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土壤剖面CO2梯度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(傳感器法)

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  • 公司名稱(chēng) 北京華益瑞科技有限公司
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  • 廠(chǎng)商性質(zhì) 其他
  • 更新時(shí)間 2023/2/10 11:06:22
  • 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 113

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1:系統(tǒng)介紹

植物根系呼吸和土壤微生物對(duì)有機(jī)質(zhì)的氧化分解是土壤CO2的主要來(lái)源。土壤CO2形成之后,部分通過(guò)土壤呼吸作用排放到大氣中,部分則參與土壤化學(xué)反應(yīng)或者向下擴(kuò)散到地下水中。碳循環(huán)的研究表明土壤呼吸是土壤碳庫(kù)和大氣碳庫(kù)之間碳流通的主要的方式,據(jù)估計(jì)土壤CO2排放量在68PgCyr-1100PgCyr-1之間。研究表明影響土壤CO2排放量的因素包括溫度、濕度、植被類(lèi)型、地表植被和地下微生物種群、土地利用方式變化或者外因(比如火災(zāi))對(duì)土地利用方式的擾動(dòng)和土壤有機(jī)碳含量。土壤CO2排放是CO2氣體在土壤中形成后通過(guò)擴(kuò)散作用像大氣運(yùn)移的過(guò)程。目前對(duì)土壤CO2濃度變化和土壤CO2排放量變化之間的關(guān)系的研究是科研關(guān)注的重點(diǎn)和熱點(diǎn)。

The Carbon Balance碳循環(huán)

土壤剖面CO2濃度的分析研究:

土壤空氣中CO2主要來(lái)源于土壤呼吸,其濃度主要決定于生物因素(植物根系、土壤微生物活性等)和環(huán)境因素(土壤溫度、含水量等。研究了解土壤空氣CO2濃度剖面分布、季節(jié)動(dòng)態(tài)及其影響因素,有助于人們認(rèn)識(shí)土壤中CO2產(chǎn)生、累積、輸運(yùn)以及向大氣排放的生物和物理過(guò)程,制定和實(shí)施合理的農(nóng)作措施以改善作物生長(zhǎng)環(huán)境和減少土壤向大氣排放的CO2。

土壤CO2通量研究很多,但這些監(jiān)測(cè)并不足以解釋土壤CO2生產(chǎn)過(guò)程,土壤剖面CO2垂直梯度研究越來(lái)越成為土壤呼吸乃至生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)研究的熱點(diǎn)。土壤不同層面(深度)CO2生產(chǎn)的持續(xù)監(jiān)測(cè)對(duì)于理解土壤CO2動(dòng)態(tài)極為重要,可以闡明由土壤到大氣CO2通量隨季節(jié)、光照、溫度、濕度及土壤特性的變化特征。

2:傳感器測(cè)法系統(tǒng)組成:

傳感器埋入法:

CO2傳感器直接埋入土壤.分梯度監(jiān)測(cè)各層濃度分布,使用簡(jiǎn)單, GMP343 CO2傳感器

數(shù)據(jù)采集單元CR1000X

GMP343二氧化碳探頭

 

3:系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn):

數(shù)據(jù)不受野外限制性干擾。

靈活性高,可不間斷測(cè)量。

多點(diǎn)數(shù)據(jù)可實(shí)現(xiàn)同步,數(shù)量可自由選配。

 

3:設(shè)備介紹:


 

GMP343

測(cè)量方法:

擴(kuò)散式和泵吸式

測(cè)量范圍:

0 ... 1000 ppm, 0 ...2 000 ppm
0 ... 3000 ppm, 0 ... 4000 ppm
0 ... 5000 ppm, 0 ... 2 %

精度:

0 ... 1000 ppm :± (3 ppm + 1 %的讀數(shù))

 0 ... 2000 - 0 ... 2 % :± (5 ppm + 2 %的讀數(shù))

 

工作溫度: 

-40~60°C

工作濕度:

 0~99%

外殼:

電鍍鋁,PC 塑料  IP66/IP67

4:數(shù)據(jù)同步性展示:

 

5:案例展示:

中科院新疆生地所土壤CO2廓線(xiàn)實(shí)驗(yàn)

設(shè)備漫灌測(cè)試:


6:參考文獻(xiàn):


[ 1] 楊玉盛,  , 謝錦升, . 森林土壤呼吸及其對(duì)變化的

響應(yīng)[ J] . 生態(tài)學(xué)報(bào), 2004, 24( 3) : 583-591.

[ 2] Widen B, Majdi H. Soil CO2 efflux and root respirat ion at three sites

in a mixed pine and spruce forest: seasonal and diurnal variat ion[ J] .

Canadian Journal of Forest Research-Revue Canadienne De Recherche

Forest iere, 2001, 31: 786-796.

[ 3] Boone R, Nadelhoffer K, Canary J, et al. Roots exert a strong influence

on the t emperature sensitivity of soil respiration [ J ] . Nature,

1998, 396: 570- 572.

[ 4] Zobitz J M, Moore D J P, Sacks W J, et al . Int egration of processbased

soil respiration models with whole-ecosystem CO2 measurements

[ J] . Ecosystems, 2008, 11: 250-269.

[5] Turcu V E, Jones S B, Dani O. Continuous soil carbon dioxide and

oxygen measurements and estimat ion of gradien-t based gaseous flux

[ J] . Vadose Zone Journal, 2005, 4: 1161-1169.

[6] Smith V R. Moisture, carbon and inorganic nutrient controls of soil

respiration at a sub-Ant arct ic island[ J] . Soil Biology & Biochemistry,

2005, 37: 81-91.




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