時間:2019-03-25
作者:易科泰
點擊量:
簡介:
前言
土壤是全球氣候變化中極為重要的碳源和碳匯,土壤呼吸對大氣CO2含量的影響已經(jīng)引起越來越多研究者的注意,。SRS-2000 T是基于LCpro T光合儀加裝土壤呼吸室組成的便攜式土壤呼吸系統(tǒng),專為測量土壤呼吸及其他野外氣體交換而設(shè)計。
組成
儀器包括一個觸摸屏控制臺,、一個手柄和一個1升的土壤呼吸室,,可對呼吸室內(nèi)的CO2和H2O濃度進(jìn)行程序調(diào)控,模擬不同梯度下的土壤呼吸情況,。高精度微型CO2紅外氣體分析儀直接安裝于手柄內(nèi),,大大減少CO2到分析儀測量的響應(yīng)時間。
上圖左為主機(jī)加土壤呼吸室測量土壤呼吸實例照片,,上圖右為英國劍橋科研人員使用該系統(tǒng)在南極洲測量土壤呼吸與藻類光合作用現(xiàn)場照片
儀器測量過程以開放模式進(jìn)行,,環(huán)境空氣與呼吸室氣體不斷循環(huán),,以保證作為樣品的土壤保持自然狀態(tài)。土壤呼吸室由一個上部呼吸室和一個下部不銹鋼環(huán)刀構(gòu)成,。上部呼吸室平衡設(shè)計極大的避免了氣壓和風(fēng)對于測量的影響,。下部不銹鋼環(huán)刀插入土壤,不論土壤條件如何,,保證上面的呼吸室處于最佳位置,,并能夠保證對土壤的最小擾動。
用戶可選擇PVC適配器,,以PVC管替代環(huán)刀,,適合大面積多點布設(shè),節(jié)約成本,。
測量室
選配不同葉室和呼吸室,,可以測量葉片光合作用(選用不同類型葉室)、果實或整株植物光合作用(選配果蔬光合-呼吸室),、小型群落光合-呼吸(選配透明群落光合-呼吸室),、土壤呼吸等,全面分析研究土壤植物碳源碳匯功能,。
上圖從左到右依次為寬葉室,、窄葉室、LED光源,、熒光儀聯(lián)用葉室,、小型葉室
上圖從左到右依次為針葉室、果實測量室,、土壤呼吸室,、多功能測量室、冠層室
應(yīng)用領(lǐng)域
主要特點
技術(shù)指標(biāo)
應(yīng)用案例
柴油污染土壤會增加CO2排放,華沙的研究人員(Edyta Hewelke et al. 2018)此次評估了柴油燃料污染對森林土壤CO2釋放量和疏水性的影響,。
石油產(chǎn)品污染土壤是一個主要的環(huán)境問題,,而石油產(chǎn)品是人類活動造成的常見土壤污染物,它們正在引起土壤生物(特別是微生物)過程,,化學(xué)成分,,結(jié)構(gòu)和物理性質(zhì)的重大變化。這項研究的主要目的是評估土壤濕度對柴油污染的白樺土壤的CO2釋放的影響,。對兩個森林樣地的四土壤層進(jìn)行兩組污染處理(分別是3000和9000毫克柴油/千克土壤),,兩個樣地初始土壤拒水性各不相同。使用便攜式紅外氣體分析儀(LCpro+, ADC BioScientific, UK)測量CO2排放,,土壤樣品在實驗室條件下干燥(從飽和到風(fēng)干),,利用水滴滲透時間實驗評估土壤拒水性。對CO2排放數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析(ANOVA),,得到的結(jié)果表明,,柴油污染土壤的CO2排放量高于未污染土壤的CO2排放量。最初的拒水土壤被發(fā)現(xiàn)有更大的二氧化碳排放量,,土壤含水量與CO2外排之間的非線性關(guān)系僅存在于土壤上層,,而對于更深的土壤層,外排實際上與土壤含水量無關(guān),。柴油污染土壤會增加土壤的拒水性,。
結(jié)果見下圖:
獲得的數(shù)據(jù)通常與Luo和Zhou(2006)的發(fā)現(xiàn)一致,即土壤含水量通過限制較高水含量下的氧擴(kuò)散和低含水量下可溶性底物的擴(kuò)散而間接影響CO2釋放,。Chayawat等人的實地觀察結(jié)果2012)表明,,降雨事件后,土壤中的CO2釋放會受到土壤含水量的影響,。
選配技術(shù)方案
1)可選配不同類型葉室以測量葉片光合作用
2)可選配不同呼吸室組件以測量果實/整株植物/小型群落光合-呼吸作用
3)可選配高光譜成像以評估土壤微生物呼吸作用
4)可選配紅外熱成像研究土壤水分,、溫度變化對呼吸影響
5)可選配ECODRONE?無人機(jī)平臺搭載高光譜和紅外熱成像傳感器進(jìn)行時空格局調(diào)查研究
部分參考文獻(xiàn)
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.