Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Beijing Aozuo Ecological Instrument Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Статья

Beijing Aozuo Ecological Instrument Co., Ltd

  • Электронная почта

    market@aozuo.com.cn

  • Телефон

    15811022840

  • Адрес

    Пекинская улица Хайдянь, дом 3, дом 6, блок 1, этаж 101А

Свяжитесь сейчас
Обмен литературой: влияние изменений уровня грунтовых вод на выбросы парниковых газов из торфяников
Дата:2025-11-20Читать:0

图片1.png

Несмотря на высокую продуктивность сельского хозяйства, дренажный и обрабатываемый торф чрезвычайно подвержен деградации и является важным источником выбросов парниковых газов (ПГ). В настоящем исследовании рассматривается потенциал регулирования уровня грунтовых вод и применения биоугля для уменьшения потерь парниковых газов в результате использования торфа в сельском хозяйстве. Тем не менее, в условиях низкого уровня воды (WT), балансирование спроса на сельскохозяйственное производство и обеспечение функционирования торфяной экосистемы является серьезной проблемой. Таким образом, выращивание салата в контролируемых средних экологических экспериментах, установка обработки грунтовых вод на высоком (HW - 10 см,) или низком (LW - 15 см) уровне, мониторинг выбросов углекислого газа (CO2), метана (CH) и оксида азота (N2O) в течение 4 месяцев. В то же время проводится измерение почвенных растворов, роста растений и в сочетании с микробиологическим секвенированием для определения ключевых факторов контроля выбросов парниковых газов.

По сравнению с контрольным + низким уровнем грунтовых вод (Control + LW) повышение уровня грунтовых вод привело к значительному сокращению выбросов CO2O на 18% и выбросов N2O на 40%, но в конечном итоге привело к увеличению выбросов CH в 2,5 раза. По сравнению с Control + LW, использование биоугля в сочетании с уровнем воды в высокогорных районах оказывает более сильное влияние на сокращение выбросов ПГ в эквиваленте CO2.

В целом, уровень воды под высоким уровнем в сочетании с применением биоугля увеличивает общий углерод почвы (С), уменьшает разложение торфа, подавляет выбросы CH и Nnenenebm O и повышает урожайность сельскохозяйственных культур.

В этом исследовании показано влияние изменений уровня грунтовых вод на выбросы парниковых газов из почвы. В статье описывается экспериментальная обработка для контроля уровня грунтовых вод, но упоминаются только высокие и низкие уровни воды, уровень воды не может контролировать изменения в реальном времени с несколькими градиентами, система испарения SoilScope также имеет такую функцию контроля уровня воды.

Эта система использует разработанную Австралией технологию испарителя третьего поколения, оснащенную модулем подключения грунтовых вод, который автоматически контролирует уровень воды в колонне испарения. Точность контроля уровня воды может достигать 0,2 мм, а точность пополнения воды и дренажа может достигать даже 0001 мм, что позволяет осуществлять точное регулирование уровня грунтовых вод и предоставлять точные данные о уровне воды для соответствующих исследований. Например, при изучении влияния глубины залегания грунтовых вод на транспирацию растений могут быть точно установлены различные градиенты глубины залегания грунтовых вод для точного наблюдения различий в объемах транспирации растений.

В сочетании с высокоточными весовыми единицами, датчиками и т. Д. Можно напрямую записывать изменения влаги, такие как погружение в испарение, расход поверхностного диаметра, испарение, роса, туман и другие различные осадки, данные точны и надежны. Такие, как взвешенный паропроницатель, могут точно измерять разрешение испарения до 0,01 мм, предоставляя « истинные» данные для исследований водного баланса.

Можно моделировать различные гидрологические условия, такие как свободный дренаж, постоянный уровень воды, динамические изменения уровня воды и т. Д., А также имитировать гидрологические события с плохими условиями, такие как дренаж после шторма, пополнение воды во время засухи и другие сценарии, чтобы повысить способность эксперимента к моделированию природных процессов. Например, при изучении переноса воды и соли из засоленной почвы интенсивность промывки воды в почве может быть отрегулирована с помощью дренажного контроля на нижней границе, чтобы определить механизм движения воды для переноса соли.

Способные люди устанавливают или автоматически отслеживают уровень грунтовых вод на полях, имитируют естественные условия влаги на полях, приближают экспериментальные условия к реальной среде и повышают репрезентативность и практичность результатов эксперимента. Например, автоматическое отслеживание уровня воды позволяет поддерживать уровень воды в резервуаре таким же, как и уровень грунтовых вод в поле, и используется для моделирования естественного состояния влаги в поле.

Кроме того, испаритель SoilScope предпочтителен для исходного грунта, площадь столба 1 м2 и высота 2 м.








Автоматическое управление уровнем грунтовых вод, высокоточное взвешивание

Эта система в сочетании с онлайновым монитором SoilGAS CO2 CH4 N2O H2O и камерой паропроницаемости iChamber - LY позволяет измерять выбросы CO2, CH4 и N2O из почвы в режиме онлайн и в режиме реального времени. Монитор основан на спектральном принципе лазерного поглощения, точность измерения достигает уровня ppb.

图片6.png

Онлайновый монитор SoilGAS CO2 / CH4 / N2O

Камера паропроницаемого коронарного слоя iChamber - LY была разработана компанией Australia Company самостоятельно, контролируемый подъем и падение, без рамок и стоек, не влияет на небольшие климатические условия, такие как количество осадков и скорость ветра в точке измерения. Он может использоваться как для измерения потока парниковых газов в почве, так и для фотосинтеза сообществ.

Многоканальное управление системой может иметь до 27 коронных камер. Время измерений в каждой камере можно установить.

图片7.png

iChamber - LY Паровая коронарная камера