中国科学院沈阳应用生态研究所,利用PS-9000测量果树园土壤CO2排放。
1. 中国科学院大气物理研究所,在长白山森林生态系统的应用。
2. 海南大学,在热带雨林的应用
中国科学院成都山地灾害与环境研究所,利用ABB LGR MGGA+LICA PS-3010监测海拔约4600 m的青藏高原五道梁土壤CO2和CH4排放。
上海市环境科学研究院,在崇明水稻田进行便携式N2O/CH4通量测量。
中国科学院西北高原生物研究所,在海北站高寒草地进行研究。
ABB LGR 分析仪+SF-3000可在不同生态系统中使用:森林、草地、湿地、沙漠和农业生态系统。也可在不同环境条件下使用:高海拔地区或低海拔地区、高温地区或低温地区、高湿地区或干旱地区。在国内有许多的应用案例:
1 青藏高原(若尔盖草原),海拔超过3300 m。
中国科学院地理科学与资源研究所。
利用N2O/CO+UGGA+SF-3000长期监测土壤CO2,CH4, N2O,CO,H2O通量。
2 内蒙古草原生态系统。
北京师范大学。
利用UGGA+SF-3000长期监测草地土壤CO2,CH4和H2O通量。
3 天山(沙漠生态系统)。
中国科学院新疆生态与地理研究所。
利用CCIA+ SF-3000长期监测沙漠生态系统土壤CO2,δ13C,δ18O,H2O。
4 长白山(森林生态系统),海拔超过2000 m,冬季寒冷。
利用CCIA+ SF-3000长期监测森林生态系统土壤CO2,δ13C,δ18O,H2O。
5 清原森林生态系统观测研究站。
中国科学院沈阳应用生态研究所。
SF-3000土壤通量系统用于清远林业站NOx的长期监测。
6 青藏高原(湿地生态系统)。
中国林业科学研究院湿地研究所。
利用UGGA+ SF-3000监测青藏高原湿地生态系统的土壤CO2和CH4通量。
7 云南哀牢山(森林生态系统)。
中国科学院西双版纳热带植物园。
利用CCIA+UGGA+SF-3000长期监测CO2, δ13C, δ18O, CH4, H2O。
8 兰州市农田生态系统。
兰州大学。
利用N2O分析仪+SF-3000监测苜蓿地土壤的N2O通量。
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