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正文內(nèi)容

北京城區(qū)12種行道樹樹葉固碳能力比較研究(編輯修改稿)

2025-07-16 15:30 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 圖3. 落葉樣本采集過程采集好行道樹落葉樣本,然后進(jìn)行樣本前處理工作的主要有如下5個步驟:將采集的落葉樣本進(jìn)行自然風(fēng)干(如圖4所示);圖4. 落葉樣本自然風(fēng)干篩選風(fēng)干好的落葉進(jìn)行多次稱重,并記錄稱重結(jié)果(如圖5所示);圖5. 對落葉進(jìn)行稱重記錄基于比重測量法,計算已稱重落葉樣本葉面積的具體方法為:選擇標(biāo)準(zhǔn)A4打印紙,測量面積記為Sp、稱重3張紙,取平均值,記為Gp;在A4紙上仔細(xì)繪出已稱重落葉樣本的輪廓,用剪刀將樣本輪廓剪下,得到與樣本相等面積的紙葉,對紙葉進(jìn)行稱重得重量Gpl,由式2可得紙葉面積Spl與實際落葉樣本面積Sl。 (1) (2) 圖6. 測量計算落葉樣本的面積計算單位重量(1克)落葉樣本的葉面積Su,式3中Gl為Sl對應(yīng)的葉重量;計算得到12種行道樹的落葉單位重量對應(yīng)的葉面積列于表1。 (3)表1. 落葉單位重量對應(yīng)的葉面積(cm2/g)白蠟銀杏國槐毛白楊欒樹白玉蘭柳樹椿樹英國梧桐毛泡桐火炬樹合歡樹落葉樣本單位重量所對應(yīng)的葉面積柱狀圖如圖7所示,其中縱坐標(biāo)為葉面積,單位:cm2;橫坐標(biāo)為行道樹種類與表1對應(yīng)。圖7. 落葉單位重量對應(yīng)的葉面積柱狀圖將落葉樣本進(jìn)行研磨制粉操作,使樣本變?yōu)榉勰╊w粒,然后裝袋儲存,以便測定試驗使用?;驹硎牵夯谥苯尤紵偺迹═C)測定法[9],運用島津TOC分析儀對已知重量的落葉粉末樣本進(jìn)行高溫燃燒,使樣本充分燃燒氧化,利用非分散紅外吸收法檢測CO2含量,計算出樣本總碳含量??偺剂縏C由總有機(jī)碳TOC與無機(jī)碳IC構(gòu)成,其各種組成形式如圖8所示。 圖8. 總碳量TC的組成形式圖島津TOC SSM 5000A(固體采樣模塊)島津TOCV CPN(測試處理主機(jī))METTLER TOLEDO天平通用計算機(jī)(用于軟件操作)具體測定實驗步驟:① 將SSM 5000A儀器進(jìn)行預(yù)熱,使儀器內(nèi)溫度達(dá)到900℃;② ,用MT天平準(zhǔn)確稱重并記錄;③ 啟動TC測定軟件,將稱重后的樣品舟放入SSM 5000A中的高溫燃燒腔中,輸入樣本重量;④ 運行TC測定軟件,開始樣本高溫燃燒氧化實驗;⑤ TOCV通過非分散紅外吸收法檢測氧化實驗所排放CO2含量,實時將數(shù)據(jù)顯示于PC機(jī);⑥ 高溫燃燒氧化結(jié)束,記錄CO2測定數(shù)據(jù);⑦ 冷卻樣品舟后,將其從SSM 5000A中取出,進(jìn)行下一組測定實驗,每種樹葉平行測定3份樣本,完成落葉樣本貯碳量的測定。3實驗結(jié)果計算與分析基于12種行道樹的落葉樣本TC測定實驗,得到了每種樹落葉的貯碳量百分比Pc,實驗數(shù)據(jù)如表2所示,落葉樣本的碳含量百分比柱狀圖如圖9示。表2. 落葉樣本含碳量比例(%)白蠟銀杏國槐毛白楊欒樹白玉蘭柳樹椿樹英國梧桐毛泡桐火炬樹合歡樹圖9. 落葉樣本的碳含量百分比由表2與圖9可知,欒樹落葉的TC含量百分比最高,%,而白玉蘭的TC含量百分比最低,%,這表明了欒樹單位重量的落葉含碳量最高。落葉樣本的TC含量百分比數(shù)據(jù)只代表了單位重量落葉的貯碳能力,要想得到一棵樹的貯碳能力,就要對整棵樹進(jìn)行計算。根據(jù)植物綠量一元回歸方程[10],為使數(shù)據(jù)對比更為準(zhǔn)確,統(tǒng)一給定樹木胸徑為15cm。植物綠量一元回歸方程的形式為: (4)其中ST為一棵樹總的葉面積,單位為m2,k1為回歸系數(shù),k2為修正參數(shù),W為樹木的胸徑,單位為cm;所得到12種行道樹綠量數(shù)據(jù)如表3所示。表3. 12種行道樹綠量統(tǒng)計(m2)白蠟銀杏國槐毛白楊欒樹
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