用途:随着全球变化研究的广泛开展,气体通量的监测越来越受到关注。气体通量的测定通常包括植物叶片与大气界面气体通量测定,土壤表面与大气界面气体通量测定、生态系统与大气界面气体通量测定等。
便携式温室气体通量测定系统由主控模块、气体分析模块和土壤呼吸室组成。主控模块可以集成分析模块、气压、温湿度、GPS等数据,控制系统运行状态,根据客户需求进行气体通量或者呼吸速率的计算;气体分析模块,可根据客户需求可配置了NDIR分析模块或可调谐激光光谱分析技术(TDLAS)分析模块;根据测量对象的不同,还可以选择不同的前端采样模块,例如土壤呼吸室、光合呼吸室以及适用于水面测量的浮漂式呼吸室。根据前端采样模块不同,可以自由设定计算参数,控制系统能够自动根据参数设定实时进行通量(呼吸速率)计算。
技术原理:
气体分析模块标准配置了可调谐激光光谱分析技术(TDLAS)的CO2/H2O分析模块,可调谐激光光谱分析技术(TDLAS)利用可调谐半导体激光器窄线宽和波长可调谐特征对特征气体近红外“指纹”特征吸收谱线进行探测,具有高灵敏、高分辨率、快速响应,非接触监测等优点。将TDLAS 技术与开放式长光程技术、微弱信号检测、自动增益调节技术相结合,监测范围广、调校简单、可以实现高时间分辨率、高灵敏生态环境温室气体激光在线检测。自主开发的APP 程序通过无线与主控模块相连,根据采样模块不同,可以自由设定计算参数,控制系统能够自动根据参数设定实时进行通量(呼吸速率)计算,更方便野外实时测量观测。
特点:
中红外腔增强技术实现高时间分辨率、高灵敏测量
免标定,无需标准气体定时标定
不受背景气体交叉干扰
功耗低,锂电池供电可达8小时
扩展性高,可以附加多种传感器(例如:GPS,光辐射传感器等)
操作性强,强大的数据处理功能,能够在线实时进行数据处理
用户定制化程度高
部分应用单位:
• 烟台海岸带地质调查中心
• 上海师范大学
• 西安农科院
• 北京师范大学
• 华中农业大学
技术参数:
气体分析模块 | 图片 | |
CO2测量范围 | 0~5000ppm(可定制) | |
CO2检测精度 | ≤0.35ppm(可定制) | |
CO2检出限 | 0.1ppm | |
CO2零点噪声 | 0.1ppm | |
H2O测量范围 | 0~6%(可定制) | |
H2O检测精度 | ≤读数±1.5% | |
H2O检出限 | 0.1ppm | |
标定 | 出厂标定无需重复标定 | |
环境温度 | -30-60℃ | |
环境湿度 | <99% R.H,无冷凝 | |
供电电池 | 锂电池 | |
充电电源 | 12VDC | |
尺寸/重量 | 主机:55 x 26 x 26 cm;重量(含太阳能板):8 kg |
方形呼吸室 | 图片 | |
呼吸室类型 | 透明/非透明 |
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腔室尺寸 | 50cm(L)*50cm(W)*40cm(H) | |
重量 | 约15kg | |
工作方式 | 可控自动旋转开合(上窗90°,侧窗45°) | |
驱动方式 | 电动推杆 | |
材质 | 铝合金、进口透明PC板 | |
控制方式 | 主控机控制 | |
供电 | 12V | |
测量体积 | 90.5L | |
测量面积 | 0.1936m2 | |
温度监测 | -40℃~85℃ | |
密封方式 | 密封条密封 |
自动开合呼吸室 | 图片 | |
呼吸室类型 | 透明/非透明(可定制) |
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腔室尺寸 | 200mm(D)*130mm(H) | |
整体外形尺寸 | 400mm(L)×260mm(W)×260mm(H) | |
测量体积 | 4000cm3 | |
测量面积 | 315cm2 | |
测量方式 | 动压平衡流通式测量 | |
工作方式 | 可控自动开合 | |
控制方式 | 主控机控制 | |
供电 | 12V | |
整体重量 | 5.0Kg |
地下取气装置 | 图片 | |
技术原理 | 半透膜取气技术 | |
控制方式 | 主控机控制 | |
传感器 | 温度传感器 | |
尺寸 | 500 mm (L) x 6(可定制) | |
材质 | 半透膜,铝合金支架 |
智能多路控制器 | 图片 | |
通道数 | 1~36通道可选 | |
操作方式 | 触摸屏 | |
定位模块 | 北斗GPS双模(选配) | |
数据计算 | 有(通量,呼吸速率) | |
操作温度 | -20 ~ 50 °C | |
湿度 | <99% R.H,无冷凝 | |
取样流速 | 标准1L/min,可调 | |
电源 | 12VDC | |
重量 | 12kg | |
可选配模块 | 可增加其他气体测量模块,土壤温湿度传感器、4G传输模块、GPS模块等 | |
扩展性 | 主控板预留多个数据传输通道,可根据客户需求追加配件、传感器等,软件自主开发,可同步对应追加的相关传感器进行数据集成。 可同时配套土壤界面观测研究的土壤呼吸室、群落光合箱,实现界面排放的多种立体式痕量气体监测系统。 |