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研究背景
水分是限制植物生長的關(guān)鍵因素,特別是在全球氣候變化的背景下,干旱半干旱地區(qū)的生態(tài)水文過程和植被水分利用策略受到顯著影響。煤礦開采,尤其是露天礦,對環(huán)境破壞嚴(yán)重。黑岱溝露天煤礦位于黃土高原生態(tài)脆弱區(qū),礦區(qū)的生態(tài)修復(fù)已成為重點工作。排土場的植被恢復(fù)對于合理利用水土資源和促進(jìn)煤礦可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。
目前,礦區(qū)生態(tài)修復(fù)中的水問題研究主要集中在土壤水文效應(yīng)、物理性質(zhì)和坡面侵蝕等方面,但對植物水源及其利用機(jī)制的定量研究較少。利用穩(wěn)定同位素技術(shù),可以高效分析植物的水源,并通過多源混合模型量化各水源的貢獻(xiàn)率。例如,深根植物通常利用深層土壤水,而淺根植物則更多依賴淺層水分。由于煤礦開采擾動了土壤結(jié)構(gòu),植物的水源利用方式與自然狀態(tài)下有所不同。此外,雨季的不同月份中,植物水源及其利用機(jī)制也存在差異。??
因此,本研究以黑岱溝露天礦排土場為例,分析蒙古松、檸條和紫花苜蓿在雨季的水分來源及其利用機(jī)制,并提出兩項假設(shè):H1,三種植物的水源可能相似;H2,不同月份的水源利用程度會有所不同。
實驗過程
研究區(qū)黑岱溝露天煤礦位于準(zhǔn)格爾煤田中部(圖1),礦區(qū)屬溫帶半干旱大陸性氣候,海拔1256m,年平均氣溫7.2 ℃,年平均降雨量408mm。研究期間,6月至8月的總降雨量占全年的70%以上。無霜期在125至150天之間,平均日照時數(shù)為3119.3 h。礦區(qū)排土場為多級臺地式排土場,由搗蒜溝排土場、東排土場、北排土場、西排土場、內(nèi)排土場、東排土場6座排土場組成。土壤類型以黃綿土為主,養(yǎng)分含量較低。該區(qū)植被屬暖溫帶草原區(qū),以低矮稀疏的天然植被為主,蓋度不足30%,優(yōu)勢種有長山針茅、蒙古百里香、賴草等。排土場內(nèi)人工植被有檸條、臭柏、山杏等(表1)。
圖1. 研究區(qū)域的位置
表1. 研究區(qū)域概況
選擇3種典型的可恢復(fù)樣地的植物作為研究對象,即蒙古楊樣地、檸條樣地和苜蓿樣地(圖2)。試驗于2023年6月至8月的雨季進(jìn)行。每月樣品采集2天,天氣晴朗、無云,前3天無降雨事件。每分鐘記錄一次數(shù)據(jù),連續(xù)觀測研究期間該地區(qū)的降雨量(mm)、大氣溫度(℃)和空氣相對濕度(%)。每個樣地選取3株生長狀況較好的代表性植物,這些植物可以典型地反映整個試驗地的生長水平。采集每株植物的木質(zhì)部枝條,同時進(jìn)行降水和土壤采樣。
圖2. 三種植物的圖像
在每個樣地選取3株長勢良好、形態(tài)相似的植物作為樣本,每株重復(fù)采集3次枝條以減少誤差。木本植物剪取4~6個未綠抽薹枝條,剝皮露出韌皮部,每條長3~5 cm;草本植物剪取根莖最粗部分。樣品立即放入30mL棕色螺旋蓋玻璃瓶中,封口后低溫保存。每株植物冠層上方采集10~15片健康向陽葉片,包裹錫箔紙后冷藏帶回實驗室,測定木質(zhì)部和葉片中的氫、氧穩(wěn)定同位素值。
在每株植物附近1m范圍內(nèi),使用土壤鉆從0~100cm深度分10層采集土壤樣品。部分樣品用于測量土壤含水量,另一部分放入30mL棕色螺旋蓋玻璃瓶中,封口后冷藏保存,備用于測定土壤水中的氫、氧穩(wěn)定同位素值。
礦區(qū)試驗場放置雨水收集器,使用塑料漏斗和鐵皮桶收集雨水。每次降雨后,將雨水移至30mL棕色瓶中,封口并記錄降雨日期,樣品低溫保存,備用于氫、氧穩(wěn)定同位素(δ2H、δ1?O)的測定。
研究期間共采集了36個雨水樣品、288個植物樣品和1080個土壤樣品。樣品采集一周后,采用LI-2100全自動真空冷凝抽提系統(tǒng)(北京理加聯(lián)合科技有限公司)從樹枝、樹葉和土壤樣品中提取水分,水提取率為99%。過濾后的水樣采用液態(tài)水同位素分析儀測定穩(wěn)定的氫、氧同位素組成。將所得數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)平均海水(SMOW)進(jìn)行比較計算樣品中的δ2H和δ18O值。
圖3. 研究區(qū)域降水量、氣溫、相對濕度在(a)月尺度和(b)季尺度的變化特征
研究區(qū)降水、氣溫、相對濕度的季節(jié)變化特征如圖3b所示。從季節(jié)尺度上可以看出,降水主要集中在夏季,夏季總降水量為539.68 mm,占年降水總量的70.27%。降水量大小順序為:夏季(539.68 mm)>春季(107.42 mm)>秋季(106.28 mm)>冬季(14.6 mm)。春季天氣相對干燥,相對濕度較低,秋季降水充沛,相對濕度較高,降水與氣溫表現(xiàn)出較好的協(xié)同性。相對濕度大小順序為:秋季(55.21%)>夏季(53.28%)>冬季(42.98%)>春季(30.33%)。
圖4. 不同土層土壤含水量特征及土壤水δ2H和δ18O值。((A–C):代表樟子松地點;(D–F):代表檸條地點;(G–I):代表紫花苜蓿地點)
圖5. 土壤水LC過量值的垂直分布特征。((a–c):代表從6月到8月的月份)
圖6. 研究區(qū)域 6-8 月降水、土壤水、莖水和葉水中 δ2H 與 δ18O 關(guān)系:(a)樟子松地點,(b)檸條地點,(c)紫花苜蓿地點;GMWL:全球大氣降水線;LMWL:局部大氣降水線;SWL:土壤水線;PWL:植物水線;LWL:葉水線
表2. 各潛在水源的δ2H和δ18O特征
圖7. 樟子松、檸條、紫花苜蓿莖水和土壤水δ18O變化。(A–C):代表樟子松;(D–F):代表檸條;(G–I):代表紫花苜蓿)
圖8. 樟子松、檸條、紫花苜蓿對潛在水源的利用率。(PS:樟子松;CK:檸條;MS:紫花苜蓿)((a–c):代表從6月到8月的月份)
結(jié)? ? 論
本研究利用氫、氧穩(wěn)定同位素和IsoSource模型,對黑岱溝露天礦排土場典型恢復(fù)性植物樟子松、檸條和苜蓿吸水來源進(jìn)行了研究。結(jié)果表明,3種植物的吸水來源均以土壤水為主,在雨季不同時期,植物能根據(jù)土壤水分情況改變吸水深度。在土壤水分充足的條件下(6月份),樟子松和苜蓿主要吸收淺層和中層土壤(0~60 cm)水分,利用率分別為55.5%和59%;檸條吸水深度較為均衡,淺層、中層和深層土壤水的吸水比例差別不大。當(dāng)土壤含水量降低時(8月),深層土壤水(60~100 cm)成為3種植物吸水的主要來源,利用率均在71.7%以上。對于干旱半干旱地區(qū)植物的生存而言,土壤水分補給的轉(zhuǎn)化機(jī)制是關(guān)鍵的生態(tài)水文過程。此外,檸條的水分利用模式具有明顯的可塑性,其吸水深度會隨著土壤水分有效性的變化而調(diào)整,能夠靈活利用各層土壤水分,干旱時可以轉(zhuǎn)換利用程度以適應(yīng)環(huán)境變化,可能比樟子松和紫花苜蓿更適合當(dāng)?shù)嘏磐翀龅陌敫珊淡h(huán)境。研究結(jié)果可為今后排土場的生態(tài)植被恢復(fù)和生態(tài)系統(tǒng)管理提供參考。
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