CN102590007B - 一种稻田表层土壤净碳储量估算方法 - Google Patents

一种稻田表层土壤净碳储量估算方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102590007B
CN102590007B CN 201210044331 CN201210044331A CN102590007B CN 102590007 B CN102590007 B CN 102590007B CN 201210044331 CN201210044331 CN 201210044331 CN 201210044331 A CN201210044331 A CN 201210044331A CN 102590007 B CN102590007 B CN 102590007B
Authority
CN
China
Prior art keywords
soil
thickness
test
carbon
change
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN 201210044331
Other languages
English (en)
Other versions
CN102590007A (zh
Inventor
陈安磊
谢小立
魏文学
陈春兰
朱捍华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Institute of Subtropical Agriculture of CAS
Original Assignee
Institute of Subtropical Agriculture of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Institute of Subtropical Agriculture of CAS filed Critical Institute of Subtropical Agriculture of CAS
Priority to CN 201210044331 priority Critical patent/CN102590007B/zh
Publication of CN102590007A publication Critical patent/CN102590007A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102590007B publication Critical patent/CN102590007B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

本发明公开了一种稻田表层土壤碳储量估算的方法,其步骤:A、确定表层土壤的基准统计厚度,计算该厚度内表层土壤质量和土壤碳储量;B、测定试验第i年时基准统计厚度内表层土壤容重、有机碳含量及2倍基准统计厚度内土壤有机碳含量,计算试验第i年时基准统计厚度内土壤质量和土壤碳储量;C、根据质量守恒原理,计算试验i年前后基准统计厚度内表层土壤质量的差值;D、通过表层土壤质量差值和容重变化情况来确定碳储量校正方法;E、根据公式计算试验第i年时等质量表层土壤的碳储量值及表层土壤净碳储量值。方法易行,操作简便,通过质量守恒原理对质量变化的表层土壤碳储量进行校正,达到提高表层土壤净碳储量估算精度。

Description

一种稻田表层土壤净碳储量估算方法
技术领域
本发明涉及农田土壤碳储量技术领域,更具体涉及一种稻田表层土壤净碳储量估算的方法,适合于全球变化领域中农田(稻田表层)土壤碳储量估算。
背景技术
稻田碳储量是陆地生态系统中重要的碳库之一,而稻田耕层土壤碳储量是其中变化最大的部分,耕层土壤碳储量对施肥等农作措施、气候变化的响应受到生态环境和全球变化等研究领域的广泛关注,而对稻田表层土壤碳储量的精确估算是以上研究的基础。目前表层土壤碳储量的估算主要有:①固定层次法,是基于假设试验前后表层土壤厚度(HFD)固定不变条件下的估算方法,估算公式如下:Ci,FD=conci×BDi×HFD×10,式中HFD是假设的固定表层土壤厚度,Ci,FD是HFD厚度表层土壤的碳储量(t hm-2),conci是HFD厚度表层土壤有机碳含量(kgt-1),BDi是HFD厚度土壤容重(t m-3)。但随着稻田的长期耕作、施肥,表层土壤容重会产生升高或降低的趋势,随之表层土壤厚度也呈现出相对应的变化,而采用固定层次估算法忽略了这种表层土壤厚度变化现象,直接导致试验前后统计的表层土壤重量不一致,将产生较大的系统估算误差。②变化土壤层次法,根据土壤容重变化情况或调查的表层土壤厚度情况,统一增加或减少表层土壤厚度值,虽然在一定程度上提高了估算精度,但是该方法忽略了容重变化的差异性,减小试验处理间碳储量变化的差异性。因此,有必要设计新的估算方法,需要同时考虑土壤容重及表层土壤厚度变化对表层土壤净碳储量估算的影响,进一步校正净碳储量变化值。
发明内容
本发明的目的是在于提供一种稻田表层土壤碳储量估算的方法,方法易行,操作简便。该方法依据试验前后表层土壤质量守恒原理,区分相同厚度表层土壤质量变化,结合土壤容重变化特征,通过校正这部分质量变化的表层土壤碳储量,达到提高表层土壤净碳储量估算精度目的,为稻田表层土壤碳储量研究提供科学估算方法。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术措施:
以试验开始时稻田表层土壤厚度为基准统计厚度,采用质量守恒的原理,计算试验第i年时与试验开始时(第0年)基准统计厚度内表层土壤的质量差值,该质量差值为土壤容重变化带来的基准统计厚度内的土壤质量的变化,再利用该质量的土壤碳储量来校正第i年表层土壤净碳储量变化值。
一种稻田表层土壤碳储量估算的方法,其步骤是:
A、本方法中是根据试验前后同一厚度内的表层土壤作基准进行研究的。需要首先确定实验前表层土壤基准统计厚度,用H0表示,同时需要获得该厚度内试验开始时的数据,如土壤容重(BD0)、土壤有机碳含量(conc0),下标用0表示。本方法以试验开始时的表层土壤厚度为基准统计厚度(H0),该厚度内表层土壤质量(M0)和土壤碳储量(C0,FD)分别利用公式M0=BD0×H0×104和公式C0,FD=conc0×M0×10-3进行计算。
B、其次,确定试验进行i年时土壤的基本数据,为了比较的一致性,测定实验第i年时基准统计厚度(H0)内的表层土壤容重(BDi)、有机碳含量(conci),下标用i表示。但是还需要对H0层次内的数据进行校正,这也是本方法的关键点,需要测定下层土壤的数据,即基准统计厚度H0~2倍基准统计厚度H0内的土壤有机碳含量(concib),concib为第i年下层(b)土壤有机碳含量,下标用ib表示。第i年时基准统计厚度(H0)内土壤质量(Mi)和土壤碳储量(Ci,FD)分别利用公式Mi=BDi×H0×104和公式Ci,FD=conci×Mi×10-3计算。
C、根据质量守恒原理,计算同一基准统计厚度(H0)内表层土壤试验i年后的土壤质量与实验开始时的土壤质量的差值,计算公式为Mi,chnange=M0-Mi。土壤质量M0是实验开始时H0厚度内的表层土壤质量,Mi是实验i年时H0厚度内的表层土壤质量,Mi,cange是两者的差值。
D、通过计算基准统计厚度(H0)内变化的表层土壤质量(Mi,cange)的碳储量来获得碳储量校正值(Ci,change)。依据Mi,change大小,校正值(Ci,change)有3种校正情况:
(1)在土壤质量Mi,change=0条件下,试验前后土壤容重没有发生变化,H0厚度内土壤净碳储量校正值(Ci,change)为0,即Ci,change=0;
(2)在土壤质量Mi,change>0条件下,试验第i年时土壤容重降低,H0厚度内土壤碳储量校正值(Ci,change)为正值,计算公式为Ci,change=concib×Mi,change×10-3
(3)在土壤质量Mi,change<0条件下,试验第i年时土壤容重升高,H0厚度内土壤碳储量校正值(Ci,change)为负值,计算公式为Ci,change=conci×Mi,change×10-3
E、根据公式Ci,equiv=Ci,FD+Ci,change计算等质量的表层土壤试验第i年时的碳储量;根据公式Ci,equiv=Ci,FD+Ci,change-C0,FD,计算表层土壤试验第i年时净碳储量值;
其中:Ci,equiv为表层土壤净碳储量值,Ci,FD为实验第i年时H0厚度内土壤碳储量值,Ci,change为第i年时表层土壤碳储量校正值,C0,FD为试验开始时基准统计厚度(H0)内土壤碳储量值。
本发明具有以下优点:
根据表层土壤试验前后质量守恒原理,同时考虑了土壤容重及表层土壤厚度变化对表层土壤净碳储量估算的影响,只需获取试验前后土壤容重及有机碳数据即可对表层土壤碳储量进行校正,方法简便,易于操作。该等质量法在土壤容重降低的情况下,通过增加净碳储量的校正方法来提高估算精度及处理间差异敏感性;该等质量法在土壤容重升高的情况下,通过等质量法减少净碳储量的校正方法来提高估算精度。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1为一种表层土壤容重降低的碳储量估算示意图。
图2为一种表层土壤容重升高的碳储量估算示意图。
图3为一种表层土壤容重不变的碳储量估算示意图。
图4为一种长期不同施肥稻田表层土壤净碳储量估算结果图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进一步详细描述:实现本发明的方法的示意图如图1、图2和图3所示。
实施例1:(在稻田土壤容重降低的情况下,实现本发明方法的示意图如图1)
一种稻田表层土壤碳储量估算的方法,其步骤是:
A、以试验开始时稻田表层土壤厚度作为基准统计厚度H0,测定试验开始时该厚度H0内的土壤容重(BD0)、土壤有机碳含量(conc0)和试验第i年时该该厚度H0内的土壤容重(BDi)和有机碳含量(conci)。同时在试验第i年时测量基准统计厚度H0~2倍基准统计厚度H0厚度内土壤有机碳含量(concib)。
B、根据公式Ci,FD=conci×Mi×10-3和公式Mi=BDi×H0×104计算第i年基准统计厚度H0内土壤的碳储量(Ci,FD),根据公式C0,FD=conc0×M0×10-3和公式M0=BD0×H0×104计算试验开始时基准统计厚度H0内土壤的碳储量(C0,FD)。
式中Mi和M0分别是第i年和试验开始时基准统计厚度H0内的土壤质量(thm-2),Ci,FD和C0,FD分别是第i年和试验开始时该厚度内的土壤碳储量(t hm-2),conci和conc0是第i年和试验开始时该厚度内土壤有机碳含量(kg t-1),BDi和BD0是第i年和试验开始时该厚度内的土壤容重(t m-3),10-3和104是单位转化系数。
C、依据质量守恒原理,根据公式Mi,change=M0-Mi计算试验第i年与试验开始时基准统计厚度H0内的土壤质量差值。
D、根据土壤质量差值(Mi,change)的计算结果确定表层土壤碳储量的校正方法,本实施例中土壤容重降低,即土壤质量Mi,change>0,即在试验第i年时基准统计厚度H0内的土壤质量降低的情况下,表层土壤碳储量校正值为Ci,change,计算公式为Ci,change concib×Mi,change×10-3
E、根据公式Ci,equiv=Ci,FD+Ci,change计算等质量的表层土壤试验第i年时的碳储量;根据公式Ci,equiv=Ci,FD+Ci,change-C0,FD,计算表层土壤试验第i年时净碳储量值;
其中:Ci,equiv为表层土壤净碳储量值,Ci,FD为实验第i年时H0厚度内土壤碳储量值,Ci,change为第i年时表层土壤碳储量校正值,C0,FD为试验开始时基准统计厚度(H0)内土壤碳储量值。
实施例2:(在稻田土壤容重升高的情况下,实现本发明方法的示意图如图2)
一种稻田表层土壤碳储量估算的方法,其步骤是:
A、以试验开始时稻田表层土壤厚度作为基准统计厚度H0,测定试验开始时该厚度H0内的土壤容重(BD0)、土壤有机碳含量(conc0)和试验第i年时该厚度H0内的土壤容重(BDi)和有机碳含量(conci)。
B、根据公式Ci,FD=conci×Mi×10-3和公式Mi=BDi×H0×104计算第i年基准统计厚度H0内土壤的碳储量(Ci,FD),根据公式C0,FD=conc0×M0×10-3和公式M0=BD0×H0×104计算试验开始时基准统计厚度H0内土壤的碳储量(C0,FD)。
式中Mi和M0分别是第i年和试验开始时基准统计厚度H0内的土壤质量(thm-2),Ci,FD和C0,FD分别是第i年和试验开始时该厚度内的土壤碳储量(t hm-2),conci和conc0是第i年和试验开始时该厚度内土壤有机碳含量(kg t-1),BDi和BD0是第i年和试验开始时该厚度内的土壤容重(t m-3),10-3和104是单位转化系数。
C、依据质量守恒原理,根据公式Mi,change=M0-Mi计算试验第i年与试验开始时基准统计厚度H0内的土壤质量差值。
D、根据土壤质量Mi,change的计算结果确定土壤碳储量的校正方法,本实施例中土壤容重升高,即土壤质量Mi,change<0,即在试验第i年时基准统计厚度H0内的表层土壤质量升高的情况下,表层土壤碳储量校正值为Ci,change,计算公式为Ci,change=conci×Mi,change×10-3
E、根据公式Ci,equiv=Ci,FD+Ci,change计算等质量的表层土壤试验第i年时的碳储量;根据公式Ci,equiv=Ci,FD+Ci,change-C0,FD,计算表层土壤试验第i年时净碳储量值;
其中:Ci,equiv为表层土壤净碳储量值,Ci,FD为实验第i年时H0厚度内土壤碳储量值,Ci,change为第i年时表层土壤碳储量校正值,C0,FD为试验开始时基准统计厚度(H0)内土壤碳储量值。
实施例3:(在稻田土壤容重不变的情况下,实现本发明方法的示意图如图3)
在稻田土壤容重不变的情况下,在土壤质量Mi,change=0条件下,试验前后土壤容重没有发生变化,净碳储量校正值为Ci,change=0,即在本条件下表层净碳储量变化值不需要校正。表层土壤碳储量估算的方法,其步骤是:
A、以试验开始时稻田表层土壤厚度作为基准统计厚度H0,测定试验开始时该厚度H0内的土壤容重(BD0)、土壤有机碳含量(conc0)和试验第i年时该该厚度H0内的土壤容重(BDi)和有机碳含量(conci)。
B、根据公式Ci,FD=conci×Mi×10-3和公式Mi=BDi×H0×104计算第i年基准统计厚度H0内土壤的碳储量(Ci,FD),根据公式C0,FD=conc0×M0×10-3和公式M0=BD0×H0×104计算试验开始时基准统计厚度H0内土壤的碳储量(C0,FD)。
式中Mi和M0分别是第i年和试验开始时基准统计厚度H0内的土壤质量(thm-2),Ci,FD和C0,FD分别是第i年和试验开始时该厚度内的土壤碳储量(t hm-2),conci和conc0是第i年和试验开始时该厚度内土壤有机碳含量(kg t-1),BDi和BD0是第i年和试验开始时该厚度内的土壤容重(t m-3),10-3和104是单位转化系数。
C、根据公式Ci,equiv=Ci,FD-C0,FD计算表层土壤试验第i年时净碳储量值;
其中:Ci,equiv为表层土壤净碳储量值,Ci,FD为实验第i年时H0厚度内土壤碳储量值,C0,FD为试验开始时基准统计厚度(H0)内土壤碳储量值。
试验例1:
选用中国科学院桃源农业生态试验站稻田长期定位试验(1990年开始)的8个处理进行研究20年后(2010年)表层土壤碳储量的变化,8个处理分别为:①不施化肥,收获物全部移出系统(CK);②不施化肥,收获物中养分循环利用(C);③施化肥N,收获物移出系统(N);④在施化肥N的基础上,收获物中养分循环利用(N+C);⑤施化肥N、P,收获物移出系统(NP);⑥在施化肥N、P的基础上,收获物中养分循环利用(NP+C);⑦施化肥N、P、K,收获物移出系统(NPK);⑧在施化肥N、P、K的基础上,收获物中养分循环利用(NPK+C)。收获物中养分循环利用简称C。大田试验每处理3次重复,随机区组排列。有“C”处理冬季种植紫云英(Astragalus sinicus L.),春耕时将紫云英翻压入泥作早稻基肥;早晚稻稻草全部直接还田;生产稻谷的50%(1994年以前为80%)以及全部空秕谷粉碎后喂猪,猪粪尿作为第二年的早稻基肥。供试化肥为尿素(N:45%)、过磷酸钙(P2O5:12%)和氯化钾(K2O:60%)。施肥情况:1990~1996年为N262.5kg hm-2、P39.3kg hm-2、K137.0kg hm-2;1997~2006年为N182.3kg hm-2、P39.3kg hm-2、K197.2kg hm-2
试验开始时(1990年)土壤耕层厚度(H0)为0.20m,土壤容重(BD0)为1.25t m-3,土壤有机碳量conc0为15.0g kg-2。以1990年稻田表层土壤厚度0.20m为基准统计厚度H0,测定第20年(2010年)时各处理0~0.20m表层土壤容重BD20和有机碳值con20,同时测量各处理0.20~0.40m内土壤有机碳值con20b。试验开始时0.20m土壤质量为M0,计算公式为:M0=BD0×0.20×104
根据土壤碳储量计算公式:M20=BD20×0.20×104和C20,FD=conc20×M20×10-3计算各施肥处理基准统计厚度(0.20m)内土壤的碳储量。
采用质量守恒原理,根据公式M20=BD20×0.20×104和公式M20,change=M0-M20,计算试验2010年基准统计厚度(0.20m)内土壤质量M20与1990年该厚度内土壤质量M0的差值M20,change
本实例中8个处理的土壤容重都显著降低,Mi,change>0,即在2010年0.20m的表层土壤重量变小的情况下,土壤碳储量校正值为C20,change=conc20b×M20,change×10-3
根据公式C20,equiv=C20,FD+C20,change计算试验20年时等质量的表层土壤碳储量值,式中C20,FD为基准统计厚度0.20m内的表层土壤碳储量,C20,change为表层土壤碳储量校正值。
根据公式C20,equiv=C20,FD+C20,change-C0,FD计算2010年与1990年相比表层土壤净碳储量的变化值。
计算结果比较见图4。采用等质量法估算的8种施肥方式第20年表层土壤碳储量值变化范围为4.6~21.2t hm-2(均值为11.4t hm-2),而采用固定层次法(固定层次为0.20m)计算表层土壤碳储量值变化范围为-1.1~10.4t hm-2(均值为3.5thm-2)。等质量法估算的平均净碳储量是固定层次法估值的2.2倍,且处理间的差异性比较的灵敏性更高,即处理间净碳储量值在统计学上差异性加大。
试验例2:
选用中国科学院桃源农业生态试验站常规稻田(2004年开始),研究2004~2009年表层土壤碳储量变化。稻田常规管理,收获物全部移出稻田,种植制度为双季稻,冬季休闲;小机械进行耕作。供试化肥为尿素(N:45%)、过磷酸钙(P2O5:12%)和氯化钾(K2O:60%)。每年化肥施用量相同,N230.0kg hm-2、P2O591.5kghm-2、K2O242.0kg hm-2。2004年大田耕层土壤厚度为0.20m,土壤容重(BD0)和土壤有机碳含量(conc0)分别为1.27t m-3和15.2g kg-2,2009年土壤容重值(BD6)、有机碳含量(conc6)分别为1.35t m-3和15.7g kg-2
以2004年稻田表层土壤厚度0.20m为基准统计厚度H0,根据公式C0,FD=conc0×M0×10-3和公式M0=BD0×H0×104计算试验开始时基准统计厚度H0内土壤的碳储量(C0,FD),根据公式C6,FD=dconc6×M6×10-3和公式M6=BD6×0.20×104计算第6年(2009年)基准统计厚度H0内土壤的碳储量(C6,FD)。
依据质量守恒原理,根据公式M6,change=M0-M6计算试验第6年与试验开始时基准统计厚度H0内的土壤质量差值。
根据土壤质量M6,change的计算结果确定土壤碳储量的校正方法,本实施例中土壤容重升高,即土壤质量M6,change<0,即在2009年0.20m的表层土壤重量升高的情况下土壤碳储量校正值C6,change为负值,计算公式为C6,change=conc6×M6, change×10-3
根据公式C6,equiv=C6,FD+C6,change计算等质量的表层土壤试验第6年时的碳储量;根据公式C6,equiv=C6,FD+C6,change-C0,FD,计算表层土壤试验第6年时净碳储量值;
计算结果C0,FD值为38.6t hm-2,C6,FD值为42.4t hm-2,C6,change值为-2.5t hm-2。即按固定层次法估算第6年表层土壤净碳储量变化值=C6,FD+C6,change-C0,FD,净储量值为1.3t hm-2,可见在土壤容重升高的情况下,等质量法中的校正值为负值,通过降低表层土壤净碳储量变化值来达到提高估算精度。

Claims (1)

1.一种稻田表层土壤碳储量估算的方法,其步骤是:
A、以试验开始时稻田表层土壤厚度作为基准统计厚度H0,测定试验开始时该厚度H0内的土壤容重(BD0)、土壤有机碳含量(conc0)和试验第i年时该该厚度H0内的土壤容重(BDi)和有机碳含量(conci),同时在试验第i年时测量基准统计厚度H0~2倍基准统计厚度H0厚度内土壤有机碳含量(concib);
B、根据公式Ci,FD=conci×Mi×10-3和公式Mi=BDi×H0×104计算第i年基准统计厚度H0内土壤的碳储量(Ci,FD),根据公式C0,FD=conc0×M0×10-3和公式M0=BD0×H0×104计算试验开始时基准统计厚度H0内土壤的碳储量(C0,FD);
式中Mi和M0分别是第i年和试验开始时基准统计厚度H0内的土壤质量(t hm-2),Ci,FD和C0,FD分别是第i年和试验开始时该厚度内的土壤碳储量(t hm-2),conci和conc0是第i年和试验开始时该厚度内土壤有机碳含量(kg t-1),BDi和BD0是第i年和试验开始时该厚度内的土壤容重(t m-3),10-3和104是单位转化系数;
C、依据质量守恒原理,根据公式Mi,change=M0-Mi计算试验第i年与试验开始时基准统计厚度H0内的土壤质量差值;
D、根据土壤质量差值(Mi,change)的计算结果确定表层土壤碳储量的校正方法,土壤容重降低,即土壤质量Mi,change>0,即在试验第i年时基准统计厚度H0内的土壤质量降低的情况下,表层土壤碳储量校正值为Ci,change,计算公式为Ci,change=concib×Mi,change×10-3
E、根据公式Ci,equiv=Ci,FD+Ci,change计算等质量的表层土壤试验第i年时的碳储量;根据公式Ci,net=Ci,FD+Ci,change-C0,FD,计算表层土壤试验第i年时净碳储量值;
其中:Ci,equiv为等质量的表层土壤试验第i年时的碳储量,Ci,net为表层土壤试验第i年时净碳储量值,Ci,FD为实验第i年时H0厚度内土壤碳储量值,Ci,change为第i年时表层土壤碳储量校正值,C0,FD为试验开始时基准统计厚度(H0)内土壤碳储量值。
CN 201210044331 2012-02-24 2012-02-24 一种稻田表层土壤净碳储量估算方法 Expired - Fee Related CN102590007B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201210044331 CN102590007B (zh) 2012-02-24 2012-02-24 一种稻田表层土壤净碳储量估算方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201210044331 CN102590007B (zh) 2012-02-24 2012-02-24 一种稻田表层土壤净碳储量估算方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102590007A CN102590007A (zh) 2012-07-18
CN102590007B true CN102590007B (zh) 2013-06-19

Family

ID=46478951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201210044331 Expired - Fee Related CN102590007B (zh) 2012-02-24 2012-02-24 一种稻田表层土壤净碳储量估算方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102590007B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103033599A (zh) * 2012-12-13 2013-04-10 南京信息工程大学 一种降低荒漠生态系统碳储量不确定性的测定方法
CN103235103B (zh) * 2013-04-09 2015-06-03 中国科学院亚热带农业生态研究所 一种喀斯特地区土壤养分储量取样与计算方法
CN109033459B (zh) * 2018-08-30 2021-06-15 中国科学院地理科学与资源研究所 一种土壤容重数据空间格网化构建方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19638731C1 (de) * 1996-09-12 1998-04-23 Christian Dr Siewert Verfahren zur Bestimmung der qualitativen Zusammensetzung der organischen Bodensubstanz von Mineralböden
JP2007047104A (ja) * 2005-08-12 2007-02-22 Japan Atomic Energy Agency 通気法による14co2フラックスの測定方法及び装置
CN101726448A (zh) * 2008-10-10 2010-06-09 中国科学院沈阳应用生态研究所 一种监测土样中有机质残存量的方法
CN101984353A (zh) * 2010-10-26 2011-03-09 南京信息工程大学 一种生态林土壤有机碳储量估算方法
WO2011150472A1 (en) * 2010-06-04 2011-12-08 The University Of Sydney A method of quantifying soil carbon
CN102289565A (zh) * 2011-06-14 2011-12-21 北京林业大学 一种森林生态系统碳储量动态监测技术方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19638731C1 (de) * 1996-09-12 1998-04-23 Christian Dr Siewert Verfahren zur Bestimmung der qualitativen Zusammensetzung der organischen Bodensubstanz von Mineralböden
JP2007047104A (ja) * 2005-08-12 2007-02-22 Japan Atomic Energy Agency 通気法による14co2フラックスの測定方法及び装置
CN101726448A (zh) * 2008-10-10 2010-06-09 中国科学院沈阳应用生态研究所 一种监测土样中有机质残存量的方法
WO2011150472A1 (en) * 2010-06-04 2011-12-08 The University Of Sydney A method of quantifying soil carbon
CN101984353A (zh) * 2010-10-26 2011-03-09 南京信息工程大学 一种生态林土壤有机碳储量估算方法
CN102289565A (zh) * 2011-06-14 2011-12-21 北京林业大学 一种森林生态系统碳储量动态监测技术方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
不同氮磷钾施肥方式对水稻碳_氮累积与分配的影响;冯蕾等;《应用生态学报》;20111031;第22卷(第10期);2615-0621 *
冯蕾等.不同氮磷钾施肥方式对水稻碳_氮累积与分配的影响.《应用生态学报》.2011,第22卷(第10期),2615-0621.
石彦琴等.耕层厚度对华北高产灌溉农田土壤有机碳储量的影响.《农业工程学报》.2010,第26卷(第11期),85-90.
耕层厚度对华北高产灌溉农田土壤有机碳储量的影响;石彦琴等;《农业工程学报》;20101130;第26卷(第11期);85-90 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN102590007A (zh) 2012-07-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kadiyala et al. Impact of aerobic rice cultivation on growth, yield, and water productivity of rice–maize rotation in semiarid tropics
Wang Water use efficiency and optimal supplemental irrigation in a high yield wheat field
Lu et al. Crop yield and soil available potassium changes as affected by potassium rate in rice–wheat systems
Tao et al. More rice with less water–evaluation of yield and resource use efficiency in ground cover rice production system with transplanting
Yuan et al. Assessing environmental impacts of organic and inorganic fertilizer on daily and seasonal greenhouse gases effluxes in rice field
Abalos et al. Scenario analysis of fertilizer management practices for N2O mitigation from corn systems in Canada
Devkota et al. Simulating the impact of water saving irrigation and conservation agriculture practices for rice–wheat systems in the irrigated semi-arid drylands of Central Asia
CN101743798A (zh) 一种用于确定小麦精确施用氮肥用量的方法
Zhao et al. Immediate and long-term effects of tillage practices with crop residue on soil water and organic carbon storage changes under a wheat-maize cropping system
CN102590007B (zh) 一种稻田表层土壤净碳储量估算方法
CN104756699A (zh) 兼顾环境容量的豫北潮土区夏玉米高产栽培施肥方法
CN109819745A (zh) 一种基于土地有效磷确定磷肥使用量的方法
Naresh et al. Effect of precision land leveling and permanent raised bed planting on soil properties, input use efficiency, productivity and profitability under maize (Zea mays)–wheat (Triticum aestivum) cropping system
Zhang et al. Using side-dressing technique to reduce nitrogen leaching and improve nitrogen recovery efficiency under an irrigated rice system in the upper reaches of Yellow River Basin, Northwest China
Hwang et al. Green manure application accelerates soil organic carbon stock loss under plastic film mulching
James et al. Soil, water and yield relationships in developing strategies for the precision application of nitrogen fertiliser to winter barley
He et al. Modeling nitrogen leaching in a spring maize system under changing climate and genotype scenarios in arid Inner Mongolia, China
Singh et al. Precision nutrient management strategies using GIS-based mapping in western Uttar Pradesh
Lv et al. The field mulching could improve sustainability of spring maize production on the Loess Plateau
Rahman Jahangir et al. Crop residue interactions with fertilizer rate enhances volatilization loss and reduces nitrogen use efficiency in irrigated maize and potato
Bi et al. Fate of fertilizer nitrogen and residual nitrogen in paddy soil in Northeast China
Moebius-Clune et al. Adapt-N uses models and weather data to improve nitrogen management for corn.
Yue et al. Optimizing the nitrogen management strategy for winter wheat in the North China Plain using rapid soil and plant nitrogen measurements
Maiti et al. Simulation of fertilizer requirement for irrigated wheat in eastern India using the QUEFTS model
Du et al. Effects of micronutrients on seed yield and yield components of alfalfa

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20130619

Termination date: 20140224