碳通量

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碳通量相关的耗材

  • 高通量ATR浸入探头配件
    高通量ATR浸入探头配件是宽波段红外光谱仪专用的浸入式ATR探头,衰减全反射探头,ATRimmersion probe。高通量ATR浸入探头配件应用特别设计用于沉浸在无死区的液体流,有助于实时监控化学反应。在环境恶劣的工业应用如过程分析技术(PAT),聚合和结晶过程的研究,用于化学、石化、原子能、生物制药、食品等行业的原位实时近红外光谱和中红外光谱应用,探针也能灵活应用于这些应用过程
  • 美国PerkinElmerFAST 高通量系统N0777618
    厦门亿辰科技有限公司是美国PerkinElmer代理商,持有美国PE(PerkinElmer)珀金埃尔默授权代理证书。主营美国PE耗材,各类光谱标样、安捷伦、waters、岛津、瓦里安、热电、Nalgene等品牌仪器耗材.常用货号常备现货,保证正品,欢迎来电咨询。详情联系李小姐:15392025135 QQ:2851336647 美国PerkinElmerFAST 高通量系统N0777618FAST 高通量系统 FAST 是为PerkinElmer的ICP-OES和ICP-MS系统配套的高通量进样系统。该 系统通过减少样品的摄取、稳定和清洗时间来提高仪器的进样通量,可以 在有限的时间运行更多的样品。特点和优势:• 样品不接触蠕动泵油管• 快速吸取,稳定和清洗 • P-系阀和环组合具有极好的清洗作用• 无分段气泡的载波流保证高精度的进样 • Peripump和FAST阀直接集成在主机上描述 类型 部件编号2 DX FAST DXi Optima 2架 N07776184 DX FAST DXi Optima 4架 N07776122 DX FAST DXi Avio 200 2架 N0790964 4 DX FAST DXi Avio 200 4架 N0790965 2 DX FAST DXi Avio 500 2架 N0810870 4 DX FAST DXi Avio 200 4架 N0810871厦门亿辰科技有限公司专业从事代理销售国内外知名品牌的光谱、色谱、生命科学仪器、物性测试、实验室通用设备等其它类仪器的高新技术企业,同时配套供应各类实验室耗材(包括配件、化学试剂、玻璃器皿等)与仪器仪表。公司始终恪守“高效、快捷、诚信于顾客;探索、创新、跻身于市场”的经营理念,使其在业界享有良好的诚信度与知名度。亿辰公司拥有资深的专业技术人才,为各行业客户提供专业、有效的技术支持,为各界商家打开便捷...
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碳通量相关的仪器

  • 土壤碳通量测量系统 400-860-5168转4379
    云唐土壤碳通量测量系统产品介绍:  土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动的表征,准确测定其释放量是评价生态系统中生物学过程的关键 通过对土壤呼吸及其相关参数的监测,可估测根系和土壤微生物对气候变化的响应。土壤CO2通量在时间和空间上受多种复杂物理和生物过程影响,长期、连续、准确的测量土壤碳通量,对陆地生态系统碳通量研究具有重要的意义。土壤呼吸测定仪可以同时显示呼吸室内部的CO2浓度、温度和湿度变化以及外部光合有效辐射强度。广泛应用于农业生态科研、碳源碳汇研究、全球气候变化、土地利用方式改变、生态修复研究、土壤微生物活力评估、植物生态研究、昆虫呼吸、根系呼吸以及水果贮藏。  云唐土壤碳通量测量系统技术指标:  CO2分析:  加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器, 测量范围:0-5000ppm,分辨率:0.1ppm 精度3ppm。二氧化碳测量不受温度变化影响,具有稳定、精度高,反映灵敏,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。  温度:德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃  湿度: 瑞士进口高精度数字湿度传感器,测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%  光合有效辐射:带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-3000µ molm ㎡/秒 ,精度1µ molm ㎡/秒. 响应波长范围:400~700nm  流量测量:玻璃转子流量计,流量在0-1.5L范围内任意设定, 误 差:1%,在0.2~1L/ min范围内精度±0.2%。可选配微型电子流量计,微型电子流量计,流量在0-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L  呼吸室尺寸:直径110mm, 高200mm,其他尺寸呼吸室可定制。  操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)  电源:DC8.4V锂电池,可连续工作10小时  数据存储:内存16G,可扩展为32G。  数据传输:USB连接电脑可直接导出数据。  显 示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器  分辨率 800×480,强光下清晰可见 。  按 键:六按键,操作简单方便  体积:260×260×130mm  重量:主机3.25kg  可选配:土壤水分温度传感器
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  • 土壤碳通量分析仪产品介绍土壤生态系统中的碳元素主要是通过土壤呼吸来实现碳循环,对土壤呼吸过程中CO2释放量的准确监测是评价生态系统中碳汇过程的关键。通量测定法是最为常用的测定方法,即直接测定土壤和大气间的CO2交换量,也是评价土壤生态系统碳循环过程的关键。国家正在积极推动“双碳”政策,碳监测为碳计量提供准确的基础数据。垃圾填埋场、污水处理厂和煤矿等区域的无组织碳排放是碳监测的难点之一。土壤碳通量分析仪利用非分光红外气体分析技术(NDIR)测量CO2浓度、可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)测量CH4、N2O浓度。仪器外形小巧便携,方便获取多个不同点位的数据,完成不同空间与高度限值的测量要求,支持长期、连续、准确的测量。主要应用于土壤碳通量监测、森林碳通量监测、温室气体排放监测、空气质量监测、城市污染气体排放监测、固定污染源排放监测;高校关于环境科学、农业学与林业学相关研究等。土壤碳通量分析仪产品特性超低量程测量,采用多次反射气室,检出下限低至1PPb秒级响应速度,快速反应待测气体浓度显示屏实时显示浓度数值及监测曲线,浓度变化情况一目了然可随时调用历史数据进行测量比对,支持长达3个月内的检测数据存储低功耗,蓄电池供电支持8小时以上连续监测,可在线充电性能稳定可靠,多通讯接口,整机使用寿命长操作简单,方便单人使用,日常维护量少配备防水防尘的抗老化机箱,抗挤压耐腐蚀,肩背手提均可土壤碳通量分析仪技术参数CO2分析仪测量原理:NDIR量程:0~1000ppm准确度:1%CH4分析仪测量原理:TDLAS量程:0~50ppm准确度:1%N2O分析仪测量原理:TDLAS量程:0~20ppm准确度:1%
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  • 土壤碳通量监测系统 400-860-5168转1218
    ACE 土壤碳通量监测系统 土壤碳通量:碳收支研究中一个重要的数据空气中CO2的快速升高对未来的气候会产生巨大的影响,这个问题逐渐成为了国际政治和经济研究的一个焦点问题。土壤呼吸研究土壤产生的净CO2的量,土壤产生的气体的量是土壤微生物活性的一个重要指标,同时也是土壤健康的指标。土壤的碳通量受到各种环境因子的干扰,如:有机物含量,土壤水份,土壤温度。自然届土壤中生物体的呼吸是主要的碳源。理解土壤碳通量及其它与其他的元素流量间的关系,有利于我们研究全球气候问题。为了方便研究者长期在野外监测土壤的碳通量,我们特开发了ACE土壤碳通量监测系统,在监测碳通量的同时,我们还可以对一些干扰碳通量的环境因子进行监测,有利于研究者准确的判断土壤碳通量的数据。 一、ACE性能:呼吸室内置整合式CO2分析器每一个呼吸室都有一个内置式高精度红外气体分析器,有效减少气路呼吸室与气路间的距离,避免由气路引起的误差,可以更快的反应呼吸室内的CO2浓度变化。试验操作因此变的简单,野外使用就更方便。 野外长期无人值守操作ACE在设计上非常自动化和人性化,呼吸室在测量周期中可以自动开合。研究者可以设定采样时间间隔,测量时,自动闭合呼吸室,不测量时,自动打开呼吸室,把测量对土壤的扰动降倒最低。呼吸室打开时,系统自动调整到低耗电状态,确保野外长期使用。独特的手臂式设计,适合野外测量,确保呼吸室的密封,保证研究者拿到可靠的数据。 完善的系统每个ACE工作站是一个完整的、整合式的土壤碳通量系统,包含一个铝合金呼吸室、叶室手臂和控制单元,控制单元可以记录和显示数据。因此,每个工作站都可以独立使用。ACE工作站可以使用电池、太阳能板和风力作为电源,一个40Ah的铅蓄电池,足够使用约28天。 易安装ACE系统高度整合,没有任何气路连接管暴露在外,因此无需在实验开始前进行气路连接。控制单元由一个大的液晶屏和五个按键组成,方便单机操作,无需连接电脑。气体交换的数据、碳通量的数据以及其他环境因子的传感器数据可以通过ACE的控制单元记录下来,保存到机器的闪存内。 开路和闭路模式ACE测量可以开路式测量,也可以闭路测量。测量时,呼吸室处于关闭状态,进入呼吸室的参比气体的浓度差反应了土壤呼吸情况。 湿度和温度等数据 PAR传感器至于呼吸室内 可接高达6个土壤温度和4个土壤湿度传感器 二、ACE 网络化工作站(多点)ACE系统仅适合单点测量,多个ACE系统可以组成一个网络化工作站,一个中央控制单元可以连接32个的ACE工作站,同时适合32个点监测,每个ACE系统离中央控制单元的距离可达到100m。我们内置分析器在ACE呼吸室内,所以,ACE系统与中央控制单元的连接,仅一根信号线,所以安装非常简单,适合野外测量。不需要将远处的呼吸室内的气体泵到中央控制单元测量,避免了误差。每个ACE系统与中央控制单元支持热插拔。 三、ACE系统的技术指标CO2:测量范围: 0-600ppm (26.8mmols m-3), 精度2ppm测量模式:开例或闭路PAR测量范围: 0 - 3000µ mols m-2 sec-1 硅膜土壤温度:6热点偶传感器土壤湿度: FDR土壤水分传感器呼吸室气体流速r:100-500ml min-1气体流速精度: +/- 2% of f.s.d.显示单元: 240 x 64 点 LCD显示屏操作: 五个按键操作.数据: 闪存存储数据内置电池: 12V standby 1.0Ah 电池供电系统: 外接铅蓄电池,太阳能板,风力电源RS232 输出: 19200 baud.电气连接:3针接头,防水,适合野外使用尺寸: 82 x 33 x 13 cms闭路叶室大小:2.7L开路叶室大小: 1.0L呼吸室直径: 23cm重量: 7.0 kg 中央控制单元结构: 铁质密封系统连接: 32个ACE接口,两个外接电源接口尺寸: 30 x 30 x 15 cms 四、应用土壤呼吸、土壤单位体积微生物数量判断、植物呼吸 、森林冠层CO2剖面 、根系呼吸 、生长室或温室监测、动物及昆虫呼吸生理、微生物活动与生物降解、生态生理学(碳平衡)、气候变化、环境控制
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碳通量相关的试剂

碳通量相关的方案

  • 湿地碳通量与根系动态观测系统
    湿地碳通量与根系动态观测系统由SCG湿地剖面CO2监测单元、BTC-100微根窗(Minirhizotron)植物根系动态观测单元及便携式湿地碳通量测量系统组成,综合集成湿地CO2原位梯度监测技术、碳通量呼吸室测量技术及BTC微根窗根系动态观测技术,可对湿地甚至水体剖面不同深度CO2浓度及根系动态原位监测分析,并可利用呼吸室法测量湿地CO2和甲烷通量,还可选配O2分析仪,从而全面分析研究湿地呼吸、碳通量与根系动态关系,应用于湿地及库区碳通量观测、湿地根系动态观测、湿地及水生态修复研究等。
  • 北温带干旱地区土壤剖面二氧化碳通量的变化特征
    摘 要:采用开放式样杆方法,对干旱土纲的4 种土壤类型进行了土壤剖面CO2 通量的观测研究,主要结果为:①干旱地区土壤剖面CO2 通量的变化趋势是:在0-60 cm 深度范围内随土壤深度增加而增加,60 cm 为转折点,之后,随土壤深度增加而减小。②土壤剖面CO2碳通量平均值为660 μmol/(m2h),在-9076-16 988 μmol/(m2h)范围内变化,如果土地利用/土地覆盖发生改变(0-70 cm 深度),将可能有254.6 t CO2/(km2a)从土壤向大气释放。③土壤种类不同,CO2 通量明显不同,森林土壤释放量大于草原土壤。④在通量-深度曲线中,各土壤类型均出现1-2 个拐点,变化原因与土壤剖面结构和根系分布有关,钙积层的有无、厚度起决定作用。⑤存在季节变化,植物生长季节的CO2 通量远大于其他季节,其他季节可能有土壤吸收二氧化碳现象。由此应避免在植物生长季节施工动土,以减少土壤CO2向大气中释放。⑥本研究建议:善待土壤,谨慎动土。关键词:土地利用和覆盖变化;二氧化碳气体释放和吸收;气候变暖;栗钙土;灰钙土;山地灰褐土;粗骨土
  • 碳排放(碳通量)监测系统解决方案
    沃德精准公司的WD-CF1000碳排放监测系统与代理的IRGASON、CPEC310、EC150等产品可用于监测大气层—生物圈之间的CO2的排放和吸收,能量、水汽以及热量交换,从而更全面地了解生态系统的碳收支状况,为政策制定者提供科学依据。

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  • 海洋光学推出新型高通量光谱仪Ventana系列

    海洋光学(Ocean Optics)新推出Ventana系列高处理量光谱仪,扩展了Elite系列高性能模块化光谱仪的产品组合(www.elitespectrometers.com)。Ventana光谱仪的光具座配置有超高的采集效率以及高效的体相位全息光栅,为低光度应用提供无可比拟的灵敏度和处理能力。 预配置的Ventana光谱仪可用于532nm和785nm激发波长的拉曼光谱以及通用的可见光-近红外光谱。Ventana灵敏度高、体积轻巧,为寻求高性价比的传统集成系统替代方案的科研人员、OEM原始设备制造商和系统集成商提供了一个理想的选择。Ventana非常适合应用于生命科学、制药、材料研究等领域。785nm的Ventana系统拥有250-2000cm-1的波束范围和10cm-1的分辨率;532nm拉曼系统波数范围为35-4300cm-1,分辨率为20cm-1。专用于荧光测量的可见-近红外Ventana光谱仪拥有430-1100nm的光谱范围及4.0nm的分辨率(FWHM)。同时,785nm拉曼光谱的Ventana光谱仪可配置集成的激光器和可移动的光学采集组件,以实现最高的光通量。此外,海洋光学可提供例如激光、探头和软件等全套拉曼光谱采样系统。http://www.oceanoptics.cn/system/files/imce/press/20130315_ventana.jpg

  • 高通量组织研磨仪液氮冷冻研磨实验

    高通量组织研磨仪液氮冷冻研磨实验

    TJ2011高通量组织研磨仪对植物叶片的液氮冷冻研磨实验处理材料:植物叶片 (水稻、玉米、小麦、草、蔬菜叶等)1 装物料:将植物叶片截成所需的小段,用镊子夹住,放入1.5/2ml的离心管管底,对离心管进行编号。现以24空离心管适配器为例;2 装研磨珠:每个离心管内装上1个5mm碳化钨(或氧化锆)研磨珠,或3mm碳化钨(或氧化锆)研磨珠5个;3 冷冻保存:将铝合金夹具夹住24孔,固定好,放到专业液氮盒中,加液氮冷冻,3-5分钟,充分冷冻夹具及管内样品。4 溶剂加入:如有需要,在每个离心管中,小心加入裂解液或其他溶剂;4 主机运转:设定转速与时间例如1500转/分钟 3min,点击Start5 研磨过程:在典型研磨时间(2~3min)内,研磨结束。可同时得到2*24=48个通量的样品;6 取下夹具,进行下一步实验。注意事项:在上夹具时,要注意一是要带上厚一点的手套,防止被液氮冻伤;一是要迅速,且要保证螺栓拧紧,卡上保险扣。然后,启动研磨。TJ2011高通量组织研磨仪同时适用动物组织(骨骼、肌肉、内脏、毛发等)的研磨,高通量提取DNA/RNA。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202141110_349211_1812435_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202141110_349212_1812435_3.jpg

碳通量相关的资料

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  • 监测碳排放--中国碳卫星获取首个全球碳通量数据集
    8月15日,记者从中国科学院大气物理研究所获悉,基于我国第一颗全球二氧化碳监测科学实验卫星中国碳卫星的大气二氧化碳含量观测数据,来自该所等单位的研究人员利用先进的碳通量计算系统,获取了中国碳卫星首个全球碳通量数据集。这是一个里程碑式的结果,标志着我国具备了全球碳收支的空间定量监测能力,是国际上继日本、美国之后的第三个具备该技术的国家。相关研究成果在线发表于《大气科学进展》杂志。 二氧化碳是地球大气的重要组成部分,因其会产生较强的温室效应,被认为是造成气候变化的关键原因。为减缓二氧化碳过度排放造成的气候变化,1992年以来,《联合国气候变化框架公约》逐步对各国碳排放状态加强约束。《巴黎协定》提出,2023年起,每五年进行一次全球盘点的计划,以评估各国的实际行动在减缓气候变化中的贡献。  “随着大气探测和模型模拟技术的飞速发展,通过大气二氧化碳浓度观测溯源碳排放的方法,被认为是评估温室气体减排成果的有效方法。”中科院大气所副研究员杨东旭说。  大气二氧化碳浓度测量法依赖于观测和模拟。在观测方面,卫星遥感由于特殊的观测地点和方式,可以在二氧化碳全球观测中发挥较大作用,特别是在全球覆盖高分辨率的观测上,能够做到看得广、看得清;而模拟则主要是通过大气输送模型,利用高性能计算机,模拟出大气二氧化碳传输过程和每一个时刻、每一个地方大气二氧化碳的含量。  为了观测大气中的二氧化碳浓度,日本于2009年成功发射了国际上第一颗温室气体专用探测卫星GOSAT,美国OCO-2紧随其后,于2014年发射升空。2016年12月22日,中国碳卫星在酒泉卫星发射基地成功发射升空并在轨运行,成为国际第三颗温室气体卫星,其目标是实现对全球大气二氧化碳浓度的高精度监测,为碳排放科学研究提供卫星资料。  “有了自己的碳卫星以后,对于某一个时刻、某一个地方的二氧化碳含量,我们会得到一个观测值和一个模拟值。这两个数据必然会存在差异。为了减小误差,我们会使用‘数据同化’法,得到最接近真实的数值。”杨东旭说。  这项研究中,研究人员将碳同化系统与全球化学输送模式相结合,成功同化卫星观测数值与模拟数值,得到了最接近真实情况的数值。研究结果表明,与先验通量相比,不确定度减少了30%—50%。  更重要的是,利用中国碳卫星观测资料,科研人员估算了2017年5月至2018年4月共12个月的全球陆地碳净通量。估算结果与利用日本GOSAT卫星和美国OCO-2卫星资料的估算结果大体一致。这表明我国首颗碳卫星具有了全球碳通量监测的能力。  对此,杨东旭表示,中国碳卫星是我国第一代温室气体监测专用卫星,实现了空间温室气体高精度监测的从无到有,迈开了重要且艰难的第一步。未来,我国将以碳卫星的研究成果为基础,研发新一代的温室气体监测卫星,服务于全球和我国双碳目标的实现。
  • 陆地生态系统碳水通量观测理论与技术交流研讨会暨SERVIRST第十期通量技术交流活动
    01背景通量观测是定量描述土壤-植被-大气间物质循环和能量交换过程的基础。涡度相关技术作为直接测量植被冠层与大气间能量与物质交换通量的技术手段,已经逐步发展成为国际通用的通量观测标准方法。随着涡度相关技术在全球碳水循环研究中的广泛应用,长期连续的通量观测正在为准确评价生态系统碳固持能力、水分和能量平衡状况、生态系统对全球气候变化的反馈作用、区域和全球尺度模型的优化与验证、极端事件对生态系统结构与功能影响等方面的研究提供重要数据支撑和机制理解途径。兰州大学泛第三极环境中心立足第三极,联动南北极,研究三极极端环境多圈层物质与能量循环过程及其与气候环境变化的耦合机制,揭示全球变化对生态系统关键过程、生态安全和人类健康的影响,服务国家重大战略决策和经济社会可持续发展。涡动相关是陆地生态系统下垫面碳水通量研究的主要技术,实际应用中需要专业的理论基础,理想数据获取需要丰富的实践经验。为不断提升野外通量观测和研究的能力,兰州大学泛第三极环境中心联合北京理加联合科技有限公司,定于2023年3月10日在兰州举办陆地生态系统碳水通量观测理论与技术交流研讨会。02交流目的面向广大通量观测研究人员,开展以涡动相关、大孔径闪烁仪等方法为代表的通量观测研究中的基础理论、仪器组成、设备安装运维、数据分析处理及应用等方面的技术与方法交流,提升野外台站的观测技术水平。03交流内容1.熟悉涡动相关的气象学基础理论与仪器测量原理;2.掌握涡动相关数据的处理、质量评价及分析应用;3.交流不同尺度和方法的通量观测研究新进展;4.讲解涡动相关仪、大孔径闪烁仪等的工作原理以及操作方法;5.多站点观测网络的数据综汇与站点运维;04交流方式1.基础理论讲述2.专题形式讲解3.数据处理实践4.设备现场操作5.问题讨论答疑05交流时间及地点1.交流时间:2023年3月10日2.交流地点:兰州萃英大酒店(兰州大学会议中心)802会议室3.交流方式:现场与线上相结合06其他注意事项本次交流不收取费用,并提供材料和交流期间的午餐券,其它餐食和住宿请自理;07日程安排奖品一览08组织单位兰州大学泛第三极环境中心北京理加联合科技有限公司09联系人刘军志:liujunzhi@lzu.edu.cn阚颖欣:kanyingxin@li-ca.com;1391012401210报名方式此次交流培训为线下+线上同时进行,可在报名表中进行选择报名方式微信搜索关注“理加联合”公众号,回复“报名”,填写报名表单即可
  • NASA碳监测系统BlueFlux行动——Picarro助力红树林蓝碳通量的多尺度观测
    NASA碳监测系统BlueFlux行动——Picarro助力红树林蓝碳通量的多尺度观测江苏海兰达尔 2023-06-09 12:24 发表于江苏原文链接:https://doi.org/10.1101/2022.09.27.50975301蓝碳和红树林蓝碳是气候缓解战略的关键组成部分,该战略旨在通过沿海和开放海洋碳封存以降低大气二氧化碳浓度。在全球范围内,蓝碳有助于《巴黎协定》目标的达成,将全球平均气温上升幅度控制在远低于2℃以内,并实现温室气体净零排放。从蓝碳的角度来看,红树林生态系统非常有意义,因为它们是地球上最具生产力的生态系统之一,净初级生产力(NPP)在1000~2000gCm-2yr-1。虽然它们只占地球陆地面积的一小部分,但为全球NPP贡献了约210TgCyr-1。这些碳中的大部分储存在生物中或封存在土壤沉积物中,根据最近的激光雷达和雷达测量估计,红树林的总碳储量约为5.03PgC。这些碳储量只集中在几个关键的生物地理区域,例如,有10个国家占总碳储量的70%以上,这就意味着在国家范围内,红树林碳管理可以在国家层面制定的缓解气候变化策略上发挥重要作用。02BlueFlux行动2020年,美国航空航天局碳监测系统(NASA CMS)为建立BlueFlux行动提供了支持,目的是开发原型CO2和CH4产品以了解红树林的修复和保护情况。BlueFlux野外观测行动旨在提供横跨佛罗里达南部和加勒比地区的CO2和CH4通量的综合测量,重点是红树林系统,它们的季节性动态,以及邻近的生态系统,比如广阔的锯草沼泽以及其中的树木“岛屿”。这些通量测量覆盖了从“健康”的红树林到近期受到干扰和濒死的红树林“鬼森林”,来帮助了解在损失和恢复过程中碳通量的任何方向性变化。BlueFlux将有助于量化蓝碳如何减缓气候变化,并帮助减少红树林碳循环时空成分的不确定性。BlueFlux行动的目标示意图现场地面和飞机测量的目标区域在美国境内,在佛罗里达南部的核心地区,对碳储量和通量进行测量,以了解物种、干扰、水文和气候梯度如何解释通量变化。该行动计划在2022~2024年间进行6次现场观测,测量手段包括:1)对生态系统结构、物种以及腔室通量的地面测量,2)高塔通量测量,3)飞机测量,4)卫星遥感。墨西哥湾研究区域03地面测量:土壤和植被通量的腔室测量2022年3月,BlueFlux的第一次现场行动在大沼泽地国家公园进行,分别对两个高度退化和两个完整/再生的森林场地的树木,根系和土壤CO2和CH4通量进行了测量。根据植物的形态以及土壤沉积物成分的不同使用了不同的气室,CO2和CH4浓度的测量使用Picarro G4301 GasScouter 移动气体分析仪,测量频率为1Hz。静态气室法测量生态系统成分通量的示意图以及相应气室设计的照片04地面测量:水化学为了捕捉佛罗里达大沼泽地红树林水域的水-空气温室气体交换及其变化,于2022年3月进行了一项为期3天的空间调查,方法为驾驶一艘游艇从库特湾出发,沿乔河到鲨鱼河再到塔彭湾,然后返回,同时测量pH值,水温,盐度,CO2、CH4和N2O浓度以及CO2和CH4稳定同位素。地表水样从约0.5米深处连续泵送到由“淋浴头”平衡器组成的船载装置,该平衡器通过闭合空气回路连接到两台气体分析仪,Picarro G2201-i和Picarro G2308。使用校准的多参数探测器每分钟测量一次地表水电导率(EC)、溶解氧(DO)、温度、pH和有色可溶性有机物(CDOM)。同时定期收集过滤的无菌离散样品,并在耶鲁大学实验室内用于分光光度计pH、溶解无机碳(DIC)和总碱度(Talk)的测量。05机载涡流协方差通量测量:CARAFE机载涡流协方差(AEC)是一种公认的用于量化痕量气体和能量的地表-大气交换的技术。当与小波变换相结合时,AEC可以表征模型相关尺度(1-100km)下通量的空间梯度,是对地面观测数据很好的一种补充。Blueflux AEC观测采用了动态航空公司驾驶的配备气象和微量气体传感器的Beechcraft King Air A90飞机,并进行了CArbon大气通量实验(CARAFE)。由Aventech公司的AIMMS-20测量系统提供10 Hz的3D风速、空气温度、飞机位置和飞机方位(俯仰/翻转/偏航)观测。该系统包括一个用于气象测量的探测器(安装在左翼下方),该探测器与高分辨率差分GPS和惯性导航系统相结合。环境空气通过安装在右翼下方的进气口进行采样,并通过(机翼中的)聚四氟乙烯管传输到机舱中的两台气体分析仪。其中Picarro G2401-m机载专用气体浓度分析仪提供0.5Hz的CO2、CH4、H2O和CO测量值,而Picarro G2311-f双模式高精度气体分析仪提供10Hz的CO2和CH4测量值。G2401-m包含用于机载操作的专用压力控制系统,因此可对气体摩尔分数进行精准测量,而G2311-f可提供AEC所需的快速时间响应。CO2和CH4的干空气摩尔分数在实验室中使用NOAA WMO的压缩标准气体进行两点校准。下图为2022年4月进行的航测飞行轨迹,这些飞行测量重点关注佛罗里达南部和东部的沿海红树林植被,同时也包括一些内陆森林和湿地。每次飞行时间在2.5~4.5小时,典型的海拔高度为地平面以上100m,偶尔会进入到混合层(200-800m),以确定垂直通量散度和修正。在100米的高度,预计通量足迹大约为5000米宽,对于5~10m s-1的典型表面风速,50%的通量在1000米内,90%在5000米内。CO2的通量范围在0~-40μmol m-2 s-1,CH4的通量范围在0~200μmol m-2 s-1。总的来说,在4月的野外航测中,锯草的甲烷通量似乎更高,红树林的二氧化碳吸收量更大,接下来的飞行测量将继续探索季节和年际变化。BlueFlux AEC航测的飞行路线06预期结果目前“蓝碳”评估的不足之一是,人们考虑了碳存储量,但往往忽略了非二氧化碳温室气体的排放,这可能会极大地影响(积极或消极)这些生态系统的总体净辐射强迫效应。红树林是潮间带生态系统,虽然这些生态系统是净自养的,但小海湾和沉积物通常是大气中CO2和CH4的来源,也可以作为N2O的源或汇。沿着潮汐高度梯度(从小海湾到森林盆地),红树林覆盖率、物种多样性和沉积物结构会发生显著变化,导致温室气体通量的空间变异性很大。红树林温室气体通量的站点间变化会进一步受到各种其他因素的驱动,包括区域气候、水文、地貌、物理化学、生物,生物地球化学和人为因素等。BlueFlux行动旨在收集红树林结构和温室气体通量多尺度测量的详细信息,利用激光雷达或雷达等手段,掌握森林结构和地形信息,捕捉土壤、水文和扰动梯度。网格化碳通量产品将为评估过去二十年温室气体通量的趋势及其空间模式提供基础,以应对不断变化的气候以及极端气候的出现。编辑人:陆文涛审核人:史恒霖
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