Das übergeordnete Ziel dieses Protokolls ist es, die Treibhausgasemissionen aus Reisfelder mit der statischen geschlossenen Kammer Technik messen. Das Messsystem benötigt spezifische Anpassungen aufgrund des Vorhandenseins einer permanenten Wasserschicht im Feld und die Pflanzen innerhalb der Kammer Kopfraum.
Dieses Protokoll beschreibt die Messung der Treibhausgasemissionen (THG) von Paddy Böden mit der statischen geschlossenen Kammer-Technik. Diese Methode basiert auf der Diffusionstheorie. Ein bekanntes Luftvolumen Überlagerung einer definierten Bodenbereich ist für einen definierten Zeitraum hinweg innerhalb einer Parallelogramm-Abdeckung (genannt “Kammer”), eingeschlossen. In diesem Zeitraum Gehäuse bewegen Gase (Methan (CH4) und Lachgas (N2O)) von Bodenluft Pore in der Nähe ihrer mikrobiellen Quelle (d.h., Methanogens, Nitrifiers, Denitrifiers) nach der Kammer Headspace, nach einer natürlichen Konzentrationsgradienten. Flussmittel sind dann von Kammer Headspace Konzentration Variationen in regelmäßigen Abständen während des Gehäuses abgetastet und dann mit Gaschromatographie analysiert geschätzt. Unter den Techniken für THG-Messung zur Verfügung eignet sich die statische geschlossenen Kammer-Methode für Grundstück Experimente, da es nicht erforderlich, dass große homogen Boden Bereiche behandelt. Darüber hinaus ist überschaubar mit begrenzten Ressourcen und Beziehungen zwischen Ökosystem Eigenschaften, Prozesse und Flussmitteln, erkennen, vor allem in Kombination mit THG Kraftmessungen fahren. Dennoch, in Bezug auf die mikrometeorologischen Methode bewirkt eine minimal, aber immer noch unvermeidliche Boden Störung, und ermöglicht eine geringe zeitliche Auflösung. Mehrere Phasen sind der Schlüssel für die Methodenimplementierung: i) Kammer entwerfen und bereitstellen, Ii) probieren Handhabung und Analysen, und Iii) flux Schätzung. Technik Umsetzungserfolg in Reisfeldern erfordert Anpassungen für Feld Überschwemmungen während eines Großteils des Kreislaufs Zuschneiden und Reis Instandhaltung innerhalb der Kammer Headspace während der Messung. Daher bestehen die zusätzlichen Elemente gelten in Bezug auf die übliche Anwendung der landwirtschaftlichen Böden nicht überflutet von Geräten für: (i) stören unerwünschte Wasser, die Flüsse überschätzen könnte, und Ii) einschließlich der Reispflanzen innerhalb die Kammer Headspace Gase durch aerenchyme Transport vollständig zu berücksichtigen.
Die Landwirtschaft ist ein produktiver Sektor, der zusammen mit Forstwirtschaft und andere Landnutzung, etwa 21 % der weltweiten THG-Emissionen-1produziert. Genaue Messung des landwirtschaftlichen Bodens THG-Emissionen ist der Schlüssel, nicht nur, die richtige Rolle Bestimmung von Agrarökosystemen als Quelle und Senke in Climate Change2zu etablieren, sondern auch geeignete und wirksame Minderungsstrategien innerhalb definieren im Rahmen der Paris Vereinbarung Ziele.
Emission Fluten von die zwei wichtigsten Treibhausgase produziert von landwirtschaftlich genutzten Flächen (d.h., N2O und CH4) sind messbar durch mikrometeorologischen Methoden oder geschlossen-Kammer-Technik3. Die überwiegende Mehrheit der Studien, die Berichtsdaten auf THG-Emissionen aus Böden in den vergangenen drei Jahrzehnten angewendet, die geschlossen-Kammer-Technik4,5 , die erstmals 19266beschrieben wurde. Verschiedene Anstrengungen wurden unternommen, die Technik zu optimieren, und überwinden alle Quellen der experimentellen Artefakt und Bias7,8,9,10,11,12 ,13,14. Bestimmte Protokolle, zu verschiedenen Zeiten zusammengestellt ausgerichtet, die Methoden15,16,17,18,19zu standardisieren, und wissenschaftliche Versuche sind noch im Gange, um die best Practices für die Technik und minimiert Verzerrungen bei Flux Schätzungen zu etablieren.
Die statische geschlossen-Kammer-Technik, deren Anwendung auf Paddy Böden in diesem Dokument beschrieben wird, stützt sich auf die Diffusionstheorie und einen genauen Zeitraum das Gehäuse eines bekannten Volumens der Luft über einen Teil der Bodenoberfläche vorsieht. Während das Gehäuse, CH-4 und N2O Moleküle migrieren durch Diffusion entlang eine natürliche Konzentrationsgefälle von Pore Bodenluft, wo sie durch spezielle Mikroorganismen entstehen (Methanogens bei CH4; Nitrifiers und Denitrifiers für N2O), an der Luft innerhalb der Kammer Headspace, schließlich durch die Überschwemmungen Wasser oder die Anlage aerenchym eingeschlossen. Die Konzentrationen der beiden Gase innerhalb der Kammer Headspace im Laufe der Zeit erhöhen und Auftreten dieser Erhöhungen vorsieht Flussmittel Schätzungen.
In Bezug auf die mikrometeorologischen Methoden sind geschlossene Kammer Messungen oft für unterschiedliche grundstücksarten Verwendung und Ökosysteme bevorzugt wenn THG studieren an den Plotmaßstab Wärmeflüsse weil sie nicht belastet durch eine große homogene Feld2 oder hohe logistische und Investition Anforderungen20. Darüber hinaus ermöglichen sie die simultane Analyse von manipulierten Experimente, wie verschiedene agronomische Praktiken oder andere Feld Behandlungen12,21. Schließlich ermöglicht die Technik Identifikation von Beziehungen zwischen Ökosystem Eigenschaften, Prozesse und Flussmitteln. Alternativ sind zwei wesentliche Nachteile der Technik die relativ ineffizient Erforschung der räumlichen und zeitlichen Heterogenität und die Auswirkungen der Boden Störung durch Kammer Bereitstellung22. Jedoch diese Nachteile, zumindest teilweise überwunden werden mit: richtige Kammer Design (zu Boden Störungen zu minimieren), Annahme einer ausreichenden Anzahl von Wiederholungen (um räumliche Variabilität zu erkunden) und automatisierte Systemverwendung, die Intensivierung der erlaubt die Häufigkeit der täglichen Messungen (tagaktive Variabilität ausmachen) oder regelmäßig (gleiche Uhrzeit) Messung (um die Wirkung der Temperatur im restlichen Variabilität weglassen).
Eine erste Anwendung der Methode zu einem Reisfeld stammt aus den frühen 80er Jahren23und die wichtigsten Besonderheiten der Nutzung in Bezug auf hochgelegenen Felder sind das Vorhandensein von Überschwemmungen Wasser auf den Boden und Pflanzen innerhalb der Gasraum während Kammer aufzunehmen Gehäuse. Wie in diesem Papier sorgfältig beschrieben impliziert die erste Eigenschaft die Notwendigkeit für bestimmte Systeme, Wasser Störungen während der Messung Ereignisse zu verhindern, Flussmittel Überschätzungen verursachten Turbulenzen-induzierte Steigerung der Gasdiffusion durch Überschwemmungen Wasser zu vermeiden. Das zweite wesentliche Merkmal soll entfallen Gastransport durch Reis aerenchym, die bis zu 90 % der emittierten CH424, die richtigen Geräte sollen Pflanzen während der Messung Veranstaltungen erfordert.
Die Anwendung von statischen geschlossen-Kammer-Technik im Paddy Reis besteht aus fünf wesentliche Phasen, entspricht die wichtigsten Abschnitte im Protokoll beschrieben. Jede Phase enthält kritische Punkte zu kennen, und Indikatoren für den Erfolg der Implementierung in Phasen, zu überprüfen, wie in Abbildung 4zusammengefasst.
Kritischsten Punkte beschrieben, die in Abbildung 4 sind bereits in das Protokoll behandelt und einfach gelöst werden könnte, indem Sie die enthaltenen Empfehlungen. Der schwierigste Knackpunkt dieses Protokolls ist die Berechnung der Wärmeflüsse basierend auf THG-Konzentration-Variation während Kammer-Gehäuse. Auch wenn Sie das Paket HMR für Berechnungen verwenden, ist es ratsam, wählen das beste Modell anwenden, unabhängig von HMR Anregung, basierend auf visuelle Auswertung. Dies ist umso wichtiger, wenn Konzentrationen rechtzeitig das erwartete Verhalten der konsequente Erhöhung abweichen oder zu verringern.
Mehrere Varianten der beschriebenen Technik sind möglich innerhalb der Struktur der wichtigsten Grundsätze, insbesondere in Bezug auf Kammergeometrie (die Kammer kann auch zylindrisch sein), Kammer-Material (durchlässig, nicht-reaktiven, nicht-Quelle/Senke von gas Moleküle unter Berücksichtigung und bedienungsfreundlich Material, z.B. Teflon ist geeignet, aber teurer), und Art der THG-Analysator (portable Systeme gibt es Gas-Transfer in Spritzen und Ampullen nicht benötigen). Dennoch ist Messung THG Fluten von Böden ein entscheidender Schritt erforderlich, um Klima Änderung Quellen, um zu verstehen, Prozesse, Emissionen, um die Wirksamkeit der mögliche Konfliktlösungsstrategien zu studieren und Modelle für die Vorhersage zukünftiger informieren zu überwachen Szenarien. Es ist wichtiger denn je, gängige Protokolle zu verabschieden, die eine einheitliche Körperbau des Wissens Agrarökosystemen für den globalen Treibhausgas-Haushalt zu überwachen.
Das ideale Gasgesetz wird hier eingesetzt, um das molare Volumen von realen Gasen berechnen. Diese Anwendung ist allgemein verwendet und in den spezifischen Körper der Literatur angenommen, und die Angleichung des idealen Gases kann mit hinreichender Genauigkeit30verwendet werden.
Schließlich, abhängig von den experimentellen Fragen im Rahmen des THG-Messungen, erwägen, Messung der Haupttreiber der CH4 und N2O-Emissionen, wie Bodentemperatur, Redoxpotential, Boden pore gelösten organischen CO2-Konzentrationen, Boden Pore Nitrat und Ammonium-Konzentration.
The authors have nothing to disclose.
Die Autoren sind dankbar, dass Marco Romani und Eleonora Francesca Miniotti und das Personal Research Centre der Ente Nazionale Risi, die die experimentellen Studie zu Gast, wo das Video erstellt wurde. Wir wollen auch Francesco Alluvione Danke für den ersten wissenschaftlichen Blitz führt Protokoll Realisierung und Joan Leonard für ihre wertvolle Arbeit der englischen Bearbeitung des Manuskripts.
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. |