[实用新型]一种水体沉积物氮循环培养装置有效
| 申请号: | 201820605181.4 | 申请日: | 2018-04-25 |
| 公开(公告)号: | CN208155671U | 公开(公告)日: | 2018-11-27 |
| 发明(设计)人: | 吴红宝;秦晓波;廖育林;范美蓉;万运帆;赵强 | 申请(专利权)人: | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
| 主分类号: | G01N1/22 | 分类号: | G01N1/22;G01N1/28 |
| 代理公司: | 北京聿华联合知识产权代理有限公司 11611 | 代理人: | 罗华;刘华联 |
| 地址: | 100081 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 水体沉积物 主培养 培养装置 氮循环 堵头 沉积物 平行对照试验 本实用新型 圆柱形结构 可拆卸的 干扰性 注射器 管内 试验 采集 保证 清洁 封闭 研究 | ||
本实用新型提供一种水体沉积物氮循环培养装置,包括主培养管、堵头和注射器。主培养管构造为两端未封闭的圆柱形结构,堵头以可拆卸的方式布置在主培养管的两端。结构简单,易于操作,使用方便,并且降低了研究成本,能够最大程度的保证采集原位水体沉积物,干扰性小,且能同时在培养箱内进行几组平行对照试验,能够根据试验需要调节水体沉积物的高度及后期试验结束沉积物的处理,保证管内清洁干净。
技术领域
本实用新型属于土壤温室气体采集设备技术领域,具体涉及一种坡面温室气体采集装置。
背景技术
N2O是仅次于CO2、CH4的一种重要的温室气体,对大气污染会产生重要的影响。自工业革命以来大气中N2O浓度从270×10-9增加到2011年的324×10-9,尤其在2000~2010年之间N2O浓度增长速率显著升高,并呈现逐年递增的趋势。第21届联合国气候变化大会以来,世界各国政府加大了对大气环境治理的力度。研究表明,湖泊、河流等湿地生态系统是N2O的重要排放源,据估算,2000年全球内陆水域N2O排放量为1.1Tg N yr-1,到2050年N2O排放量将达4.9Tg N yr-1。其中河流每年向大气排放0.68Tg N yr-1,约占10%全球人为N2O排放量,河流N素的富集会增加N2O的排放量,尤其是在农田灌溉区施用各种化学氮肥带来的N素污染,提高了水体中硝化-反硝化速率,导致地下和地表水N2O比例的升高。因此,在目前全球气候变暖的趋势下,探究N2O产生机制及影响因素对全球温室气体减排与全球N素循环研究具有深远意义。
硝化-反硝化是湿地土壤N循环的两个重要环节,其中反硝化过程是去除河流N素、解决河流氮污染的最佳途径。目前针对水体沉积物N2O产生和释放研究多采取氮通量法、乙炔抑制法和15N稳定同位素示踪法等反硝化作用法。目前沉积物N2O产生过程的研究多集中在室内土样培养实验,但是存在培养装置昂贵、操作难度大等问题。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种结构简单、易于操作、使用方便的水体沉积物氮循环培养装置。
为解决上述技术问题,本实用新型提出的技术方案为:
一种水体沉积物氮循环培养装置,包括主培养管、堵头和注射器。主培养管构造为两端未封闭的圆柱形结构,堵头以可拆卸的方式布置在主培养管的两端。
根据本实用新型的水体沉积物氮循环培养装置主要用于不同季节水体沉积物产生温室气体反硝化潜势进行培养试验,装置主体由主培养管构成,结构简单,易于操作,使用方便,并且降低了研究成本。另外,本实用新型的主水体沉积物氮循环培养装置体积小,能够最大程度的保证采集原位水体沉积物,干扰性小,且能同时在培养箱内进行几组平行对照试验。注射器向主培养管内部添加试剂。主培养管两端由可拆卸式的堵头封闭,能够根据试验需要调节水体沉积物的高度及后期试验结束沉积物的处理,保证管内清洁干净。
对于上述技术方案,还可进行如下所述的进一步地改进。
根据本实用新型的水体沉积物氮循环培养装置,在一个优选的实施方式中,主培养管的外周均匀设有若干通孔,通孔设有若干拆卸式的塞子。
四周均匀开大量通孔能充分保证添加试剂均匀进入管内,使沉积物培养试验更具精确性。
进一步地,在一个优选的实施方式中,通孔的直径为0.1~0.3cm,通孔之间的间距为1cm。
进一步地,在一个优选的实施方式中,塞子包括硅胶材质层。
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