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生態(tài)系統(tǒng)碳氮水交換在線測量系統(tǒng)

簡要描述:生態(tài)系統(tǒng)碳氮水交換研究不僅可用于精確測定生態(tài)系統(tǒng)的碳氮水收支,而且有助于改善區(qū)域和全球的碳循環(huán)、氮循環(huán)、水平衡模型以及預測生態(tài)系統(tǒng)對全球變化的響應和適應,監(jiān)測碳氮源、匯的變化,為評估生態(tài)系統(tǒng)的固碳能力及物質通量變化提供基礎數據。

  • 產品型號:iChamber
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2024-10-15
  • 訪  問  量:3003

詳細介紹

    生態(tài)系統(tǒng)碳氮水交換研究不僅可用于精確測定生態(tài)系統(tǒng)的碳氮水收支,而且有助于改善區(qū)域和全球的碳循環(huán)、氮循環(huán)、水平衡模型以及預測生態(tài)系統(tǒng)對全球變化的響應和適應,監(jiān)測碳氮源、匯的變化,為評估生態(tài)系統(tǒng)的固碳能力及物質通量變化提供基礎數據。

    生態(tài)系統(tǒng)碳交換測量方法有三種:渦度相關((eddycovariance))、測樹學(biometry)和箱式法(chambermethods)。渦度相關法可連續(xù)、直接地測定生態(tài)系統(tǒng)尺度的凈碳交換,但不能直接區(qū)分總初級生產(GPP)和生態(tài)系統(tǒng)呼吸(Re),且場地要求嚴格,在某些氣象條件和時間段不可用。

    箱式法作為一種簡單、快捷的觀測手段,通過遮光、排除植物或其地上部分等實驗手段,能夠對低矮植被的凈生態(tài)系統(tǒng)碳交換(NEE)、生態(tài)系統(tǒng)呼吸、土壤呼吸(Rs)和微生物呼吸(Rm)進行直接觀測。

    大量的研究發(fā)現渦度相關法、測樹學法和箱式法在測量生態(tài)系統(tǒng)碳收支時結果差異很大。例如東北林大王興昌團隊通過分析文獻數據,發(fā)現EC法測定的NEP平均比測樹學法高25%,而EC法測定的的Re比箱式法低10%。

    增大箱式法的箱體尺寸,集渦度相關法和箱式法于一體,在同樣的尺度上對比研究,成為探究三種測量技術結果差異的途徑之一。

    二、箱式法尺度

    王迎紅等通過長期野外觀測土壤溫室氣體的實驗得出,農田生態(tài)系統(tǒng)宜使用65cm×65cm×90cm的中大型采樣箱,草地生態(tài)系統(tǒng)宜采用40cm×40cm×25cm的中型采樣箱[1],生態(tài)系統(tǒng)的交換需要比觀測土壤氣體更大的箱體。

    早期箱式法采用靜態(tài)箱,因間歇式低頻人工觀測結果隨機誤差大、時間代表性差的問題,后來出現了自動開閉的自動箱。

    自動箱有2種,一種測量時覆蓋地表,測量完成后自動移動到側面,對測點無遮擋,但這種自動箱面積小、高度低,一般只能用于測量裸地的土壤呼吸,測量覆地的草本生態(tài)系統(tǒng)時因面積小代表性差。另外一種是帶框架的自動箱,不測量時無法*打開,會影響測量點的氣體擴散,影響測量精度。

    生態(tài)系統(tǒng)碳交換測量方法有三種:渦度相關((eddycovariance))、測樹學(biometry)和箱式法(chambermethods)。渦度相關法可連續(xù)、直接地測定生態(tài)系統(tǒng)尺度的凈碳交換,但不能直接區(qū)分總初級生產(GPP)和生態(tài)系統(tǒng)呼吸(Re),且場地要求嚴格,在某些氣象條件和時間段不可用。

    箱式法作為一種簡單、快捷的觀測手段,通過遮光、排除植物或其地上部分等實驗手段,能夠對低矮植被的凈生態(tài)系統(tǒng)碳交換(NEE)、生態(tài)系統(tǒng)呼吸、土壤呼吸(Rs)和微生物呼吸(Rm)進行直接觀測。

    大量的研究發(fā)現渦度相關法、測樹學法和箱式法在測量生態(tài)系統(tǒng)碳收支時結果差異很大。例如東北林大王興昌團隊通過分析文獻數據,發(fā)現EC法測定的NEP平均比測樹學法高25%,而EC法測定的的Re比箱式法低10%。

    增大箱式法的箱體尺寸,集渦度相關法和箱式法于一體,在同樣的尺度上對比研究,成為探究三種測量技術結果差異的途徑之一。

    二、箱式法尺度

    王迎紅等通過長期野外觀測土壤溫室氣體的實驗得出,農田生態(tài)系統(tǒng)宜使用65cm×65cm×90cm的中大型采樣箱,草地生態(tài)系統(tǒng)宜采用40cm×40cm×25cm的中型采樣箱[1],生態(tài)系統(tǒng)的交換需要比觀測土壤氣體更大的箱體。

    早期箱式法采用靜態(tài)箱,因間歇式低頻人工觀測結果隨機誤差大、時間代表性差的問題,后來出現了自動開閉的自動箱。

    自動箱有2種,一種測量時覆蓋地表,測量完成后自動移動到側面,對測點無遮擋,但這種自動箱面積小、高度低,一般只能用于測量裸地的土壤呼吸,測量覆地的草本生態(tài)系統(tǒng)時因面積小代表性差。另外一種是帶框架的自動箱,不測量時無法*打開,會影響測量點的氣體擴散,影響測量精度。

 

    iChamber群落自動箱是澳作公司擁有自主知識產權、自主研發(fā)、國內生產的產品,集六項設計于一體,的無框架、無立柱設計,高度隨植物生長可調、面積可達1平米、高度2米,可用于生態(tài)系統(tǒng)碳交換在線測量。

    S120型iChamber面積1M²(直徑1.2M),高度2.0米,可測量灌木、苗木,用于森林、濕地、荒漠植被等生態(tài)系統(tǒng)交換測量。
 

    S62型iChamber面積0.3M²(直徑0.62M),高度0.8米,用于農田生態(tài)系統(tǒng),帶植被的濕地、荒漠生態(tài)系統(tǒng),帶藤曼、灌木的草地、城市生態(tài)系統(tǒng)。

    S35型iChamber面積0.08M²(直徑0.35M),高度0.5米,用于草地生態(tài)系統(tǒng)。

     三、凈交換通量在線測量模式

    箱式法測量交換量有穩(wěn)態(tài)和非穩(wěn)態(tài)2種測量模式[2],穩(wěn)態(tài)法因氣體調節(jié)復雜,只用于面積小、高度低的箱體,一般用于測量土壤呼吸;非穩(wěn)態(tài)測量技術通過單位時間內透明箱內氣體濃度變化計算凈交換量。

    因箱效應對測量精度的影響隨著箱體高度增大可明顯降低,所以在線測量凈交換量要采用面積大的高箱體。

    iChamber生態(tài)系統(tǒng)碳氮水交換在線測量系統(tǒng)在傳統(tǒng)的自動箱技術上,進行了如下改進:

    1、箱體高度超過冠層

    測量時,箱體自動升高,可達2米,可超過植被冠層,測量結束后,箱體高度自動下降。未測量時,測點和大田微氣候條件一致,箱體不改變測點的環(huán)境因子,無需象靜態(tài)箱法定期更換測量地點。

    2、箱體高透光,直接測量凈交換量

    透明箱體采用高透光率材料,測量時不影響植被的光合過程。也可選用非透明箱體只測量呼吸過程。因iChamber生態(tài)系統(tǒng)碳氮水交換在線測量系統(tǒng)可全時、自動測量,透明箱體可在夜間自動測量呼吸過程,確保觀測數據的連續(xù)性。

    3、同步測量多種物質

    改變了過去觀測物質種類單一、缺乏多種物質組分集成觀測的情況,一臺分析儀同步測量CO2N2O、CH4、H2O、13C-CO2、18O-CO2六參數,可識別不同物質排放過程之間的協同或消長關系。

    4、高頻連續(xù)測量,測量精度高

    iChamber生態(tài)系統(tǒng)碳氮水交換在線測量系統(tǒng),主機采用可調諧激光直接吸收光譜技術測量頻率可達10Hz,分辨率達ppt級。

參數 N2O CH4 CO2 H2O
精度 1s 0.03ppb 0.1ppb 100ppb 10ppm
精度 100s 0.01ppb 0.25ppb 25ppb 5ppm
測量范圍 0-10000ppb 0-10000ppb 0-5000ppm 0-5000ppm
響應時間 1-10HZ可選 1-10HZ可選 1-10HZ可選 1-10HZ可選


參數 CO2 δ13C δ18O
精度 1s 25ppb 0.1‰ 0.1‰
精度 10s - 0.03‰ 0.035‰
精度120s 10ppb 0.02‰ 0.03‰
響應時間 1-10Hz可選 1-10Hz可選 1-10Hz可選

    5、對箱體內外的空氣溫濕度、土壤溫度、水分、光合有效輻射同步測量、記錄,

    用于交換通量校正計算和影響機制闡明。

    參考文獻:

    1王迎紅.陸地生態(tài)系統(tǒng)溫室氣體排放觀測方法研究、應用及結果比對分析[D].北京:中國科學院大氣物理研究所,2005[WangYH.ChambermethodmeasurementofgreenhousegasemissionsfromtypicalterrestrialecosystemsofChina:methodresearch,applicationandresultsdiscussion[D].Beijing:Instituteofatmosphericphysics,ChineseAcademyofScience,2005]

    2溫學發(fā).箱式通量觀測技術和方法的理論假設及其應用進展.ChinaFLUX第十四次通量觀測理論與技術培訓


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