Основы экологического мониторинга. Белюченко И.С - 63 стр.

UptoLike

Рубрика: 

63
саперная лопата, нож или мастерок для зачистки поверхно-
сти почвы.
Ход работы.
1. Включить газоанализатор кнопкой «SET», поместить на под-
готовленную поверхность почвы или закрепить внутри камеры. Уста-
новить камеру, прижав ее к поверхности почвы.
2. Произвести 10-15 замеров концентрации накапливающегося
под влиянием почвенного дыхания СО
2
в камере,, фиксируя проме-
жутки времени Удобно производить замеры через каждые 10-15 се-
кунд. Если дыхание низкое (за 10-15 сек не происходит значимых от-
личий в показаниях прибора), интервалы отсчета необходимо увели-
чить. Записать полученные результаты в полевой дневник. Можно ис-
пользовать память прибора (кнопка «HOLD») или подключить его к
переносному компьютеру (нетбуку) в случае массовых анализов.
3. Записать показания температуры воздуха в камере по прибо-
ру.
4. Открыть камеру и вынуть газоанализатор Проветрить их рез-
кими движениями (взмахами) на высоте своего роста в атмосферном
воздухе. Убедиться, что прибор показывает фоновое значение концен-
трации СО
2
в атмосфере (обычно 300-400 ppm). Установить камеру и
прибор на новую площадку для замера дыхания и продолжить экспе-
римент.
Расчет и анализ результатов:
1. Расчет почвенного дыхания (эмиссии СО
2
) по данным о ли-
нейном тренде прироста концентрации газа в камере осуществляется
следующим образом. Экспериментальные данные заносят в
электронные таблицы EXCEL, и по ним строится график зависимости
прироста концентрации СО
2
от времени (см рисунок 1.8). Далее, ис-
пользуя стандартную процедуру аппроксимации графических данных
«Добавить линию тренда», производят аппроксимацию эксперимен-
тальных данных уравнением прямой линии, выписывая его одновре-
менно с величиной достоверности аппроксимации R
2
. Как видно из
рисунка, тренд характеризуется четкой линейной зависимостью с
коэффициентом R
2
=0,99, что предсказывается теорией эмиссионных
потоков из почвы в начальные моменты времени, когда прирост
отражает истинную, не лимитированную объёмом камеры,
интенсивность измеряемого процесса (Смагин, 2005).
     –   саперная лопата, нож или мастерок для зачистки поверхно-
         сти почвы.
      Ход работы.
      1. Включить газоанализатор кнопкой «SET», поместить на под-
готовленную поверхность почвы или закрепить внутри камеры. Уста-
новить камеру, прижав ее к поверхности почвы.
      2. Произвести 10-15 замеров концентрации накапливающегося
под влиянием почвенного дыхания СО2 в камере,, фиксируя проме-
жутки времени Удобно производить замеры через каждые 10-15 се-
кунд. Если дыхание низкое (за 10-15 сек не происходит значимых от-
личий в показаниях прибора), интервалы отсчета необходимо увели-
чить. Записать полученные результаты в полевой дневник. Можно ис-
пользовать память прибора (кнопка «HOLD») или подключить его к
переносному компьютеру (нетбуку) в случае массовых анализов.
      3. Записать показания температуры воздуха в камере по прибо-
ру.
      4. Открыть камеру и вынуть газоанализатор Проветрить их рез-
кими движениями (взмахами) на высоте своего роста в атмосферном
воздухе. Убедиться, что прибор показывает фоновое значение концен-
трации СО2 в атмосфере (обычно 300-400 ppm). Установить камеру и
прибор на новую площадку для замера дыхания и продолжить экспе-
римент.
      Расчет и анализ результатов:
      1. Расчет почвенного дыхания (эмиссии СО2) по данным о ли-
нейном тренде прироста концентрации газа в камере осуществляется
следующим образом. Экспериментальные данные заносят в
электронные таблицы EXCEL, и по ним строится график зависимости
прироста концентрации СО2 от времени (см рисунок 1.8). Далее, ис-
пользуя стандартную процедуру аппроксимации графических данных
«Добавить линию тренда», производят аппроксимацию эксперимен-
тальных данных уравнением прямой линии, выписывая его одновре-
менно с величиной достоверности аппроксимации R2. Как видно из
рисунка, тренд характеризуется четкой линейной зависимостью с
коэффициентом R2=0,99, что предсказывается теорией эмиссионных
потоков из почвы в начальные моменты времени, когда прирост
отражает истинную, не лимитированную объёмом камеры,
интенсивность измеряемого процесса (Смагин, 2005).

                                63