Page 139 - 《高原气象》2026年第2期
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2 期                孙鹏飞等:小兴安岭针阔叶混交林感热通量和潜热通量特征及影响因子研究                                       439
                                  表6  不同年份环境、 生物因子对潜热通量的直接影响、 间接影响和总影响
                Table 6  Standardized direct, indirect and total effects of environmental, biological factors on daily LE in different years
                            环境、 生物因子作用            Rn         Ta        VPD        VWC        LAI         R 2

                  标准年           直接影响             0. 39      0. 30        /          /        0. 31      0. 68
                                间接影响             0. 05      0. 28      -0. 12     0. 02       /
                                 总影响             0. 44      0. 59      -0. 12     0. 02      0. 31
                  高温年           直接影响             0. 30      0. 54        /        0. 24      0. 10      0. 62
                                间接影响             0. 03      0. 08      -0. 03     0. 03       /
                                 总影响             0. 33      0. 63      -0. 03     0. 27      0. 10
                  湿润年           直接影响             0. 46      0. 35        /        0. 14      0. 24      0. 71

                                间接影响             0. 03      0. 15      -0. 05     0. 11       /
                                 总影响             0. 49      0. 50      -0. 05     0. 25      0. 24
                  /表示无数据(/ indicates no data)
               热通量, 占比 33. 8%, 与同属北方地区的其他森林                      0. 99(马景永, 2019), 本站点中, 30 min 和日尺度
               生态系统(张新建等, 2011; 颜廷武等, 2015; 马景                   的能量闭合率分别为 49% 和 52%, 虽然低于国内多
               永, 2019; 崔万晶等, 2021)基本一致; 而在热带、                   数森林生态系统(表 7), 但仍在能量闭合程度范围。
               亚热带地区, 能量占比基本以潜热通量为主(窦军                           另外, 生长季(闭合率 53%)符合能量闭合程度范
               霞等, 2007; 孙成等, 2015; 张晓娟等, 2016; 孙                围, 非生长季(闭合率 38%)存在明显的能量不闭合
               恒, 2017), 仅在冬季会出现感热通量占比相对较                        现象。在五营生态站附近树木茂密, 冠层相对开
               多的情况。颜廷武等(2015)研究认为, 由于不同类                        放, 且存在多层植被, 导致下垫面异质性较高, 造
               型森林下垫面特征不同, 接收到辐射能量后, 造成                          成的采样误差可能会导致能量平衡不闭合(马景
               的蒸散和热传导能力有较大差异, 从而导致能量分                           永, 2019)。在计算能量平衡中的冠层热储量时,
               配不同, 降水量的差异也会影响下垫面接收到的辐                           文中未考虑植被热储量、 植物光合作用能耗以及一
               射量。一般情况, 热带、 亚热带地区的年降水量显                          些物理相变过程伴随的能量转化, 可能对能量平衡
               著多于北方地区, 净辐射也是如此, 冬季北方积雪                          闭合造成较大影响(刘禹辰等, 2025)。此外, 在梯
               的高反照率也会对辐射传输造成影响。本研究中                             度塔附近共布设了两套土壤热通量板(深度 5 cm),
               对感热通量、 潜热通量与部分环境、 生物因子之间                          随着杂草和腐殖质层的不断积累, 会导致土壤热通
               的关系进行了探讨, 但其与其他因子之间还存在复                           量板的位置发生变动, 从而使观测到的数值不能完
               杂的调控机制, 有待于进一步研究。                                 全代表土壤储热能力。另外高频与低频湍流通量
                   目前, 各种类型的森林生态系统通量站点普遍                         损失、 平流、 非湍流过程(周彦昭和李新, 2018),
               存在能量不闭合现象, 中国通量网站点和国际通量                           以及复杂环境下湍流不充分(孙成等, 2015)等也会
               网站点的能量闭合程度分别为 0. 49~0. 81 和 0. 53~                造成能量不闭合。

                                           表7  不同森林生态系统通量站点的能量闭合情况
                               Table.7  Energy closure of flux observation stations in different forest ecosystems

                              站点位置                         树种            能量闭合率              年份(参考文献)
                      小兴安岭(129°12′E, 48°14′N)           针阔叶混交林              49%               2023(本文)
                       长白山(128°06′E, 42°24′N)           阔叶红松林               72%           2008(张新建等, 2011)
                       八达岭(115°56′E, 40°22′N)           油松人工幼林              59%            2017(马景永, 2019)
                   宝天曼自然保护区(111°56′E, 33°30′N)        暖温带落叶阔叶林              67%         2016/2017(牛晓栋等, 2018)
                        安吉(119°40′E, 30°28′N)             毛竹林               85%            2011(孙成等, 2015)

                       天目山(119°26' E, 30°21'N)         落叶阔叶混交林              89%            2016(孙恒, 2017)
                       海南岛(109°28′E, 19°33′N)             橡胶林               73%         2013/2014(张晓娟等, 2016)
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