中文 / English
    [登录]   [注册]
首页  >  产品中心   >  LI-8100A土壤碳通量自动测量系统
 

LI-8100A土壤碳通量自动测量系统

LI-8100A土壤碳通量自动测量系统能够对土壤CO2流量进行长期测量和短期测量。当使用长期测量室时,LI-8100A能够在同一位置,自动测量土壤CO2流量的日变化,测量时间可以是几个星期,甚至几个月。长期测量室具有设计独特、易携带的特点,测量室对土壤自然条件的影响最小,从而保证在长时间条件下,测量到可靠的实验数据。利用创新的短期测量室,LI-8100A则能够快速测量土壤CO2流量,并且得到多个位置的数据,完成空间变异较强的准确测量。

 

系统描述

1.LI-8100A的核心部分是分析器控制单元,分析器控制单元由O-形圈密封,不受天气状况影响,主要包括用于检测测量室中CO2H2O浓度的红外气体分析仪(IRGA)LI-8100A的分析仪是一个绝对的、非扩散、单光路、双波长红外气体分析仪(NDIR)。  

2.辅助传感器界面(Auxiliary Sensor Interface)与分析器控制单元连接。在辅助传感器界面上,用户可连接个人选配的传感器或一个可替换电源。

3.LI-8100A内置“Wi-Fi”装置,能够利用兼容的手持式设备如PDAPersonal Digital Assistant)进行无线通讯。用户利用LI-8100APalm? OS设计的界面软件,通过无线传输或串行电缆设置LI-8100A测量的所有开始参数和监测函数。

4.LI-COR提供完整的线索软件包,该软件包包括了将LI-8100A作为一个无线设备所需要设置和监测的一切资料。

 

LI-8100 A气室的独特设计

独特的压力通风口 LI-COR专利!气室顶部压力通风口的横截面为锥形,气室内外气压在静滞环境和大风环境下均能够保持平衡,使得风向对气室内部空气的扰动最小,LI-8100 气室的通风口设计在真正意义上消除了文氏管效应

独特的气室驱动机制:气室在测定过程中以较缓慢的速度打开或关闭,尽可能减少了对周边大气环境的扰动,消除了对CO2通量测定的影响

独特的基座多孔设计:气室基座的多孔设计大大减小了气室周边环境(光照、降水、风等)扰动对气室内部测定的影响,并有助于消除基座下部CO2浓度梯度的改变

在测量过程中,使 LI-8100A测量室波动和人为干扰最小化的途径主要包括

l 短期测量室和长期测量室均可自动机械化关闭,保证了测量过程的一致性;

l 用户可根据不同的CO2流量和周围环境设置最适宜的测量程序;

l 具有专利的压力平衡口设计保证了测量室内外大气压强的一致,且不受外界气流的影响;

l 当没有风扇或压力梯度时,进气口的设计能够使测量室中的气体完全混合;

l 在周围空气的CO2浓度条件下计算CO2流量,避免测量过程中测量室CO2浓度的增加影响测量结果;

l 温度传感器的材质和包裹物,避免了人为因素对温度测量的影响;

LI-8100A的新特性  NEW

l LI-COR最新推出的透明检测室8100-104C可用于检测由土壤呼吸释放出和植物吸收的CO2净值。使用一套简单的升级工具即可将不透明的8100-104检测室升级为8100-104C透明检测室;

l    LI-8100ACO2检测范围拓展至0-20,000ppm,即使是CO2浓度较高的环境也可使用;

l   增加为Windows Mobile系统PDA开发的软件,使得操作LI-8100A的终端设备更加灵活;

l   设计了新的近期孔装置(9981-157),可以避免进入LI-8100/8150的水分冷凝;

l   增加以太网接口,下载数据途径更加丰富。


产地与厂家:美国LI-COR公司

技术指标

 

主机

 

 

内存

18 M数据收集闪存(外部存储1G),

 

 

气体最大流速

1.7 L·min-1

 

 

工作环境

温度

-20 ~ 45

 

 

相对湿度

0 ~ 95%(非凝结)

 

 

防水等级

经过IECIP55标准验证

 

 

压力

传感器

测量范围

15 ~115 kPa

 

 

精度

1.5% @ 0 ~ 85

 

 

电源

 

 

辅助输入电压

10.5 ~ 28 V DC

 

 

电池输入电压

10.5 ~15 V DC

 

 

辅助输出电压

0-5VDC

 

 

尺寸

29 L×38.1 W×16.5 H cm

 

 

重量

不含电池5.3 kg,含电池6.7 kg

 

 

无线控制

无线遥控操作,802.11 b

 

 

辅助传感器接口

尺寸

10.2 L×3.8 W×6.4 H cm

 

 

输入

4温度通道、3通用电压通道、1个专用电压通道

 

红外气体分析仪

 

CO2

H2O

量程

0 ~ 20,000 μmol·mol-1

0 ~ 60 mmol·mol-1

精度

读数的1.5%

读数的1.5%

漂移

-1

μmol·mol-1

0.15

―――――

mmol·mol-1

―――――

0.003

量程

0.03%

0.03

总漂移

-1

370 μmol·mol-1

0.4

―――――

10 mmol·mol-1

―――――

0.009

370 μmol·mol-11S信号平均的RMS噪声

1μmol·mol-1

0.01 mmol·mol-1

敏感性

CO2

―――――

0.0001mmol·mol-1H2O/μmol·mol-1 CO2

H2O

0.1μmol·mol-1 CO2/mmol·mol-1 H2O

―――――

 

订货指南

LI-8100自动土壤碳通量测量系统主机、标准RS-232串行电缆、工具包、闪存卡(1G)、肩带包、软件光盘(适用于WindowsWindows MobilePalm OS的界面软件和数据分析软件)、使用手册,不包含测量室。

 

选配

 

10cm便携测量室

8100-102

20cm便携测量室

8100-103

长期监测室

8100-104

透明监测室

8100-104C

系统体积

854.2 cm3

4843 cm3

4076.1 cm3

4076.1 cm3

测量面积

83.7 cm2

317.8 cm2

317.8 cm2

317.8 cm2

体积

15.2×15.2×25.4 cm

28.7×28.7×29.2 cm

48.3×38.1×33.0 cm

48.3×38.1×33.0 cm

工作温度

-20 ~ 45

-20 ~ 45

-20 ~ 45

-20 ~ 45

精度

±0.5 @ 0 ~ 70

±0.5 @ 0 ~ 70

±0.5 @ 0 ~ 70

±0.5 @ 0 ~ 70

电缆长度

1.01m

1.01m

需单独订购

需单独订购

重量

1.6 kg

2.9 kg

5.9 kg

5.9 kg

 

6400-03    可充电电池

LI-6020     充电器

 

LI-8100部分应用文献

Lei Huimin and Yang Dawen.(2010) Seasonal and interannual variations in carbon dioxide exchange over a cropland in the North China Plain. Global Change Biology, 16: 2944-2957.

Hao Sheng, et al. (2010) The dynamic response of soil respiration to land-use changes in subtropical China. Global Change Biology, 16, 1107–1121

Hongmei Jin, et al. (2010) Changes in soil microbial biomass and community structure with addition of contrasting types of plant litter in a semiarid grassland ecosystem. Journal of Plant Ecology (Published online on February 25, 2010)

Nadine K. Ruehr and Nina Buchmann. (2010) Soil respiration fluxes in a temperate mixed forest: seasonality and temperature sensitivities differ among microbial and root–rhizosphere respiration. Tree Physiology, 30(2):165-176

Olusegun O. Osunkoya, et al. (2010) Leaf trait co-ordination in relation to construction cost, carbon gain and resource-use efficiency in exotic invasive and native woody vine species. Annals of Botany, 106(2):371-380

Rebecca L. Schmeisser, et al. (2009) Clues to the Medieval destabilization of the Nebraska Sand Hills, USA, from ancient pocket gopher burrows. Palaios, 24(12): 809-817

Michael Zimmermannet al.. 2009. Litter contribution to diurnal and annual soil respiration in a tropical montane cloud forest. Soil Biology & Biochemistry, 41: 1338–1340.

A.R. Panossoet al.. 2009. Spatial and temporal variability of soil CO2 emission in a sugarcane area under green and slash-and-burn managements. Soil & Tillage Research, 105:275–282

Zheng Shiet al.. 2009. Accelerated soil CO2 efflux after conversion from secondary oak forest to pine plantation in southeastern China. Ecol Res, 24: 1257–1265

Niles J. Hasselquistet al.. 2009. Using soil sensing technology to examine interactions and controls between ectomycorrhizal growth and environmental factors on soil CO2 dynamics. Plant Soil, DOI 10.1007/s11104-009-0183-y

Wenxu Donget al.. 2008. Tillage and residue management effects on soil carbon and CO2 emission in a wheat–corn double-cropping systemNutrient Cycling in Agroecosystems83(1): 27-37.(董文旭等,中科院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心)

Andrew S. Kowalski, et al.. 2008. Can flux tower research neglect geochemical CO2 exchange? Agricultural and Forest Meteorology, 148: 1045-1054.

Jingxia Xie, et al.. 2008. CO2 absorption by alkaline soils and its implication to the global carbon cycle. Environmental Geology, 56(5): 953-961.(谢静霞等,中科院新疆生态与地理研究所)

M.C. Myklebust, et al.. 2008. Comparison of eddy covariance, chamber, and gradient methods of measuring soil CO2 efflux in an annual semi-arid grass, Bromus tectorum. Agricultural and Forest Meteorology, 148: 1894-1907.

P. Tuccimei, et al.. 2008. Correcting for CO2 interference in soil radon flux measurements. Radiation Measurements 43: 102-105.

Hong-Mei Jin, et al.. 2008. Dynamics of soil respiration in sparse Ulmus pumila woodland under semi-arid climate. (靳红梅等,中科院植物所)

Rodrigo Vargas, et al.. 2008. Environmental controls and the influence of vegetation type, fine roots and rhizomorphs on diel and seasonal variation in soil respiration. New Phytologist, 179: 460-471.

D. K. McDermitt, et al.. 2008. Feedback of ambient air CO2 concentration on soil CO2 efflux. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 10613.

Yann Nouvellonet al.. 2008. Soil CO2 effluxes, soil carbon balance, and early tree growth following savannah afforestation in Congo: Comparison of two site preparation treatments. Forest Ecology and Management, 255:1926-1936.

L. Kellman H, et al.. 2007. Changes in seasonal soil respiration with pasture conversion to forest in Atlantic Canada. Biogeochemistry, 82: 101-109.

Weixin Ding, et al.. 2007. CO2 emission in an intensively cultivated loam as affected by long-term application of organic manure and nitrogen fertilizer. Soil Biology & Biochemistry, 39: 669-679. (丁维新等,中科院南京土壤研究所土壤与农业可持续发展国家重点实验室)

Andreas Heinemeyer, et al.. 2007. Forest soil CO2 flux: uncovering the contribution and environmental responses of ectomycorrhizas. Global Change Biology, 13: 1786-1797,

Chunwang Xiao, et al.. 2007. Irrigation and enhanced soil carbon input effects on below-ground carbon cycling in semiarid temperate grasslands. New Phytologist, 174: 835-846. (肖春旺等,中科院植物所植被与环境变化国家重点实验室)

Zhang Hongxing, et al.. 2007. Multichannel automated chamber system for continuous monitoring of CO2 exchange between the agro-ecosystem or soil and the atmosphere. ACTA ECOLOGICA SINICA, 27(4): 1273-1282. (张红星等,中科院生态环境研究中心)

Zhang LiHua, et al.. 2007. Seasonal variation of soil respiration under different land use/land cover in arid region. Sci China Ser D-Earth Sci, 50(1): 76-85. (张丽华等,中科院新疆生态与地理研究所)

冯朝阳等.2008. 华北山地不同植被类型土壤呼吸特征研究.北京林业大学学报,30(2): 20~27.

刘尚华等.2008. 京西百花山区六种植物群落凋落物及土壤呼吸特性研究.中国草业学报,30(1): 78~88.

张静等.2008. 亚热带马尼拉草坪生态系统呼吸昼夜变化研究初报.亚热带资源与环境学报,3(1): 31~39.

孟春等.2008. 择伐对小兴安岭针阔叶混交林土壤呼吸的影响.应用生态学报,19 (4) : 729~734

温学发等.2007. 线性和指数回归方法对土壤呼吸CO2扩散速率估算的影响.植物生态学报,31(3): 380~385

王鹤松等.2007. 华北低山丘陵区冬小麦田土壤呼吸变化规律及其影响机制.中国农业气象, 28 (1) : 21~24

马玉娥等.2007. 林木树干呼吸变化及其影响因素研究进展.植物生态学报,31(3)403~412

高人等.2007. 杉木人工林和水稻田土壤呼吸Q10值的影响因素初探.亚热带资源与环境学报,2(4): 9~15

张丽华等.2007. 准噶尔盆地梭梭群落下土壤CO2释放规律及其影响因子的研究. 中国沙漠.27(2):266-272.

黄湘等.2007. 塔里木河下游荒漠河岸林群落土壤呼吸及其影响因子.生态学报.27(5): 1951-1959.

黄湘等.2006. 塔里木河中下游胡杨群落土壤碳通量日变化研究.自然科学进展,16(11): 1405~1411.

张丽华等.2006. 干旱荒漠区不同土地利用/覆盖类型土壤呼吸速率的季节变化. 中国科学(D:地球科学) .36(增刊II):368-76.

黄湘等.2006. 塔里木河中下游柽柳群落土壤碳通量及其影响因子分析. 环境科学.27(10):1934-1940.

赵广东等.2005. LI-8100开路式土壤碳通量测量系统及其应用. 气象科技.33(4):363-366.

方燕鸿.2005. 武夷山不同海拔高度森林土壤呼吸初步研究. 福建农业科技(5): 72-73.

 

 

LI-8100中文操作手册

  言:中文

  型:PDF

  期:2010-5-7

请点击下载

关于LI-8100A土壤碳通量自动测量系统留言
姓名:
电话:
单位:
邮件:
留言内容:

 

地址:北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦A座22F[100035]   电话:010-51665551,66001653 传真:010-66001652