通量梯度法在温室气体及同位素通量观测研究中的应用与展望
发布时间:2022-12-03 19:16
通量梯度法与涡度相关法均是微气象学的物质和能量通量观测方法,在没有高频气体分析仪或下垫面风浪区较小的情况下,通量梯度法可以有效观测生态系统(或土壤)与大气之间的温室气体及其同位素通量,同时也可以作为涡度相关法的配套观测和有益补充。该文回顾了通量梯度法的基本原理、概念和假设,重点综述了温室气体浓度梯度以及相关湍流扩散系数的观测与计算的方法和理论,概述了通量梯度法在森林、农田、草地、湿地和水体等生态系统观测温室气体通量的应用进展,特别是在稳定同位素通量观测中的应用,最后从影响温室气体和同位素的浓度梯度以及湍流扩散系数测定与计算等方面概述了应用注意事项及建议。
【文章页数】:13 页
【文章目录】:
1 基本概念、理论和假设
1.1 近地边界层结构以及CO2浓度和风速的垂直廓线
1.2 观测温室气体通量的通量梯度法基本理论
1.3 观测稳定同位素通量的通量梯度法基本理论
2 浓度梯度的观测理论和方法
2.1 气体分析仪的选择、标定和校准
2.2 采样系统的设置
3 湍流扩散系数的计算理论和方法
3.1 空气动力学模型
3.2 修正波文比模型
4 通量梯度法精度评估及应用
4.1 森林生态系统温室气体通量观测
4.2 农田生态系统温室气体通量观测
4.3 草地和湿地生态系统温室气体通量观测
4.4 水体生态系统温室气体通量观测
4.5 温室气体稳定同位素通量的观测
5 应用注意事项、建议和应用前景展望
5.1 浓度梯度观测的注意事项
5.1.1 观测系统设置的注意事项
5.1.2 密度效应的影响
5.1.3 浓度梯度的影响
5.2 湍流扩散系数计算的注意事项
5.2.1 粗糙子层和冠层内观测的有效性
5.2.2 下垫面源汇分布的影响
5.2.3 同位素湍流扩散系数计算中的问题
5.3 通量计算的注意事项
5.3.1 储存项变化的影响
5.3.2 通量观测精度评估
5.4 应用前景展望
本文编号:3706818
【文章页数】:13 页
【文章目录】:
1 基本概念、理论和假设
1.1 近地边界层结构以及CO2浓度和风速的垂直廓线
1.2 观测温室气体通量的通量梯度法基本理论
1.3 观测稳定同位素通量的通量梯度法基本理论
2 浓度梯度的观测理论和方法
2.1 气体分析仪的选择、标定和校准
2.2 采样系统的设置
3 湍流扩散系数的计算理论和方法
3.1 空气动力学模型
3.2 修正波文比模型
4 通量梯度法精度评估及应用
4.1 森林生态系统温室气体通量观测
4.2 农田生态系统温室气体通量观测
4.3 草地和湿地生态系统温室气体通量观测
4.4 水体生态系统温室气体通量观测
4.5 温室气体稳定同位素通量的观测
5 应用注意事项、建议和应用前景展望
5.1 浓度梯度观测的注意事项
5.1.1 观测系统设置的注意事项
5.1.2 密度效应的影响
5.1.3 浓度梯度的影响
5.2 湍流扩散系数计算的注意事项
5.2.1 粗糙子层和冠层内观测的有效性
5.2.2 下垫面源汇分布的影响
5.2.3 同位素湍流扩散系数计算中的问题
5.3 通量计算的注意事项
5.3.1 储存项变化的影响
5.3.2 通量观测精度评估
5.4 应用前景展望
本文编号:3706818
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