谭稳稳1,2,3,苏昱4,宋长春1*,张新厚1,2,韩哲1,2,乔田华1,2
(1.中国科学院湿地生态与环境重点实验室,中国科学院东北地理与农业生态研究所,吉林长春130102;
2. 中国科学院三江平原沼泽湿地生态试验站,黑龙江富锦156332;3.中国科学院大学,北京100049;
4. 科普凯尔科技(大连)有限公司,辽宁大连116000)
摘要:在中国科学院三江平原沼泽湿地生态试验站的毛薹草(Carexlasiocarpa)沼泽中,建成了水位增温协同控制样地。通过水位自动控制设备,实现了沼泽湿地中的原位水位控制,在保持微气候与天然湿地一致的同时,可以对水位进行精确的控制。同时,为了研究全球变化背景下水位与气温对湿地生态系统的协同作用,选择了4种水位(-20cm、-10cm、0cm和10cm),采用开顶箱(opentopchamber,OTC)被动增温方法,进行水位增温协同控制。在该控制样地中,设置了包括水位与增温交互控制在内的6种处理,每种处理重复布设5个样方,共计30个样方,每个样方的水位独立控制。该控制样地的建成将为湿地生态系统过程与功能的相关研究提供强有力的实验支撑。
关键词:水位增温协同控制;水位自动控制设备;开顶箱;沼泽
中图分类号:P941.78;X84 文献标识码:A 文章编号:1672-5948(2018)02-114-06
在水位对湿地生态系统影响的研究中,一般采用两种实验方法。一是在天然湿地中选择立地条件近似、水位存在梯度的样地,开展研究[1~5];二是将湿地中的植物移栽至不同水位的环境中,进行栽培[6,7]。但是,这两种方法都存在一些缺陷。虽然,样地所处的环境背景与天然湿地一致,但是,可能在土壤性质和原生植被等方面存在差异;植物移栽实验虽然对植物和养分进行了控制,但是,气温和相对湿度等背景因素却很难与天然湿地保持一致。为了克服上述缺陷,需要在湿地生态系统中布设原位水位控制实验。在沼泽生态系统中布置原位水位控制实验存在许多难点。一方面,在沼泽中布置隔水样方,虽然可以隔离水分的横向交换,但是,由于土壤的渗透作用,样方内的水体依然与环境水体处于连通状态,水位差将逐渐消失;另一方面,在生态学实验中,要求设置水位梯度,且每种梯度必须具有设置3个以上的重复实验,这就要求水位自动控制设备必须具有多个回路,而且各回路必须独立控制。在中国科学院三江平原沼泽湿地生态试验站(以下简称三江站)建设科研样地过程中,设计、改进了一套水位自动控制设备,同时,结合开顶箱(opentopchamber,OTC)被动增温方法,建成了水位增温协同控制样地。在沼泽湿地中实现了原位水位自动控制,补给水源为沼泽积水,这样可以保证样方内水体中的养分浓度基本一致,并且可以实现在无人值守的状态下,自动调整各样方的水位,使其稳定在水位控制区间内。
1水位增温协同控制样地总体设计
三江站水位增温协同控制样地(以下简称控制样地)属于中国科学院野外站网络科研样地建设项目“湿地生态系统科研样地建设”(项目编号:KFJ-SW-YW020)的建设内容之一。该项目于2016年1月开始执行,2017年7月完成。控制样地布设于三江站自有实验场南端(47°34′43.72′′N,133°29′26.49′′E)的毛薹草(Carexlasiocarpa)沼泽中,该沼泽为典型的积水沼泽,主要植物群落为毛薹草群落,在毛薹草生长季中,踩踏水深20~40cm。在积水较深的条件下,该沼泽中的毛薹草根茎交织,逐渐形成了漂浮的草根层,通常称为“浮毡层”[8]。
3水位控制样方设计与布置
控制样地的单个样方面积为3m×3m,将2mm厚的304不锈钢板焊接成不透水框架,并在其内部衬以1cm×1cm的304不锈钢方管,以保证在内、外水位存在差异的情况下,样方不会出现变形。样方总体高度为130cm,埋入基准水面以下约90cm。各样方之间相距5m。经实践验证,样方埋入深度在内、外水位相差30cm的情况下,样方内水位变化不超过1cm/24h,这就保证了水位自动控制设备不会频繁启动,以延长其寿命。为了减少仪器维护、观测等人为踩踏对样地的破坏,各样方都通过栈桥连接(见图1)。
4基于水位增温协同控制样地的研究展望
目前,在水位增温协同控制样地中已经布设的仪器设备包括土壤大气温湿度观测系统、物候自动观测相机、微根窗、植物固定监测样方等,可以为气候变化背景下沼泽水位变化对植物群落、植物功能性状、土壤微生物群落和土壤生物化学过程等方面的研究提供支撑平台。
参考文献
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[9]DaiAG.Increasingdroughtunderglobalwarminginobserva-tionsandmodels[J].NatureClimateChange,2013,3(1):52-58.
Abstract:AnewplotwasconstructedinSanjiangPlainExperimentalStationofWetlandEcology,ChineseAcademyofSciences,inwhichwater-levelandairtemperaturewereco-regulatedinsitu.Theadvantageoftheplotisthatthemicroclimateofsubplotswouldbesamewithsurroundingsandwater-levelcouldberegu-latedautomatically.The30subplots,thewater-levels,whichcouldbecontrolledindependently,weresplitinto6kindsoftreatments,includinginteractiondesignsofwater-levelandairtemperature.AmethodofOpenTopCube(OTC)wasusedtothecalefactiontreatments.Theco-regulatedplotwouldbeasupportingplatform,andbesharedforecologistsofwetlands.
Keywords:water-levelandairtemperatureco-regulation;water-levelautomaticregulatedequipment;opentopcube;marshes