森林生态系统恢复

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1、森林恢复生态工程班级:生态091报告流程森林生态系统11生态系统退化2森林恢复工程3案例分析4森林生态系统定义:森林生态系统是以乔木为建群种或优势种的生物群落与其所在生态系统相互作用,形成一个相对稳定的生态系统。森林生态系统功能森林生态系统的能量转化具有很高的效率森林生态系统对全球生物地球化学循环具有很重要作用森林生态系统具有信息传递的重要作用森林生态系统还为人类提供了多种生态服务功能产品生产、涵养水源、调节气候、净化空气、稳产高产、保护生物多样性森林生态系统概况分布森林占陆地表面的25%其中2/3分布在1/3分布在森林生态系统的退化主要表现:森林面积较

2、少、林分结构单一、林地土壤质量变差、初级生产力降低、生物多样性减少、生态服务功能下降等。原因:农田侵占、伐木、采矿、道路扩展和基建工程。NaturalCapitalDegradationNotvaluingecologicalservicesCropandtimberexportsGovernmentpoliciesPovertyPopulationgrowthRoadsFiresSettlerfarmingCashcropsCattleranchingLoggingTreeplantationsBasicCausesSecondaryCausesSet

3、tlerfarmingCattleranchingTreeplantationsCashcropsLoggingRoadsFiresMajorCausesoftheDestructionandDegradationofTropicalForests森林生态系统的退化退化森林生态系统的恢复管理□次生林的恢复:□天然林的保护:封山育林保护生态系统的生物多样性人工造林保护生态系统的结构与功能抚育间伐保护森林生态系统的健康与生命力□森林恢复重建后的持续管理中国森林资源的变化年份19501973~19761977~19811984~19881989~1993199

4、4~19981999~2003林业用地—261.24263.52267.42256.77263.30258.32森林面积/万hm282.80121.86115.28124.65133.70158.94175.01森林覆盖率/%8.6012.7012.0012.9813.9216.5518.21森林蓄积量/亿hm2—95.3102.6105.7107.85112.7124.56人工林面积/亿hm2—20.2127.8131.0133.7846.6753.12针叶林面积比例/%—49.8245.9342.1442.8243.9544.58表:1950~200

5、3年中国森林资源的变化案例一:太行山绿化林业生态工程基本情况:太行山区南起黄河,北至桑干河,西临汾河,东止华北平原,总面积1219×104hm2基本问题:土层浅,土壤贫瘠,成土母岩主要为花岗岩、片麻岩和石灰岩,水土流失严重,自然灾害频繁。太行山生态系统类型(以退化程度划分)山地生态系统完全破坏,植被盖度小于30%,土层厚度小于10cm;(16%)山地生态系统基本被破坏,生境条件已经逆变,土地生产力极低,土层厚度30cm以下;(50%)山地生态系统相对失衡,生境条件处于脆弱的转折阶段;(20%)山地生态系统相对稳定,生境条件良好。(14%)太行山绿化林业生

6、态工程目标总目标:营造林356×104hm2防护林比例23.8%—41.1%经济林比例13.6%—27.2%基本控制该地的水土流失,使生态环境有明显改善阶段:1986—2000造林136×104hm215%2001—2010造林178×104hm22011—2051造林42×104hm235%太行山绿化工程关键技术太行山绿化工程关键技术:绿化整地技术径流林业技术绿化造林技术覆盖造林技术树种配制技术绿化整地技术目的:改善土壤条件和水分状况,减少水土流失,蓄积利用雨水,使雨水资源化建设具有防护功能的人工林与天然植被相结合的森林生态系统。带状整地、块状整地——

7、减少径流流失,减少土壤冲刷,增加土壤含水量,提高林木成活率径流林业技术以水量平衡原理和土壤--植被--大气连续体水分运移理论为指导,运用工程富集技术,对有限的天然降水进行时空再分配,使其以径流的形式叠加、积存保蓄。反坡大鱼鳞坑整地实验,土层深、营养供给大、土壤含水量高。覆盖造林技术地表加覆盖物,减少蒸发,保蓄水分、调节温度、改善土壤理化性能、促进植物生长树种配制技术树种搭配,形成多树种、多层次的造林恢复生态环境。太行山绿化工程的保证措施造林树种筛选优化造林模式优化土地利用结构优化植被结构实施封禁措施人工促进恢复林业工程理论保障案例二:滇西北亚高山退化森林

8、恢复森林生态系统退化成因:自然因素气候、地形、水文、土壤等人为因素——商业采伐—

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