中国陆地生态系统碳-氮-水通量的相互关系及其环境影响机制 - 图(6)

2019-08-30 16:30

研究内容 1. 继续开展碳、氮、水通量的观测,并增加C、O和D稳定性同位素原位连续观测和大气干湿氮沉降量的观测; 2. 继续开展各项控制实验,重点进行:森林和草地生态系统对全球变化各个因子的响应和适应性研究; 3. 验证和改进新模型,模型参数化;研究多尺度、多源数据与模型融合的综合方法;分析卫星反演的CO2浓度变1318预期目标 1. 重点确定典型陆地生态系统碳氮水通量组分,构建和分析生态系统碳氮水通量各组分间可计量的相互平衡关系;揭示样带尺度的生态系统碳水通量的相互作用关系如水分利用率、光能利用率、氮肥利用效率等平衡指标的生态学与生物物理学控制机制; 2. 初步揭示全球变化影响生态系统碳平衡的机制,定量描述其对于森林和草地生态系统固碳潜力的影响,特别是弄清对碳循环关键过程的短期及长期影响机制; 3. 建立国家尺度的新一代碳-氮-水相互作用过程耦合模型,初步确立基于大气遥感数据的CO2通量的反演方法和多尺度多源数据与模型的融合方法;评估气候变化和土地利用变化对中国和东亚陆地生态系统碳源汇格局及变率的影响; 4. 完善我国温室气体管理计量分析系统,并对其加以验证和完善; 5. 在国内外学术期刊上发表24篇,其中SCI论文12篇以上。 第 化的驱动因子,研究基于高分辨率遥 感数据的CO2通量的反演方法;利用三 已有陆地生态系统模型模拟分析未来 100年中国和东亚部分地区陆地生态年 系统碳源汇格局,以及过去20年土地变化下中国和东亚部分地区陆地生态系统碳源汇格局; 4. 集成第一、三课题,建立我国碳源汇功能区划方法体系,收集区划基础数据集;收集亚洲气体国家、美洲和欧洲涡度相关碳、水等通量数据;测试并修改我国温室气体管理计量分析系统;

研究内容 1. 继续开展碳、氮、水通量观测;开始分析前一年度样品分析工作;分析生态系统碳氮水通量的年际变异;探讨碳氮水通量的相互平衡关系和对温度、降水和氮沉降变异的响应; 2. 继续进行上述碳、氮循环对全球变化的响应和适应性的控制实验研究,深化研究,特别是在碳、氮、水生物地球化学耦合循环的调控机理方面开展深入研究; 预期目标 1. 揭示中国东部样带和草地样带上我国主要陆地生态系统碳氮水通量及其相互平衡关系对温度、降水和大气氮沉降变异的响应特征与机制; 2. 揭示生态系统碳、氮、水通量之间的生态计量平衡特征和维持草地与森林生态系统碳、氮、水生态计量关系的关键调控机理; 3. 完成对超级站的碳-氮-水相互作用过程的模拟分析;初步建立中国区域的陆地生态系统与大气之间CO2交换量的反演方法;完成利用新一代碳-氮-水相互作用过程耦合模型对中国区域的碳水通量时空格局的综合模拟分析; 4. 完成我国碳源汇区划;揭示我国碳格局及其环境调控的特征,评估并预测中国陆地生态系统碳源汇格局变化; 5. 在国内外学术期刊上发表24篇,其中SCI论文13篇以上,提出1份政策咨询报告; 第 3. 利用新模型对超级站的碳氮水相互作 用过程进行模拟;利用遥感数据反演四 中国区域的温室气体CO2通量;利用 中国区域的多源数据开展碳氮水模型年 数据融合研究;基于新一代碳-氮-水相互作用过程耦合模型,采用多源模型融合方法,模拟分析中国及东亚区域的碳水通量的时空格局; 4. 集成第一、三课题研究内容,基于项目数据库,开展中国碳源汇区划,确定我国重点的碳汇区域;对比我国及东亚和其他大陆碳源汇以及环境驱动的差异;编制中国陆地生态系统碳源汇格局变化综合研究报告;

研究内容 1. 补充和完善第四年度的野外实验观测、调查取样和样品分析工作;继续深入开展基于样带的生态系统碳氮水通量的年际变异,典型陆地生态系统碳氮水通量的相互平衡关系和主要陆地生态系统碳氮水通量对温度、降水和氮沉降变异的响应研究。 2. 总结4年来控制实验的研究成果,针对性地开展一些补充实验,分析碳、氮、水相互作用关系对全球变化的响预期目标 1. 全面完成计划任务书的总体目标:构建我国陆地生态系统碳氮水循环的观测、数据和模拟平台;揭示生态系统碳氮水循环耦合机制、陆地碳汇时空分布格局;阐明碳-氮-水通量间的生态化学计量平衡特征及其对气候变化的响应和适应机制; 2. 完成国家尺度的新一代生态系统水平的碳-氮-水相互作用过程耦合模型;完成陆地生态系统与大气之间CO2交换量的大气反演研究;完成多尺度多源数据模型融合方法;完成气候变化和人类干扰对中国及东亚区域碳水通量时空格局的影响的模拟分析; 3. 编制中国陆地生态系统碳源汇格局变化综合研究报告,针对国家气候变化外交谈判与陆地碳氮水管理相关问题,提出1~2份政策咨询报告; 4. 在国内外学术期刊上发表学术论文18篇,其中SCI文章11篇以上,专著1-2部; 5. 培养具有国际竞争能力的将帅型学术带头人6~8位,30人左右的骨干力量和20人左右的技术队伍,培养30~50名硕士与博士研究生; 第 五 年 应和适应特征; 3. 进一步完善新一代生态系统水平的碳-氮-水相互作用过程耦合模型;整理和汇总模型成果、遥感反演方法和模型数据融合方法;整理分析模拟分析结果,撰写课题总结和验收报告; 4. 绘制1:100中国碳源汇功能区划图;利用构建的数据-模型系统模拟分析中国温室气体排放的变化状况,模拟分析不同生态系统不同管理措施下的调控管理效果,选择制定最优的增汇措施; 5. 撰写课题总结和验收报告,准备项目的结题验收;


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