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濕地地下水生態(tài)觀測蒸滲儀

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濕地地下水生態(tài)觀測蒸滲儀通過地下水位模擬控制系統(tǒng)、精準稱重系統(tǒng)、根系觀測單元、氣體通量觀測單元、溶質在線分析單元等,原位(In-situ)觀測或異地(Ex-situ)模擬觀測地下水位變化(0-2m)與濕地土壤蒸散、滲漏、降雨及溶質運移的即時(高時間分辨率)動態(tài)變化關系,研究分析濕地土壤水通量、溶質通量、氣體通量、持水狀況等與地下水位的動態(tài)關系,適于三角洲、河灘及洪泛平原、泥炭地、高山濕地及其它地下水位較淺(常年一般維持在0-2m)的土地類型。

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圖一 原位(In-situ)濕地地下水生態(tài)觀測蒸滲儀

濕地地下水生態(tài)觀測蒸滲儀由德國UFZ環(huán)境研究中心Meissner教授與德國UGT公司研制(Patent-No.: ),利用公司特制的原位取土系統(tǒng)采取原位濕地土柱,采用精確的地下水控制系統(tǒng),可精確重現(xiàn)真實的野外條件。原位濕地地下水生態(tài)觀測蒸滲儀直接安裝在濕地現(xiàn)場(如圖一所示),蒸滲儀底部經(jīng)由平衡水箱通過壓力轉換器和流量表直接與外界環(huán)境(河流或湖泊水體、濕地地下水)相通。異地濕地地下水生態(tài)觀測蒸滲儀可以安裝在遠離現(xiàn)場濕地的實驗場(比如研究所院內等),原位地下水位經(jīng)由實時水位監(jiān)測和數(shù)據(jù)無線傳輸,即時在線調控蒸滲儀水位(如圖二所示),使蒸滲儀水位一直保持與原位濕地水位一致。如果目標水位(原位水位)與蒸滲儀內的水位相差1cm或以上,地下水位模擬控制系統(tǒng)會自動觸發(fā)調節(jié)機制,使蒸滲儀與原位濕地水位始終保持一致。

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圖二 安裝在異地試驗場的濕地地下水生態(tài)觀測蒸滲儀

image.png地下水位模擬控制系統(tǒng)的調控機理為:當水位出現(xiàn)不一致(相差1cm)時,首先關閉蒸滲儀和平衡水箱的閥門,然后向平衡水箱注水(或從中抽水),注水水源來自儲水罐(抽出的水會存放在儲水罐)。此后關閉儲水罐和平衡水箱間的閥門,打開平衡水箱和蒸滲儀間的閥門,使得蒸滲儀和平衡水箱水位進行平衡。此過程反復進行,直到蒸滲儀水位達到目標水位。

濕地地下水生態(tài)觀測蒸滲儀每分鐘即可稱量記錄一次。不僅是降雨、蓄水,還可記錄括露水、霜、降雪、沙塵等輕微輸入,使得即使是較小的蒸散也可記錄到。將15分鐘數(shù)據(jù)的平均,以減小風或野外動物的影響。

濕地蒸滲儀水分平衡模型為:

P + Pond = Et + ( Rout– Rin) ± Δ S

其中P是降雨量, Pond是地表水如洪水流入,Et是蒸散,Rin是地下水流入,Rout是地下水溢出,Δ S是持水量改變。

一旦水分平衡公式中各組分精確測量計算出后,溶質平衡情況可由如下公式計算出:

L=Cs×S

其中L為溶質輸入,Cs為滲漏溶質濃度,S為滲漏液體積


技術指標:

1. PE-HD一體式蒸滲儀室規(guī)格:標配高200cm,壁厚40mm,重1500kg

2. 不銹鋼蒸滲儀柱體:表面積1m2,高170cm,壁厚8mm,具備無損傷原位土柱體自動提取裝置;可根據(jù)需要定制其它規(guī)格的蒸滲儀

3. 原位土柱體:特別設計的無損傷濕地取土系統(tǒng)取原位濕地土柱

4. 3個堅固承重架可承重6000kg,3個剪切梁式稱重傳感器,OIML(法定度量衡組織)C3認證,IP68,范圍2500kg,分辨率可達0.01mm,具LCD顯示屏,簡單零校準和量程校準;

5. 不銹鋼蒸滲儀圈蓋,護圍蒸滲儀柱體與蒸滲儀安裝口之間的縫隙,有效降低蒸滲儀地表邊緣效應;

6. 蒸滲儀底部三層過濾,過濾顆粒直徑分別為:0.1-0.5mm、0.71-1.25mm,3.15-5.60mm

7. 高精度即時地下水位模擬控制系統(tǒng),包括水位傳感器、雙通道水位自動調控等,精確度1cm

8. DL-105數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),32通道,512kb RAM,15bit ADU,內置精密時鐘,RS232接口,LCD實時顯示數(shù)據(jù),UGT-Log軟件,用于參數(shù)設置、測量過程觀測、圖表顯示、數(shù)據(jù)儲存等

9. UMP-1土壤水分、溫度、電導傳感器,土壤水分測量范圍0-*,精確度優(yōu)于±2%,分辨率0.1%;土壤溫度測量范圍-40-60°C,精度±0.2°C;土壤電導測量范圍0-4mS/cm,精度優(yōu)于±0.1%

10. Tensio160土壤張力計,為蒸滲儀專門設計,可*水平安裝于蒸滲儀中,可自動注水,免維護,標配直徑10mm,長度30cm,測量范圍+25--85kPa,精確度±0.3kPa

11. BTC-100微根窗根系生態(tài)觀測系統(tǒng)(備選)觀測根系生長狀況

12. 在線原位測量分析總氮、硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮等(備選)

國外應用:

Doerthe Bethge-Steffense等(2004)利用濕地蒸滲儀控制地下水狀況研究了2003年2月對德國sch?nbergg Deich 和W ?rlitz濕地的地下水位、土壤含水量、土壤水量平衡(降雨、蒸散、滲漏等)進行了研究。在研究濕地采用梯度氣象站監(jiān)測環(huán)境因子,包括土壤溫度、水勢、含水量,降雨,空氣溫濕度,地下水位傳送給蒸滲儀的控制中心。研究*直接得到了蒸散和滲漏,結果顯示濕地土壤含水率受濕地的地下水位動態(tài)影響,受蒸散影響有限。在水量平衡中,蒸散和滲漏使得土壤水儲量減少,而這是2月降雨無法補償?shù)摹?/span>

參考文獻:

1. Doerthe Bethge-Steffens, Ralph Meissner, and Holger Rupp (2004) Development and practical test of a weighable groundwater lysimeter for floodplain sites. J. Plant Nutr. Soil Sci, 167, 516-524

2. R. Mei?ner , M. N. V. Prasad, G. Du Laing and J. Rinklebe(2010) Lysimeter application for measuring the water and solute fluxes with high precision. CURRENT SCIENCE, VOL. 99 NO. 5 601-607.

3. R. Mei?ner and Manfred Seyfarth (2004). Measuring water and solute balance with new lysimeter techniques. SuperSoil 2004: 3rd Australian New Zealand Soils Conference, 5 – 9 December 2004, University of Sydney, Australia. 1-8



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