高寒草原氧化亞氮排放研究獲進展
氧化亞氮(N2O)是非碳型溫室氣體,在100年時間尺度上,其全球增溫潛勢(GWP)是二氧化碳(CO2)的近300倍。大氣中,N2O的積累會破壞臭氧層,并導致溫室效應。當前,全球尺度上,大氣N2O濃度由270ppb增加到331ppb(1750-2018)。土壤是N2O的重要排放源,貢獻了全球N2O排放的56-70%。青藏高原高寒土壤作為巨大的氮庫,是N2O的重要潛在來源。全球變化背景下,特別是氮沉降和降水改變正在深刻影響高寒地區土壤氮格局和儲量,這將如何影響N2O的排放?探究N2O對氮沉降和降水變化的響應及調控機制,有利于剖析高寒生態系統養分循環的關鍵過程,并對全球氣候變化的準確預測起到重要作用。 中國科學院西北高原生物研究所青藏高原植物資源繁育與植被恢復學科組在青海省三角城種羊場高寒草原生態系統搭建了模擬氮沉降和降水格局改變平臺,測定了2020年生長季N2O通量,并闡明了N2O排放的響應規律以及調控因素。結果表明,長期氮添......閱讀全文
關于一氧化二氮的環境效應介紹
在環境科學研究中,特別是在全球氣候變化領域(Global Climate Change),N2O通常被稱為氧化亞氮,是一種溫室氣體(Greenhouse Gas),具有溫室效應(Greenhouse Effect),加劇全球變暖(Global Warming),是《京都議定書》規定的6種溫室氣體
六種“溫室氣體”納入自愿減排范疇
記者從昨日于廣州舉辦的“《溫室氣體自愿減排交易活動管理暫行辦法》宣講研討會”獲悉,包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)等六種氣體被納入自愿減排交易品種范疇。 據國家發改委氣候司處長蔣兆理介紹,自愿減排交易品種包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、
紅外光聲譜氣體監測儀的應用背景
·溫室氣體指京都協定書所定六種氣體總稱,包括二氧化碳Carbondioxide(CO2)、 甲烷Methane (CH4)、氧化亞氮 Nitrous oxide(N2O)、氫氟碳化物Hydrofluorocarbons(HFCs)、全氟碳化物 Perfluorocarbons(PFCs)、六氟化
Agilent推出溫室氣體檢測分析儀
SANTA CLARA, Calif., Jan. 12, 2010 --安捷倫公司(NYSE: A)今天宣布有兩款溫室氣體(GHG)分析儀上市,它們可用于空氣樣品中甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)和氧化亞氮(N2O)的檢測。這種分析儀也可以分析土壤氣體或用于植物呼吸的研究,這些樣品中含有CH
安捷倫公司推出溫室氣體檢測分析儀
2010年1月12日,北京——安捷倫公司(NYSE: A)今天宣布有兩款溫室氣體(GHG)分析儀上市,它們可用于空氣樣品中甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)和氧化亞氮(N2O)的檢測。這種分析儀也可以分析土壤氣體或用于植物呼吸的研究,這些樣品中含有CH4, N2O,和 CO2。這兩款分析儀很容易
Picarro分析儀助力土壤碳氮循環研究
農業與土壤科學將土壤作為一種可控的自然資源加以檢驗;土壤會影響植物的生長與發展,而植物則是食品和纖維的來源。土壤性狀及相關農業活動可能會影響溫室氣體的濃度,后者也可能會影響前者。由于土壤在氮 (N) 和碳 (C) 等循環中發揮著不可或缺的作用,因此農業與土壤科學通常會尋求測量土壤通量,即土壤與大
土壤養分測試儀分析生物炭和土壤養分
全球甲烷和氧化亞氮等溫室氣體的排放源之一就是稻田,淹水稻田的CH4排放量占全球總 排放量的5%~19%,是溫室氣體減排研究的重點對象。稻田N2O排放主要發生在旱季,其排放量占全國農田排放總量的25%~35,水稻生長期間烤田會明顯促進N2O排放。華東地區稻麥輪作系統是我國最典型的農業種植方式,所以如何
我國學者揭示干旱區膜下滴灌體系的N2O排放的時空性規律
農業生態系統是人為溫室氣體排放的主要來源,如何通過適當的氮肥管理措施減少氧化亞氮(N2O)排放是目前科學研究的熱點問題之一。膜下滴灌作為有效的節水節肥措施,廣泛應用于我國西北干旱區棉花生產中,然而關于不同氮肥管理尤其是高效氮肥對膜下滴灌棉田土壤N2O排放的影響及其作用機制還缺乏研究。 針對以上
長期氮沉降對高寒草原溫室氣體排放研究中獲進展
1980年至2010以來,中國大氣氮沉降以平均每年8kgNha-1的速度增加,氮沉降通過擾動土壤硝化和反硝化過程,進而影響主要溫室氣體氧化亞氮的排放。氧化亞氮是一種重要的溫室氣體,其百年尺度增溫潛勢分別是二氧化碳和甲烷的298倍和21倍,同時也是導致臭氧層破壞的主要原因之一。高寒草原,作為對全球
溫室氣體評估方法
溫室氣體評估方法如下:1、直接測量法:這種方法是通過直接測定溫室氣體的排放量來進行評估的。常用的直接測量方法包括使用氣體分析儀、數據記錄器和各種傳感器等設備對溫室氣體進行實時監測,以及使用燃燒測試、化學分析和質量平衡等技術進行定量分析和評估。2、間接測量法:這種方法是通過監測與溫室氣體排放相關的能源
溫室氣體的檢測
溫室氣體的檢測?
溫室氣體評估方法
溫室氣體評估方法如下:1、直接測量法:這種方法是通過直接測定溫室氣體的排放量來進行評估的。常用的直接測量方法包括使用氣體分析儀、數據記錄器和各種傳感器等設備對溫室氣體進行實時監測,以及使用燃燒測試、化學分析和質量平衡等技術進行定量分析和評估。2、間接測量法:這種方法是通過監測與溫室氣體排放相關的能源
紅外光聲譜氣體監測儀的主要功能
主要用于: (1)畜禽舍內氨氣(NH3)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)和二氧化碳(CO2)、六氟化硫(SF6)、水汽等污染物的現場連續測定; (2)畜禽舍內通風換氣率的測定; (3)畜禽生產過程污染物去除效率的測定。 ·比如生態學研究、污染土壤檢測、農田施肥監測、畜禽養殖、有機肥堆
土壤氧化亞氮產生和排放機理研究中獲進展
農田土壤氧化亞氮(N2O)的排放是造成全球氣候變暖和平流層臭氧破壞的主要原因之一。地表N2O的排放往往取決于土壤剖面N2O的產生、消耗和擴散過程,許多研究已經證實土壤剖面N2O的累積和地表排放密切相關,但關于土壤含水量、氮肥類型及施肥位置對土壤剖面N2O濃度與地表排放之間關系的影響還缺乏認知。
碳排放主要是指什么氣體
碳排放主要是指是二氧化碳CO2、氧化亞氮N2O、甲烷CH4這三種溫室氣體。《碳排放權交易管理辦法》第八章第四十二條中對溫室氣體和碳排放有解釋:碳排放是指煤炭,石油,天然氣等化石能源燃燒活動和工業生產過程以及土地利用變化與林業等活動產生的溫室氣體排放,也包含因使用外購的電力和熱力等所導致的溫室氣體排放
海洋酸化對河口沉積物N2O釋放的影響進展
河口生態系統正在經歷高負荷的活性氮污染,這不僅導致富營養化,還影響了氮素生物地球化學循環。在缺氧的河口沉積物中,反硝化作用被認為是去除活性氮的有效途徑,但伴隨著排放強效溫室氣體氧化亞氮 (N2O)的釋放。據估計,全球海洋占N2O排放量的20-30%。由于反硝化微生物對pH值的波動很敏感,因此,酸
昆植所揭示不同施肥策略對干旱地區溫室氣體排放影響
全球干旱生態系統擁有約1/3的生物多樣性保護熱點區域,為約28%的瀕危物種提供棲息地,對氣候變化和人類活動極其敏感。旱地生態系統土壤有機質貧瘠,養分流失快速,連續的農業耕種常常導致作物嚴重減產。因此,增施化肥成為提高旱地農作產量的方法。然而,旱作農業生態系統對溫室氣體排放的貢獻卻被忽視。? 二氧化
研究揭示青藏高原湖泊是大氣溫室氣體的源
湖泊在全球碳循環中起著重要的作用,尤其是湖泊的沿岸地帶更是潛在的溫室氣體釋放的重點區域之一。青藏高原分布著我國最大面積的湖泊群,對當地生態環境和氣候變化具有重要的作用。中國科學院西北生態環境資源研究院(籌)冰凍圈科學國家重點實驗室康世昌團隊及其合作者對青藏高原18個湖泊近岸水體中溫室氣體(二氧化
北大城環學院周豐課題組重新評估全球農田氧化亞氮排放
氧化亞氮(N2O)是“京都議定書”規定的長生命周期溫室氣體之一,N2O的全球變暖潛勢是二氧化碳的近300倍(100年時間范圍),占全球輻射強迫的~7%。N2O還被公認為是消耗臭氧最具破壞力的化學物質。農田是N2O的全球第一大排放源,占人為排放總量的50%左右。由于受到自然因素和農藝管理措施共同影
溫室氣體增加也有好處?
氣候科學家發現,自21世紀初以來,大氣中二氧化碳含量的增加導致了全球光合作用速度加快。相關成果日前發表于美國《國家科學院院刊》。 植物通過光合作用產生能量,從大氣或水中吸收二氧化碳,這個過程被稱為初級生產。隨著氣體濃度增加,這一過程的速度會加快。這種現象被稱為二氧化碳施肥效應。 現在,加利福
溫室氣體通量箱原理
室氣體通量箱原理是隔絕箱內外氣體的交換,隨時間的變化測定。溫室氣體通量箱的工作原理是用特制箱子罩在一定面積的下墊面上方,隔絕箱內外氣體的交換,隨時間的變化測定,箱內溫室氣體,根據計算得出氣體交換通量。主要分為3種類型:密閉式靜態箱、密閉式動態箱和開放式動態箱。
凍融過程對青藏高原高寒草甸溫室氣體交換過程影響
溫室氣體濃度升高引起的全球氣候變暖是當今人類社會可持續發展面臨的重大挑戰。青藏高原既是全球變化的敏感區域,也是世界上低緯度凍土的集中分布區。春季土壤凍融交替是高原地區常見的自然現象,凍融交替不僅能夠改變土壤的水熱條件、理化性質,而且會顯著影響溫室氣體地氣界面交換過程。圖:青藏高原典型高寒草甸甲烷
成都生物所研究發現農田溫室氣體重要排放途徑被低估
4月2日,《美國科學院院刊》(PNAS)在線刊登了關于土壤氧化亞氮和一氧化氮產生途徑的最新研究成果Ammonia oxidation pathways and nitrifier denitrification are significant sources of N2O and NO unde
高寒草原氧化亞氮排放研究獲進展
氧化亞氮(N2O)是非碳型溫室氣體,在100年時間尺度上,其全球增溫潛勢(GWP)是二氧化碳(CO2)的近300倍。大氣中,N2O的積累會破壞臭氧層,并導致溫室效應。當前,全球尺度上,大氣N2O濃度由270ppb增加到331ppb(1750-2018)。土壤是N2O的重要排放源,貢獻了全球N2O
濕地岸邊氮循環反應的研究進展
濕地岸邊帶作為連接內陸水體與陸地生態系統的交界面,不僅是氮循環反應的“熱區”,亦是溫室氣體——氧化亞氮的高釋放區。前期大量研究表明濕地岸邊帶系統能夠有效攔截陸源污染和凈化水體,但其微觀機理仍不清楚。 中國科學院生態環境研究中心祝貴兵研究組通過構建針對各氮循環反應微生物功能基因的高通量測序分析、
二氧化碳-=-危險污染物
本周一,美國環境保護署(EPA)決定將二氧化碳(CO2)等六種氣體列為“危險污染物”。此舉使得白宮能夠繞過參議院的立法,對這六種氣體的排放進行限制。由此,減緩全球變暖的節能減排行動,終于又向前邁出了小小的一步。 ? 這是哪六種氣體呢? 1. 二氧化碳 CO2 2. 甲烷 CH
全球農田氨和氧化亞氮減排有了新方案
4月16日,海南大學熱帶作物學院教授巨曉棠團隊在《全球變化生物學》上在線發表題為《利用硝化抑制劑和深度放置來解決全球農田NH3和N2O排放之間的權衡問題》的研究成果。該研究提出了全球農田氨和氧化亞氮排放消長效應的解決方案,為實現活性氮協同減排提供科學依據。氮素是促進作物生長的必須營養元素,因氮肥施用
昆侖山北坡高山草地土壤N2O排放機理研究中獲進展
氧化亞氮(N2O)是對全球氣候變化影響最大的溫室氣體之一。草地是我國最大的陸地生態系統,其碳/氮循環過程在全球碳/氮循環中占重要地位。放牧既為人類活動提供經濟效益,又影響著草地生態系統的生態服務價值。放牧動物的采食、踐踏行為、排泄物等會影響草地土壤的N2O產生和排放過程。目前有關草地生態系統N2
作科所揭示現代小麥品種高產低N2O排放
中國農業科學院作物科學研究所作物耕作與生態創新團隊通過田間試驗,揭示了現代小麥品種高產低氧化亞氮(N2O)排放特征及其生物學機制,這是繼該團隊揭示現代水稻品種高產低甲烷排放之后的又一新發現,相關研究發表在《農業,生態系統與環境(Agriculture, Ecosystems and Enviro
濱海濕地土壤有可能成為潛在的甲烷匯獲揭示
近日,廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員劉芳華團隊在濱海濕地土壤缺氧甲烷氧化研究方面取得新進展。相關研究發表于Soil Biology and Biochemistry。廣東省科學院生態環境與土壤研究所博士后郝欽欽為該論文第一作者。 甲烷和氧化亞氮(N2O)是重要的溫室氣體,其大氣濃度關系到