ارزیابی و مقایسه ذخایر کربن ‌آلی و نیتروژن خاک مراتع و مزارع گندم مجاور در موقعیت‌های مختلف شیب دامنه (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی کرمانشاه)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 267

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJAE-9-3_004

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

Abstract:

افزایش گازهای گلخانه‌ای اتمسفر به‌ویژه دی‌اکسیدکربن در اثر مصرف سوخت‌های فسیلی موجب افزایش دمای کره زمین شده ‌است. توقف این روند فقط با کاهش مصرف این سوخت‌ها و یا ذخیره کربن ‌آلی در خاک امکان‌پذیر است. پوشش گیاهی کره زمین شامل جنگلها، مراتع و اراضی کشاورزی با جذب و ذخیره کربن نقش مؤثری در کاهش گازهای گلخانه‌ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر میزان شیب و موقعیت دامنه و نیز کاربری اراضی بر میزان ذخایر کربن‌ آلی در یک منطقه کوهستانی واقع در ارتفاعات زاگرس میانی در کرمانشاه انجام شد. نتایج بیانگر تأثیر معنی‌دار شیب و کاربری زمین بر مقدار زیست‌توده، میزان ذخایر کربن‌ آلی و نیتروژن خاک است. مقایسه شیب‌های مختلف مرتعی نشان داد که موقعیت پای ‌دامنه با کمترین شیب (20 تا 30 درصد) بیشترین میزان ذخیره کربن ‌آلی، درصد نیتروژن خاک و زیست‌توده فوقانی را داشت. حضور درختان پراکنده در مرتع در موقعیت شانه دامنه موجب افزایش توانایی این موقعیت در ذخیره‌سازی کربن ‌آلی خاک در مقایسه با دامنه مشابه بدون درختان شده که احتمالاً در اثر افزوده‌شدن هوموس و یا مراقبت تاج آنها از گونه‌های علفی زیراشکوب درختان است. مقایسه گندمزار با مرتع مجاور با شیب یکسان بیانگر افزایش معنی‌دار (0/05>P) میزان کربن ‌آلی و درصد نیتروژن کل در خاک مرتع است.

Authors

حیدر میرزایی

Razi University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • 1. Bahrami, B., R. Erfanzadeh and J. Motamedi. 2013. Effect of ...
  • 2. Bangrooam, S. A., G. R. Najara and A. Rasool. 2017. ...
  • 3. Bin, Z., W. T. Ben, B. Ryan, D. W. Walter, ...
  • 4. Boden, T. A., G. Marland and R. J. Andres. 2017. ...
  • 5. Cai, M., Z. Chen, J. Zhou, J. Han and Q. ...
  • 6. Cai, Y., X. Scott and C. Chang Yi. 2017. Greenhouse ...
  • 7. Cardinael, R., V. Umulisa, A. Toudert, A. Olivier, L. Bockel ...
  • 8. Chaturvedi, S. S. and S. Kitboklang. 2018. Soil organic carbon ...
  • 9. Clifton, P., M. Bueno, S. T. Luke, D. Connor, C. ...
  • 10. Conant, R. T. and K. Paustian. 2002. Potential soil carbon ...
  • 11. Conant, R. T., C. E. Cerri, B. B. Osborne and ...
  • 12. Cong, W. F., J. V. Ruijven, L. Mommer, G. B. ...
  • 13. Dass, P., B. Z. Houlton, Y. Wang and D. Warlind. ...
  • 14. Denman, K. L, G. Brasseur, A. Chidthaisong, P. Ciais, P. ...
  • 15. Department of Agriculture and Food, Western Australia. 2014. Measuring and ...
  • 16. Dintwe, K. and G. S. Okin. 2018. Soil organic carbon ...
  • 17. Dlamini, P., P. Chivenge, A. Manson and V. Chaplot, 2014. ...
  • 18. EPA (United States Environmental Protection Agency). 2020. Sources of greenhouse ...
  • 19. Eze, S., S. M. Palmer and P. J. Chapman, 2018. ...
  • 20. FAO. 2009. FAO STAT statistical database. FAO, Rome. ...
  • 21. Follett, R. F. and D. A. Reed, 2010. Soil carbon ...
  • 22. Fossati, J., G. Pautou and J. Peltier. 1999. Water as ...
  • 23. Hamere, Y., S. Teshome and A. Mekuria. 2015. Carbon stock ...
  • 24. Hoffmann, U., T. Hoffmann, G. Jurasinski, S. Glatzel and N. ...
  • 25. IEA. 2019. CO2 emissions from fuel combustion. IEA, Paris. https://doi.org/10.1787/2a701673-en. ...
  • 26. IPCC. 2018. Global Warming of 1.5°C. An IPCC special report ...
  • 27. Jin-Tun, Z., X. Bin and L. Min. 2013. Vegetation patterns ...
  • 28. Karamian, M. and V. Hosseini. 2015. Effect of position and ...
  • 29. Kermanshah Meteorological Organization. 2020. Climate class. Available online at: http://www.kermanshahmet.ir/practicalweatherinformation/climatclass. ...
  • 30. Lal, R. 2000. World cropland soils as a source or ...
  • 31. Lenka, N. K., S. Sudhishri, A. Dass, P. R. Choudhury, ...
  • 32. Liu, M., G. Han, Z. Li, T. Liu, X. Yang, ...
  • 33. Liu, X., S. J. Herbert, A. M. Hashemi, X. Zhang ...
  • 34. Lorenz, K. and R. Lal. 2018. Carbon sequestration in agricultural ...
  • 35. Luedeling, E., G. Sileshi, T. Beedy and J. Dietz. 2011. ...
  • 36. Mottet, A., C. Haan, A. Falcucci, G. Temphio, C. Opio ...
  • 37. Moxley, J., S. Anthony, K. Begum, A. Bhogal, S. Buckingham, ...
  • 38. Mugunga, C. P. and T. Mugumo. 2013. Acacia sieberiana effects ...
  • 39. Nair, P. K. and V. D. Nair. 2014. Solid-fluid-gas: the ...
  • 40. Pardona, P., B. Reubensa, D. Reheulb, J. Mertensd, P. D. ...
  • 41. Pinder, J., G. C. Korch, J. White and A. Bassam. ...
  • 42. Saviozzi, A., R. Minzi, R. Cardelli and R. Riffaldi. 2001. ...
  • 43. Tessema, T. and K. Kibebew. 2019. Carbon stock under major ...
  • 44. Todd, B. 2015. Global warming. The Wiley- Blackwell Encyclopedia of ...
  • 45. Tshering, D., A. Inakwu, I. Odeh and D. J. Field. ...
  • 46. Tumwesigye, W., J. Wasige and G. Thomas. 2015. Effect of ...
  • 47. Van Eerd, L., K. Congreves, A. Hayes, A. Verhallen and ...
  • 48. Xiaofei, M., Z. Chengyi, Y. Wei and Z. Xiaoning. 2019. ...
  • 49. Xin, H. Z., J. Z. Wan, G. S. Yi and ...
  • 50. Yu, G., H. Fang, L. Gao and W. Zhang. 2006. ...
  • 51. Yu, G., C. Hui, W. Wei and B. Hong. 2015. ...
  • 52. Zau, M., Q. Feng, M. Zhang, W. Liu, Y. Qin ...
  • نمایش کامل مراجع