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Appareil automatique de mesure respiratoire du sol ACE
Appareil automatique de mesure respiratoire du sol ACE
Détails du produit

Préface

ACELa technologie de surveillance respiratoire du sol a été développée par la société britannique ADC selon la méthode de la Chambre respiratoire, le moniteur respiratoire du sol ACE (abrégé en ACE) par la Chambre respiratoire ouverte / fermée automatiquement, le co intégré2Le bras rotatif et l'unité de contrôle de l'analyseur constituent un instrument de surveillance de terrain complet et compact, il existe un appareil de mesure fermé et un appareil de mesure ouvert, y compris toutes les techniques de mesure de la Chambre respiratoire telles que fermée transparente, fermée non transparente, ouverte transparente, ouverte non transparente, etc., peut être pointé entièrement automatique surveillance continue de la respiration du sol et de la température du sol, de l'humidité du sol et du par, la machine entière est étanche à l'eau et à la poussière, les données sont automatiquement stockées dans la carte mémoire, la batterie 12V 40ah peut être surveillée en continu dans la nature Pendant près d'un mois.

ACEEst actuellement le seul instrument hautement intégré au monde qui peut être placé à long terme dans la nature pour la surveillance respiratoire du sol.

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Les chercheurs de l'image ci - dessus ont mesuré avec deux chambres respiratoires ouvertes et transparentes (à gauche) et ouvertes et non transparentes (à droite), respectivement.

domaine d'application

üÉtude du bilan carbone mondial, source de données précises pour le commerce du carbone

üCombiner avec les données sur le changement climatique pour étudier l'impact des émissions de gaz à effet de serre sur le changement climatique

üCombiné avec des données relatives au vortex pour fournir une explication rationnelle des variations de flux

üÉtude des facteurs d'influence et des mécanismes de régulation de la respiration du sol

üEffets de différents types de cultures ou de cultures ou de pesticides sur la respiration du sol

üEcologie microbienne

üÉtude de restauration de la pollution des sols

üÉtude de l'état respiratoire du sol dans les décharges

Principe de fonctionnement

ACEDeux modes de mesure sont utilisés: fermé et ouvert. Les deux modes utilisent des principes de fonctionnement différents.

1: principe de mesure fermé: début de la détermination la hotte respiratoire avant se ferme automatiquement, formant une chambre respiratoire fermée hermétiquement. À l'intérieur du bras robotisé, à proximité immédiate de la Chambre respiratoire, avec un co de haute précision2Analyseur de gaz infrarouge (irga). Les gaz de la Chambre respiratoire sont analysés à des intervalles de 10 s et le flux de surface du sol (valeur respiratoire du sol) est calculé automatiquement à partir des données d'analyse après la fin de la mesure.

2: principe de mesure ouvert: la hotte respiratoire se ferme automatiquement avant le début de la mesure, pendant la mesure, la Chambre respiratoire est connectée au gaz ambiant, avec un dispositif de libération de pression sur le dessus pour maintenir la pression atmosphérique interne et externe stable. Mesure du co des gaz pompés et pompés après avoir atteint l'état stable à un certain débit2Différence de concentration Δc, la valeur du flux est calculée automatiquement.

Caractéristiques fonctionnelles

lSystème de surveillance respiratoire du sol tout - en - un hautement intégré, entièrement automatisé, Chambre respiratoire ouverte / fermée automatique, CO2Analyseurs, collecteurs de données et systèmes d'exploitation intégrés pour un déplacement facile, sans configuration supplémentaire d'appareils externes tels que des ordinateurs, sans processus d'installation complexe et chronophage tels que des connexions de ligne

lSystème d'exploitation intégré micro - ordinateur à cinq touches, grand écran LCD 240 × 64 matrice de points pour le réglage des opérations, la navigation des données et le diagnostic

lDisponible en option fermé et ouvert, en cas de faible respiration du sol, comme dans les zones arides, l'option mesure fermée est recommandée

lZone de la Chambre respiratoire jusqu'à 415 cm2, avec une chambre respiratoire transparente et une chambre respiratoire non transparente au choix, la première étant adaptée à la mesure du flux de carbone d'une communauté herbacée ou de semis bas, ou à la mesure du flux de carbone du sol avec un grand nombre d'algues photosynthétiques telles que les cyanobactéries, les lichens mousseux (à la fois photosynthétiques et respiratoires)

lHaute précision, haute sensibilité co2Analyseur avec une résolution de 1 ppm

l6 capteurs de température du sol, 4 capteurs d'humidité du sol peuvent être connectés pour surveiller l'humidité du sol et la température dans différents profils

lMode d'alimentation peut choisir trois de l'énergie solaire, batterie, 220v AC

lPlusieurs ACE peuvent être achetés pour la surveillance multipoint, avec plusieurs chambres respiratoires transparentes et plusieurs chambres respiratoires non transparentes en option pour la surveillance des organismes photosynthétiques analysés dans le sol et au - dessus du sol (tels que les écorces biologiques, les mousses, la végétation basse, etc.) photosynthèse totale, photosynthèse nette, respiration totale, respiration nette et leurs interrelations et le modèle de changement dynamique jour / nuit, etc.

indicateurs techniques

lAnalyseur de gaz infrarouge: intégré dans la Chambre de respiration du sol, le chemin d'air est court et le temps de réponse est rapide

lCO2: plage de mesure: plage standard 0 - 896ppm (peut personnaliser un grand nombre de courses et de plages) Résolution: 1ppm

lPAR: 0 à 3000 μmol m-2s-1Cellules optiques en silicium

lSonde de résistance thermique pour la température du sol: plage de mesure: - 20 - 50 ℃, peut connecter jusqu'à 6 sondes de température du sol

lSonde d'humidité du sol sm300: plage de détermination 0 - 100vol%; Précision 3% (après étalonnage pour le sol); Plage de mesure du sol: 55mm x 70mm; Possibilité de raccorder jusqu'à 4 sondes d'humidité du sol

lSonde d'humidité du sol Theta: plage de mesure 0 - 1,0 m3M.-3; précision ± 1% (après étalonnage spécial) taille de la sonde; Longueur de la sonde 60 mm, longueur totale de la sonde 207 mm; peut connecter jusqu'à 4 sondes d'humidité du sol

lContrôle du débit de la Chambre respiratoire: 200 - 5000ML / MIN (137 - 3425 µmol sec)-1), précision: ± 3% du débit

lType de chambre respiratoire: ouvert transparent, ouvert non transparent, fermé transparent, fermé non transparent quatre types de chambres respiratoires à choisir

lFonctionnement de l'instrument: hôte autonome, pas besoin de PC / PDA

lEnregistrement de données: carte mémoire mobile 2G (SD) pouvant stocker plus de 8 millions de groupes de données

lAlimentation: batterie externe, panneau solaire ou alimentation éolienne, batterie de stockage 12V, 40ah jusqu'à 28 jours d'alimentation durable, type réseau uniquement avec batterie interne 1.0ah

lTéléchargement de données: lire la carte SD ou utiliser la connexion USB

lConnexion électronique partielle: prise 3Pin robuste et étanche (tête)

lProgramme: interface conviviale, contrôle par 5 touches

lRaccord de gaz: raccord de circuit de gaz de 3 mm

lAffichage: Écran LCD 240×64 matrice de points

lTaille: 82×33×13cm

lVolume de la Chambre scellée: 2,6 l

lVolume de la Chambre ouverte: 1,0 l

lDiamètre de la hotte respiratoire du sol: 23 cm

lPoids: 9,0 kg

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Ci - dessus, à gauche, la bague d'acier pré - enterrée, à droite, le capteur d'humidité et de degré du sol ACE connect

Choix de la Chambre respiratoire

Différence entre fermé et ouvert

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La mesure fermée ferme complètement la Chambre respiratoire au moment de la détermination. Détermination simple, rapide(5-10 minutes)L'application est la plus courante. Mais moins de précision


Différence entre transparent et non transparent

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Chambre respiratoire non transparente, seule la respiration est déterminée (y compris la respiration du sol et la respiration aérienne supérieure des plantes)

Écran de fonctionnement et résultats

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Cas d'application

Qu Ran et al. (2010) ont utilisé ace à Qinling pour étudier les effets des micro - organismes du sol et des acides organiques sur la respiration du sol. Des études ont montré une corrélation positive extrêmement significative entre le taux de respiration du sol et les bactéries du sol, actinomycètes, acide oxalique et acide citrique.

Lieu d'origine

Royaume-Uni

Options techniques

1)Surveillance multipoint avec plusieurs ACE en option, avec l'hôte ACE Master pour former un schéma de surveillance réseau

2)Module de mesure de l'oxygène du sol en option

3)En option avec imagerie hyperspectrale pour évaluer la respiration microbienne du sol

4)En option avec imagerie thermique infrarouge pour étudier l'humidité du sol, les changements de température sur les effets respiratoires

5)En option avec ecodrone ® Plate - forme de drone avec des capteurs d'imagerie thermique hyperspectrale et infrarouge pour l'étude du paysage spatio - temporel

Références partielles

1.K. Krištof, T. Šima*, L. Nozdrovický et P. Findura (2014). L’effet de l’intensité de l’exploitation du sol sur les émissions de dioxyde de carbone libérées par le sol dans l’atmosphère » Agronomy Research 12(1), 115–120.

2.Xinyu Jiang, Lixiang Cao, Renduo Zhang (2014). Changements de bassins de carbone labiles et recalcitrants sous addition d'azote dans un sol de pelouse urbaine. Journal des sols et des sédiments, mars 2014, volume 14, numéro 3, p. 515-524.

3.Cannone, N., Augusti, A., Malfasi, F., Pallozzi, E., Calfapietra, C., Brugnoli, E. (2016). L'interaction des facteurs biotiques et abiotiques à plusieurs échelles spatiales affecte la variabilité du CO2« Polar Biology Septembre 2016, Volume 39, Numéro 9, pp. 1581–1596.

4.Liu, Yi, et al. (2016). Soil CO2Émissions et moteurs dans les champs de rotation riz-blé soumis à des conditions de longueur différentesPratiques de fécondation à terme. CLEAN – Soil, Air, Water (2016). DOI: 10.1002/clen.201400478 ( http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/clen.201400478/abstract ).

5.Xubo Zhang, Minggang Xu, Jian Liu, Nan Sun, Boren Wang, Lianhai Wu (2016). Émissions de gaz à effet de serre et stocks de carbone et d'azote du sol provenant d'un blé fertilisé de 20 ans Système d’interculturation de maïs : une approche modèle » Journal of Environmental Management, Volume 167, Pages 105-114, ISSN 0301-4797, http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.11.014. ( http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479715303686 ).

6.Altikat S., H. Kucukerdem K., Altikat A. (2018). Effets du trafic sur roues et des applications de fumier agricole sur le sol CO2émission et teneur en oxygène du sol” Thèse soumise à partir duğdïr Université Faculté d'agriculture Département d'ingénierie des biosystèmes« et.

7.Cannone, N. Ponti, S., Christiansen, H.H., Christensen, T.R., Pirk, N., Guglielmin, M. (2018).Effets de la dynamique saisonnière des couches actives et de la phénologie des plantes sur le CO2flux de l’atmosphère terrestre à la toundra polygonale dans le Haut Arctique, Svalbard » CATENA, Vol 174 (mars 2019) 142-153. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816218305009 .

8.Uri, V., Kukumägi, M. Aosaar, J., Varik, M., Becker, H., Auna, K., Krasnova, A., Morozova, G., Ostonen, I., Mander, U., Lõhmus, K., Rosenvald, K., Kriiska, K., Soosaarb, K., (2018). Le bilan carbone d’un pin écossais de six ans (Pinus sylvestris L.) Forest Ecology Management 2019. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.11.012

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