一、用途
在自然環(huán)境下急速增加的CO2含量及其對(duì)未來環(huán)境的的影響測(cè)量越來越多地引起研究人員的興趣,
其中土壤呼吸作為土壤凈CO2交換的表征值和土壤生物量的微生物降解值,極大程度上反映了土壤的”健康”情況。土壤呼吸實(shí)驗(yàn)可與許多其他研究應(yīng)用領(lǐng)域相關(guān),共同研究土壤各種生理生態(tài)變化碳平衡。
土壤的呼吸可以定義為CO2的凈產(chǎn)生和O2的凈消耗。CO2氣體交換的總量經(jīng)常被看作是土壤微生物活性的指示。因?yàn)槲⑸锸峭寥乐懈鞣N生化反應(yīng)(腐爛、腐殖質(zhì)的形成等等)的主體。土壤微生物的活性有時(shí)被看作土壤是否“健康”的標(biāo)志。實(shí)際上土壤的呼吸是由土壤多種生物參與的,比如根、細(xì)菌、真菌、原生動(dòng)物等。土壤的呼吸受多種因素影響,如生物含量、土壤濕度、土壤溫度。
•碳平衡
•微生物生態(tài)學(xué)
•土壤生物量
•殺蟲劑影響
•生物治療
•渦度相關(guān)
二、工作原理
ACE開始測(cè)定前呼吸罩自動(dòng)關(guān)閉,形成密閉的呼吸室。在呼吸室內(nèi),ACE具有一個(gè)高精度的CO2紅外氣體分析儀(IRGA)。由于紅外分析儀直接內(nèi)置于呼吸室內(nèi),其結(jié)構(gòu)非常的緊湊,分析室與分開的分析儀之間無需長(zhǎng)的連接管。分析儀緊湊的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)保證分析儀對(duì)CO2交換快速的響應(yīng),同時(shí)避免長(zhǎng)氣管通氣過程中“氣障”想象,儀器安裝較為簡(jiǎn)單且便于田間應(yīng)用。土壤呼吸室內(nèi)存在壓力釋放閥和風(fēng)扇設(shè)計(jì),有效調(diào)節(jié)內(nèi)部氣體壓力變化,滿足測(cè)定起始點(diǎn)的設(shè)定壓力要求。
三、系統(tǒng)特點(diǎn)
Ø ACE是專業(yè)氣體分析儀,可自動(dòng)操作,且操作過程簡(jiǎn)便易行,不需外接PDA或電腦
Ø *整合系統(tǒng),可進(jìn)行長(zhǎng)期無人堅(jiān)守的連續(xù)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)
Ø 整個(gè)CO2分析儀都在土壤呼吸室內(nèi),結(jié)構(gòu)緊湊,縮短響應(yīng)時(shí)間
Ø 可以單個(gè)單點(diǎn)使用,也可以多個(gè)組成網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)使用
Ø 可連接4個(gè)土壤水分和6個(gè)土壤溫度傳感器
Ø 帶有自動(dòng)零校準(zhǔn)裝置
Ø 多種呼吸室類型(閉合式、開放式、透明/非透明),各種呼吸室可自由更換(選配開放式)
ACE系統(tǒng)是一個(gè)完整的系統(tǒng),包括土壤呼吸室及與主機(jī)相連的呼吸臂。主機(jī)有較大的液晶顯示屏,通過5個(gè)鍵選擇菜單,實(shí)現(xiàn)所有功能的程序控制。ACE系統(tǒng)顯示并記錄氣體交換數(shù)據(jù)、土壤通量的計(jì)算及其它傳感器的測(cè)量數(shù)據(jù),讀數(shù)通過容易更換的SD卡存儲(chǔ)。ACE系統(tǒng)可通過電池、太陽能板或風(fēng)輪供電,典型的40Ah汽車電池在ACE系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行條件下,可用28天。
ACE系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)開放式或者密閉式系統(tǒng)配置,密閉系統(tǒng)設(shè)計(jì)用于快速測(cè)量,而開放式呼吸室內(nèi)的土壤更接近于自然暴露狀態(tài),基本上可以消除呼吸室內(nèi)外的氣壓差,測(cè)定值更接近于真實(shí)值。
開放式系統(tǒng)具有1L測(cè)量室,密閉式系統(tǒng)具有2.7L測(cè)量室,兩種尺寸測(cè)量室均可采用鋁材料或塑料制造。
多個(gè)ACE系統(tǒng)共同使用時(shí),可通過一個(gè)控制主機(jī)統(tǒng)一控制系統(tǒng),可以連接多達(dá)30個(gè)單機(jī),每臺(tái)單機(jī)可單獨(dú)測(cè)量,將數(shù)據(jù)傳回主機(jī)。連接方式較為簡(jiǎn)單,可快速連接ACE系統(tǒng)與主機(jī),同時(shí)進(jìn)行多個(gè)呼吸試驗(yàn)時(shí),通過主機(jī)程序控制每個(gè)ACE系統(tǒng)的取樣時(shí)間及循環(huán)時(shí)間。主機(jī)具備圖表顯示功能,可以得到實(shí)時(shí)的曲線圖,可視化土壤呼吸的變化趨勢(shì),便于更直觀地進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng):開放、閉路模式可選;每種模式網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有8臺(tái)、16臺(tái)、30臺(tái)單機(jī)可選,也可單獨(dú)選配。
最長(zhǎng)可達(dá)200m范圍內(nèi)。
四、系統(tǒng)主要組成
ACE單機(jī),網(wǎng)絡(luò)控制主機(jī),外接土壤溫度和土壤水分傳感器
五、技術(shù)指標(biāo)
*紅外氣體分析儀: 內(nèi)置于土壤呼吸室,氣路很短,響應(yīng)時(shí)間短,差分開路式或閉路式;
*CO2:測(cè)量范圍: 標(biāo)準(zhǔn)范圍0-896ppm, 分辨率:1ppm
PAR: 0-3000μmols m-2 s-1 硅光電池
*土壤溫度熱敏電阻探頭: 測(cè)量范圍:-20~50℃,可接多達(dá)6個(gè)土壤溫度探頭
*土壤水分探頭SM300: 測(cè)定范圍0~100vol% ;精度3%(針對(duì)土壤進(jìn)行標(biāo)定后);測(cè)量土體范圍:55mm x 70mm;可接多達(dá)4個(gè)土壤水分探頭
*土壤水分探頭Theta: 測(cè)量范圍0-1.0 m3.m-3;精度±1%(特殊標(biāo)定后)探頭尺寸;探針60 mm 長(zhǎng),探頭總長(zhǎng)207mm;可接多達(dá)4個(gè)土壤水分探頭
呼吸室流量控制: 200-5000ml/min (137-3425 µmols sec-1),精度:±流速的3%
*呼吸室類型: 開放式和閉合式兩種模式可選
*呼吸室罩類型: 透明罩和不透明罩可選
*儀器操作: 獨(dú)立主機(jī),不需要PC/PDA
數(shù)據(jù)紀(jì)錄: 1G移動(dòng)存儲(chǔ)卡(SD卡),可存儲(chǔ)4000000萬組數(shù)據(jù)
*電源供應(yīng): 外用電池、太陽能板或風(fēng)力供應(yīng),12v、40Ah蓄電池最長(zhǎng)可持續(xù)供電28天,僅網(wǎng)絡(luò)式有內(nèi)部電池1.0Ah
RS232輸出: 可選擇波特率,19200波特率
電子部分連接: 堅(jiān)固,防水的3pin插口(頭)
程序: 界面友好,通過5鍵控制
氣體連接: 3 mm氣路接頭
顯示: 240×64點(diǎn)陣 LCD屏幕
尺寸: 82×33×13cm
密封室體積: 2.6 L
開放室體積: 1.0 L
土壤呼吸環(huán)直徑: 23 cm
重量: 9.0 kg
ACE網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)技術(shù)特性:
*網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)組成: 1臺(tái)網(wǎng)絡(luò)主機(jī),可連接多達(dá)30臺(tái)單機(jī);
*測(cè)量區(qū)域范圍: 直徑可達(dá)200m;
*網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)測(cè)量模式: 開放和閉合模式可選,也可開放和閉合模式單機(jī)混合選配;
*系統(tǒng)特性: 主機(jī)和單機(jī)均可獨(dú)立運(yùn)行,不需要PC和PDA;
*單機(jī)特性: 每臺(tái)單機(jī)都可獨(dú)立運(yùn)行,不需要PC和PDA;
*網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中所有單機(jī)同時(shí)測(cè)量和傳輸數(shù)據(jù);
*紅外分析儀內(nèi)置于呼吸室,氣路短,省電,響應(yīng)時(shí)間短且降低了水汽冷凝和動(dòng)物嚙咬的風(fēng)險(xiǎn);
*主機(jī)數(shù)據(jù)管理功能強(qiáng)大:可在主機(jī)上同時(shí)查看多臺(tái)單機(jī)的一個(gè)參數(shù)數(shù)據(jù),
可在主機(jī)上同時(shí)查看多臺(tái)單機(jī)的所有參數(shù)數(shù)據(jù),
可在主機(jī)上查看一臺(tái)單機(jī)某時(shí)的所有參數(shù)數(shù)據(jù),
可在主機(jī)上查看一臺(tái)單機(jī)所有時(shí)刻所有參數(shù)的數(shù)據(jù),
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):CF卡
供電:100-240VAC,雙12V電池
尺寸:40 x 40 x 20 cm
重量:12kg
五、參考文獻(xiàn):
l Measuring CO 2 efflux from agricultural soil in relation to tractor wheel traffic and the amount of manure
applied to the soil (Altikat et al., 2018).
l Monitoring CO 2 land/atmosphere flux in the High Arctic, Svalbard to further our understanding of factors
affecting CO 2 fluxes in sensitive ecosystems in the Arctic (Cannone et al., 2019).
l Measuring CO 2 flux between the atmosphere and the maize field fertilized with digestate from an
agricultural biogas plant (Czubaszek, Robert 2019).
l Measuring the carbon capture efficiency, yield, nutrient uptake and trafficability of different grass species
on a c*ted peat soil (Berglund Ö, Berglund K, Jordan S, Norberg L, 2019).
六、產(chǎn)地 英國(guó)