生态环境监测的定义(通用3篇)

合集下载

生态监测及评价范文

生态监测及评价范文

生态监测及评价范文生态监测及评价是指对其中一特定生态系统的组成部分、结构、功能以及其与环境的相互作用进行系统观测、收集和分析,并通过评价方法来指导生态环境保护和修复工作。

以下将从生态监测的意义、监测方法、评价指标和应用前景等方面进行探讨。

首先,生态监测对于科学认识、保护和管理生态系统具有重要意义。

通过长期的数据收集和分析,可以及时发现生态系统的变化趋势和问题所在,提供评价和预警,为相关决策提供科学依据。

同时,生态监测还可以帮助我们了解生态系统各个环节之间的相互关系,推动生态学和环境科学的研究进展。

生态监测的方法可以分为定性监测和定量监测两种。

定性监测主要依靠人工观察和采样分析,通过对生态系统各个组成部分的类型、数量和分布情况进行描述和比较,形成对生态系统动态变化的认识。

定量监测则是在定性监测基础上,通过设立样方、定期取样和实验测定等手段,对生态系统各种生物、土壤、水体等要素进行测量和统计,获得准确的数据,进一步分析生态系统的结构和功能。

评价指标是生态监测的重要内容,它可以反映生态系统的健康状态和质量指标。

常见的评价指标包括物种多样性、生物量、生产力、养分循环等。

物种多样性是衡量生态系统完整性和稳定性的重要指标,通过对物种的数量、种类和分布格局进行统计和分析,可以评估生态系统的生物多样性水平。

生物量和生产力反映生态系统的能量和物质循环状况,通过对植被和动物的数量和质量进行测量和计算,可以评价生态系统的养分循环和能量转化效率。

生态监测在实际应用中具有广泛的前景。

一方面,生态监测可以应用于生态环境保护和修复工作中,通过定期监测和评价,及时发现和解决生态系统中的问题,保护和修复生态环境。

另一方面,生态监测还可以为农业、林业、渔业和城市规划等领域提供科学依据,指导决策和管理工作,实现可持续发展目标。

总之,生态监测及评价对于科学认识和保护生态系统具有重要意义。

通过采用定性监测和定量监测方法,结合物种多样性、生物量、生产力等评价指标,可以全面了解和评价生态系统的结构和功能,为生态环境保护和修复提供科学依据,推动可持续发展进程。

什么是生态环境监测如何实施

什么是生态环境监测如何实施

什么是生态环境监测如何实施生态环境监测是环境保护工作的重要基础,是指通过对环境中的各种物理、化学和生物因素进行观察、测定和分析,以了解环境质量状况及其变化趋势的过程。

它就像是环境的“健康体检”,能够为我们提供有关生态系统健康状况的关键信息,帮助我们制定有效的环境保护策略和措施。

生态环境监测的对象非常广泛,包括大气、水、土壤、噪声、固体废物等多个方面。

对于大气环境,监测的指标可能包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物的浓度;水环境监测则会关注化学需氧量、氨氮、重金属等物质的含量;土壤监测可能涉及土壤的酸碱度、肥力、重金属污染等;噪声监测主要测量声音的强度和频率;固体废物监测则着重于垃圾的产生量、处理方式和对环境的影响。

那么,为什么要进行生态环境监测呢?首先,它能够让我们及时了解环境质量的现状。

通过监测数据,我们可以清楚地知道某个地区的空气质量是优还是劣,河水是否受到污染,土壤是否适合种植等。

这有助于我们发现潜在的环境问题,并采取相应的措施加以解决。

其次,生态环境监测可以为环境管理提供科学依据。

政府部门在制定环境保护政策、规划和标准时,需要依靠准确的监测数据来评估措施的效果和可行性。

再者,监测还能够帮助我们预测环境变化的趋势。

通过长期的监测数据积累和分析,可以发现环境质量的变化规律,从而提前做好预防和应对工作,减少环境污染带来的损失。

要实施有效的生态环境监测,需要遵循一系列科学、规范的流程和方法。

首先是监测方案的制定。

这就像是一份详细的“作战计划”,需要明确监测的目标、对象、指标、频率、点位等关键要素。

例如,如果要监测一个城市的大气质量,就需要根据城市的地形、气候、污染源分布等情况,合理设置监测站点,确定监测的污染物种类和监测的时间间隔。

监测点位的选择至关重要。

点位要具有代表性,能够反映监测区域的整体环境状况。

比如,在监测河流的水质时,要选择在河流的上游、中游、下游以及主要的支流交汇处设置监测点,这样才能全面了解河流的水质情况。

环境监测

环境监测

名词解释1:环境监测的定义:环境监测就是运用现代科学技术方法定量地测定环境因子及其他有害于人体健康的环境变化,分析其环境影响过程与程度的科学活动。

从执法监督的意义上说,它是用科学的方法监视和检测代表环境质量和变化趋势的各种数据的全过程。

(环境监测就是通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及变化趋势。

)2: 环境质量是表示环境本质属性的一个抽象概念,是环境状态品质优劣的表示。

一般包括自然环境质量和社会环境质量。

自然环境质量包括物理的、化学的、生物的质量。

社会环境质量包括经济、社会、文化、美学等人文社会状况方面的质量。

3: 环境质量评价是按照一定的环境标准和技术方法,确定、说明和预测一定区域范围内人类活动对人体健康、生态系统与环境质量的影响程度。

筒而言之,环境质量评价就是对环境素质优劣的定量评述。

这种定量评述往往以国家规定的环境标准或污染物在环境中的本底值作为依据,将环境素质的优劣转化为定量的可比数值,最终以标明环境受污染的程度。

4: 瞬时水样:指在某一时间和地点从水体中随机采集的分散水样。

当水质稳定,组分在相当长的时间或相当大的空间范围内变化不大时具有很好的代表性;当水体组分及含量随时间和空间变化时,应及时、多点采集瞬时样,分析摸清水质的变化规律。

5: 混合水样——时间混合水样;同一采样点于不同采样时间所采集的瞬时水样。

此种水样在观察平均浓度时非常有用,能节省分析监测的工作量和试剂的消耗,但不适于被测组分在储存过程中发生明显变化的水样。

6: 综合水样——空间混合水:不同采样点同时采集的各个瞬时水样混合或所得的样品。

综合水样在各点的采样时间虽不能同步进行,但越接近越好,以便得到可以对比的资料。

这种水样在某些情况下更具有实际意义7:表色——未去除水中悬浮物所呈现的颜色真色——去除水中悬浮物所呈现的颜色8:化学需氧量(COD)化学需氧量是指在一定条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。

环境监测的概念及内容-概述说明以及解释

环境监测的概念及内容-概述说明以及解释

环境监测的概念及内容-概述说明以及解释1.引言1.1 概述环境监测是指对自然环境和人工环境中的各种要素和因素进行观测、测量、分析和评估的过程。

通过环境监测,我们可以了解环境中存在的各种物质、噪音、水质、空气质量、土壤污染、辐射等因素的状况和变化趋势。

随着工业化和城市化的快速发展,环境污染日益突出,对人类和生态环境造成的威胁也越来越大。

为了保护和改善环境质量,减少环境污染对人体健康和生态系统的危害,环境监测应运而生。

它为环境保护提供了科学依据和技术手段,帮助制定环境管理政策和相应的控制措施。

环境监测的内容十分广泛,涵盖了大气、水体、土壤和噪声等方面。

在大气监测方面,我们需要了解大气中的空气质量、气象条件、气候变化等情况。

水体监测则关注水质、水量、水动力学特性等指标的变化情况。

土壤监测主要关注土壤污染、土壤质量和土地利用情况。

噪声监测则是评估环境中噪声的强度和频谱特征。

概括而言,环境监测的目标是全面了解环境中的各种污染因素和资源利用情况,为环境保护和可持续发展提供科学依据。

通过环境监测,我们可以及时发现、预警和评估环境问题,为制定环境保护政策和控制措施提供可靠的依据。

只有通过有效的环境监测,我们才能实现经济发展与环境保护的双赢局面。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:在这一部分我们将介绍本篇文章的结构和主要内容安排,以帮助读者更好地理解本文的逻辑和思路。

首先,我们将在引言部分简要概括环境监测的概念和重要性,为后续内容的介绍做铺垫。

接着,我们会详细阐述环境监测的定义和意义,涵盖环境监测在环境保护、健康安全等方面的作用和必要性。

在接下来的部分,我们将介绍环境监测的基本原则。

这一部分将解析环境监测所应遵循的原则和方法,包括准确性、可靠性、全面性等,以确保环境监测结果的科学性和可信度。

然后,我们将重点探讨环境监测的主要内容。

这一部分将详细介绍环境监测所涉及的具体领域和要素,例如大气监测、水质监测、土壤监测等,以及监测方法、技术和仪器的应用。

生态环境监测与评估

生态环境监测与评估

生态环境监测与评估随着社会的发展和经济的增长,环境污染问题日益突出,对生态环境的保护与提升已成为一个紧迫的任务。

而生态环境监测与评估则是评价和评估生态环境的现状和趋势,制定生态环境保护措施和政策的重要依据。

本文将从生态环境的定义、生态环境监测、生态环境评估等方面探讨生态环境监测与评估的重要性。

一、生态环境的定义生态环境是指生物和非生物因素在特定地区、特定时间内相互作用形成的特有的自然环境,包括生物、气候、土地、水、大气等生态环境要素。

生态环境是人类社会发展的基础和保障。

它对生态系统、经济社会发展和人类健康等都有着不可替代的作用。

保护生态环境,是实现可持续发展的重要保障。

二、生态环境监测生态环境监测是指对特定地区的生态环境状态进行实时、动态、准确的监测和分析,以提供科学合理的数据资料,为环境管理和保护措施的制定提供可靠的依据。

生态环境监测的目的在于了解生态环境的现状和变化趋势,掌握环境质量,确保生态环境的可持续发展。

同时,生态环境监测还可以提供环境预警、生态评估、灾害风险评估等方面的实时数据,为环境应急和保护工作提供支持。

随着监测技术的不断发展,现代化的生态环境监测手段已经逐渐成熟。

通过人工采样、遥感技术、无人机等手段可以对空气、水质、土壤等多个方面进行全面的监测。

三、生态环境评估生态环境评估是指对生态环境质量或生态影响程度进行科学、系统的评估和分析,以评估生态系统的健康状况和生态环境质量,为环境保护和可持续发展提供依据。

生态环境评估的意义在于可以定量地评估生态环境状况和问题,为环境保护和治理提供数据支撑。

同时,生态环境评估也可以为环境政策制定和方案实施提供科学的指导和依据。

生态环境评估通常包括生态环境质量评价、自然生态系统评价、人工生态系统评价、生态风险评价等等。

其中,生态环境质量评价是衡量一个特定区域的环境质量状况的最常见和重要的评估方式。

四、生态环境监测与评估的重要性生态环境监测与评估对于推动可持续发展战略、改善环境质量和维护生态安全有着重要的作用。

生态环境监测知识

生态环境监测知识

生态环境监测知识
生态环境监测是指对自然环境和生态系统的各种要素和环境参
数进行定量监测和分析,以便了解环境变化、预测环境趋势、评估环境影响和制定环境保护和管理措施的过程。

生态环境监测是环保工作中的重要组成部分,对于保障生态环境的健康和可持续发展具有不可替代的作用。

生态环境监测的主要任务是对环境污染物的排放、传输、转化和归宿进行监测,评估其对生态环境的影响和危害程度,为环境保护和治理提供科学依据。

生态环境监测的重点包括大气、水、土壤、声环境、生物多样性等方面。

例如,在大气环境监测中,需要监测气体、颗粒物、气象参数等指标,以评估空气质量和大气污染的程度;在水环境监测中,需要监测水质、水量、水位等指标,以评估水体污染和水资源利用情况。

生态环境监测的技术手段主要包括监测站点建设、数据采集、数据处理和信息发布等方面。

监测站点建设需要选择适当的地点,在不同的环境要素和环境污染源周围设置监测点位,以确保监测数据的准确性和可靠性。

数据采集主要通过自动采集、手动采集等方式进行,采集到的数据需要进行质量控制和验证,以保证数据的准确性和可信度。

数据处理需要对采集到的数据进行分析和处理,以生成报告和评估结果。

信息发布则需要将监测结果和分析报告发布给相关的政府机构和公众,以促进环境保护和治理的实施。

总之,生态环境监测是保障生态环境和可持续发展的重要手段,
需要持续不断地进行,以及时发现和解决环境问题,促进生态文明建设。

环境监测概念

环境监测概念

环境监测概念环境监测是指对环境中的物理、化学和生物等参数进行监测,是环境管理有效手段之一。

本文将全面介绍环境监测的概念,包括环境监测的必要性、环境监测的分类方法和环境监测的重要价值。

一、环境监测的必要性环境监测是环境管理的重要手段,是评估和反映环境状况的基础,也是环境管理的基础。

现代社会,人类的活动已经越来越深刻地影响着环境变化,因此,环境监测显得越来越重要。

环境监测的主要目的是及时发现环境变化,准确评估环境质量,以及提供及时有效的环境治理措施。

二、环境监测的分类方法环境监测可以按照不同的方法进行分类,主要有按监测对象分类和按监测方式分类两种。

1)按监测对象分类按监测对象分类可以分为大气环境监测、水环境监测、土壤环境监测和生态环境监测等。

大气环境监测是指对大气污染物的监测,包括气象参数、大气污染物排放量以及大气污染物浓度等。

水环境监测是指对水体污染物的监测,包括水体温度、水体溶解氧、水体有机物浓度、水体悬浮物浓度等。

土壤环境监测是指对土壤污染物的监测,包括土壤pH值、土壤有机质、土壤重金属等。

生态环境监测是指对生态环境的监测,包括植被覆盖度、植被生物量、植被种类结构等。

2)按监测方式分类按监测方式分类可以分为实地监测、实验室监测和远程遥感监测等。

实地监测是指在环境中进行的监测,包括现场调查、野外实验等。

实验室监测是指在实验室中对样本进行分析和检测,以获取环境质量数据。

远程遥感监测是指利用卫星、航空器等远程设备,通过遥感系统实时获取环境状况的监测。

三、环境监测的重要价值环境监测具有重要的价值,可以为环境管理提供重要的技术保障。

1)可以及时发现环境变化监测可以及时发现环境变化,及时发现环境污染的存在,以便采取有效的治理措施。

2)可以准确评估环境质量环境监测可以及时获取环境质量数据,从而更准确地评估环境质量,可以为环境管理提供重要的依据。

3)可以提供及时有效的环境治理措施监测数据可以为环境管理提供重要的技术保障,可以帮助制定及时有效的环境治理措施,以期达到环境治理的目标。

生态环境监测

生态环境监测

浅谈生态环境监测摘要:环境监测是维护人类生活环境的重要环节,本文对于生态环境监测的定义,监测任务和对象,生态监测的类型和特点,以及技术方法和指标体系;介绍了目前我国生态监测的现状和存在的问题;指出生态监测是一项复杂的系统工程,环境监测的最终结果是对环境质量进行评价,提出污染治理方案。

关键词:生态监测;环境监测;指标体系;技术方法中图分类号: s891+.5文献标识码:a 文章编号:一、生态监测的定义对于生态监测,许多人有不同的理解。

全球环境监测系统将其定义为是一种综合技术,可相对便宜地收集大范围内生命支持系统能力的数据。

前苏联学者曾提出,生态监测是生物圈的综合监测。

国内有学者提出“生态监测就是运用可比的方法,在时间和空间上对特定区域范围内生态系统或生态系统组合体的类型、结构和功能及其组合要素等进行系统地测定和观察的过程,监测的结果则用于评价和预测人类活动对生态系统的影响,为合理利用资源、改善生态环境和自然保护提供决策依据”,这一定义从方法原理、目的、手段、意义等方面作了较全面的阐述。

二、生态监测的对象生态环境监测已不再是单纯的对环境质量的现状调查,它是以监测生态系统条件、条件变化、对环境压力的反映及趋势,侧重于宏观的、大区域的生态破坏问题。

生态监测的对象包括农田、森林、草原、荒漠、湿地、湖泊、海洋、气象、物候、动植物等,每一类型的生态系统都具有多样性,不仅包括了环境要素变化的指标和生物资源变化的指标,同时还要包括人类活动变化的指标。

三、生态监测的类型根据生态监测 2 个基本的空间尺度,可将其划分为宏观生态监测和微观生态监测两大类。

(1)宏观生态监测。

是在区域范围内(大至全球范围)对各类生态系统的组合方式、镶嵌特征、动态变化和空间分布格局及其在人类活动影响下的变化等进行监测。

主要利用遥感技术、地理信息系统和生态制图技术等进行监测。

(2)微观生态监测。

其监测对象的地域等级最大可包括由几个生态系统组成的景观生态区,最小也应代表单一的生态类型。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

生态环境监测的定义(通用3篇)第一章1.生态环境:生态环境是指由生物群落及非生物自然因素组成的各种生态系统所构成的整体,主要或完全由自然因素形成,并间接地、潜在地、长远地对人类的生存和发展产生影响。

生态环境的破坏,最终会导致人类生活环境的恶化。

2.生态环境监测:通过对影响生态环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势的过程。

3.生态环境监测的目的:(1)根据生态环境质量标准,评价生态环境质量(2)根据生态系统的情况,决定管理对策(3)根据污染分布情况,追踪寻找污染源,为实现监督管理,控制污染提供依据(5)为保护人类健康、保护环境、合理使用自然资源、制订环境法规、标准、规划等服务。

4.环境监测:是指测定代表环境质量的各种标志数据的过程。

即通过物理测定、化学测定、仪器测定和生物监测等手段,有计划、有目的地对环境质量某些代表值实施测定的过程。

5.环境监测的内容:(1)物理指标的测定。

包括噪声、振动、电磁波、热能、放射性等水平的监测。

(2)化学指标的测定。

包括各种化学物质在空气、水体、土壤和生物体内水平的监测。

(3)生态系统的监测。

主要监测由于人类活动引起的生态系统的变化。

如乱砍滥伐森林或草原和过度放牧引起的水土流失及土地沙化,二氧化碳和氟氯烃的过量排放引起的温室效应和臭氧层破坏等。

6.环境监测的分类(1)环境监测按其目的,可以分类以下三类:①研究性监测。

主要是研究确定从污染源排出的污染物的迁移变化趋势和发展规律,以及对人体和其他生物体的影响和危害程度等。

②监视性监测,亦称常规监测。

主要是对在不同功能区内的水、气等环境要素,进行长期的定点、定期监测,从而了解和掌握环境污染情况,评价治理效果和判断环境质量的好坏。

③特定目的的监测。

主要是指污染事故的监测和污染纠纷的仲裁监测。

前者为污染事故的判断和处理提供监测服务;后者为解决污染纠纷提供技术依据。

(2)环境监测按其对象,可以分为以下两类:①环境质量监测。

由环境监测机构通过对环境中各项要素进行经常性的监测,掌握环境质量状况及其发展趋势,并编报各种环境监测报告和环境质量报告。

②污染监督监测。

对污染源的监督管理。

(3)还可按污染物存在的空间分类,分为大气监测、水质监测和土壤监测等。

7.环境监测的三项任务:(1)环境质量监测方面:系统掌握和提供环境质量状况及发展趋势。

①在全国各个地区科学地分布环境监测站点和网络,按照统一规定的方法和规范,对各个环境要素进行连续地或者定期地监测;②结合污染源监测,对环境监测数据进行综合分析,提出全国、地区和特殊环境区域的环境质量变化趋势,以及改善环境质量和防治污染措施的建议。

(2)污染监督监测方面:为环境管理提供技术支持和服务。

①对污染源进行宏观调查,建立污染源档案;②对污染源进行现场监测;或者核对排污单位测试的数据;④对污染事故和污染纠纷进行监测,为追究污染者的法律责任以及解决污染纠纷提供技术依据。

(3)环境科研和服务监测方面①开展以科研为主要目的的监测,为提高环境监测水平开展研究工作;②为社会服务而进行的监测工作等。

第二章1.森林生态系统生态站监测的指标:(1)气象要素指标①常规指标:气温、湿度、风向、风速、降水量及其分布、蒸发量、土壤温度梯度,日照和辐射收支。

②选择指标:大气干湿沉降物及其化学组成,林冠径流量及化学组成,林间CO2气体浓度及其动态。

(2)水文要素指标①常规指标:地表径流量及其化学组成(N、P、K、Ca、Mg、Na、S、有机质),地下水位。

②选择指标:泥沙流失量及其颗粒组成和化学成分(N、P、K、Ca、Mg、Na、S、有机质),附近河水化学成分(同上)。

(3)土壤要素指标①常规指标:土壤养分含量及有效态含量(N、P、K、S)pH值,交换性酸及其组成,交换性盐基及其组成,阳离子交换量,土壤有机质含量,土壤颗粒组成,团粒结构组成,容重、孔隙度、透水率、饱和水量及凋萎水量。

②选择指标:土壤元素背景值,土壤矿质全量,土壤CO2释放量及季节动态。

(4)植物要素指标①常规指标:植物种类及组成,指示植物、指示群落、种群密度、覆盖度、生物量、生长量、凋落物量、凋落物的化学组成及分解率以及热量、光能和水分的收支。

②选择指标:珍稀植物及其物候特征,森林不同器官的生物量和化学组成。

(5)动物要素指标①常规指标:动物种类,种群密度,生物量及时空变化,能量和物质的收支,热值。

②选择指标:珍稀野生动物的数量及动态,动物灰分、蛋白质、脂肪含量、必需元素。

(6)微生物要素指标①常规指标:种类、分布及其密度和季节动态变化,生物量、热值。

②选择指标:土壤酶类型与活性,呼吸强度,元素含量与总量,固氮菌生物量及其固氮量。

2.自然生态系统生物监测内容(15项)(1)植被类型、面积与分布通过对该指标的观测,可以从区域尺度了解植被分布的变化,并借以了解环境和土地利用的变化。

由于荒漠和沼泽生态系统对环境的敏感性,该指标对荒漠和沼泽生态系统尤其重要。

(2)生境要素用以了解生物生长环境的必要信息,如土壤状况、水分状况、群落类型等,为解释植物生长状况提供必要信息。

(3)植物群落种类组成与分层特征(包括生物量)植物作为生态系统的生产者,其种类组成与生物量是反映整个生态系统的种类组成、结构与功能特征的关键指标。

(4)凋落物的季节动态与现存量可用于了解生态系统的物质分配状况。

(5)叶面积指数(LAI)用以了解植物生长状况,并估计初级生产力。

(见后)(6)各层优势植物和凋落物的元素含量与热值用于了解生态系统的元素与能量储存状况。

(7)群落动态与树种更新用以了解森林生态系统的结构特征和演替趋势。

(8)荒漠植物种子产量与土壤有效种子库是了解荒漠生态系统动态与演替趋势的重要指标。

(9)短命植物生活周期短命植物是荒漠生态系统的重要植物类群之一,可以反映荒漠生态系统的存在状况以及环境的变化。

(10)物候用于了解植物生长发育期与环境的关系,可以反映环境的变化。

(11)植物空间分布格局变化即生态系统内部的植物空间分布信息。

由于荒漠和沼泽生态系统对环境的敏感性,该指标对荒漠和沼泽生态系统尤其重要。

(12)动物种类与数量(包括昆虫、啮齿动物、鸟类、大型野生动物、沼泽底栖动物、家畜等)动物作为生态系统的消费者,其种类组成也是反映整个生态系统的种类组成、结构与功能特征的关键指标。

对沼泽生态系统而言,迁徙鸟类常常作为沼泽生态系统保护状况的参照。

因此,沼泽生态系统重点观测迁徙鸟类。

家畜主要在草地生态系统和荒漠生态系统观测(宁夏盐池沙漠出现狐狸等)。

(13)大型土壤动物种类与数量生态系统的重要组成,可反映生态系统功能状况。

(14)大型真菌种类与数量生态系统的重要组成,可反映生态系统功能状况。

(15)土壤微生物微生物作为生态系统的分解者是反映生态系统功能特征的关键指标。

3.叶面积指数:又叫叶面积系数,是指单位土地面积上植物叶片总面积占土地面积的倍数。

即:叶面积指数=叶片总面积/土地面积。

在田间试验中,叶面积指数(LAI)是反映植物群体生长状况的一个重要指标,其大小直接与最终产量高低密切相关。

4.农田生态系统生物监测内容(1)农田环境要素。

用以了解作物生长环境,为解释作物生长状况提供必要信息。

(2)农田耕作制度。

包括作物种类组成、复种指数与作物轮作体系、肥料与农药投入情况、灌溉制度等。

是解释作物生长状况和农田长期动态的必要信息。

(3)主要作物生育动态。

作物生育动态可解释作物生长发育与气候、耕作管理的关系,也是气候变化的反映参数。

(4)主要作物叶面积指数与地上生物量动态。

反映作物生长状况的关键参数,与地下部分联合,有助于解释作物的物质分配、营养吸收、产量形成机制等。

(5)主要作物根生物量与根系分布。

反映作物生长状况的关键参数,与地上二部分联合,有助于解释作物的物质分配、营养吸收、产量形成机制等。

(6)主要作物收获期植株性状。

性状调查可以用于解释作物的物质分配、产量形成机制等。

(7)作物产量与产值。

作物产量与产值是农田生态系统的关键信息之一。

(8)主要作物元素含量与热值。

用于了解作物品质和生态系统的元素与能量储存状况。

(9)土壤微生物。

反映农田肥力和农田状况。

(10)病虫害记录。

5.生物要素(生物因子):生物有机体不是孤立生存的,在其生存环境中甚至其体内都有其他生物的存在,这些生物便构成了生物因子。

主要因子生长指标——生长量、生物量(乔灌草)植被结构——郁闭度、树冠结构、盖度、透风系数、叶面积指数生产力——地上各层生物量根系6.初级生产量:生态系统中的能量流动始于绿色植物光合作用对太阳能的固定,这是生态系统中第一次能量固定。

植物所固定的太阳能或所制造的有机物质称为初级生产量或第一性生产量。

7.生产量和生产力的区分生产量通常用每年每平方米所生产的有机物质干重[g/(m2·a)]或每年每平方米所固定的能量值[J/(m2·a)]表示。

所以初级生产量也可称为初级生产力,它们的计算单位是完全一样的,但在强调率的概念时,应当使用生产力。

生产力含有速率的概念,是指单位时间单位面积上的有机物质生产量。

生物量是指在某一定时刻调查时单位面积上积存的有机物质量,单位是干重g/m2或J/m2。

8.生物量的测定方法(1)乔木层生物量测定①收获量测定法可用于陆地生态系统。

定期收割植被,干燥到重量不变,然后以每年每平方米的干物质重量表示。

取样测定干物质的热当量,并将生物量换算为J/(m2·a)。

为了使结果更精确,要在整个生长季中多次取样,并测定各个物种所占的比重。

森林生产量的测定主要用测树学的方法:皆伐实测法、标准木法、随机抽样法、随机抽样法、相关曲线法。

②间接收获法:维度分析法(即通过测定植物的高度(或高度和胸径),利用事先建立的植物各部位(地上部分:树干、枝条、叶片、花果、皮;地下部分:细根、粗根)干重与植物高度(或高度和胸径)之间的相关模型,计算每一个植株各部位的干重。

将各部位的干重相加得到整株植物的干重,把所有植株的干重相加,便得到整个样地乔木层植物的干重)林木根系观测:作物根量测定:①取样法:作物采用根钻法分层取样,清洗土壤杂质,挑选死根和活根,分别测定干重。

②交叉法,求活根根长或用直尺测定根长,再除以土样体积,可得根长密度。

(2)灌木层生物量:普遍采用维度分析法,而较少采用收获法。

(3)草本层生物量:采用收割法。

(4)凋落物观测:按样方取回样品,分器官烘干称重即可。

凋落物是指植物在生长发育过程中主动或被动地凋落于地面的叶片、枝条、果实等。

森林凋落物的收集与测定是研究森林生态系统结构与功能不可缺少的一部分。

凋落物量又分为现存量和回收量。

9.确定观测场地位置原则:(1)区域代表性即场地的生态系统类型在区域上具有代表性;(2)相对均质性为了方便场内的取样设计与数据的年际比较,场地应该尽可能选择在植被和土壤相对均质的地段;(3)面积足够大保证在长期研究计划的时间尺度内不重复取样。

相关文档
最新文档