L’objectif général du présent protocole est de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de rizières en utilisant la technique de la chambre fermée statique. Le système de mesure a besoin d’ajustements spécifiques en raison de la présence de deux une couche d’eau permanente dans le domaine et des plantes dans l’espace de tête de chambre.
Ce protocole décrit la mesure des émissions de gaz (GES) à effet de serre provenant des sols de paddy en utilisant la technique de la chambre fermée statique. Cette méthode est basée sur la théorie de la diffusion. Un volume connu d’air qui vient se superposer une zone définie du sol est enfermé dans une couverture de parallélépipède (appelée « chambre »), pour une période de temps définie. Au cours de cette période de l’enceinte, gaz (méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O)) passer d’air pores du sol près de leurs sources de pollution microbienne(p. ex., méthanogènes, bactéries nitrifiantes, dénitrifiantes) à l’espace de tête de chambre, suite à un naturel gradient de concentration. Flux sont ensuite estimés des variations de concentration chambre headspace échantillonnés à intervalles réguliers tout au long de l’enceinte et puis analysés par chromatographie en phase gazeuse. Parmi les techniques disponibles pour la mesure des GES, la méthode statique chambre fermée est appropriée pour les expériences de terrain, car il ne nécessite pas de grandes aires de sol traitement homogène. En outre, il est facile à gérer avec des ressources limitées et peut identifier les relations entre les propriétés des écosystèmes, des processus et flux, surtout lorsqu’il est combiné avec GES, mesure de la force de conduite. Néanmoins, en ce qui concerne la méthode micrométéorologique, il provoque une minime mais la perturbation du sol reste inévitable et permet une résolution temporelle mineure. Plusieurs phases sont la clé de l’implémentation de la méthode : i) chambre de conception et déploiement, ii) traitement et analyses de l’échantillon et iii) estimation du flux. Réussite de mise en œuvre technique dans les rizières exige des ajustements pour champ inondations durant une grande partie du cycle de culture et pour la maintenance des installations riz au sein de l’espace de tête de chambre pendant les mesures. Par conséquent, les éléments supplémentaires à prendre en considération en ce qui concerne l’application habituelle des sols agricoles non inondées se composent des dispositifs pour : i) éviter une gêne involontaire de l’eau qui puisse surestimer le flux et ii) y compris les plants de riz dans l’espace de la chambre d’examiner pleinement les gaz émis par le biais de transports aérenchyme.
L’agriculture est un secteur productif qui, avec des forêts et autres utilisations, produit environ 21 % des émissions de GES global1. Mesure précise des émissions de GES des sols agricoles est important non seulement pour établir la détermination du rôle des agroécosystèmes comme sources et de puits dans le climat changement2, mais aussi à définir des stratégies d’atténuation appropriées et efficaces au sein de le cadre les cibles d’entente de Paris.
Flux d’émission de deux GES plus importantes produites par les sols agricoles (c.-à-d., N2O et CH4) peuvent être mesurées par les méthodes micrométéorologiques ou la technique fermée-chambre3. La grande majorité des études indiquant des données sur les émissions de GES provenant des sols pendant les trois dernières décennies a appliqué la technique fermée-chambre4,5 qui a été décrite en 1926,6. Plusieurs efforts ont été faits à affiner la technique et à surmonter toutes les sources d’artéfacts expérimentaux et biais7,8,9,10,11,12 ,13,14. Des protocoles spécifiques, mise à jour à des moments différents, visant à normaliser les méthodes15,16,17,18,19, et tentatives scientifiques sont toujours en cours pour établir les meilleures pratiques pour employant la technique et de minimiser les biais dans les estimations de flux.
La technique fermée-chambre statique, dont l’application aux sols de paddy est décrite dans cet article, s’appuie sur la théorie de la diffusion et prévoit une période précise de l’enveloppe d’un volume connu d’air recouvrant une partie de la surface du sol. Au cours de l’enceinte, CH4 et N2O molécules migrent par diffusion le long d’un gradient de concentration naturelle d’air de pores du sol, où elles sont produites par des microorganismes spécifiques (méthanogènes dans le cas de CH4; bactéries nitrifiantes et dénitrifiants pour N2O), de l’air intérieur headspace chambre, éventuellement par le biais de l’inondation par l’eau ou l’aérenchyme plante. Les concentrations des deux gaz dans l’espace de tête de chambre augmentent au fil du temps, et l’occurrence de ces augmentations fournit pour les estimations de flux.
En ce qui concerne les méthodes micrométéorologiques, chambre fermée mesures sont souvent préférés pour les écosystèmes et les différents types d’utilisation de terres lorsque étudiant GES flux à l’échelle de la parcelle, car ils ne sont pas grevés par un grand champ homogène2 ou haut logistique et investissement exigences20. En outre, ils permettent l’analyse simultanée des expériences manipulés, comme les différentes pratiques agronomiques ou d’autres traitements de la zone12,21. Enfin, la technique permet d’identifier les relations entre les propriétés des écosystèmes, des processus et flux. Alternativement, les deux principaux inconvénients de la technique comprennent l’exploration relativement inefficace de l’hétérogénéité spatiale et temporelle et les effets de la perturbation du sol en raison du déploiement de chambre22. Toutefois, ces inconvénients peuvent, au moins en partie, être surmontées avec : conception de chambre correcte (pour minimiser la perturbation du sol), l’adoption d’un nombre suffisant de répétitions (pour explorer la variabilité spatiale) et automatisé d’utilisation du système qui permet l’intensification des la fréquence des mesures quotidiennes (pour tenir compte de la variabilité diurne) ou de la mesure régulière (même heure du jour) (d’omettre l’effet de la température dans la variabilité résiduelle).
Une première application de la méthode à une rizière remonte au début des années 8023et les principales particularités de son utilisation en ce qui concerne les domaines des hautes terres sont la présence de l’envahissement de l’eau sur le sol et la nécessité d’inclure les plantes dans l’espace de tête au cours de la chambre pièce jointe. Comme soigneusement décrits dans cet article, le premier trait indique la nécessité pour des systèmes spécifiques éviter de perturber l’eau lors des événements de mesure, d’éviter une surestimation flux causée par la turbulence induite par l’amélioration de la diffusion des gaz par l’inondation par l’eau. La deuxième caractéristique essentielle est de rendre compte pour le transport de gaz par l’aérenchyme de riz, ce qui représente jusqu’à 90 % d’émis CH424, qui nécessite des dispositifs appropriés d’inclure les plantes pendant les événements de la mesure.
L’application de la technique fermée-chambre statique dans le riz paddy est composé de cinq phases essentielles, correspondant aux sections principales décrites dans le protocole. Chaque phase contient des points critiques de qui pour être au courant et d’indicateurs pour vérifier le succès de la phase d’application, telles que résumées dans la Figure 4.
La plupart des points critiques décrits à la Figure 4 sont déjà abordées dans le protocole et peut être facilement résolus en suivant les recommandations incluses. Le point critique plus délicat du présent protocole est le calcul des flux basé sur la variation de concentration de GES au cours de l’enceinte de la chambre. Aussi lorsque vous utilisez le paquet HMR pour les calculs, il est conseillé de choisir le meilleur modèle à appliquer, indépendamment de la suggestion de l’HMR, basée sur l’évaluation visuelle. C’est encore plus important lorsque les concentrations en temps écartent le comportement attendu d’augmentation constante ou diminuent.
Plusieurs variantes de la technique décrite sont possibles au sein de la structure des grands principes, notamment liés à la géométrie de chambre (la chambre peut aussi être cylindrique), matériel (non perméable à tout, non réactifs, non-source/puits de gaz de la chambre molécules à l’examen et un matériau facile à utiliser, comme le Téflon qui est convenable, mais plus cher) et le type d’analyseur de GES (ordinateurs portables sont disponibles qui n’exigent pas de transfert de gaz seringues et flacons). Néanmoins, mesure des flux de GES provenant des sols est une étape charnière tenue de surveiller les sources de changement climatique, afin de comprendre les processus qui mènent aux émissions, pour étudier l’efficacité des stratégies d’atténuation possibles et d’informer les modèles pour prédire le futur scénarios. Il est plus important que jamais d’adopter des protocoles communs qui construiront un ensemble uniforme de règles de connaissances afin de surveiller les agro-écosystèmes pour le budget global des GES.
La Loi des gaz parfaits est ici appliquée pour calculer le volume molaire des gaz réels. Cette application est largement utilisée et acceptée dans le corps spécifique de la littérature, et l’approximation du gaz parfait peut être utilisée avec une précision raisonnable,30.
Enfin, selon les questions expérimentales à aborder dans le cadre des mesures de GES, envisager de mesurer les principaux moteurs de CH4 et émissions de N2O, tels que la température du sol, potentiel d’oxydoréduction, le sol des pores organiques dissous Les concentrations de carbone, nitrates des pores du sol et concentration d’ammonium.
The authors have nothing to disclose.
Les auteurs sont reconnaissants à Marco Romani et Eleonora Francesca Miniotti et au personnel de recherche Centre d’Ente Nazionale Risi, qui a accueilli l’essai expérimental où la vidéo a été créée. Nous tenons également à remercier Francesco Alluvione pour le premier flash scientifique menant à la réalisation du protocole et à Joan Leonard pour son précieux travail de l’édition anglaise du manuscrit.
Anchor/Chamber | – | – | Self-produced |
5 cm thick closed cell foam | – | – | It is an insulating material, to be found in a store of building materials. |
Light reflective (aluminum-like) coating | – | – | We use a shiny blanket, but it is possible to use aluminium foil for food. |
Curved piece of plastic tubing (1.5 cm and 24 cm, DxL) | – | – | We use an electrical duct, to be found in a hardware store. |
Screw connector | – | – | We use a connector for electrical ducts, to be found in a hardware store. |
Rubber stopper (1 cm D) | – | – | To be found in a store for laboratory equipments. |
Teflon tube (3 mm internal D) | – | – | To be found in a store for laboratory equipments. |
One-way stopcock | – | – | We use stopcock for drip, to be found in a store for medical equipments. |
12V PC fan | – | – | To be found in a PC store. |
12V-7Ah rechargeable and portable battery | – | – | To be found in a store for electrical material. |
Steel fasteners | – | – | To be found in a hardware store. |
30 cm X 3 m (WxL) wood planks | – | – | To be found in a store of building materials. |
Steel frame | – | – | Self-produced |
Bubble level | – | – | To be found in a hardware store. |
Concrete blocks | – | – | To be found in a store of building materials. |
50 ml syringe | – | – | To be found ina store for medical/veterinary equipments. |
Folding Ruler | – | – | To be found in a hardware store. |
Temperature datalogger | Onset | HOBO U23 Pro v2 External Temperature Data Logger | |
Exetainer 12ml Vial – Flat Bottom | Labco UK | 736 W | |
Butil rubber septa for vials | Labco UK | VW101 | |
25-gauge hypodermic needle | – | – | To be found in a store for medical equipments. |
CH4 and N2O standards | – | – | To be found at a supplier of gas bottles. |