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稻麦轮作FACE系统平台Ⅰ.系统结构与控制

Rice-wheat rotational FACE platform Ⅰ.System structure and control.

作     者:刘钢 韩勇 朱建国 冈田益己 中村浩史 吉本真由美 

作者机构:中国科学院南京土壤研究所土壤圈物质循环开放实验室南京210008 日本东北农业研究中心morioka0200198 日本农业环境技术研究所tsukuba3058604 

出 版 物:《应用生态学报》 (Chinese Journal of Applied Ecology)

年 卷 期:2002年第13卷第10期

页      面:1253-1258页

核心收录:

学科分类:07[理学] 0713[理学-生态学] 

基  金:中国科学院知识创新重要方向项目 (KZCX 2 40 8) 国家自然科学基金重大国际合作研究资助项目 (4 0 12 0 14 0 817) 

主  题:稻麦轮作 FACE系统平台 系统结构 控制 

摘      要:在稻麦轮作水稻田建立FACE系统 (Free AirCO2 Enrichment) ,即CO2 浓度的控制和监测系统平台 .利用计算机网络系统对平台的CO2 浓度进行监测控制 ,根据大气中的CO2 浓度、风向、风速 ,作物冠层高度的CO2 浓度及昼夜等因素的变化调节CO2 气体的释放速度及方向 ,实现FACE圈的CO2 浓度高于周围大气CO2 浓度 2 0 0 μmol·mol-1.试验表明 ,影响控制精度的主要因素有风速、作物和土壤呼吸作用和扩散层高度 .经过控制方程参数调整 ,在白天 ,控制精度达到 80 %的时间占总时间的白天达到 83% ,夜晚为6 8% .FACE圈内的CO2 分布基本均匀 .平均CO2 设置浓度白天为 5 5 7mol·mol-1,晚上为 6 0 8mol·mol-1.圈内CO2 浓度分布基本上沿放气管对称分布 ,由边沿向中心逐步降低 .2 0 0 1年水稻生长季节平均控制精度 (TAR)达到白天 1.0 3和晚间 1.0 9.

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