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我国人工林森林可燃物特点及管理技术研究进展



编号 lyqk009437

中文标题 我国人工林森林可燃物特点及管理技术研究进展

作者 李炳怡  舒立福  丁永全  孙文国  吴松  李华  王明玉  赵凤君 

作者单位 1. 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,国家林业和草原局森林保护学重点实验室,北京 100091;
2. 大兴安岭地区农业林业科学研究院,黑龙江嫩江源森林生态系统国家定位观测研究站,黑龙江加格达奇 165000;
3. 河北省塞罕坝机械林场总场护林防火办公室,河北围场 068466

期刊名称 世界林业研究 

年份 2021 

卷号 34

期号 1

栏目编号 2.0

栏目名称 各国林业 

中文摘要 在全球变暖背景下森林火灾发生的危险性持续增加,可燃物是唯一可人为调控的火环境因子。与天然林相比,人工林结构简单,且以富含油脂的纯林为主,同时多为中幼龄林,易发生森林火灾。文中从人工林可燃物特点及其与林火引燃和火行为的角度出发,综述了人工林可燃物管理技术,对管理中存在的问题进行了分析,建议今后人工林可燃物管理在降低森林易燃性和燃烧性的同时,还须充分考虑管理技术对生态系统和林木生长的影响,优先选择对生态环境友好且促进林木生长的技术和措施。

关键词 森林火灾  人工林  可燃物理化性质  易燃性  燃烧性  可燃物管理 

基金项目 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金“塞罕坝人工林可燃物调控技术研究”(CAFYBB2018ZB005);“十三五”国家重点研发计划项目课题“人工林重大火灾燃烧扩散机理及影响”(2017YFD0600106);国家自然科学基金“森林火灾烟气排放及扩散传输规律研究”(31670661)

英文标题 Research Progress in Plantation Fuel Characteristics and Management in China

作者英文名 Li Bingyi, Shu Lifu, Ding Yongquan, Sun Wenguo, Wu Song, Li Hua, Wang Mingyu, Zhao Fengjun

单位英文名 1. Key Laboratory of Forest Protection of National Forestry and Grassland Administration, Research Institute of Forest Ecology, Environment and Protection, Chinese Academy of Forestry,Beijing 100091, China;
2. Daxing’anling Academy of Agriculture and Forestry Science, Heilongjiang Nenjiang Source Forest Ecosystem National Positioning Observatory and Research Station, Jiagedaqi 165000, Heilongjiang, China;
3. Forest Fire Management Office, Saihanba Mechanized Forestry Center, Weichang 068466, Hebei, China

英文摘要 The risk of forest fires occurrence continues to increase in the context of global warming. Forest fuel is the only fire environment factor that can be controlled. Compared with natural forests, plantation forests have a simple structure, most of which are oil-rich pure forests. Additionally, these forests are mostly middle-aged and young forests, which are prone to forest fires. From the perspective of fuel characteristics and their relationship with fire ignition and fire behaviors, this paper reviews the plantation fuel management technologies, and analyzes the problems existing in the management. It is suggested that the future fuel management technologies should fully consider their effects on ecosystem and the growth of trees while reducing the flammability and combustibility of forests, and the technologies which are friendly to environment and capable to promote the tree growth should be preferred.

英文关键词 forest fire;plantation forests;physical and chemical properties of fuel;flammability;combustibility;fuel management

起始页码 90

截止页码 95

投稿时间 2020/7/20

最后修改时间 2020/10/13

作者简介 李炳怡,女,博士生,主要研究方向为森林防火等,E-mail:milingsky@vip.qq.com

通讯作者介绍 赵凤君,女,副研究员,主要研究方向为森林防火等,E-mail:zhaofj@caf.ac.cn

E-mail 赵凤君,zhaofj@caf.ac.cn

分类号 S762

DOI 10.13348/j.cnki.sjlyyj.2020.0106.y

参考文献 [1] 郑焕能, 陈华豪, 刘庆照. 林地燃烧性的分类研究[J]. 林业科学,1988,24(1):94-100.
[2] 王明玉, 舒立福, 赵凤君, 等. 北京西山可燃物特点及潜在火行为[J]. 林业科学,2010,46(1):84-90.
[3] 舒立福, 刘晓东, 赵凤君. 森林和草原防扑火与应急管理[M]. 北京: 中国林业出版社, 2020.
[4] 国家林业局. 中国森林资源报告(2009—2013)[M]. 北京: 中国林业出版社, 2014.
[5] 程顺, 王超, 刘艳庄. 塞罕坝林区地表可燃物研究[J]. 河北林果研究,2011,26(1):34-37.
[6] 于士涛. 塞罕坝机械林场森林类型与林火关系的研究[J]. 安徽农学通报,2014,20(22):103-104.
[7] 林志洪, 魏润鹏. 南方人工林森林火灾发生和危害之评估[J]. 广东林业科技,2005,21(4):70-74.
[8] 沈国舫. 森林培育学[M]. 北京: 中国林业出版社, 2001.
[9] 岳超, 罗彩访, 舒立福, 等. 全球变化背景下野火研究进展[J]. 生态学报,2020,40(2):385-401.
[10] 陈幸良, 巨茜, 林昆仑. 中国人工林发展现状、问题与对策[J]. 世界林业研究,2014,27(6):54-59.
[11] 王春艳. 刍议塞罕坝林区落叶松人工林可持续发展[J]. 南方农业,2017,11(33):61-62.
[12] 贺红士, 常禹, 胡远满, 等. 森林可燃物及其管理的研究进展与展望[J]. 植物生态学报,2010,34(6):741-752.
[13] ZHAO F J, SHU L F, WANG M Y, et al. Investigation of emissions from heated essential-oil-rich fuels at 200 ℃[J]. Fire and Materials, 2013, 97:391-400.
[14] 赵凤君, 王秋华, 舒立福, 等. 大兴安岭针叶可燃物的热值和燃点与其超临界萃取物含量的相关性[J]. 林业科学,2016,52(4):68-74.
[15] 赵凤君, 王明玉, 舒立福. 森林火灾中的树冠火研究[J]. 世界林业研究,2010,23(1):42-43.
[16] 赵凤君, 王明玉, 舒立福. 森林火旋风研究进展[J]. 应用生态学报,2010,21(4):1056-1062.
[17] 王秋华, 舒立福, 俞新水. 云南松林飞火形成机制的研究[J]. 安徽农业科学,2011,39(4):2110-2112.
[18] MCCAW L, BANNISTER T, SULLIVAN A, et al. Weather and fire behaviour during the Victorian bushfires of 7 February, 2009[J]. Environment International, 2009, 35(2):342-352.
[19] 王雪峰, 陆元昌. 现代森林测定法[M]. 北京: 中国林业出版社, 2013.
[20] 艾也博, 寸应得, 范雅倩, 等. 北京松山油松林地表可燃物负荷量的影响因[J]. 生态学杂志,2018,37(9):2559-2565.
[21] 金琳, 刘晓东, 张永福. 森林可燃物调控技术方法研究进展[J]. 林业科学,2012,48(2):155-161.
[22] 潘登. 南亚热带典型人工林可燃物空间分布及潜在火行为研究[D]. 长沙: 中南林业大学, 2017.
[23] POLLET J, OMI P N. Effect of thinning and prescribed burning on crown fire severity in ponderosa pine forests[J]. International Journal of Wildland Fire, 2002, 11:1-10.
[24] 于士涛. 塞罕坝华北落叶松人工林合理经营密度的研究[J]. 河北林果研究,2012,27(4):380-384.
[25] 赵匡记, 纪福利, 刘延文, 等. 华北落叶松林分生长对间伐和修枝的响应[J]. 浙江农林大学学报,2016,33(4):581-588.
[26] WALDROP T A, GOODRICK S L. Introduction to prescribed fires in southern ecosystems: science update SRS-054[R]. Asheville, NC: U. S. Department of Agriculture Forest Service, Southern Research Station, 2012.
[27] 姚庆学, 刘广菊, 张道斌, 等. 东北、内蒙古林区营林用火技术规程: LY/T 1173-2010[S]. 国家林业局, 2010.
[28] 王金锡, 徐惠, 王海沁, 等. 云南松林计划烧除技术规程: DB51/T 1512-2012[S]. 四川省质量技术监督局, 2012.
[29] 张思玉. 杉木、马尾松人工林地表可燃物利用潜力分析[J]. 浙江林业科技,2012,32(1):54-57.
[30] 彭徐剑, 姚树人. 森林地被可燃物微生物分解研究综述[J]. 森林防火,2013(3):36-38.
[31] 张鼎华, 杨玉盛, 邹双全. 杉木套种砂仁土壤微生物区系及其生化特性和肥力变化的研究[J]. 林业科学,1988,24(4):458-465.
[32] 车越. 塞罕坝华北落叶松人工用材林抚育技术研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2014.
[33] FIERRO A, VERGARA P M, GREZ A A. et al. Landscape-scale management of exotic forest plantations: synergy between deadwood and clear-cutting synchrony modulates saproxylic beetle diversity[J]. Landscape Ecology, 2020, 35(3):621-638.
[34] GROOTEMAAT S, WRIGHT I J, BODEGOM P M V, et al. Bark traits, decomposition and flammability of Australian forest trees[J]. Australian Journal of Botany, 2017, 65(4):327-338.
[35] 王晓丽, 牛树奎, 马钦彦, 等. 北京地区主要针叶林易燃可燃物垂直分布[J]. 北京林业大学学报,2009,31(2):31-35.
[36] 邓湘雯, 田大伦, 康文星, 等. 杉木人工林生态系统可燃物空间分布规律研究[J]. 火灾科学,2007,16(1):21-25.
[37] 王明玉, 舒立福, 姚树人. 北京地区森林可燃物人工调控技术[J]. 森林防火,2012(3):46-48.
[38] 李世友, 杨清, 张凯, 等. 从预防树冠火角度确定云南松的最低修枝高度[J]. 江西农业大学学报,2009,31(1):99-104.
[39] 邵锦锋, 魏柏松. 湿地松林抚育间伐与修枝技术[J]. 南京林业大学学报(自然科学版),2005,29(5):69-73.
[40] 舒立福, 田晓瑞, 李惠凯. 防火林带研究进展[J]. 林业科学,1999,35(4):81-86.
[41] 田晓瑞. 防火林带阻火机理研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2000.
[42] 田晓瑞, 舒立福, 阎海平, 等. 华北地区防火树种筛选[J]. 火灾科学,2002,11(1):43-48.
[43] 张敏琦, 戴明, 胡培兴, 等. 林火阻隔系统建设标准: LY/T 5007-2014[S]. 国家林业局, 2014.
[44] 牛树奎, 张永贺, 段兆刚. 华北落叶松人工林林缘草本可燃物研究[J]. 北京林业大学学报,2000,22(4):52-55.
[45] 张恒. 抚育间伐研究综述[J]. 内蒙古统计,2010(2):33-34.
[46] 张宇辰, 彭道黎. 间伐对塞罕坝华北落叶松人工林土壤活性有机碳的影响[J]. 应用与环境生物学报,2020,26(4):961-968.
[47] 寻良栋. 抚育间伐基本技术探讨[J]. 云南林业调查规划,1979(4):25-30.
[48] 李梦, 李长胜, 李红光, 等. 长白落叶松人工林最优密度及其控制技术的研究[J]. 东北林业大学学报,1996,24(1):17-26.
[49] RESTAINO J C, PETERSON D L. Wildfire and fuel treatment effects on forest carbon dynamics in the western United States[J]. Forest Ecology and Management, 2013, 303(1):46-60.
[50] 刘发林, 曾素平. 计划烧除对马尾松人工中龄林土壤的短期影响[J]. 土壤通报,2017,48(5):1025-1031.
[51] 周涧青, 刘晓东, 张思玉, 等. 不同强度人工疏伐对侧柏光合特性的影响[J]. 自然科学版,2015,46(5):671-675.
[52] SALA A, PETERS G D, MCINTYRE L R, et al. Physiological responses of ponderosa pine in western Montana to thinning, prescribed fire and burning season[J]. Tree Physiology, 2005, 25(3):339-348.
[53] 杨思琪, 朱敏, 刘晓东. 疏伐对北京西山林场刺槐林可燃物特征及碳储量影响研究[J]. 生态科学,2018,37(1):94-100.

发布日期 2020-10-23

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