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SCG-N土壤剖面CO2梯度監測系統

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SCG-N土壤剖面CO2梯度監測系統

image.png土壤呼吸是陸地生態系統的主要碳源,據報道,歐洲通量項目EUROFLUX 18個森林類型的平均年土壤呼吸占其總初級生產力的49%(Janssens et al., 2001),Law等(Law et al. 2001)研究發現,土壤呼吸約占整個生態系統呼吸的四分之三。土壤碳庫細微的變化都將對大氣CO2濃度造成重大影響,因此研究土壤碳動態及其CO2排放對于預測大氣CO2濃度變化成為迫切的重要課題。有關土壤表層CO2通量(土壤總呼吸)研究很多,但這顯然并不足以闡釋土壤CO2生產過程,土壤剖面CO2垂直梯度研究越來越成為土壤呼吸乃至生態系統碳循環研究的熱點。土壤不同層面(深度)CO2生產的持續監測對于理解土壤CO2動態極為重要,可以闡明由土壤到大氣CO2通量隨季節、光照、溫度、濕度及土壤特性的變化特征。另外,土壤垂直梯度CO2監測可以與廣泛使用的渦度相關監測比較,從而定量研究分析生態系統的碳交換。近幾年國外進行了一系列創造性技術方法研究,SCG-3土壤剖面CO2梯度監測系統即是根據上述研究而研發集成的原位CO2持續監測系統。

根據菲克定律(Fick’s first law),在(穩態擴散的情況下)單位時間內通過垂直于擴散方向的單位截面積的擴散物質流量(稱為擴散通量Diffusion flux,用J表示)與該截面處的濃度梯度(Concentration gradient)成正比。土壤剖面CO2通量(μmol CO2 m?2s?1)即根據該定律求出,具體計算公式為:

J= -D(dC/dx)

其中D為CO2在土壤中的擴散系數(單位為m2/s,與土壤溫度、土壤體積含水量及土壤空隙度有關),C為深度為x(單位為m)的CO2濃度,dC/dx為濃度梯度,“–”號表示擴散方向為濃度梯度的反方向,即擴散由高濃度區向低濃度區擴散。

SCG土壤剖面CO2梯度監測系統由土壤剖面不同埋深的CO2傳感器、O2傳感器(備選)、土壤溫度傳感器、土壤水分傳感器、土壤表層呼吸室(備選)、數據采集器及地面氣象站組成,土壤表層呼吸室分透明和非透明兩種,其中透明呼吸室用于測量土壤呼吸與植物光合作用的凈呼吸。

系統的特點:

l 非擾動原位持續測量土壤剖面CO2、水分、溫度(標準配置為3層),可通過菲克定律求出土壤CO2通量(土壤呼吸),從而實現高時間解析度原位監測土壤呼吸

l Vaisala氣象傳感器,自動測量記錄空氣溫濕度、氣壓、降雨量、風速風向等

l 可進行土壤孔隙度測量以確定CO2擴散系數,土壤透氣性測量以確定土壤透氣性與土壤水分及氣體通量的關系

l TRIME-PICO32土壤水分智能傳感器,精確測量土壤水分和溫度

l 可選配單通道或多通道熒光光纖土壤剖面氧氣原位監測模塊

l image.png可選配包裹式植物莖流監測模塊或THB樹干莖流監測模塊,用于監測莖流與原位CO2的動態關系

l ACE透明或非透明土壤呼吸室法(備選)測量表層土壤呼吸,可用于補充、校準或對比分析土壤剖面CO2梯度測量數據

l 無線數據傳輸,可隨時上網在線瀏覽、下載數據

l 可選配微根窗根系動態監測系統

l 蓄電池供電或太陽能供電

主要技術指標:

1. 土壤水分測量:

a. TRIME-PICO32智能傳感器,TDR測量技術,測量范圍0-*體積含水量,精確度±1%,重復精度±0.2%,測量體積250ml(可選配PICO64,測量體積為1250ml,可以精確反映含砂礫土壤的含水量);

b. 土壤溫度測量范圍:-20~50,測量精度:±0.2

c. 防水等級IP68

2. 土壤CO2測量:非色散單束雙波長紅外技術(NDIR),測量范圍0-5000ppm、0-7000ppm、0-10000ppm、0-20000 可選,精度±1.5%,響應時間30妙;

3. 標準配置為3層(SCG-3)土壤剖面CO2、土壤水分和土壤溫度監測

4. 單通道或多通道土壤剖面氧氣測量模塊(選配),熒光光纖O2測量技術,高穩定性、零氧耗,響應時間5秒,測量范圍0-50%,精度優于0.4%

5. 標配16通道數據采集器(可選配32通道以監測3層以上的CO2濃度、土壤水分及土壤溫度等):

a. 可存儲220000組帶時間戳的數據,16比特分辨率,± 20 mV up to ± 2.5 V 8范圍輸入,精確度0.03%;

b. 測量間隔3秒至4小時可調,數據平均間隔3秒至4小時;

c. 電壓6.5-15VDC,待機耗電150μA,測量耗電15mA重量140g;

d. 鋰電備用電池,3V,可使用5年以上;

e. 操作溫度--20-60°C;

f. 專業數據下載分析軟件,可進行數據下載、數據在線觀測、統計分析(如每小時平均、每日平均、總計、小值、大值、數據相關分析)與圖表展示及系統設置等;

6. 土壤孔隙度測量:壓力室容積為1000ml,壓力范圍-1~3bar,氣壓分辨率1mbar

7. 原位表層土壤透氣性測量:測量范圍0.003-3cm/s,測量壓力1-3hPa,水勢測量范圍0-800hPa,土壤體積含水量0-70%

8. 包裹式莖流監測模塊:SHB加熱技術,用于監測5-20mm的莖桿液流

9. 樹干莖流監測模塊:THB加熱技術,樹干內部加熱,用于10cm以上的樹干莖流監測

10. 呼吸室法監測土壤表層CO2通量(選配):標準配置為ACE土壤呼吸監測儀,有封閉式和開放式兩種模式供選擇,每種模式又有透明或非透明呼吸室供選配,測量范圍 40.0 mmols m-30-896ppm, 分辨率為1ppm帶有自動零校準裝置

11. 氣象監測:Vaisala氣象傳感器,氣溫監測范圍-52~60℃,精確度±0.3℃;大氣壓監測范圍600~1100hPa,精確度±0.5hPa;空氣相對適度監測范圍0~*,精確度±3%;降雨量輸出分辨率0.01mm,精確度5%

12. 無線數據傳輸,通過軟件終端瀏覽、下載數據,并可對數據進行統計分析

13. 根系生態觀測(選配):微根管、微根管鏡及分析軟件組成,標配微根管直徑44mm(內徑42mm),高透明度、高韌性、防雨水,微根管鏡長度有17英寸、22英寸、28英寸、37英寸可選,微根管成像單元,1/4”彩色 CCD,像素768 x 494,信噪比48DB,可選配手持式高分辨率成像單元,1/3”彩色CCD,分辨率可達1600 x 1200像素;通過USB和電腦通訊、圖像抓取,操作簡單

image.png

上圖為夏秋季不同土壤剖面深度(5cm、12.5cm、35cm)CO2通量R(上)和CO2濃度(下)的變化情況,降雨情況參見右縱坐標(摘自Z.Nagy等,2011)。研究表明,渦動法測量低估了CO2通量(特別是在通量較低的情況下),干旱區草原在暴雨后往往會發生CO2由大氣向土壤的逆向通量。

產地:歐洲



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