干旱胁迫对黑杨挥发性有机物排放的影响研究

来源 :青岛理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:LXX_ACCP
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着干旱频率和强度的增加,干旱胁迫对植物源挥发性有机物(Biogenic Volatile Organic Compounds,BVOCs)的影响受到越来越多关注。为探究干旱胁迫对黑杨排放BVOCs的影响、探究不同干旱程度、复水后、复合其它环境因子等对BVOCs排放速率的影响,干旱胁迫对BVOCs排放影响的机理,以及干旱胁迫对BVOCs排放量估算的影响。同时利用第九次林业资源普查报告,广泛调研BVOCs排放因子最新研究成果,运用光温模型,对山东省植物源挥发性有机物排放量进行估算,并分析对臭氧和二次有机气溶胶(SOA)排放潜势进行估算。(1)通过综述干旱胁迫对BVOCs排放影响方面取得的研究进展,划分干旱程度,探究了干旱对BVOCs排放的影响.结果表明:随着干旱程度的加深,BVOCs的排放先增加后减少。干旱胁迫对BVOCs影响机理的研究发现,净光合速率和气孔导度对水分亏损的敏感度高于BVOCs,BVOCs的释放是植物应对干旱胁迫的保护机制。(2)使用便携式光合仪-动态封闭采样系统对黑杨的BVOCs排放进行研究,同时测量了净光合速率、气孔导度等生理参数。结果表明,干旱胁迫对黑杨的排放异戊二烯的影响是在干旱初期刺激异戊二烯排放,后抑制异戊二烯排放。短期和长期干旱均在第3天达到排放峰值,较第一天分别增加77.86%和44.25%。短期干旱和长期干旱对单萜烯的排放没有明显规律性。杨树是主要的异戊二烯排放种,短期干旱和长期干旱未胁迫速率分别为14.0 nmol/(m2s)和18.23 nmol/(m2s),单萜烯的排放并无较大差异,主要的单萜烯排放物种是柠檬烯、月桂烯、α-松油烯和γ-松油烯。复水后植物BVOCs排放速率迅速恢复,短期干旱的异戊二烯恢复速度快于长期干旱。(3)基于对16种优势植被类型的测算,2016年山东省BVOCs排放总量为198 Gg C,异戊二烯排放量为177 Gg C,占比89.1%。单萜烯和OVOCs排放量分别为:16.4 Gg C和5.10 Gg C,占比8.3%和2.6%。7月BVOCs排放量最高,占比29.1%,其中异戊二烯、单萜烯和其他VOCs(OVOCs)的占比分别为90.8%、7.03%和2.1%。BVOCs季节变化明显,除冬季外主要排放异戊二烯,冬季主要排放单萜烯和OVOCs。杨树是主要的BVOCs和异戊二烯排放量的贡献者,排放量为84.2 Gg C。草地是单萜烯排放量最大的植物,排放量为11.4 Gg C。BVOCs对臭氧生成潜势的贡献量为1939 Gg C,异戊二烯是主要的贡献者,占比96.6%。对SOA生成潜势的贡献为:8.46 Gg C,异戊二烯和单萜烯分别占比41.7%和58.3%。
其他文献
当前,我国对文物保护利用及文化传承愈发重视,历史街区作为体现城市历史风貌的重要载体,对传承地区文化有着不可或缺的作用。然而各地在保护性开发过程中,均存在拆除重建、破坏性改造的问题,损失了大量重要历史信息。如何对历史街区立面要素进行科学的价值评价,如何对历史街区立面要素面积占比、构成形式进行精准控制的问题亟待解决。历经三年研究发现:现有历史街区保护研究以定性结论居多,历史街区立面的修缮保护缺乏从建筑
近年来,能源短缺和环境污染不断加剧。与此同时,人们对舒适健康居住环境的需求也日益增加。为响应“节能减排”的国家号召和人们日益增长的健康需求,可再生能源技术的研究、新型节能供暖方式的推广等在我国的采暖领域具有极大的潜力。在目前的“清洁取暖”工作中,空气源热泵成为可替代燃煤等传统供热形式的可再生能源技术,在我国北方“煤改电”工程中得到广泛应用。基于制冷剂毛细管地板供热的空气源热泵系统是一种新型的无水地
近些年来,磁流体动力学(MHD)在天体物理、核聚变装置中液态金属的冷却和流动控制、磁流体发电、金属电磁铸造等领域的应用逐渐广泛。磁流体动力学的工业应用涉及流动不稳定性等基础理论问题,例如磁流体由稳态流动向周期性振荡流动转变的不稳定性。由于多物理场耦合以及复杂的物理机制,使得磁流体不稳定性研究成为本领域研究的热点和难点。本文针对三维方腔内磁流体振荡不稳定性开展研究,采用配置点谱方法与人工压缩法相结合
随着我国经济的快速发展和日常生活节奏的加快,高速地铁在城市交通中扮演的角色越来越重要。高速地铁列车在隧道中运行时,一方面会在隧道入口处形成与列车运动方向相反的出口流;另一方面会持续地在隧道内产生压力波并且压力波会以音速的速度在隧道内来回传播,以上现象对列车运行的稳定性、安全性以及旅客的舒适性等产生影响。含有中隔墙分隔的“单洞双线”地铁隧道,由于特殊的结构设计,列车在行驶过程产生的压力波现象更加明显
超高性能混凝土(Ultra-High Performance Concrete,UHPC),因为一般需掺入钢纤维或聚合物纤维,也被称作超高性能纤维增强混凝土(Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concrete,UHPFRC)。由于其超高强度、优异的耐久性、高抗拉强度和高韧性的特点,在桥梁、公路、建筑维修加固、外墙装饰、轻薄结构和防护结构等工程应用具有广
扣件式模板支撑架是整个模板支撑体系中应用最广、库存量最大的模板支撑形式,具有施工速度快、安装简单、受力合理等众多优点,成为工程建设中最常用的模板支撑形式之一。支撑架扣件节点是整个支撑体系中受力最为复杂和集中的部位,一旦发生损伤,将会导致节点连接失效,进而促发整个模板支撑系统倒塌,造成人民生命财产损失;另一方面,材料的老化,安装模板支架时螺栓旋拧不到位、假拧、空拧,以及模板使用阶段复杂的现场施工荷载
吹填陆域作为围海造陆工程中最主要的陆域形式,发展吹填陆域是解决沿海城市经济发展需要与建设用地不足矛盾的有效途径,对于缓解我国人均土地面积短缺、疏浚海运航道等现实问题也有着重要意义。采用吹填陆域地基处理技术对吹填场地进行地基处理,是吹填陆域交付使用的前提,如何选择合理的吹填陆域地基处理技术有效加固吹填土地基一直是国内外学者研究的重难点。本文依托山东某人工岛(一期)地基处理工程,采用现场试验对大面积复
建筑工业化通过现代化的制造、运输、安装及管理,能够增加机械设备使用率、减少人工劳动、提高施工速度、降低工程成本及提升建筑质量。钢结构作为推动建筑工业化发展的重要结构形式之一,其具有构件设计标准化、生产工厂化、运输物流化、安装专业化、施工效率高以及施工废弃物少等特点。钢结构被广泛应用在工业厂房、高层建筑、大跨度空间结构等领域。梁柱节点是钢结构传力的重要部位,会直接关系到结构的安全。在结构抗震设计中除
随着世界各国对石油的需求和海上石油开采运输的增加,海洋溢油事故频繁发生,对海洋环境和生态安全造成严重的威胁。生物炭(Biochar,BC)由生物质材料限氧热解制得,具有材料来源广泛、制备工艺简单和价廉等优点,同时还因其孔隙多,比表面积大,官能团丰富而具有较强的吸附能力,可用于修复海洋石油污染。本研究首先以玉米芯(corncob)、松木屑(pine sawdust)和玉米秸秆(maize straw
随着建筑科技的进步,现代建筑较多的采用玻璃幕墙和透明屋面等外立面装饰结构,虽然有着美观、加强自然采光等优点,但会使更多的太阳辐射也进入室内,太阳辐射对人体热舒适的影响显著,合理利用太阳辐射,可以降低建筑能耗。在ASHRAE Standard-55-2017中给出了室内太阳辐射的相关变量的计算方法,但仍有很多问题需要深入探索,比如太阳辐射下不同平均辐射温度计算方法的适用性分析、不同太阳辐射强度下人体