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时间:2018-12-07
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1、导言:森林的燃烧主要根据森林可燃物水分动态变化,可燃物载床,可燃物种类和类型进行评估,划分森林燃烧等级.内容:第四章森林燃烧性的评估一、森林可燃物水分动态变化森林可燃物的水分变化是极复杂的,一天中的不同时刻、一年中的不同季节、不同植物种类、同种植物的不同部位、活的可燃物和死的可燃物等的含水率的变化不同。活的可燃物除受大气环境(太阳辐射、温度、湿度和风等)和土壤条件(如土壤含水率、土温、类型等)的影响以外,还受其自身结构(如气孔结构)和生理过程的影响。在夏天,即使是水分充足的立地,叶片水分在午后也将减
2、少,再在日落恢复。水分变化与曰温变化的关系较湿度或土壤水分的波动关系更紧密。不同植物种类水分变化差异很大,如地衣的水分变化为7%-270%;水藓含水量可达678%;草本水分变化为30%-235。/。;灌木叶水分变化为75%-175%.林国民(1990年)研宄了南方儿种活植物在11月份的平均相对含水率:茅草为53.3%,板栗为58.4%,蕨叶为58.4%,杉叶为63.6%.同种植物的不同部位的含水量变化不一.叶片的含水量变化较大,其次是小枝,再次是大的枝条和茎干.叶的含水率与火行为关系甚力密切.加拿大
3、互格纳尔(VanWagner)做/脂松人工林的树冠火实验,具有相同的气候环境,但树叶含水率不同,其火行为各异,一般经验认为.活性的水分下降到干重的10%以下时,针叶林的树冠火危险性是很岛的.常青灌木叶丛,当活叶水分降到干重的75%以下时,燃烧极旺.森林中死可燃物水分散失三种不同的机制:外表水分蒸发散失;内部绝对含水率超过30%到35%时,水分只耑克服表面张力即可通过毛细管扩散移向表面,扩散速度很大程度由内部结构所左右;内部绝对含水率为30%左右的水是”束缚水”,这部分水的散失需要较多的能量.不同种类
4、的死可燃物散失水分能力不同.林国民(1990年)研宄茅草湿度变化:空气相对湿度下降1%,其含水率仅上升0.3%.森林死可燃物的含水率变化与气象因子关系密切.居思德等人研究了细小可燃物;枯落物下层含水率;粗大可燃物含水率与气象因子的相关性.以采伐迹地的细小可燃物为例,其含水率(Y)与林内气温(X1);林内相对湿度(X2);林内风速(X3);‘"J燃物表面温度(X4);林内降雨量(X5淋内蒸发量(X6);雨后天数(X7)的相关方程为:y=31.21685X1-0.26373X2-0.04863X3-1.
5、20119X4+7.39468X5-0.36193X6-0.47241X7森林细小死可燃物(枯草;落叶上层;直径0.6cm的枯枝)的含水率与燃烧的相关性密切,可依此进行燃烧等的划分.居思德研究Y大兴安岭地区细小死可燃物的含水率与燃烧的相关,张景群等研宂了秦巴山区的栓皮栎阔叶林;汕松人工林和荒草地W燃物含水率与引燃率(火源为蜡梗火柴)的关系.三利类型的可燃物含水率<10%时,引燃率为100%,含水率>40%时,引燃草木植物用的时间最短,针叶次之,阔叶最长.二、可燃物载床的状况川"燃物载床是指林地从矿质
6、土壤层到林冠顶部所有植物的集合体。一般将可燃物载床分为地下可燃物层,地表可燃物层,屮层空间可燃物层,上层空间可燃物层。地下可燃物层是从矿质土壤层以上到腐殖质表层的物体,主要是植物根系和腐殖质、泥炭等。这层是地下火的燃料。地表可燃物层是从半腐殖质层到地面2.5m以下的楨物体,主要是半腐殖质、枯枝落叶、地面杂草和灌木。这层是地表火的燃料。中层空间的可燃物层是从2.5m以上到8.5m的空间祖物体,主要是乔木的枯枝、高灌木树冠1攀缘植物以及它们的附生植物体。这层是引燃树冠火的燃料。上层空间可燃物层是指8.5
7、m以上的空间植物体,主要是乔木树冠、枯立木以及它们的附生植物(如地衣、苔藓)。这层是树冠火的燃料。决定可燃物裁床燃烧的主要因素是可燃物裁荷,可燃物种类和类型,可燃物结构(包括大小可燃物的组配、密实度、垂直和水平分布的连续性)。可燃物载荷,又称可燃物负荷或可燃物载量。是指单位囬积上可燃物的重量。通常用Kg/m2或t/hm2表示.可燃物载荷分为W燃物总载荷、潜在付燃物载荷、有较可燃物载荷。因可燃物载床的各层对森林火灾的作用不同,常分别研宄树冠可燃物载荷,死地被物载荷、林下活地被物载荷。可燃物总载荷是指可
8、燃物载床的植物体总重量,包括矿质土壤内能发现的死的和活的植物体,又称植物量。植物量的定义不同于生物量。生物量的概念中包括植物和动物体,而不包括死的植物量。可燃物载床的总植物量的生理上限为:W=26A或屮:¥=每公顷总植物量t/hm2八=林分年龄(a).一个林分接近个值限的程度収决于立地条件,与梢被类型无关.例如5年,10年;50年生松林的总植物量的上限分别为58.1,82.2,183.8t4im2o森林可燃物总载荷变化很大。一般草地3-40t/hm2,灌木丛50-1
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