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安裝刺絲圍欄對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響多大

文章關(guān)鍵詞:刺繩護(hù)欄網(wǎng),刺鐵絲     |    作者:浩榮刺繩廠     |     發(fā)布時(shí)間:2018-10-31 22:19:52    |     關(guān)注度:
【導(dǎo)讀】:   安裝刺鐵絲的利與弊青藏高原雄居亞洲大陸的中部,總面積250萬km2以上,有“地球第三極”之稱。青海湖流域位于青藏高原東北部,是西風(fēng)、東南季風(fēng)和西南季風(fēng)的交匯帶,屬于全球氣候變化敏感區(qū)域和脆弱地區(qū),是典型的高原半干旱高寒氣候,具有常年干寒、多風(fēng)、溫差較大、太...

  安裝刺鐵絲的利與弊

       青藏高原雄居亞洲大陸的中部,總面積250萬km2 以上,有“地球第三極”之稱。青海湖流域位于青藏高原 東北部,是西風(fēng)、東南季風(fēng)和西南季風(fēng)的交匯帶,屬于全球氣候變化敏感區(qū)域和脆弱地區(qū),是典型的高原半干旱高 寒氣候,具有常年干寒、多風(fēng)、溫差較大、太陽輻射強(qiáng)等特點(diǎn)。青海湖流域坐落于海拔3000m 以上,地處高海拔 高緯度,以其獨(dú)特的地形成為全球變化的敏感區(qū)域,因而倍受世界各國政府和科學(xué)家的普遍關(guān)注[ 1]。作為青海湖 流域較為典型的植被類型,高寒草甸化草原生態(tài)系統(tǒng)具有典型的地帶性分布特征,其生態(tài)系統(tǒng)功能極其脆弱[ 2]。 放牧與圍欄封育是該地區(qū)草地利用的最主要方式之一,在退化土地恢復(fù)和植被重建過程中,圍欄封育以其投資 少、見效快的特點(diǎn),已經(jīng)成為退化土地恢復(fù)的重要措施之一,并被世界各國廣泛采用。封育后,由于地上生物量和 蓋度的變化從而引起相應(yīng)的土壤溫度與濕度的變化[ 3],進(jìn)而引起相應(yīng)的土壤生物化學(xué)過程的變化[ 4]。

刺鐵絲

  渠道全線共計(jì)設(shè)置鋼板網(wǎng)圍欄長達(dá)135km。根據(jù) 實(shí)測數(shù)據(jù), 渠線共有89段坡段。 坡段長度為1.63~ 96.1m,坡段高差為0.56~10.98m,坡段角度為1.85°~ 33.31°。 為提升防護(hù)水平,依地形設(shè)置不同角度異型 圍欄(圍欄角度α=0°為正常圍欄)。 傳統(tǒng)的試算法固 然能解決問題,但是由于地形復(fù)雜,坡段數(shù)量多,計(jì) 算量龐大,因此,筆者采用遺傳算法實(shí)現(xiàn)對(duì)坡段處圍 欄優(yōu)化設(shè)計(jì)。

  土壤呼吸是陸地生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)的重要組成部分,大約把植被通過光合作用所固定的碳的1/4返還到大氣 中,是土壤、大氣、植被中碳交換的重要過程,對(duì)陸地生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)有巨大的作用,土壤CO2 呼吸大約占到土壤 呼吸的3/4,是地下碳循環(huán)的重要體現(xiàn)[ 5]。非生長季土壤呼吸是非生長季生態(tài)系統(tǒng)釋放CO2 的一個(gè)重要組成部 分,顯著地影響著碳收支[ 6 -7]。相關(guān)研究表明陸地生態(tài)系統(tǒng)碳匯具有明顯的季節(jié)變化和年際變化[ 8]。然而,已往 的大多數(shù)研究都集中在對(duì)生長季土壤呼吸的測定,對(duì)年土壤呼吸量的估算大多基于非生長季土壤呼吸為0的假 設(shè)[ 6]。近期的研究表明,非生長季土壤呼吸不僅不為0而且能占到年土壤呼吸總量的14%~30%,并且受多種 因素影響,例如降雪厚度[ 7]、土壤溫度和含水量[ 4]以及土壤微生物的活性[ 9]。

刺鐵絲安裝圖

安裝好的刺鐵絲

      草原上安裝刺鐵絲有什么作用

  由于草原承包經(jīng)營責(zé)任制的推行,牧民對(duì)于加固、加高自家草場圍欄具有較高的積極性,造成草原上圍欄密度大、高度高等現(xiàn)象,這對(duì)于野生動(dòng)物的生存而言是極具破壞性甚至毀滅性的。以青海湖普氏原羚為例,普氏原羚是我國一級(jí)保護(hù)動(dòng)物,目前只有我國青海湖周邊存在零星的幾個(gè)普氏原羚種群。

  雖然牛欄網(wǎng)這種鐵絲網(wǎng)圍欄產(chǎn)品,不算是新興的產(chǎn)品,但是還有一部分新手對(duì)此產(chǎn)品還不是太了解,下面就請(qǐng)專家介紹一下,方便大家正確選擇牛欄網(wǎng)(草原網(wǎng))。

刺鐵絲

  程度上決定著全球氣候變暖背景下土壤與大氣中 CO2 的交換能力。在以往的生態(tài)學(xué)模型中大多采用單一不變 的 Q10值進(jìn)行模擬土壤與大氣之間的CO2 交換,并在此基礎(chǔ)上估計(jì)全球溫度的變化。但實(shí)際上,近些年的研究表 明,土壤呼吸的溫度敏感性是隨著溫度的變化而變化的,在不同的環(huán)境條件下土壤呼吸往往具有不同的溫度敏感 性。然而,一方面由于非生長季青藏高原惡劣的工作條件;另一方面由于以往的研究大多認(rèn)為非生長季的土壤呼 吸對(duì)全年土壤呼吸量的貢獻(xiàn)不重要,甚至認(rèn)為非生長季土壤呼吸為0,使得目前關(guān)于青藏高原地區(qū)非生長季土壤 呼吸的研究和報(bào)道較少。使得我們對(duì)非生長季土壤呼吸對(duì)年土壤呼吸的貢獻(xiàn)以及非生長季土壤呼吸對(duì)溫濕度的 響應(yīng)的認(rèn)識(shí)存在一定的局限。