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土壤氮循环监测
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BaPS土壤氮循环监测气压过程分离方法(BaPS)是一种测量有机土、矿质土中微生物对碳素和大部分氮素转化速率的仪器。该系统适用于土壤中硝化和反硝化反应总转化率的测定。总硝化速率和总反硝化速率的研究是目前N素转化方面的研究热点。
一、测量原理: 在密封、充气、有压力的恒温系统中放置着通气良好的土样,通过记录系统中O2,CO2,气压、温度等参数,即时得到硝化率、反硝化率和土壤呼吸率。 土壤呼吸是一个净气体既不产生也不消耗的过程,也就是说净气体产生量Δn/Δt=0,因为消耗的氧气的量和生成的CO2气体量是相同的,所以呼吸系数等于1.0,这和在充气良好的土壤上是一样的。 硝化反应使得系统里的压力降低,因为每mol铵需要消耗0.5mol分子氧,但是不产生任何气体。 然而反硝化却使系统里压力增加,因为在4mol硝酸根完成还原反应后,除了产生N2外,还有2.5mol CO2气体产生。 如果发现净压力降低,那么系统中就发生了硝化反应。同样,如果压力增加就说明发生了反硝化反应。可以用下面的反应式来描述上面的三个微生物反应: a)土壤呼吸 CH2O+O2 → CO2+H2O(压力平衡) b)硝化反应 NH4++2O2 →NO3-+H2O+2H+(压力降低) c)反硝化反应 5CH2O+4NO3-+4H+ → 5CO2+7H2O+2N2(压力增加) 土样顶部的CO2浓度和O2浓度(随意的N2O浓度)可以随着系统压力一起被检测到。 通过测试系统压力的改变来确定4个反应过程总的平衡。 将氧气的平衡和二氧化碳的平衡合并,可以确定反硝化过程中产生的气体氮化合物的分子式。 如果通过气压测得系统总气体平衡不能被氧气平衡和二氧化碳平衡来说明的话(总气体 平衡 → 氧气平衡加二氧化碳平衡),那么平衡差就必须是在反硝化过程中产生的气态氮化合物。 用下列不同的公式来区分这些:
其中:VBS 代表土柱中气体存留量 R 表示通用气体常数(R=8.314JK-1mol-1) T 表示温度[k] P(x) 表示时间X时的气压 索引:Den:反硝化;Nit硝化;Res呼吸;aq液相 逐步分解和替代后,得到总的公式:
因此,NxOy是气体变化、二氧化碳变化和氧气变化的差值。可以通过反向平衡定量测得土壤呼吸和硝化反应。 二、系统组成 l 气密测量室带7个土样环 l 测量盖,带O2传感器、CO2传感器、压力传感器、温度传感器 l 恒温水浴 l 软件 l 取样套件 三、基本技术指标 l 气密测量室带7个土样环 l 测量盖,带O2传感器、CO2传感器、压力传感器、温度传感器 l 恒温水浴 l 软件 l 取样套件 三、基本技术指标 测量范围: CO2 :0…3Vol%, 精度:+/- 2% O2 : 15..21Vol%, 精度:+/- 1% 气压:800….1200hPa, 精度:+/-0.1% 温度:-30….70℃,精度: 1℃ DC50-K10冷却水浴:水浴最大容积 3L 工作温度: -10℃~150℃ 精度:+/- 0.01K 20℃冷却能力:240W 加热能力:230v:2kW;115v:1.2kW DL30-VL26/B 开放式冷却水浴:水浴最大容积:19---26L 水浴尺寸:(宽x长x深)30x35x20cm 工作温度范围:-10℃~150℃ 精度:+/- 0.01K 20℃冷却能力:240W 加热能力:230v:2kW;115v:1.2kW 气密测量室: 100ml,40.5高,60mm直径 或:100ml,51.0mm高,53mm直径 或:250ml,50mm高,84mm直径 取样组件:BaPS 100-SC-3 取样组件 (7个容积100ml,高51mm,53mmx50mm环刀) 或:BaPS 100-SC-3 取样组件 (7个容积100ml,高40.5mm,60mmx56mm环刀) 或:BaPS 250 C-3 取样组件 (3个容积250ml,高50mm,84mmx80mm环刀)。
四、产地:德国 |
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