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文獻分享:利用蒸滲儀研究冬季土壤凍融對農業土壤氮素循環的影響

更新時間:2025-08-22      點擊次數:688

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研究背景

在寒冷地區,氣候變化預計會使冬季氣溫升高且溫度變異性增大。再加上降水模式的變化,這些變化會通過減少積雪覆蓋來降低土壤的隔熱性,使土壤暴露在更低的溫度下,遭受更頻繁且更廣泛的土壤凍融。凍融事件會對冬季土壤過程以及氮(N)循環產生重要影響,進而關系到土壤健康、一氧化二氮(N?O)排放以及周邊水質。這些影響對于寒冷地區的農業土壤和實踐來說尤為重要。

研究方法:

加拿大科研人員開展了一項蒸滲儀實驗,以評估冬季脈沖式增溫、土壤質地和積雪覆蓋對農業土壤中氮循環的影響。在圭爾夫大學的埃洛拉研究站,利用四個農業田間控制蒸滲儀系統(表面積 1 平方米,深度 1.5 米),在一個冬季期間,監測了地下土壤溫度、濕度、孔隙水地球化學,以及空氣溫度、降水和 N?O 通量。這些蒸滲儀有兩種土壤類型(壤質砂土和粉壤土),處于玉米 - 大豆 - 小麥輪作且有覆蓋作物的管理模式下。此外,在其中兩個蒸滲儀上方的陶瓷紅外加熱器會在每次降雪事件后開啟,以融化積雪,之后關閉,模擬無雪的冬季條件,增加土壤凍結程度。從蒸滲儀內五個深度采集的孔隙水樣本,被分析了總溶解氮(TDN)、硝酸鹽(NO??)、亞硝酸鹽(NO??)和銨鹽(NH??)的含量。N?O 通量則通過每個蒸滲儀上安裝的自動土壤氣室進行測量。

主要研究結果:

將移除積雪的蒸滲儀的結果與未安裝加熱器(有積雪)的蒸滲儀的結果進行了比較。隔熱積雪層的移除導致了更強烈的土壤凍融事件,使得蒸滲儀系統中溶解態氮的損失增加:粉壤土系統中以 N?O 形式損失,壤質砂土系統中以 NO??淋溶形式損失。在粉壤土蒸滲儀中,凍融增強的 N?O 通量源于新的生成過程,而非氣體的積累與釋放。在壤質砂土蒸滲儀中,將 NO??淋溶的增加歸因于這種土壤類型更大的孔隙尺寸,因此持水能力更低。

總體而言,結果表明,由于氣候變化和積雪覆蓋減少,寒冷氣候農業土壤中預期會增加的凍融循環次數,將通過增強 NO??向地下水的淋溶以及增強 N?O 排放的某種組合,加劇土壤中的氮損失。

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總結本文實驗設計,使用了蒸滲儀作為研究主體,分層進行土壤溶液取樣,同時在蒸滲儀上安裝自動土壤氣室測量N2O通量。為進行這些研究我們為您提供SoilScope控制型蒸滲系統解決方案,它是一種多功能、新型稱重式蒸滲儀。具有“底部邊界層控制功能",確保蒸滲儀罐體內水分運移和交換與大田一致,得到與大田相同、能夠代表此區域的蒸散量。還可以控制土溫,滿足干濕控制、增溫等控制實驗要求。

底部有高精度稱重系統,分辨率為0.01kg,同步觀測蒸散量、滲漏量、潛水蒸發量、土壤氧化還原、pH、水分、溫度、電導率等。

該系統可取原狀土,土柱面積1平方米,高度可定制。配置多層土壤溶液取樣裝置,自動采樣泵,可以定時、連續自動采集土壤溶液樣品。

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此外該系統的野外增溫試驗裝置,采用土壤中增溫的方法,確保增溫均勻,可用于冬季增溫試驗。在直徑3米的圓形區域實現0.1℃~5.0℃增溫效果,溫度可調節,加熱功率:5kw/加熱區。

SoilScope蒸滲儀結合SoilGAS CO2 CH4 N2O H2O在線監測儀與iChamber-LY 蒸滲冠層室,可在線、實時測量土壤CO2、CH4和N2O排放通量。監測儀基于激光吸收光譜原理,測量精度達到ppb級。

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SoilGAS CO2/CH4/N2O在線監測儀

iChamber-LY蒸滲冠層室由澳作公司自主研發設計,升降可控,無邊框和立柱,對測量點降雨、風速等小氣候無影響。既可用于土壤溫室氣體通量測量,也可用作群落光合室。

系統配置的多路控制最多可帶27個冠層室。每個冠層室的測量時間可設定

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iChamber-LY蒸滲冠層室

配置iChamber-G土壤采氣矛埋設在土壤剖面不同深度,連續采集土壤氣體,實時測量土壤剖面CO2、CH4、N2O氣體濃度。土壤采氣矛由澳作公司自主研發、可以滿足用戶定制長度。

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土壤剖面安裝iChamber-G土壤采氣矛

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