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Beijing Aozuo Ecological Instrument Co., Ltd
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iChamber-CS mit SmartSoil-System ermöglicht die Studie der Treibhausgaseffekte von hochkalten Wiesen
Datum:2025-11-07Lesen Sie:0

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Durch experimentelle Untersuchungen der Auswirkungen verschiedener Erwärmungsniveaus auf die Emissionen von Kohlendioxid, Methan und Stickoxid in den Ökosystemen der kalten Wiesen quantifizierten die Forscher die Veränderungen des Treibhausgasbilanzes. Drei Arten von Temperaturbehandlungen (Umweltkontrolle, +1,5 °C Erwärmung, +3,0 °C Erwärmung) wurden im östlichen Qingdao-Tibet-Plateau eingerichtet, die Erwärmungssimulation mit Infrarot-Strahlenheizer durchgeführt, die kontinuierliche Messung der CO2-, CH4- und N₂O-Ströme mit der opaken Box-Methode das ganze Jahr über (August 2015 bis August 2016), die Messung des Nettoökosystemaustauschs (NEE) in der Wachstumszeit mit der Transparent Box-Methode, die Analyse der Auswirkungen der Erwärmung auf den Gasfluss mit einem linearen Hybrideffektmodell, die Umwandlung der CH4- und N₂O-Ströme in CO2-Äquivalente mit GWP100 (Global Warming Potential) und die Berechnung des Gesamttreibhausgasbilanz.

Die Ergebnisse zeigen, dass (1) + 3,0 ° C Erwärmung die CO2-Emissionen in der Nicht-Wachstumszeit erheblich erhöht hat, was zu einem Umstieg des Ökosystems von Kohlenstoffsäuchern zu Kohlenstoffquellen führt, die Erwärmung erhöht die Absorption von Methan und die Emissionen von Stickoxid reduziert; (2) Hochkalte Wiesenökosysteme zeigen ein starkes positives Treibhausgas-Feedback bei einer Erwärmung von +3,0 ° C, während der Einfluss einer Erwärmung von +1,5 ° C geringer ist; (3) Die CO2-Emissionen während der Nicht-Wachstumszeit tragen erheblich zum jährlichen Treibhausgasbilanz bei, was die Bedeutung der Untersuchung des Kohlenstoffkreiszyklus während der Nicht-Wachstumszeit unterstreicht.

In der oben genannten Studie wurde der CO2-, CH4- und N₂O-Durchfluss kontinuierlich das ganze Jahr über gemessen, alle 30 Minuten, der Nettoökosystemaustausch (NEE) während der Wachstumszeit gemessen, zweimal im Monat mit einem Infrarotstrahler (Kalglo Electronics), der auf 1,5 m Höhe vom Boden aufgehängt wurde, mit W1.5 und W3.0, die auf 1000W bzw. 2000W eingestellt wurden, und eine falsche Heizung ohne Leistung in der Kontrollzone installiert wurde, um den Schatteneffekt zu simulieren.

Das iChamber-CS-System für die Überwachung des Kohlenstoffspeichers mit dem SmartSoil-Feldverwärmungstestsystem erfüllt die oben genannten Forschungsanforderungen, wobei das iChamber-CS-System aus einem Community-Automatenkasten oder einem tragbaren Messraum, einem AZG-LM-Multigasanalyser und einem SmartSoil-System aus Heizeinheiten, Steuergeräten usw. besteht. Die wichtigsten technischen Vorteile sind:




· Gleichmäßige Erwärmung im Winter: SmartSoil-Feldverwärmungstestsystem, das eine Methode zur Erwärmung im Boden verwendet, um eine gleichmäßige Erwärmung zu gewährleisten, kann für die Erwärmungstests im Winter verwendet werden.

· Temperatureinstellbar: In einem runden Bereich mit einem Durchmesser von 3 Metern kann der Erwärmungseffekt von 0,1 ° C bis 5,0 ° C erreicht werden, und im Erwärmungsbereich können 2 Erwärmungswerte eingestellt werden, um die Erwärmung und die Temperaturüberwachung zu erreichen.

· Höheneinstellbar mit dem Wachstum der Pflanzen und konstanter Oberraum: Durch jederzeit die Höhe des Gehäuses anzupassen, so dass es immer einen standardisierten und ausreichenden Raumabstand von der Vegetationskrone aufrechterhalt, um den "Gehäuseeffekt" zu vermeiden, verwendet die iChamber-Automatik eine Dachlose Kammer und ist mit einem Deckel verschlossen, um den Druckunterschied zu verringern.