多通道土壤碳通量自动测量系统

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    关于理加联合 北京理加联合科技有限公司成立于2005年,是一家专业的生态环境仪器供应商和技术服务商,始终坚持为国内用户提供全球更先进的生态环境仪器和技术服务,主要产品涵盖稳定性同位素测定、痕量气体测量、地物光谱测量、高光谱成像测量、环境空气质量监测、大气颗粒物监测、水化学分析、野外便携和长期监测分析仪器。理加公司总部位于北京,近年来,随着公司业务不断增长,规模不断壮大,在广州和武汉均设立了办事处。理加公司通过深入了解用户需求,与用户紧密合作,为用户提供专业技术解决方案、产品和服务,不断提升技术人员的仪器应用水平,协助用户在科研领域不断创新。理加公司以先进的技术和产品,配以完善的售后服务,赢得了广泛的市场和良好的信誉。 理加公司先后为国内的权威研究机构、大学和监测部门提供了大量高水平的仪器。公司先后获得了多项“211”工程,“985”工程,水利部“948”项目、农业部“学科群”项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN)的大额订单。这既是用户对我们的支持和厚爱,也是对我们的服务能力和水平给予的认可和肯定。 代理产品:1. 中国区代理商和技术服务商:加拿大ABB公司(原LGR公司)、英国ASD公司(现隶属于Malvern Panalytical)、美国Resonon公司、美国AirPhoton公司、法国AMS公司、加拿大 Ambience Data公司、加拿大Spectral Devices公司、Cropsense作物长势监测仪;2. 中国区代理商和技术服务提供商:美国Campbell公司、美国YSI公司、加拿大Itres公司、美国Tetracam公司、美国Thermofisher公司(空气质量监测仪器)、美国Apogee公司。 自主研发产品: 理加公司拥有一支常年从事仪器研发的专业团队,技术力量雄厚,拥有多名资历丰富的研发、结构设计、测试及生产调试工程师。理加公司自主研发的植物和土壤水分真空抽提装置、土壤温室气体通量监测系统、土壤剖面梯度痕量气体采集装置、土壤水稳性试验仪等,已成功获得20余个实用新型证书,并已投入生产和市场销售,已有诸多用户使用并取得了大量重要的科研成果,赢得了广大用户的一致赞誉。1. 稳定性同位素测量前处理设备:LI-2100全自动真空冷凝抽提系统、LI-2000植物土壤水分真空抽提系统2. 土壤气体通量测量设备:SF-3500土壤气体通量测量系统、PS-3500便携式土壤气体通量测量系统、SF-9000多通道土壤碳通量自动测量系统、PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统 技术实力:1. 重视售后人才培养:在为用户提供先进仪器和周到技术服务的同时,理加公司积极派遣技术工程师赴厂家学习仪器操作技巧和维修技术,提升整体售后服务水平。2. 技术服务实力强大:现在,理加公司已经是加拿大ABB 公司(原LGR公司)中国区技术中心、美国ASD公司(现隶属于Malvern Panalytical)中国区售后服务中心。工程师有十余年的维修经验,具有高水平的技术服务和维修能力。3. 建立定标实验室:理加公司还兴建了定标实验室,负责美国ASD光谱仪及Resonon高光谱成像仪在中国的定标与维修工作,大大提升了地物及成像光谱产品在中国的定标与维修效率,更大地降低了用户的时间成本和维修费用,并保证了数据的准确性。 质量管理体系认证 2018年1月,理加联合顺利通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证,覆盖的产品和服务包括:大气土壤呼吸监测系统,水气同位素前处理设备的研发及科研设备的销售。这标志着理加联合质量管理水平迈向了新的发展阶段,是理加人又一个里程碑。 新的挑战与机遇Novel InstrumentsProvide New Opportunities 历经十余年,理加公司始终致力于为用户提供全球更先进的仪器及技术解决方案。我们通过自身经验的积累和对未来高精尖科技的不懈追求和完善,坚持以客户为中心、专业专注、持续改善的企业核心价值观,不断进行自我创新、科技创新,我们将勇往直前,不懈奋斗,为广大用户提供更先进的技术,更符合您要求的产品,更贴心的服务。By scientists, for scientists!北京理加联合科技有限公司
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    北京博普特科技有限公司成立于2008年,公司主要为植物、食品、生态、土壤、环境、气象、遥感行业提供科研仪器以及系统解决方案。涵盖田间表型成像系统、室内表型成像系统、种子表型成像系统、根系表型成像系统、显微表型成像系统等各个领域。公司主营产品有:WIWAM植物表型成像系统(RGB成像模块、多光谱激光雷达模块、叶绿素荧光成像模块、高光谱成像模块、近红外成像模块、计算机断层扫描模块、红外成像模块、3D激光雷达模块等);Videometer植物、种子多光谱表型成像系统、根系多光谱表型成像系统、VideometerLiq液体稳定多光谱成像系统、VideometerMic显微多光谱成像系统、Videometer Minilab 便携式多光谱成像系统、Videometer LabUV紫外光多光谱成像系统、VideometerLab XY高通量种子表型成像系统;Plant-Ditech公司的Plantarray高通量植物生理表型研究平台、植物逆境生物学生理研究平台、植物种质资源精准评价与鉴定平台以及SPAC分析系统;Fraunhofer研究院的便携式植物种子断层扫描系统、台式计算机断层扫描系统、全自动种子断层扫描系统、大型落地式根系表型成像系统;Hiphen 公司Airphen多光谱表型成像系统、Hiphen LITERAL手持植物表型冠层成像系统、Hiphen推车多光谱成像系统、Phenomobile全自动全植株智能表型成像车;HAIP 公司的BlackBird科研级高光谱成像系统、Blackbullet科研级高光谱成像系统、Blackbox科研级高光谱成像系统、BlackIndustry 工业级高光谱成像系统、Black mobile便携式高光谱成像系统;SeQso高通量种子表型与播种一体化系统、CF叶绿素种子成熟度测量仪、自动种子分拣系统(X光、多光谱、高光谱、叶绿素荧光);STEPS公司的植物生理生态监测系统、在线光合生理监测系统、土壤养分测量系统、植物养分测量系统、土壤5合1多参数测量仪、土壤直测PH计、盐度/活度检测仪;Pessl公司的植物生态环境智能传感器平台、植物物候远程监测系统;Inno-concept公司的植物活力胁迫测量系统、植物抗逆研究测量系统、气相离子迁移谱仪;Aquation水陆两用叶绿素荧光检测系统、经典和手持叶绿素荧光仪、Aquation公司的水下光合呼吸测量系统;EMS公司的便携式物联网乙烯气体分析仪、温室气体物联网监测系统;Cleangrow多参数离子测定仪、植物工厂自动8离子测定仪;Schaller全谷物湿度仪;EGC植物生长培养箱和生长室等等。
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  • 400-860-5168转4015
    丹东瑞特科技有限公司是一家专注于环境监测仪器的高新技术企业, 专注于环境监测细分市场,环境空气领域主要产品有多滤膜PM2.5采样器、多通道PM2.5采样器、滤膜采样校准系统、滤膜自动称重系统,整套环境空气颗粒质控解决方案,运维安防数据管理平台系统为空气站、水站运维提供有效的管理抓手。环境土壤领域主要产品有土壤采样系统、土壤采样终端、电动土壤采样器、油动土壤采样器、土壤样品运输、土壤干燥箱等土壤采样和前处理解决方案。我们秉承专业、敬业、激情、创新的发展理念,坚持以客户为本、以诚信为先的准则,用心解决用户的实际需求,以优质的产品、先进的技术为客户提供完美的服务。
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多通道土壤碳通量自动测量系统相关的仪器

  • LI-8150多路器 为监测土壤CO2通量在时间和空间尺度上的高度变异性,美国LI-COR公司在LI-8100A测量系统基础上设计了一款扩展系统——LI-8150多路器,该系统可连接多达16个测量室,实现了对多点土壤CO2通量的长期、连续监测。同时,该系统还可用于大气CO2、水蒸气廓线研究。另外,通过连接其它环境传感器,如太阳辐射、土壤温度和土壤水分传感器等,可研究环境条件变化与土壤CO2通量的相关性。应用土壤CO2通量的自动监测植物群落NCE多点监测廓线监测果实及其他小样品CO2排放速度监测 系统优点可进行精确、自动、重复的测量,连续监测、野外无需值守经久耐用的防水接头和机箱,高流速、低耗电、寿命长的电磁阀,清洁过滤装置等高质量的硬件系统强大的数据分析处理功能,可提供包括土壤碳通量等在内的最终结果数据LED指示器面板提供多路器状态诊断信息,系统软件自动漏气检测,无须附加部件独特的测量室通风口设计,保证气室内外压力平衡;机械式气室驱动机制,保证对土壤的扰动最小高质量的防温涂层,可防止气室内温度快速改变系统重量轻、能耗低,不受天气状况影响,可用计算机或PDA无线通讯对仪器进行操作数据可存储在主机内部的闪存器或可移动闪存卡中每个测量室均可连接土壤温度和土壤水分等辅助传感器用户可决定配置测量室的数量,并可现场进行调整可用作CO2廓线研究。 技术指标LI-8150多路器尺寸:40.6 L×57.2 W×21.1H cm防水级别:IP55重量:8通道系统:9.4 kg;16通道系统:11.2 kg工作环境:温度:-20~45 ℃;湿度:0~95% RH(无冷凝)覆盖区域:多路器到测量室最大半径:15.0 m;测量圆周的最大直径:30.0 m气体流速:进出测量室:3.0 L/min;LI-8100A和LI-8150之间:2.0L/min电源:10.5~14.5 V DC土壤温度传感器(选配):±1.0℃ @-20~50℃电力提供:连接后LI-8150给LI-8100/A提供动力 订购信息LI-8150-8 8通道多路器系统:可连接多达8个8100-104长期测量室或气体采样管,包括备用工具、连接LI-8100A分析器控制单元的电缆软管装置,不包括LI-8100A、测量室和供电系统。(注:连接后LI-8150给LI-8100A分析器供电。) LI-8150-16 16通道多路器系统:可连接多达16个8100-104长期测量室或气体采样管。包括备用工具、连接LI-8100A分析器控制单元的电缆软管装置,不包括LI-8100A测量室和供电系统。(注:连接后LI-8150给LI-8100A分析器供电。)选 配8150-706 直流电电缆:裸线端的3 m长电缆,用于连接用户提供的直流电源8150-770 交流电转换器:包括连接到LI-8150的接线8150-661 测量室辅助端子:每个多路器的8100-104长期测量室使用,允许连接3个辅助传感器8150-705 扩展电缆/软管:15 m长,每测量室仅需一套8100-202 土壤水分传感器:(ECH2O)体积含水量,0~饱和8100-204 土壤水分传感器:(Theta)ML2x8100-203 土壤温度传感器:多通道的8100-104长期测量室使用8150-916 8到16通道升级:升级一个8通道多路器到16通道,包括厂家安装8150-916-1 8到16通道野外升级工具包:野外安装工具包,包括控制面板装置、电磁阀装置、多路器模块PCA主板、过滤器装置、必需硬件和升级指导文件 产地与厂家:美国LI-COR公司
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  • LI-8250内嵌通量计算和存储模块,灵活连接LI-7810 高精度CH4、CO2、H2O气体分析仪或LI-870 CO2、H2O气体分析仪,执行土壤温室气体通量自动长期测量。LI-8250多通道土壤温室气体通量自动测量系统 ,同时连接8个测量室,实现了对多点土壤CH4 、 CO2 、H2O通量的长期、连续监测。同时,该系统还可用于大气CO2 、CH4、H2O廓线研究。另外,通过连接其它环境传感器,如太阳辐射、土壤温度和土壤水分传感器等,可研究环境条件与土壤温室气体通量的相关性。 主要特点l 灵活连接各种气体分析仪l 精确、自动、重复式测量,野外无需值守l 内置Wi-Fi,移动终端连接操控;或远程访问l 内含土壤温室气体通量计算模块l 8GB数据存储 比LI-8150功能更强大l 灵活连接/更换第三方气体分析仪l 内含通量计算模块l 内嵌Wi-Fil 内含系统控制模块l 连接SDI-12长期测量室l 内置GPS 技术参数仪器概况尺寸:38.5 cm L × 52 cm W × 18.5 cm H重量:7.7 kg防水性能:符合IEC IP55 标准工作环境:温度–20 ~ 45℃,湿度0 ~ 95% RH,无冷凝用户数据存储:8 GBGPS:准确度2.5 m CEP覆盖范围:气室距离LI-8250最大半径:15.0 m,每个气室1条延长管线气室距离LI-8250最大直径:30.0 m,每个气室1条延长管线泵:与气室之间流速:~2 到 3 lpm,类型为隔膜泵(分析仪中的泵会对LI-8250中的气流进行亚采样)气压传感器:测量范围:20 ~ 110 kPa传感器准确度:±0.4 kPa @ 50 ~ 110 kPa分辨率:0.006 kPa 通讯LED显示:供电,状态,网络,USB状态连接:3个以太网接口,Wi-Fi(部分国家可用)Wi-Fi兼容性:2.4 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac接口:USB-A:1个,密封,用于连接LI-870 CO2/H2O分析仪USB-A:2个标准,用于内部数据存储(文件导出)或Wi-Fi适配器RJ-45以太网:3个密封,用于连接LI-COR痕量气体分析仪,本地以太网络,或蜂窝网络模块。接口亦可接入标准的非密封式RJ-45以太网线。输出接口:RS-422 通讯及24 VDC供电,全双工,115200波特,+24 VDC输出(限于每个输出端口~1.8 A ±15%)供电供电需求:10 ~ 30 VDC典型耗电量 (W) 仪器 待机 取样/移动 最大/启动 LI-8250 4.8 15.6 18.2a 8200-104 (每个) 0.36 4.8b N/A LI-870 5.0 5.0 14 注:a为LI-8250典型的最大功率,没有额外的启动耗电;b 为其实打开或关闭过程中功率,不是采样期间功率 8250-770交流-直流电转换器尺寸:15 cm L × 12.5 cm W × 8.5 cm H重量:1.3 kg防护性能:符合IEC IP55标准工作环境:防尘防水性能符合IP55标准,温度–20 ~ 50℃供电:100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 120 VA输出电压:12 VDC, 6.67 A 长期测量室8200-104(不透明)尺寸(L×W×H):48.3 cm×38.1 cm× 33.0 cm重量:7.3 kg气室体积:3955 cm3测量土壤面积: 317.8 cm2防护等级:IEC IP55空气温度传感器:工作温度: -20 ~ 50℃;准确度:±0.3℃@ -20~50℃光照传感器电流输入:量程:0-100 μA;分辨率:1.5 nA;准确度:±(读值的0.37%+8 nA)@-20~50℃SDI-12通讯:最大设备数:10;电压输出:12 VDC,200 mA 长期测量室8200-104C(透明)尺寸(L×W×H):48.3 cm×38.1 cm× 33.0 cm重量:7.3 kg气室体积:3955 cm3测量土壤面积:317.8 cm2防护等级:IEC IP55空气温度传感器:工作温度: -20 ~ 50℃;准确度:±0.3℃@ -20~50℃光照传感器电流输入:量程:0-100 μA;分辨率:1.5 nA;准确度:±(读值的0.37%+8 nA)@-20~50℃SDI-12通讯:最大设备数:10;电压输出:12 VDC,200 mA
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  • LI-8250 多通道土壤CH4/CO2/H2O通量长期自动测量系统以LI-8250多路器为核心,LI-7810气体分析仪和多个长期监测气室,实现对监测样地时空异质性的长期监测。LI-8250多路器一端连接LI-7810气体分析仪,一端连接多点长期监测测量室,统一控制分析仪和气室并整合数据,处理得到通量结果。此系统整合了LI-COR的分析仪及软硬件资源,可实现多终端实时获取监测数据,以及远程监控系统功能。系统组成l LI-8250多路器(可选配蜂窝模块)l LI-870 CO2/H2O分析仪l 1~8个长期监测气室(8200-104不透明长期监测室,或8200-104C透明长期监测室)l SoilFluxPRO土壤气体通量分析软件LI-8250多路器LI-8250内嵌通量计算和存储模块,灵活连接LI-870 CO2、H2O气体分析仪,自动执行土壤温室气体通量自动长期测量程序。LI-8250多通道土壤温室气体通量自动测量系统 ,同时连接8个测量室,实现了对多点土壤 CO2 、H2O通量的长期、连续监测。同时,该系统还可用于大气CO2 、H2O廓线研究。另外,通过连接其它环境传感器,如太阳辐射、土壤温度和土壤水分传感器等,可研究环境条件与土壤温室气体通量的相关性。 主要特点l 灵活连接各种气体分析仪l 精确、自动、重复式测量,野外无需值守l 内置Wi-Fi,手机、平板、电脑通过浏览器即可连接l 配备蜂窝模块即可远程访问l 内含土壤温室气体通量计算模块l 8GB数据存储比LI-8150功能更强大l 灵活连接/更换第三方气体分析仪l 内含通量计算模块l 内嵌Wi-Fil 内含系统控制模块l 连接SDI-12长期测量室l 内置GPSLI-870 CO2/H2O分析仪快速精准的土壤CO2通量测量仪器。防水防尘,结实耐用,适合野外长期运行。l 坚固耐候型设计,配有用户自维护型光路l 连接LI-8250多路器后,提供实时CO2通量数据l 耗电省,可由LI-8250供电l 即可独立使用,连接便携式测量气室可用于调查,接入LI-8250系统可用于长期监测长期测量室8200-104不透明长期测量室8200-104在前一代长期监测室的基础上设计,采用已验证的可靠技术。引入了标准的SDI-12接口,以便每个测量室纳入其他传感器的测量数据。8200-104测量室罩子采用利于反光的白色珐琅,并配有遮光板,测量结束时罩子旋转离开测量土壤环位置,以尽可能减少对土体的干扰。设置后长期放置,定时自动测量。8200-104C透明长期测量室8200-104C专门用于净碳交换量(NCE)研究,测量时阳光透过透明罩,保持测量土体表面植物持续光合作用,测量结束时罩子旋转离开测量土壤环位置,设置后长期放置,定时自动测量。SoilFluxPRO土壤气体通量分析软件SoilFluxPROTM软件是由美国LI-COR公司开发的专业土壤温室气体通量分析软件。使用该软件,用户可轻松实现温室气体浓度的空间可视化、数据变量的统计分析、土壤温室气体通量的重计算等一系列实用功能。技术参数仪器概况尺寸:38.5 cm L × 52 cm W × 18.5 cm H重量:7.7 kg防水性能:符合IEC IP55 标准工作环境:温度–20 ~ 45℃,湿度0 ~ 95% RH,无冷凝用户数据存储:8 GBGPS:准确度2.5 m CEP覆盖范围:气室距离LI-8250最大半径:15.0 m,每个气室1条延长管线气室距离LI-8250最大直径:30.0 m,每个气室1条延长管线泵:与气室之间流速:~2 到 3 lpm,类型为隔膜泵(分析仪中的泵会对LI-8250中的气流进行亚采样)气压传感器:测量范围:20 ~ 110 kPa传感器准确度:±0.4 kPa @ 50 ~ 110 kPa分辨率:0.006 kPa 通讯LED显示:供电,状态,网络,USB状态连接:3个以太网接口,Wi-Fi(部分国家可用)Wi-Fi兼容性:2.4 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac接口:USB-A:1个,密封,用于连接LI-870 CO2/H2O分析仪USB-A:2个标准,用于内部数据存储(文件导出)或Wi-Fi适配器RJ-45以太网:3个密封,用于连接LI-COR痕量气体分析仪,本地以太网络,或蜂窝网络模块。接口亦可接入标准的非密封式RJ-45以太网线。输出接口:RS-422 通讯及24 VDC供电,全双工,115200波特,+24 VDC输出(限于每个输出端口~1.8 A ±15%)供电供电需求:10 ~ 30 VDC典型耗电量 (W) 仪器 待机 取样/移动 最大/启动 LI-8250 4.8 15.6 18.2a 8200-104 (每个) 0.36 4.8b N/A LI-870 5.0 5.0 14 注:a为LI-8250典型的最大功率,没有额外的启动耗电;b 为其实打开或关闭过程中功率,不是采样期间功率 8250-770交流-直流电转换器尺寸:15 cm L × 12.5 cm W × 8.5 cm H重量:1.3 kg防护性能:符合IEC IP55标准工作环境:防尘防水性能符合IP55标准,温度–20 ~ 50℃供电:100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 120 VA输出电压:12 VDC, 6.67 A 长期测量室8200-104(不透明)尺寸(L×W×H):48.3 cm×38.1 cm× 33.0 cm重量:7.3 kg气室体积:3955 cm3测量土壤面积: 317.8 cm2防护等级:IEC IP55空气温度传感器:工作温度: -20 ~ 50℃;准确度:±0.3℃@ -20~50℃光照传感器电流输入:量程:0-100 μA;分辨率:1.5 nA;准确度:±(读值的0.37%+8 nA)@-20~50℃SDI-12通讯:最大设备数:10;电压输出:12 VDC,200 mA 长期测量室8200-104C(透明)尺寸(L×W×H):48.3 cm×38.1 cm× 33.0 cm重量:7.3 kg气室体积:3955 cm3测量土壤面积:317.8 cm2防护等级:IEC IP55空气温度传感器:工作温度: -20 ~ 50℃;准确度:±0.3℃@ -20~50℃光照传感器电流输入:量程:0-100 μA;分辨率:1.5 nA;准确度:±(读值的0.37%+8 nA)@-20~50℃SDI-12通讯:最大设备数:10;电压输出:12 VDC,200 mALI-870 CO2/H2O痕量气体分析仪点击查看技术参数产地与厂家:美国LI-COR
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  • 应用案例 | HT8850成功应用于常熟生态实验站全自动多通道土壤通量观测系统
    项目名称:全自动多通道土壤通量观测系统项目地点:常熟生态实验站项目时间:2024年3月 项目背景 气候变化已成为全球迫在眉睫的环境挑战之一。人类社会生产生活造成的温室气体排放,尤其是二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)的排放,是全球气候变暖的主要原因。据估计,这三种气体对温室效应的贡献率接近80%。其中,土壤释放的温室气体占比相当显著:约有5%~20%的二氧化碳、15%~30%的甲烷以及80%~90%的氧化亚氮来自土壤,而农田土壤是温室气体的重要排放源。 随着全球气候变化的加剧,了解和监测这些温室气体的排放和变化对于制定有效的环境政策和气候行动方案至关重要。因此需要准确的温室气体测量数据,以便更好地评估人类活动对气候的影响,并制定相应的减排措施。为应对这一挑战,常熟生态实验站启动了全自动多通道土壤通量观测系统项目,宁波海尔欣昕甬智测为此项目提供了HT8850便携式多组分高精度温室气体分析仪,通过精确的温室气体测量,为气候变化研究和减排政策制定提供科学数据支持。 仪器介绍 HT8850便携式多组分高精度温室气体分析仪宁波海尔欣光电科技有限公司推出了昕甬智测HT8850便携式多组分温室气体分析仪。这款仪器基于量子级联激光(QCL)技术,能够精确测量二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)和水(H2O)等温室气体的浓度,采用独立强吸收谱线,使其不受其他气体分子光谱的交叉干扰。该气体分析仪能够可由太阳能或锂电池供电,实现温室气体浓度的定点或移动连续观测。 产品特点: 1. 多组分:目标种类: CO2, CH4, N2O, H2O采用中红外波段,独立强吸收谱线,无交叉干扰,使测量更精准。 2.便携性:高强度ABS材料箱体设计,防水耐用易携带,在仪器箱内实现快速响应的高精度测量。 3.可靠性:气体分子的强吸收信号,不需要超长光腔,使光腔结构更稳定,数据更可靠。 4.灵活性:可用于定点或车载走航连续自动检测,突破检测环境局限。 应用案例清华大学深圳国际研究生院户外实验塔里木大学双循环土壤呼吸观察系统项目在甘肃兰州完成野外安装 海尔欣昕甬智测以科技创新为引领,积极参与全球气候变化的应对工作。未来,公司将继续致力于研发更先进的气体分析技术,为实现全球“碳中和”目标贡献更多力量。
  • 理加联合土壤温室气体通量监测系统应用
    1 摘要陆地生态系统中土壤温室气体排放或吸收过程极其复杂。实现多种土壤温室气体的同步原位监测已成为土壤温室气体研究人员的迫切需求。基于此,北京理加联合科技有限公司(以下简称理加)研发了土壤呼吸系列产品。其中PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统(以下简称“PS-9000”)用于测量土壤CO2通量,LGR UGGA+PS-3000便携式土壤呼吸系统(以下简称“PS-3000”)用于测量土壤CO2和CH4通量,LGR MGGA+PS-3010超便携CH4/ CO2土壤呼吸系统(以下简称“PS-3010”)用于测量土壤CO2和CH4通量,PS-3020便携式土壤呼吸系统(以下简称“PS-3020”)用于测量土壤N2O/CH4或N2O/CO通量。SF-9000多通道土壤碳通量自动测量系统(以下简称“SF-9000”)可连接多达18个呼吸室,多点测量土壤CO2通量,实现土壤碳通量的连续长期监测。SF-3500多通道土壤气体通量自动测量系统(以下简称“SF-3500”旧型号:SF-3000)可以连接多种气体分析仪来测量CO2,CH4,N2O,NH3和其他气体通量,也可以连接同位素分析仪来测量13CO2,12C18O16O,15N14NO同位素值。SF-3500可以收集多达18个呼吸室的连续数据集,以表征研究区域气体交换的时空变化。2 应用案例2.1 PS-9000中国科学院沈阳应用生态研究所,利用PS-9000测量果树园土壤CO2排放。2.2 PS-30001. 中国科学院大气物理研究所,在长白山森林生态系统的应用。2. 海南大学,在热带雨林的应用2.3 PS-3010中国科学院成都山地灾害与环境研究所,利用ABB LGR MGGA+LICA PS-3010监测海拔约4600 m的青藏高原五道梁土壤CO2和CH4排放。2.4 PS-3020上海市环境科学研究院,在崇明水稻田进行便携式N2O/CH4通量测量。2.5 SF-9000中国科学院西北高原生物研究所,在海北站高寒草地进行研究。2.6 SF-3000ABB LGR 分析仪+SF-3000可在不同生态系统中使用:森林、草地、湿地、沙漠和农业生态系统。也可在不同环境条件下使用:高海拔地区或低海拔地区、高温地区或低温地区、高湿地区或干旱地区。在国内有许多的应用案例:1 青藏高原(若尔盖草原),海拔超过3300 m。中国科学院地理科学与资源研究所。利用N2O/CO+UGGA+SF-3000长期监测土壤CO2,CH4, N2O,CO,H2O通量。2 内蒙古草原生态系统。北京师范大学。利用UGGA+SF-3000长期监测草地土壤CO2,CH4和H2O通量。3 天山(沙漠生态系统)。中国科学院新疆生态与地理研究所。利用CCIA+ SF-3000长期监测沙漠生态系统土壤CO2,δ13C,δ18O,H2O。4 长白山(森林生态系统),海拔超过2000 m,冬季寒冷。利用CCIA+ SF-3000长期监测森林生态系统土壤CO2,δ13C,δ18O,H2O。5 清原森林生态系统观测研究站。中国科学院沈阳应用生态研究所。SF-3000土壤通量系统用于清远林业站NOx的长期监测。6 青藏高原(湿地生态系统)。中国林业科学研究院湿地研究所。利用UGGA+ SF-3000监测青藏高原湿地生态系统的土壤CO2和CH4通量。7 云南哀牢山(森林生态系统)。中国科学院西双版纳热带植物园。利用CCIA+UGGA+SF-3000长期监测CO2, δ13C, δ18O, CH4, H2O。8 兰州市农田生态系统。兰州大学。利用N2O分析仪+SF-3000监测苜蓿地土壤的N2O通量。3 应用文章从研发生产至今,已经有许多科学家利用理加的土壤呼吸系列产品进行了诸多研究。例如,中国林科院湿地研究所湿地与气候变化团队以四川若尔盖高原泥炭地为研究对象,依托模拟极端干旱的野外控制实验平台,通过原位观测和室内试验相结合,利用PS-9000研究了若尔盖高原泥炭地生态系统碳排放(生态系统呼吸和土壤呼吸)对植物生长季不同时期极端干旱事件的响应,并揭示了植物和土壤酶活性对泥炭地碳排放变化的驱动机理;一组研究人员在青藏高原风火山利用PS-3000测量了两个生长季节(2017年和2018年)不同坡向(北向(阴坡)和南向(阳坡))和不同海拔的生态系统呼吸(Re)和CH4通量,旨在阐明其Re和CH4通量模式并量化生物和非生物因子调节Re和CH4通量的相对贡献;来自中国科学院地理科学和资源研究所的研究团队利用SF-3500研究了青藏高原高寒草甸CO2、CH4和N2O通量及其总平衡对3个增温水平的响应(环境、+1.5℃、+3.0℃),以理解(a)CO2与CH4和N2O通量对增温响应的差异,(b)年GHG通量对不同增温水平的短期敏感性以及(c)生长季和非生长季GHG通量对增温响应的差异。4 小结理加公司专注国产生态仪器的研发和生产,相信随着加大研发的投入和市场及时间的积累,理加公司一定会生产出更多、更好的生态仪器,给更多的国内外客户提供更有价值的产品。理加将继续努力以全新的面貌迎接更多的挑战和机遇,以更大的热情服务新老客户,为科研人员的科研事业保驾护航。5 Published Literature1.Yan ZQ, Kang EZ, Zhang KR et al. 2021. Plant and Soil Enzyme Activities Regulate CO2 Efflux in Alpine Peatlands After 5 Years of Simulated Extreme Drought[J]. Frontiers in Plant Science, 12: 756956. (PS-9000)2.Li Y, Wang GW, Bing HJ et al. 2021. Watershed scale patterns and controlling factors of ecosystem respiration and methane fluxes in a Tibetan alpine grassland[J]. Agricultural and Forest Meteorology, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108451. (PS-3000)3.Rong YP, Ma L, Johnson DA. 2015. Methane uptake by four land-use types in the agro-pastoral region of northern China[J]. Atmospheric Environment, 116: 12-21. (SF-3000)4.Rong YP, Ma L, Johnson DA et al. 2015. Soil respiration patterns for four major land-use types of the agro-pastoral region of northern China[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 213: 142-150. (SF-3000)5.Pan ZL, Johnson DA, Wei ZJ et al. 2016. Non-growing season soil CO2 efflux patterns in five land-use types in northern China[J]. Atmospheric Environment, 144: 160-167. (SF-3000)6.Pan ZL, Wei ZJ, Ma L et al. 2016. Effects of various stocking rates on grassland soil respiration during the non-growing season[J]. Acta Ecologica Sinica, 36: 411-416. (SF-3000)7.Ma L, Zhong MY, Zhu YH et al. 2018. Annual methane budgets of sheep grazing systems were regulated by grazing intensities in the temperate continental steppe: A two-year case study[J]. Atmospheric Environment, 174: 66-75. (SF-3000)8.Su CX, Zhu WX, Kang RH et al. 2021. Interannual and seasonal variabilities in soil NO fluxes from a rainfed maize field in the Northeast China[J]. Environmental Pollution, 286, 117312. (SF-3000)9.Yang L, Zhang QL, Ma ZT et al. 2021. Seasonal variations in temperature sensitivity of soil respiration in a larch forest in the Northern Daxing’an Mountains in Northeast China[J]. Journal of Forestry Research, 3. (SF-3000)10.Jia Z, Li P, Wu YT et al. 2020. Deepened snow cover alters biotic and abiotic controls on nitrogen loss during non-growing season in temperate grasslands[J]. Biolog11.Wang JS, Quan Q, Chen WN et al. 2021. Increased CO2 emissions surpass reductions of non-CO2 emissions more under higher experimental warming in an alpine meadow[J]. Science of the Total Environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144559. (SF-3500)12.庄静静, 张劲松, 孟平等. 2015. 华北低山丘陵区土壤CH4通量对脉冲降雨的响应[J]. 东北林业大学学报, 43(10): 72-78. (SF-3000)13.庄静静, 张劲松, 孟平等. 2015. 华北低山丘陵区人工林土壤CH4通量测定代表性时段研究[J]. 生态环境学报, 24(11): 1791-1798. (SF-3000)14.刘博奇, 牟长城, 邢亚娟等. 2016. 小兴安岭典型温带森林土壤呼吸对强降雨的响应[J]. 北京林业大学学报, 38(4): 77-85. (SF-3000)15.庄静静, 张劲松, 孟平等. 2016. 非生长季刺槐林土壤CH4通量的变化特征及其影响因子[J]. 林业科学研究, 29(2):274-282. (SF-3000)16.何方杰, 韩辉邦, 马学谦等. 2019. 隆宝滩沼泽湿地不同区域的甲烷通量特征及影响因素[J]. 生态环境学报, 28(4): 803-811. (SF-3000)17.何可宜, 沈亚文, 冯继广等. 2021. 植物残体输入改变对樟子松人工林土壤呼吸及其温度敏感性的影响[J]. 北京大学学报(自然科学版), 57(2): 361-370. (PS-2000)
  • 文献分享丨灌溉绿洲农业生态系统中土壤呼吸CO2及其Δ13C值随时间变化的测量策略
    土壤呼吸中13C的天然丰度可以为研究土壤-植物大气圈系统中的碳动力学提供有力的工具,并对大气δ13C产生很大影响,因为它是进入大气的最大CO2通量之一。大气δ13C可以进一步反映陆地生态系统的分馏,为生物圈-大气CO2交换提供有价值的示踪剂。此外,使用稳定同位素13C作为示踪剂是划分土壤呼吸成分的极好方法,因为它可以在对土壤环境干扰最小的情况下识别释放的CO2的来源。如果由于缺乏δs数据而导致陆地呼吸的同位素组成参数化不正确,基于呼吸过程中陆地同位素分馏常数的生态系统和全球碳循环模型可能会给出不正确的结果。在现有的δs研究中,最常用的方法是使用静态封闭土壤室,在选定的时间间隔从中收集空气样本,并通过同位素比质谱仪测定进行后分析。在这些实验中,样品采集的频率固有地受到烧瓶采集和离线质谱分析所需的时间和精力的限制。因此,最佳测量时间对于获得日、月或年平均δs非常重要。 基于此,中国科学院地理科学与自然资源研究所温学发等研究人员采用非稳态条件下在线连续多通道双循环观测系统,在中国西北的灌溉玉米生态系统中进行了Rs和δs的原位连续测量。研究过程中,基于连续和高频(1Hz)测量,研究Rs和δs在日、月和季节时间尺度上的最佳测量时间,量化Rs和Δs的最佳测量频率,以在季节时间尺度下达到一定的准确度(±10%、±20%或±30%)。从而评估生长季节土壤呼吸CO2(Rs)及其δ13C(δs)值以及土壤温度(ST)和土壤含水量(SWC)的最佳测量时间和频率。 研究发现,尽管在生长季节,Rs和δs通常随着非生物和生物因素的变化而表现出明显的日变化和季节变化,但在9:00–10:00或此时(如9:00–11:00)的窗口中测得的Rs和Δs通常与日平均值没有显著差异。因此,如果研究人员无法直接测量昼夜模式,建议将这些时间尺度作为气候和植物类型相似地区的最佳测量时间。这项研究的结果为未来在其他灌溉农业生态系统中使用非连续测量提供了指导,可用于选择最佳测量时间并在保证一定精度的同时降低测量频率。试验方案及设备 下图是整套系统的示意图。整个方案由1)分析模块;2)采样模块;3)控制模块和4)校准模块构成。整体采用多通道双循环的设计思路,实现待测气体既能快速周转,又能互不干扰,并且将死体积降至最低水平。下图中蓝色线条代表的气路循环为整套系统的大循环,气体在呼吸室和控制系统内快速循环,能实时反馈气体浓度的变化。黄色线条代表的气路循环为小循环,从大循环中取分析仪需要的气体流量进行分析检测,测试完成的气体再次送回循环气路。原位多通道双循环观测系统示意图(std1, std2, std3:标准气体;MV:3通电磁阀;OF:溢流;V:流量控制阀;P:KNF泵;F:过滤器) 1、降低每一个呼吸室的关闭速度,最大限度减少呼吸室盖紧过程因空气下压产生的土壤呼吸测量的不确定性,保证数据测量结果的稳定性和准确性。 2、缩短每个循环周期的测量时间,尤其有利于土壤呼吸通量较低需要延长单个呼吸室测量时间,以及单次循环土壤呼吸室较多的情况。 3、有利于提高流速较慢分析仪的响应时间。 4、双泵交替工作有利于延长泵的使用寿命。 土壤空间异质性强,即便是同一区块相同土壤类型的土壤呼吸,其通量差异性也非常大。科学家在进行土壤呼吸研究时,通常需要在空间、时间和气体种类上进行多维度的组合研究,才能更好地解释土壤呼吸的内在机制。基于此,普瑞亿科研发了PRI-8600D 多通道土壤呼吸(群落光合)测量系统,能为上述研究提供时间顺序上、不同位点土壤呼吸循环测量解决方案。 PRI-8600D双循环复路系统是普瑞亿科潜心研发多年的土壤呼吸测量多路系统,具有发明专利(专利号:ZL201710784488.5),并在科技部重点研发计划项目支持下,于2023年完成最新一轮的升级。升级完成后,相对其他厂家的同类产品具有以下特点和优势: 1)具有双循环气路设计:设有奇数组和偶数组两个分组,每组均包含1个一体化的汇流排和1一个循环泵,并通过电磁阀组连接在一起交替为分析仪主机提供气源。两组复路系统交替工作,在前一个呼吸室测量结束前,次一个呼吸室开始工作,并在前一个呼吸室测量结束时,切入第二个呼吸室进行测量。 2)升级高度集成的采集汇流排、双路双循环汇流排、标样汇流排,极大的减少了分析气路的“死体积”;而模块化的设计也大大降低了气路泄漏的风险,保证了测量结果稳定可靠。 3)升级每个通道内置的过滤器材质为SUS304,提高了整机的气密性和稳定性,保障了整套系统能靠运行。 4)升级工业级电控逻辑板,即使在极端的工况下,设备也能稳定可靠的运行。MODBUS RTU的RS485通讯为客户大范围远距离应用提供了可能。 5)具有三路标准气接口,这可以实现高校准频率需要的分析仪时间在线校准,比如光谱同位素分析仪。 6)升级的气电混装定制化接头和线缆,设备更简洁/美观和可靠;同时,实现一个较小尺寸的主机箱连接不少于32个土壤呼吸室。 7)标配一个RS-232、一个RS-485 通讯接口,为一个复路系统驳接多个气体分析仪提供可能(可根据客户应用,拓展RS-232、RS-485和TTL通讯)。 8)具有WIFI接口,可以连接触控设备进行测量参数配置;具有双网口,可以进行数据自动上传和远程数据跟踪。 9)可以同时接驳土壤呼吸明室/土壤呼吸暗室/大容量群落光合室等。 10)若只需要CO2 H2O测量,分析仪可以内嵌到一个主机箱内。 8600-2012 全自动土壤呼吸测量暗室具有发明专利(专利号:ZL202021501088.2),该呼吸室升级了气电混装的线缆结构,升级土壤呼吸的防水等级至IP66,升级呼吸室多层采样装置,设备简洁、美观、可靠。 8600-2012 具有动压平衡装置,通过科学的设计,既能保证呼吸室内大气压于外界大气压的平衡,也能在一定限度内消除外界风速对呼吸室内气体的扰动,保证测量结果的准确性。配合PRI-8600D双循环,8600-2012关闭呼吸室的速率可以很低,最大限度消除其对土壤呼吸的扰动。 8600-2012C 是全自动土壤呼吸明室,呼吸室上部没有任何遮挡,考虑到植物生长高度,透明呼吸室高度可以在一定范围内特殊定制。兼容性好,可连接不同的同位素或气体浓度分析仪;双循环气路设计,能提升不同通道之间的切换效率;定制化程度高,通道数量、气路长度、呼吸室种类;标配3路标准气切换模块,可在线进行系统标定;专利的动压平衡装置,能提升通量测量精度和准度。PRI-8600D 多通道土壤呼吸(群落光合)测量系统主要包含多路复路系统主控箱,双循环泵,触屏PAD;可选配 CO2 H2O 分析仪,高精度 CO2 CH4 N2O 气体浓度分析仪,高精度 CO2 CH4 N2O 同位素分析仪;可选各种呼吸室,如土壤呼吸室、群光光合箱,明暗交替呼吸室/箱(含动压平衡装置),空气温度、土壤温度和土壤湿度传感器等;可选配不同长度的气路管线,标配15 m,可以定制长度至100 m。装置,能提升通量测量精度和准度。 PRI-8600D 多通道土壤呼吸(群落光合)测量系统可以满足不同科学研究需要,适用于生态学、农学、林学、肥料学、冻土、地震学研究,以及垃圾掩埋等领域。

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  • 土壤团粒分析仪有哪些特点

    土壤团粒分析仪有哪些特点

    [size=16px]  土壤团粒分析仪有哪些特点  土壤团粒分析仪是用于测量土壤团粒组成和分布的仪器,它有助于了解土壤的物理性质和土壤结构。以下是一些常见的土壤团粒分析仪的特点:  高精度分析:土壤团粒分析仪提供高精度的土壤团粒分析,可以分辨不同团粒粒径的含量,通常以毫米或微米为单位。  多尺度分析:这些仪器通常能够在不同尺度上分析土壤团粒,从粗大团粒到微细颗粒,从而提供更全面的信息。  自动化和高通量:一些现代土壤团粒分析仪具备自动化功能,可以快速分析大量样本,提高工作效率。  样品预处理:土壤团粒分析仪通常可以进行样品的适当预处理,例如去除有机质或颗粒的散度调整,以确保分析的准确性。  数据可视化:这些仪器通常提供数据可视化功能,以便用户能够直观地理解土壤团粒的分布和特性。  数据存储和导出:土壤团粒分析仪通常具有数据存储和导出功能,使用户可以随时检索和分享分析结果。  多种团粒特性测量:除了粒径分布,一些仪器还可以测量土壤团粒的形状、孔隙度、比表面积和密度等特性。  适应不同土壤类型:这些仪器通常可适应不同类型的土壤,包括沙质土壤、壤土和黏土等。  多样化的应用:土壤团粒分析仪广泛用于土壤科学、土壤物理学、农业研究、环境科学、土壤工程和地球科学等领域。  易于操作:尽管这些仪器提供高级功能,但它们通常设计成易于操作,以确保用户能够有效地使用它们。  总之,土壤团粒分析仪是一种重要的土壤分析工具,具有高精度、自动化、多尺度、数据可视化和适应多种应用的特点,有助于研究土壤的物理性质和结构,从而对农业、土壤工程、环境科学和其他领域的决策和研究产生影响。不同型号的土壤团粒分析仪可能具有不同的特点和功能。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310261058149946_7683_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 全自动气象监测系统实时气象测量方案

    全自动气象监测系统实时气象测量方案

    全自动气象监测系统实时气象测量方案全自动气象监测系统通过安装不同的传感器,可对大气温度,环境湿度,露点温度,大气压力,平均风速风向,瞬时风速风向,紫外照射,降水量,土壤温度,风力等级监测等多种常规气象要素进行采集、处理、存储、显示并输出。不同的全自动气象监测系统因具体配置不同,其功能略有差异,但其主要技术都具有以下特点:可进行长期的气象数据观测、测量精度高、通讯方式灵活,数据传输可靠、数据存储器容量大,大屏幕图形液晶显示屏可自观显示气象要素数据及图形,气象监测数据可上传到网络上,方便及时查阅,使用方便。自动站仪器不同于人工常规观测仪器,它主要由传感器和采集器通过电缆和主控电脑构成一个统一的整体,在使用全自动气象监测系统进行观测之前,必须学习和掌握自动站工作原理,了解全自动气象监测系统的结构、仪器布局、电缆走线方式。只有掌握了全自动气象监测系统的工作原理,在使用全自动气象监测系统观测时,才能够正确操作各种设备,确保各项地面气象要素观测的顺利完成。[img=全自动气象监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205040919089031_7491_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]全自动气象监测系统具有对区域不气候的全方位观测功能。气象站的基本构造包括全自动气象监测系统、气象站主机、控制台、专业气象数据采集软件组成。全自动气象监测系统通过不同的传感器采集地面气象要素数据,数据采集完成后通过网络统一传输到气象探究学习服务器上,再经气象采集软件处理各项数据,观测的实时气温、气压、风向、风速等气象数据通过专业气象软件传出,并在气象站主机上自观显示各项气象要素值。全自动气象监测系统的硬件系统基本配置包括:具有液晶显示汉字与图形功能的全自动气象监测系统监测仪1台、传感器(温度,湿度,风速,风向,气压,紫外辐射,雨量,土壤温度、土壤湿度、)各1台、气象观测支架套、实时监测分析软件(光盘)1张、数据通讯及传感器连接电缆1户外大屏幕显示屏可根据实际需要选配。全自动气象监测系统的一般具备这些基本配置,都能完成各项自动观测功能。[img=全自动气象监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205040919374103_2372_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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  • SGD全自动土壤石墨消解仪多通道60位石墨消解器
    ——SGD60全自动石墨消解仪传统的手动样品制备,需要实验人员值守,耗时耗力。我司继防腐电热板、电热消解仪后再推出新款SGD60全自动石墨消解仪。一站式完成样品消解的自动加液、样品混匀、加热消解、赶酸、托举冷却、快速定容等实验操作。满足原子荧光、原子吸收、ICP-MS等分析仪器要求的准确度和精密度。 仪器性能及特点加液系统8个试剂通道,自动切换,独立高精度蠕动泵设计,耐腐蚀加液精确,互不干扰定容系统超声波传感定容,定容精准,误差小升降摇匀系统多层防腐喷涂升降架,高频率机械震荡,批量样品整体混匀加热系统 优质石墨体加热,样品消解均匀彻底,数据准确双加热温控,60位批量消解 程序控制系统高智能控制系统,控温精准。10寸彩色触摸屏,可直接设置消解步骤,自动保存添加方法,方便后期调用 全自动消解仪技术参数型号SGD60加热板块材质石墨,表面喷涂特氟龙防腐控温范围室温-240℃控温精度±0.1℃孔间温差±1℃消解位数60位消解管体积50ml试剂通道8个定容精度<1%(50ml)温控系统10寸彩色触摸屏电源220V ±10% 50/60Hz额定功率3000W重量82KG配件消解管体积50ml、60ml材质实验级聚四氟乙烯/半透明PFA使用温度250℃配套盖子聚四氟乙烯螺纹盖、回流盖等应用领域: 环境土壤、沉积物、固废、污水等样品前处理 食品、农产品、化妆品、日用品等重金属检测 金属溶解、生物医药、石油化工等无机元素分析应用方法: 土壤处理EPA方法:3010a、3020b、3050b、3060等土壤处理GB方法:GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008、GB/T22105.3-2008等 水处理EPA方法:2002.2、200.7、200.8、200.9、245.1、365.1等 电子产品处理方法:SJ/11365-2006等 涂料处理GB方法:GB/T22788-2008等 食品处理GB方法:GB/T17138-1997、GB/T5009.11-2003、GB/T5009.17-1996等
  • HFP01 土壤热通量板
    HFP01是一种传统的土壤热性能测试仪,用于测量流过其附和的主体中的热。HFP01中的实际探头是一个热电偶。 该热电偶测量 HFP01塑料体上下的差温。完全被动工作,产生一微小的、与该差温正比于的电压输出。假定热通量是稳定的,而塑料体的热导率是常数,且其对热流类型的影响可以忽略,则HFP01的信号与该地热通量成正比。HFP01使用简便。欲读出结果仅需一个在MV范围精确工作的电压计。电压通过标定常数转变为热通量;每个板都有带有专用仪器提供各自的标定常数。HFP01 是防水型探头,符合CE标准。 推荐使用:环境、农、林、大气等科研领域中蒸腾的评估和波文比的测量。HFP01 特点■ 易于操作 ■ 防水,连接5米电缆■ 特别适用于高热导率,适于土壤和墙体使用 技术参数 灵敏度大约50 μV/ W.m-2电阻 (额定)2 W温度范围-30~70℃反应时间± 4 分钟 (类似于土壤)测量范围+2000~2000 W.m-2温度依存度 0.1%/℃ 产地:美国
  • 土壤水势探头
    Psypro水势测量系统由Psypro水势测量记录仪与相匹配的系列传感器(样品室),如C-52样品室、L-51和L-51A样品室、PCT-55/PST-55土壤水势探头等组成,用以在实验室或野外快捷、方便地测定土壤或叶片的水势。该系统可以自动测量、记录和存储数据。具有数字显示功能。同时可连接最多8个样品室。
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