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火政论文范例

思考火对我们的土壤和周围的森林地面有什么影响是很有趣的,但它到底对它有什么影响呢?据我所知,根据客观情况,低强度地面火灾有助于控制木本下层植被,影响不同植物物种的健康再生,控制某些昆虫/疾病,并改善有蹄类动物/牲畜的觅食。规定的燃烧要求了解火情,以便更好地预测未来生态系统更新的火灾强度。森林火灾无论是自然的还是人为的,往往对生态系统造成更大的破坏,造成很大的干扰。火灾通过干扰/破坏生态系统,使土壤暴露在阳光下,引起土壤物理性质的连锁反应。

升高的土壤温度会导致进一步的脱水和不透水性,通常会影响土壤中的微生物,以及未来的植物再生。因此,根据应用温度的程度和燃烧时间的长短,表土可能会被破坏到拒水和根系破坏的程度。这就是为什么它是重要的,包括火生态学,和TEK,成为一个可修改的,可管理的工具,以许多特定的方式维持环境。重要的是,通过正确评估和管理火对森林土壤性质的影响,以及火对植物再生的影响。

火灾状况包括多年来收集的数据,使我们能够描述火灾的模式、频率和强度,这些火灾在相当大的地区在一段时间内再次发生。在火生态学中,理解火制度作为一种管理工具对某些类型的生态系统的更新和对环境和景观的影响是很重要的。考虑地形/地形、气候和燃料的变化;允许对未来火力相互作用进行合理的评估和预测。(火灾生态学,2020年)(火情)

需要考虑的火灾类型分类如下:,

  • 火灾严重程度。描述了火灾对生态系统的影响;可包括植物死亡率、烧伤深度或其他特定部位因素。
  • 火灾间隔时间:火灾间隔的年数,取决于空间尺度。
  • 火的旋转,是对一个景观上的火的数量和燃烧时间的统计测量,最好用于绘制大面积的火灾事件。
  • 火灾天气指数
  • 火灾类型和规模(地面、地面、皇冠火灾)
  • 火线强度,每单位测量/每单位时间释放的能量
  • 火灾季节,一年中特定生态系统的燃料最容易被点燃的时间。(火情)

从火中生存下来的昆虫,在适应火种后,能更充分地适应新的物种。但是,如果火灾间隔太频繁,火灾严重程度太高,可能会对环境造成损害,导致恢复期长,和/或土壤排斥和根系衰竭。如果一个地区长时间不发生火灾,可能是燃料过度生长,或是入侵物种无法生长。

生态演替是指生物群落发生变化的程度,称为初级演替和次级演替(Tibbits,2017)。生态学家通常通过成功出现的植被变化来描述演替过程,因为不同的植物/动物物种根据生活条件和需求在不同的阶段专门化(火灾生态学,2020年)。当火山喷发流或冰川退缩形成新的地面时,即定义了主要演替,其中有新的裸岩或冰碛(Tibbits,2017)。次生演替是指栖息地在受到干扰/破坏(如火灾)后再生。它受火的影响很大,不同习惯性斑块的镶嵌创造。在次生演替(火灾后)中幸存的第一个再生物种被称为先锋物种(红雪松、桤木、大多数松树和落叶松、黄杨、白杨、地衣/苔藓、火柴、木质纤维素)。

针叶林具有浆膜状的球果/种子,通常发现于混合在表层土壤中的有机物中。针叶树森林依靠反复发生的火(最好是处方药,但也会发生闪电等自然引燃物),以释放幼苗并再生。所有存活下来的物种都能从昆虫/疾病、入侵物种的清除中获益,并有足够的空间来更新和重新繁殖。生态演替需要考虑的重要因素是土壤特性,以便确定适应火灾/适应生态系统的具体性质,以及气候和地形的影响。

你知道吗,火加速了有机物的正常矿化过程,微生物要花上几年的时间才能处理枯叶,而树桩则需要几十年的时间?你还知道有机物是营养物质的储存库,也是大多数可用阴离子(磷、硫和氮)的来源吗?有机质层中储存的营养素在分解过程中缓慢释放,提供了稳定的营养源,使其保持较低水平。有机质和腐殖质作为一个储集层,提供了化学活性的阳离子交换位点,这些阳离子保留着重要的阳离子(如钾、钙、镁)。据估计,在一些森林中,50%的阳离子交换能力是通过有机质土壤提供的。它也被认为是一种活性螯合剂,可以保留许多金属,并有助于聚集土壤。

团聚体土壤的入渗率高于非团聚体土壤(DeBano,1990)。当火氧化有机化合物时,由于温度阈值,形成阴离子的元素比形成阳离子的元素损失更多。剩下的灰烬是由碱元素的可溶氧化物组成的。氧化物很快就变成碳酸盐,碳酸盐具有碱性反应,有中和土壤酸性的倾向。因此,火灾后土壤pH值普遍升高,但其增加量取决于土壤的阳离子交换量。草本植物和灌木的生长最终使PH值恢复正常,从而减少了阳离子的淋失,并使营养物质得以有效循环(Livingnaturenow,2017)。

众所周知,火灾破坏有机质层(LFH)后,土壤结构和孔隙度、水分、温度、PH、养分流失/有效性等土壤性质可能发生变化。属性的改变基于火灾强度、严重程度和频率。据了解,低强度火灾不会对土壤造成太大的损害,因为只会移除L层(垃圾层)或有时会移除L和F(动物群)层。然而,高温会消耗表土(LFH层)中的有机物质,而这一层是将沙子、淤泥和粘土颗粒保持在团聚体中所必需的。

当发现矿物土壤时,孔隙度降低,允许水扩散到土壤团聚体和疏水物质上,从而堵塞土壤孔隙。疏水性有机化合物的扩散覆盖在土壤上,形成一个离散的拒水层,这可能导致土壤进一步脱水。土壤中大孔隙(直径大于0.6毫米)的损失会导致穿过土壤的微生物和无脊椎动物的流失,从而导致根系渗透速率更低。植物很难吸收养分和水分,最终死亡,封闭土壤,从而增加地表径流面积和侵蚀。当然,我们必须考虑疏水性是可变的,因为它随燃料、火、土壤的类型而变化……(Livingnaturenow,2017)(DeBano,1990)

来自世界各地的长老们实践/传播了这一知识,因为祖先依靠特定的生物群生存,他们知道,从自然发生的火/热中,地球自我补充。既然我们的大脑中已经形成了所有这些信息,这些信息规定了燃烧的策略,那么我们是否需要在不破坏土壤的情况下,申请改善植物再生?哪些物种具有耐热性/耐性,有什么样的根系和深度,它们能承受多少伤害?由于对不同条件和资源的不同影响,答案永远不会相同,但我们知道,严重程度低的地面火灾并不太令人担忧。

把火作为恢复的管理工具需要一个全新的理解水平。特别是考虑到我们的燃料类型、天气指数、季节性时间和森林生物多样性。为了保持适当的植物再生,我们有责任照顾我们周围和体内的火,这样我们就不会窒息土壤。我们不能让火苗烧得太高或太久,否则我们种下的根就会失去,需要更长的时间才能恢复。我们所有的栖息地都受到资源和条件的影响,进化也各不相同。但当栖息地被留下太久,得不到照顾,它们就会燃烧得很厉害。自然发生的引火者没有后悔做了引火的肮脏行为。森林最终从底部重新开始。

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