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SS-GB04土壤剖面呼吸梯度觀測系統

價  格:詢價

產  地:美國更新時間:2020-10-26 16:35

品  牌:Campbell Scientific型  號:SS-GB04

狀  態:正常點擊量:1105

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SS-GB04土壤剖面呼吸梯度觀測系統主機采用超強性能CR1000數據采集器,美***坎貝爾公司原裝進口。

  1. CR1000數據采集器的掃描速率能夠達到100Hz,擁有模擬輸入、脈沖計數、電壓激發轉換、數字等多個端口,外圍接口有CS I/O、RS-232以及SDM等,采用12VDC外接可充電電池供電。對于低溫的環境,用戶還可以選擇低溫型。

  2. CR1000所具有的高精度性、高適應性、高可靠性以及合理的價格等特點,使其成為科研、商業與工業系統應用的理想選擇。目前,CR1000數據采集器已在氣象觀測、農業研究、土壤水分研究、風力觀測、道路氣象站、工業產品測試、通量觀測、渦動協方差系統等眾多領域得到了廣泛應用。

  3. 標準的CR1000數據采集器包含4M的數據和程序存儲空間,可通過外接存儲模塊和CF存儲卡來實現大容量數據存儲。數據和程序保存在非失意性閃存和內存里。鋰電池裝在內存和實時時鐘上。當***選電池(BPALK,PS100)電壓降至9.6V以下時,CR1000也能夠延緩執行操作,從而減少不準確測量的可能性。CR1000可以通過外圍設備擴展從而形成***個數據采集系統。很多CR1000系統可以構建***個網絡從而形成當地或整個地區的監測網絡。




產品參數

一、CR1000技術規格

  1. 最大掃描速率:100 Hz

  2. 模擬輸入通道數量:16個單端或8個差分

  3. 脈沖通道:2個

  4. 開關激發通道:3個電壓

  5. 數字端口:8個I/O或4個RS-232 COM

  6. 通訊/數據存儲端口:1個CS I/O、1個RS-232、1個平行外設

  7. 開關12V:1個

  8. 輸入電壓范圍:±5 VDC

  9. A/D分辨率:13位

  10. 工作溫度(標準):-25~+50℃;擴展:-55~85℃

  11. 內存:2MB閃存(操作系統),4MB(CPU使用、程序存儲和數據存儲)

  12. 供電:9.6~16 VDC

  13. 功耗:典型0.7mA,最大0.9mA(休眠模式);典型1-16 mA(不帶RS232通訊);典型17-28 mA(帶RS232通訊)

  14. 尺寸:23.9×10.2×6.1厘米

  15. 重量:1公斤

  16. 支持協議:PakBus、Modbus、DNP3、FTP、HTTP、XML、POP3、SMTP、Telnet、NTCIP、NTP、SDI-12、SDM


二、SO-110土壤氧氣傳感器技術參數

  1. 參考溫度傳感器:熱敏電阻

  2. 測量范圍:0—100% O2

  3. 輸出:2.6 mV / % O2

  4. 0%O2輸出:6 % of output at 20.95 % O2,

  5. 測量重復性:小于 0.1 %

  6. 非線性度:小于1%

  7. 漂移:1.0 mV每年

  8. 耗氧率:2.2 μmol O2 每天 (20.95 % O2 and 23℃)

  9. 響應時間:60 S

  10. 工作環境:-20 to 60 ℃; 0 to 100 %RH (非冷凝); 60—140 kPa

  11. 輸入電壓:12 V DC(加熱);2.5 V DC 激發電壓 (熱敏電阻)

  12. 輸出電壓:0 to 2.5 V DC

  13. 尺寸:長度68mm,直徑32 mm

  14. 擴散頭(附件):直徑35mm,長度35mm,125目篩子

  15. 流通頭:直徑32 mm; 長度91 mm; 0.25 英寸連接器

  16. 不同氣體的影響:傳感器不受CO,CO 2,NO,NO 2,H 2 S,H 2和CH 4的影響。NH 3,HCl和C6H6(苯)對傳感器的測量影響微小(大約1%)。傳感器對二氧化硫敏感(SO 2信號響應方式類似的)。臭氧會損壞傳感器

  17. 線纜:5米線纜

  18. 重量:175g(含5米線纜)


產品介紹

***、SS-GB04土壤剖面呼吸梯度觀測系統介紹及工作原理

  1. 土壤呼吸是陸地生態系統的主要碳源,據報道,歐洲通量項目EUROFLUX 18個森林類型的平均年土壤呼吸占其總初***生產力的49%(Janssens et al., 2001),Law等(Law et al. 2001)研究發現,土壤呼吸約占整個生態系統呼吸的四分之三。土壤碳庫細微的變化都將對大氣CO2濃度造成重大影響,因此研究土壤碳動態及其CO2排放對于預測大氣CO2濃度變化成為迫切的重要課題。有關土壤表層CO2通量(土壤總呼吸)研究很多,但這顯然并不足以闡釋土壤CO2生產過程,土壤剖面CO2垂直梯度研究越來越成為土壤呼吸乃至生態系統碳循環研究的熱點。土壤不同層面(深度)CO2生產的持續監測對于理解土壤CO2動態極為重要,可以闡明由土壤到大氣CO2通量隨季節、光照、溫度、濕度及土壤特性的變化特征。另外,土壤垂直梯度CO2監測可以與廣泛使用的渦度相關監測比較,從而定量研究分析生態系統的碳交換。另***方面,鑒于CO2具有***定的水溶性、土壤O2對土壤呼吸觀測的重要意義,土壤O2監測對于土壤呼吸及土壤碳通量研究具有特別重要的意義,可以更加精確、客觀、全面地反映土壤呼吸和碳排放(Simultaneous Carbon Dioxide and Oxygen Measurements to Improve Soil Efflux Estimates,Kyaw Tha Paw U et al. 2006),而呼吸商RQ可以提供土壤營養狀況及自養呼吸與異氧呼吸的生態信息,特別是對濕地土壤呼吸,O2是CO2和CH4排放的重要控制因素,因此濕地土壤O2測量監測對研究濕地碳排放和碳循環至關重要。

  1. 根據菲克第***定律(Fick’s first law),在(穩態擴散的情況下)單位時間內通過垂直于擴散方向的單位截面積的擴散物質流量(稱為擴散通量Diffusion flux,用J表示)與該截面處的濃度梯度(Concentration gradient)成正比。土壤剖面CO2通量(μmol CO2 m?2 s?1)即根據該定律求出,具體計算公式為:

  2. J= -D(dC/dx)

  3. 其中D 為CO2在土壤中的擴散系數(單位為m2/s,與土壤溫度、土壤體積含水量及土壤空隙度有關),C為深度為x(單位為m)的CO2濃度,dC/dx為濃度梯度,“–”號表示擴散方向為濃度梯度的反方向,即擴散由高濃度區向低濃度區擴散。



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