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Flujos de gases de efecto invernadero en suelos forestales y agroforestales del centro de la Península Ibérica=Greenhouse gas flows in forest and agroforestry soils in the center of the Iberian Peninsula

机译:伊比利亚半岛中部的森林和农林土壤中的温室气体流量=伊比利亚半岛中部的森林和农林土壤中的温室气体流量

摘要

Debido a la complejidad de los procesos que controlan el intercambio de gases de carbono (C) y nitrógeno (N) entre el suelo y la atmósfera, en los sistemas forestales y agroforestales, son comprensibles las incógnitas existentes respecto a la estimación de los flujos de los gases de efecto invernadero (GEI) y la capacidad como reservorios de carbono de los suelos, bajo diferentes formas de uso y regímenes de alteración a escala regional y global. Esta escasez de información justifica la necesidad de caracterizar la dinámica de intercambio de GEI en los ecosistemas Mediterráneos, en especial en el contexto actual de cambio climático, y el incremento asociado de temperatura y periodos de sequía, alteración de los patrones de precipitación, y el riesgo de incendios forestales; cuyas consecuencias afectarán tanto a los compartimentos de C y de N del suelo como a la capacidad de secuestro de C de estos ecosistemas. Dentro de este contexto se enmarca la presente tesis doctoral cuyo objetivo ha sido cuantificar y caracterizar los flujos de dióxido de carbono (CO2), de oxido nitroso (N2O) y de metano (CH4), junto con los stocks de C y N, en suelos forestales de Quercus ilex, Quercus pyrenaica y Pinus sylvestris afectados por incendios forestales; así como el estudiar el efecto de la gestión y la cubierta arbórea en la respiración del suelo y los stocks de C y N en una dehesa situada en el centro de la Península Ibérica. De manera que los flujos de CO2, N2O y CH4; y los parámetros físico-químicos y biológicos del suelo fueron estudiados en los diferentes tratamientos y ecosistemas a lo largo del trabajo que se presenta. Los resultados obtenidos muestran la existencia de variaciones temporales y espaciales de la respiración del suelo dentro de una escala geográfica pequeña, controladas principalmente por la temperatura y la humedad del suelo; y por los contenidos de C y N del suelo en un bosque de Pinus sylvestris en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama , en España. El análisis de los efectos de los incendios forestales a largo plazo (6-8 años) revela que las pérdidas anuales de C a través de la respiración del suelo en las zonas quemadas de Quercus ilex, Quercus pyrenaica y Pinus sylvestris fueron 450 gCm-2yr-1, 790 gCm-2yr-1 y 1220 gCm-2yr-1, respectivamente; lo que representa una reducción del 43%, 22% y 11% en comparación con las zonas no quemadas de dichas especies, debido a la destrucción de la masa arbórea. El efecto del fuego también alteró los flujos N2O y CH4 del suelo, de una forma diferente en los distintos ecosistemas y estacionalidades estudiadas. De tal modo, que los suelos quemados mostraron una mayor oxidación del CH4 en las masas de Q. ilex, y una menor oxidación en las de P. sylvestris; además de una disminución de los flujos de N2O en Q. pyrenaica. Los incendios también afectaron los parámetros microclimáticos de los suelos forestales, observándose un incremento de la temperatura del suelo y una disminución de la humedad en los emplazamientos quemados que en los no quemados. Los cationes intercambiables, el pH, el cociente C/N, el contenido en raicillas y la biomasa microbiana también disminuyeron en las zonas quemadas. Aunque el C orgánico del suelo no se alteró de manera significativa, si lo hizo la calidad de la materia orgánica, disminuyendo el carbono lábil y aumentando las formas recalcitrantes lo que se tradujo en menor sensibilidad de la respiración del suelo a la temperatura (valores de Q10) en las zonas quemadas. Los resultados del estudio realizado en la Dehesa muestran que las actividades silvopastorales estudiadas afectaron levemente y de forma no constante a la respiración del suelo y las condiciones microclimáticas del suelo. Se observó una reducción 12% de la respiración del suelo por efecto del pastoreo no intensivo. Sin embargo, se observaron incrementos de 3Mg/ha en los stocks de C y de 0.3 Mg/ha en los stocks de N en los suelos pastoreados en comparación con los no pastoreados. Aunque, no se observó un claro efecto de la labranza sobre la respiración del suelo en nuestro experimento, sin embargo si se observó una disminución de 3.5 Mg/ha en las reservas de C y de 0.3 Mg/ ha en las de N en los suelos labrados comparados con los no labrados. La copa del arbolado influyó de forma positiva tanto en la respiración del suelo, como en los stocks de C y N de los suelos. La humedad del suelo jugó un papel relevante en la sensibilidad de la respiración a la temperatura del suelo. Nuestros resultados ponen de manifiesto la sensibilidad de la respiración del suelo a cambios en la humedad y los parámetros edáficos, y sugieren que la aplicación de modelos estándar para estimar la respiración del suelo en áreas geográficas pequeñas puede no ser adecuada a menos que otros factores sean considerados en combinación con la temperatura del suelo. Además, las diferentes respuestas de los flujos de gases de efecto invernadero a los cambios, años después de la ocurrencia de incendios forestales, destaca la necesidad de incluir estos cambios en las futuras investigaciones de la dinámica del carbono en los ecosistemas mediterráneos. Por otra parte, las respuestas divergentes en los valores de respiración del suelo y en los contenidos de C y N del suelo observados en la dehesa, además de la contribución de la copa de los árboles en los nutrientes del suelo ilustran la importancia de mantener la gestión tradicional aplicada en beneficio de la capacidad de almacenar C en la dehesa estudiada. La información obtenida en este trabajo pretende contribuir a la mejora del conocimiento de la dinámica y el balance de C en los sistemas mediterráneos, además de ayudar a predecir el impacto del cambio climático en el intercambio de C entre los ecosistemas forestales y agroforestales y la atmósfera. ABSTRACT Due to the complexity of the processes that control the exchange of carbon (C) and nitrogen (N) gasses between soils and the atmosphere in forest and agroforestry ecosystems, understandable uncertainties exist as regards the estimation of greenhouse gas (GHG) fluxes and the soil sink capacity at regional and global scale under different forms of land use and disturbance regimes. These uncertainties justify the need to characterize the exchange dynamics of GHG between the atmosphere and soils in Mediterranean terrestrial ecosystems, particularly in the current context of climate change and the associated increase in temperature, drought periods, heavy rainfall events, and increased risk of wildfires, which affect not only the C and N pools but also the soil C sink capacity of these ecosystems. Within this context, the aims of the present thesis were, firstly, to quantify and characterize the fluxes of carbon dioxide (CO2), nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) as well as the C and N stocks in Quercus ilex, Quercus pyrenaica and Pinus sylvestris stands affected by wildfires, and secondly, to study the effects of Quercus ilex canopy and management on both soil respiration and C and N pools in dehesa systems in the center of Iberian Peninsula. Soil CO2, N2O and CH4 fluxes, and soil physical-chemical and biological parameters were studied under the different treatments and ecosystems considered in this study. The results showed seasonal and spatial variations in soil respiration within small geographic areas, mainly controlled by soil temperature and moisture in addition to soil carbon and nitrogen stocks in mixed pine–oak forest ecosystems on the north facing slopes of the Sierra de Guadarrama in Spain. The analysis of long term effects of wildfires (6–8 years) revealed that annual carbon losses through soil respiration from burned sites in Quercus ilex, Quercus pyrenaica and Pinus sylvestris stands were 450 gCm-2yr-1, 790 gCm-2yr-1 and 1220 gCm-2yr-1, respectively; with burned sites emitting 43%, 22% and 11% less in burned as opposed to non-burned sites due the loss of trees. Fire may alter both N2O and CH4 fluxes although the magnitude of such variation depends on the site, soil characteristics and seasonal climatic conditions. The burned sites showed higher CH4 oxidation in Q.ilex stands, and lower oxidation rates in P. sylvestris stands. A reduction in N2O fluxes in Q. pyrenaica stands was detected at burned sites along with changes in soil microclimate; higher soil temperature and lower soil moisture content. Exchangeable cations, the C/N ratio, pH, fine root and microbial biomass were also found to decrease at burned sites. Although the soil organic carbon was not significantly altered, the quality of the organic matter changed, displaying a decrease in labile carbon and a relative increase in refractory forms, leading to lower sensitivity of soil respiration to temperature (Q10 values) at burned sites. The results from the dehesa study show that light grazing and superficial tilling practices used in the studied dehesa system in Spain had a slight but non-consistent impact on soil respiration and soil microclimate over the study period. The reduction in soil respiration in the dehesa system due to the effects of grazing was around 12 %. However, increments of 3Mg/ha in C stocks and 0.3 Mg/ha in N stocks in grazed soils were observed. Although no clear effect of tilling on soil respiration was found, a decrease of 3.5 Mg/ha in C stocks and 0.3 Mg/ha in N stocks was detected for tilled soils. The presence of a tree canopy induced increases in soil respiration, soil C and N stocks, while soil moisture was found to play an important role in soil respiration temperature response. Our results suggest that the use of standard models to estimate soil respiration in small geographical areas may not be adequate unless other factors are considered in addition to soil temperature. Furthermore, the different responses of GHG flux to climatic shifts, many years after the occurrence of wildfire, highlight the need to include these shifts in C dynamics in future research undertaken in Mediterranean ecosystems. Furthermore, divergent responses in soil respiration and soil C and N stocks to grazing or tilling practices in Dehesa systems, and the influence of tree canopy on soil respiration and soil nutrient content, illustrate the importance of maintaining beneficial management practices. Moreover, the carbon sequestration capacity of the Dehesa system studied may be enhanced through improvements in the management applied. It is hoped that the information obtained through this research will contribute towards improving our understanding of the dynamics and balance of C in Mediterranean systems, and help predict the impact of climate change on the exchange of C between forest and agroforestry ecosystems and the atmosphere.
机译:由于控制森林和农林业系统中土壤与大气之间的碳(C)和氮(N)气体交换的过程的复杂性,关于估算区域和全球范围内不同形式的使用和变更制度下的温室气体(GHG)及其作为土壤碳库的能力。缺乏信息证明有必要描述地中海生态系统中的温室气体交换动态,特别是在当前气候变化的背景下,以及随之而来的温度升高和干旱时期的增加,降水模式的改变以及气候变化的特征。森林火灾风险;其后果将影响土壤的C和N隔间以及这些生态系统的C固存能力。在此背景下,本博士论文是框架化的,其目的是量化和表征二氧化碳(CO2),一氧化二氮(N2O)和甲烷(CH4)以及C和N的存量。受森林大火影响的冬青栎,栎栎和樟子松的森林土壤;以及研究管理和树木覆盖对伊比利亚半岛中心牧场中土壤呼吸以及碳和氮储量的影响。因此,CO2,N2O和CH4流动;在整个工作过程中,研究了土壤在不同处理和生态系统中的物理化学和生物学参数。结果表明,在较小的地理范围内,土壤呼吸存在时空变化,主要受土壤温度和湿度控制。以及西班牙瓜达拉马山脉北坡的樟子松林土壤中的碳和氮含量。对长期森林火灾(6-8年)的影响的分析表明,在冬青栎,栎栎和樟子松烧伤地区,通过土壤呼吸造成的年度碳损失为450 gCm-2yr -1、790 gCm-2yr-1和1220 gCm-2yr-1;与这些树种的未燃烧区域相比,由于树木的破坏,其减少了43%,22%和11%。火灾的影响还改变了土壤中的N2O和CH4流量,在不同的生态系统和季节研究中以不同的方式。因此,烧过的土壤在Q. ilex群体中表现出更大的CH4氧化,而在P. sylvestris群体中表现出更少的氧化;除了减少Q.pyrenaica中N2O的流动。火灾还影响了森林土壤的微气候参数,与未燃烧的地点相比,燃烧地点的土壤温度升高且湿度降低。可燃阳离子的交换性阳离子,pH,C / N比,根含量和微生物生物量也降低。尽管土壤中的有机碳变化不大,但有机质的质量却发生了变化,减少了不稳定碳并增加了顽固形式,这转化为土壤呼吸对温度的敏感性降低( Q10)在燃烧的地方。在德赫萨(Dehesa)进行的研究结果表明,对森林牧草活动的研究略微且不一致地影响了土壤呼吸和土壤微气候条件。由于非集约放牧的影响,土壤呼吸减少了12%。然而,与未耕作的土壤相比,放牧土壤中的C种群增加了3Mg / ha,N种群增加了0.3Mg / ha。尽管在我们的实验中没有观察到耕作对土壤呼吸的明显作用,但是,土壤中的C储备量减少了3.5 Mg / ha,N储备量减少了0.3 Mg / ha。做工比没有工作。林地冠层对土壤呼吸以及土壤碳氮储量都有积极影响。土壤水分在呼吸对土壤温度的敏感性中起着重要作用。我们的结果强调了土壤呼吸对湿度和土壤参数变化的敏感性,并建议除非有其他因素,否则应用标准模型估算小地理区域的土壤呼吸可能不适合。结合土壤温度考虑。此外,温室气体流量对变化的不同反应,在森林大火发生数年后,强调需要在未来对地中海生态系统碳动态的调查中包括这些变化。另一方面,除了树木冠层对土壤养分的贡献外,在牧场上观察到的土壤呼吸值以及土壤中C和N含量的发散反应也说明维持土壤养分的重要性。采用传统管理方法以提高在研究的草地上存储C的能力。这项工作中获得的信息旨在有助于增进对地中海系统中碳动态和平衡的认识,并有助于预测气候变化对森林和农林业生态系统与大气之间碳交换的影响。 。摘要由于控制森林和农林业生态系统中土壤与大气之间的碳(C)和氮(N)气体交换的过程很复杂,因此在估算温室气体(GHG)通量和温室气体通量时存在可理解的不确定性。不同形式的土地利用和扰动制度下区域和全球规模的土壤汇能力。这些不确定性证明有必要表征地中海陆地生态系统中大气与土壤之间的温室气体交换动态,特别是在当前气候变化以及随之而来的温度升高,干旱时期,暴雨事件以及野火风险增加的情况下,不仅影响碳和氮库,还影响这些生态系统的土壤碳库容量。在此背景下,本论文的目的首先是量化和表征二氧化碳(CO2),一氧化二氮(N2O)和甲烷(CH4)的通量,以及栎(Quercus ilex),栎(Quercus)中的碳和氮储量斑火树和樟子松受野火的影响,其次,研究伊比利亚半岛中部德黑沙系统中冬青栎的冠层和冠层管理对土壤呼吸和碳,氮库的影响。在本研究考虑的不同处理方式和生态系统下,研究了土壤CO2,N2O和CH4通量以及土壤理化和生物学参数。结果表明,小地理区域内土壤呼吸的季节和空间变化,主要受土壤温度和湿度的影响,此外,西班牙瓜达拉马山脉北坡的松木-栎木混合生态系统中的土壤碳和氮储量也受到控制。对野火的长期影响(6–8年)的分析表明,从冬青栎,栎栎和樟子松林分烧毁后的土壤呼吸产生的年度碳损失分别为450 gCm-2yr-1、790 gCm-2yr-1和分别为1220 gCm-2yr-1;由于树木损失,与未燃烧的土地相比,燃烧的土地减少了43%,22%和11%的燃烧。火灾可能会改变N2O和CH4通量,尽管这种变化的程度取决于场地,土壤特征和季节性气候条件。在Q.ilex林分中,燃烧的部位显示出较高的CH4氧化,而在樟子松林中,氧化速率较低。在烧毁的地点发现了Q.pyrenaica林分中N2O通量的减少以及土壤小气候的变化。较高的土壤温度和较低的土壤含水量。在燃烧部位,可交换阳离子,C / N比,pH,细根和微生物生物量也被发现降低。尽管土壤有机碳没有显着改变,但有机物质的质量却发生了变化,显示出不稳定碳的减少和耐火材料形式的相对增加,从而导致土壤呼吸对燃烧地点的温度(Q10值)的敏感性降低。 Dehesa研究的结果表明,在研究期间,西班牙所研究的Dehesa系统使用的轻度放牧和浅层耕作方法对土壤呼吸和土壤微气候有轻微但不一致的影响。在放牧系统中,由于放牧的影响,土壤呼吸的减少约为12%。然而,在放牧的土壤中,碳库中的3 Mg / ha和氮库中的0.3 Mg / ha的增加被观察到。尽管未发现耕作对土壤呼吸的明显影响,但耕种土壤中C种群降低了3.5 Mg / ha,N种群降低了0.3 Mg / ha。树冠的存在导致土壤呼吸,土壤碳和氮储量的增加,而土壤水分被发现在土壤呼吸温度响应中起着重要作用。我们的结果表明,除非考虑除土壤温度之外的其他因素,否则使用标准模型来估计小地理区域的土壤呼吸可能并不足够。此外,野火发生多年后,温室气体通量对气候变化的不同响应强调在地中海生态系统进行的未来研究中必须将碳动力学的这些变化包括在内。此外,土壤呼吸和土壤碳和氮库对Dehesa系统中的放牧或耕作方式的不同反应,以及树冠对土壤呼吸和土壤养分含量的影响,说明了维持有益的管理措施的重要性。此外,可以通过改进所应用的管理来提高所研究的Dehesa系统的固碳能力。希望通过这项研究获得的信息将有助于增进我们对地中海系统中碳的动态和平衡的理解,并有助于预测气候变化对森林和农林业生态系统与大气之间的碳交换的影响。

著录项

  • 作者

    Uribe Vallejos Carla;

  • 作者单位
  • 年度 2013
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  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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