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SRS-2000 T便携式土壤呼吸丈量仪

时间:2019-03-25

作者:海洋之神590官网入口

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简介:

前言

土壤是全球天气转变中极为主要的碳源和碳汇,,,, ,,土壤呼吸对大气CO2含量的影响已经引起越来越多研究者的注重。 。。。。。。SRS-2000 T是基于LCpro T光合仪加装土壤呼吸室组成的便携式土壤呼吸系统,,,, ,,专为丈量土壤呼吸及其他野外气体交流而设计。 。。。。。。

组成

仪器包括一个触摸屏控制台、一个手柄和一个1升的土壤呼吸室,,,, ,,可对呼吸室内的CO2和H2O浓度举行程序调控,,,, ,,模拟差别梯度下的土壤呼吸情形。 。。。。。。高精度微型CO2红外气体剖析仪直接装置于手柄内,,,, ,,大大镌汰CO2到剖析仪丈量的响应时间。 。。。。。。

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上图左为主机加土壤呼吸室丈量土壤呼吸实例照片,,,, ,,上图右为英国剑桥科研职员使用该系统在南极洲丈量土壤呼吸与藻类光合作用现场照片

仪器丈量历程以开放模式举行,,,, ,,情形空气与呼吸室气体一直循环,,,, ,,以包管作为样品的土壤坚持自然状态。 。。。。。。土壤呼吸室由一个上部呼吸室和一个下部不锈钢环刀组成。 。。。。。。上部呼吸室平衡设计极大的阻止了气压和风关于丈量的影响。 。。。。。。下部不锈钢环刀插入土壤,,,, ,,岂论土壤条件怎样,,,, ,,包管上面的呼吸室处于最佳位置,,,, ,,并能够包管对土壤的最小扰动。 。。。。。。

用户可选择PVC适配器,,,, ,,以PVC管替换环刀,,,, ,,适合大面积多点布设,,,, ,,节约本钱。 。。。。。。

丈量室

选配差别叶室和呼吸室,,,, ,,可以丈量叶片光合作用(选用差别类型叶室)、果实或整株植物光合作用(选配果蔬光合-呼吸室)、小型群落光合-呼吸(选配透明群落光合-呼吸室)、土壤呼吸等,,,, ,,周全剖析研究土壤植物碳源碳汇功效。 。。。。。。

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上图从左到右依次为宽叶室、窄叶室、LED光源、荧光仪联用叶室、小型叶室

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上图从左到右依次为针叶室、果实丈量室、土壤呼吸室、多功效丈量室、冠层室

应用领域

?碳源碳汇研究

?全球天气转变

?土地使用方法改变

?生态修复研究

?植物心理生态研究

主要特点

l便携性:拎之即走,,,, ,,很是合适野外大面积多点采样视察。 。。。。。。

l电池续航:满电一连事情16小时。 。。。。。。

lGPS定位:经度、纬度、海拔数据与土壤呼吸数据同步获取。 。。。。。。

l情形因子:呼吸室CO2和H2O梯度调控。 。。。。。。

l结实可靠:控制台包括所有功效,,,, ,,呼吸室流量控制,,,, ,,实时数据显示和存储,,,, ,,彩色360度可见触摸屏。 。。。。。。

l卑劣条件下使用:高湿度/多尘情形体现精彩。 。。。。。。

l空间和时间漫衍研究:用户可自行设定采样距离,,,, ,,仪器会自动事情收罗数据。 。。。。。。

l数据存储与传输:SD卡存储,,,, ,,用户最喜欢的方法,,,, ,,也可通过USB线下载数据。 。。。。。。

手艺指标

¨CO2气体量程:0~3000ppm。 。。。。。。

¨CO2区分率:1ppm。 。。。。。。

¨CO2剖析单位:开路设计,,,, ,,镀金、mini化、时域差分设计(阻止双IRGA平衡校准漂变) IRGA,,,, ,,温度、气压自动赔偿,,,, ,,零点自动校正。 。。。。。。

¨H2O剖析单位:0~75mbar,,,, ,,0.1mbar 区分率,,,, ,,2个高精度激光微调湿度传感器以提供超稳固性蒸腾数据。 。。。。。。

¨情形因子调控:CO2最大控制为2000ppm,,,, ,,H2O控制可低于或高于目今情形湿度。 。。。。。。

¨PAR传感器:0~3000?mol m-2 sec-1,,,, ,,硅光电池。 。。。。。。

¨呼吸室温度:0~50℃,,,, ,,高精度热电偶,,,, ,,准确度+/- 0.2°C。 。。。。。。

¨土壤温度:5°C~50°C,,,, ,,手动定位土壤温度探头。 。。。。。。

¨土壤呼吸室流速:68~340?mol m-2 sec-1。 。。。。。。

¨预热时间:5 minutes @ 20°C。 。。。。。。

¨显示屏:彩色WQVGA LCD触摸屏,,,, ,,480 x 272像素,,,, ,,尺寸95 x 53.9 mm,,,, ,,对角线长109mm。 。。。。。。

¨数据与存储:SD卡,,,, ,,最大支持32G。 。。。。。。

¨电池:7.5Ah,,,, ,,12V锂离子电池,,,, ,,提供16小时续航。 。。。。。。

¨充电器:通用输入电压,,,, ,,13.8V输出。 。。。。。。

¨数据输出口1:Mini-B转USB。 。。。。。。

¨数据输出口2:RS232,,,, ,,9针D型口。 。。。。。。

¨操作温度:5°C~45°C。 。。。。。。

¨控制台尺寸与重量:230?110?170mm,,,, ,,4.1kg。 。。。。。。

¨手柄重量:0.8kg。 。。。。。。

¨呼吸室组成:下部不锈钢环刀,,,, ,,上部丙烯塑料透明罩。 。。。。。。

¨体积:1L。 。。。。。。

¨直径:130mm。 。。。。。。

¨高度:不锈钢环刀高75mm,,,, ,,丙烯塑料透明罩高70mm。 。。。。。。

¨重量:环刀325g,,,, ,,透明罩320g。 。。。。。。

应用案例

柴油污染土壤会增添CO2排放,,,, ,,华沙的研究职员(Edyta Hewelke et al. 2018)此次评估了柴油燃料污染对森林土壤CO2释放量和疏水性的影响。 。。。。。。

clip_image004.jpg

石油产品污染土壤是一个主要的情形问题,,,, ,,而石油产品是人类运动造成的常见土壤污染物,,,, ,,它们正在引起土壤生物(特殊是微生物)历程,,,, ,,化学因素,,,, ,,结构和物理性子的重大转变。 。。。。。。这项研究的主要目的是评估土壤湿度对柴油污染的白桦土壤的CO2释放的影响。 。。。。。。对两个森林样地的四土壤层举行两组污染处置惩罚(划分是3000和9000毫克柴油/千克土壤),,,, ,,两个样地初始土壤拒水性各不相同。 。。。。。。使用便携式红外气体剖析仪(LCpro+, ADC BioScientific, UK)丈量CO2排放,,,, ,,土壤样品在实验室条件下干燥(从饱和到风干),,,, ,,使用水滴渗透时间实验评估土壤拒水性。 。。。。。。对CO2排放数据举行方差剖析(ANOVA),,,, ,,获得的效果批注,,,, ,,柴油污染土壤的CO2排放量高于未污染土壤的CO2排放量。 。。。。。。最初的拒水土壤被发明有更大的二氧化碳排放量,,,, ,,土壤含水量与CO2外排之间的非线性关系仅保存于土壤上层,,,, ,,而关于更深的土壤层,,,, ,,外排现实上与土壤含水量无关。 。。。。。。柴油污染土壤会增添土壤的拒水性。 。。。。。。

效果见下图:

clip_image005.jpg

clip_image006.jpg

获得的数据通常与Luo和Zhou(2006)的发明一致,,,, ,,即土壤含水量通过限制较高水含量下的氧扩散和低含水量下可溶性底物的扩散而间接影响CO2释放。 。。。。。。Chayawat等人的实地视察效果2012)批注,,,, ,,降雨事务后,,,, ,,土壤中的CO2释放会受到土壤含水量的影响。 。。。。。。

产地

英国

选配手艺计划

1)可选配差别类型叶室以丈量叶片光合作用

2)可选配差别呼吸室组件以丈量果实/整株植物/小型群落光合-呼吸作用

3)可选配高光谱成像以评估土壤微生物呼吸作用

4)可选配红外热成像研究土壤水分、温度转变对呼吸影响

5)可选配ECODRONE?无人机平台搭载高光谱和红外热成像传感器举行时空名堂视察研究

部分参考文献

1)Edyta Hewelke et al. 2018. The Impact of Diesel Oil Pollution on the Hydrophobicity and CO2 Efflux of Forest Soils. Water Air Soil Pollut, 229: 51.

2)Fér, M. et al. 2018. Influence of soil–water content on CO2 efflux within the elevation transect heavily impacted by erosion” Ecohydrology. 2018;e1989. https://doi.org/10.1002/eco.1989.

3)T F Wang et al. 2018. “Diurnal Change of Soil Carbon Flux of Binhai New District” IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 150 012007.

4)Lang, R. et al. 2017. “Seasonal differences in soil respiration and methane uptake in rubber plantation and rainforest” Agriculture, Ecosystems and Environment 240, 314-312.

5)Li, Xianwen, et al. 2016. “Evaluation of evapotranspiration and deep percolation under mulched drip irrigation in an oasis of Tarim basin, China.” Journal of Hydrology 538 (2016): 677-688.

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