728360&lang=zh_CN#rd

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2024 - 11 - 07
對(duì)地表入滲和蒸發(fā)通量的分配,以及準(zhǔn)確量化不同空間尺度下土壤與大氣之間的質(zhì)量和能量交換過(guò)程,都需要了解土壤的水文性質(zhì)(如土壤水分特征曲線和導(dǎo)水率特征曲線)。土壤水分特征曲線(SWRC)描述了在基質(zhì)勢(shì)下土壤水分含量的平衡情況,是重要的水文特性,與土壤孔隙的大小分布和結(jié)構(gòu)密切相關(guān),受土壤結(jié)構(gòu)、質(zhì)地、有機(jī)物和粘土礦物等因素的影響。傳統(tǒng)測(cè)量SWRC的實(shí)驗(yàn)室方法繁瑣,數(shù)據(jù)往往不完整,且只覆蓋有限的水分含量范圍。近年來(lái),近程和遙感技術(shù)得到了廣泛關(guān)注,特別是在光學(xué)域內(nèi)的土壤反射光譜已被用于獲取土壤礦物學(xué)和化學(xué)成分、有機(jī)物含量、粒度分布及水分含量等信息。這些研究為衛(wèi)星遙感提供了大尺度測(cè)繪的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)方法主要依賴光譜轉(zhuǎn)移函數(shù),盡管能有效推斷土壤水力特性,但需大量數(shù)據(jù)進(jìn)行模型校準(zhǔn)。本文提出了一種新的實(shí)驗(yàn)室方法,通過(guò)水分含量依賴的短波紅外(SWIR)土壤反射光譜直接估計(jì)SWRC,利用最近開(kāi)發(fā)的前向輻射傳輸模型,僅...
2024 - 10 - 29
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2024 - 10 - 29
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高緯度苔原和針葉林、中緯度闊葉林和草原、高山和 高原地區(qū)普遍存在季節(jié)性、晝夜性甚至持續(xù)數(shù)小時(shí)的凍融循環(huán)。北半球近55%的陸地面積經(jīng)歷季節(jié)性凍融,土壤凍融循環(huán)持續(xù)時(shí)間從幾天到150天不等。頻繁的凍融循環(huán)改變了土壤微生物群落結(jié)構(gòu)和代謝,加速土壤有機(jī)質(zhì)的分解,并以溫室氣體(如CO2、CH4和N2O)或溶解有機(jī)碳(DOC)的形式排放。這些過(guò)程已成為生態(tài)學(xué)、凍土學(xué)和生物地球化學(xué)研究的重點(diǎn)。凍融循環(huán)對(duì)地表土壤CO2和CH4通量的影響備受關(guān)注。一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),積雪對(duì)冬季土壤呼吸的影響是短暫的,厚度變化對(duì)CO2通量影響小。了解活動(dòng)層過(guò)程對(duì)多年凍土區(qū)土壤CO2和CH4動(dòng)態(tài)的響應(yīng)和反饋至關(guān)重要。凍融循環(huán)頻率和持續(xù)時(shí)間對(duì)高寒地區(qū)土壤碳通量具有重要調(diào)控作用。不同生態(tài)系統(tǒng)在融化期具有較高的CO2和CH4通量,研究表明,在近地表土壤凍結(jié)期間CO2通量達(dá)到峰值,隨后顯著下降。春季融化期(20-30天)的甲烷通量...
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