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应用场景

客户案例

土壤呼吸监测-水稻田甲烷排放

采用可调谐激光吸收光谱(TDLAS) 技术,自主研发紧凑型、长光程多次反射气体吸收池;独家波长调制及归一化数据处理算法。 可同时测量CO2和CH4,测量物质可拓展,基于5G/NB-IoT实现无线数据传输,适用于新能源数字化、低空经济、城市安防、智慧农业等定量数据获取场景。


  • 即拎即走、手提箱式分析仪器

  • 核心部件全国产化

  • 独家波长调制解调技术

  • 毫秒级光谱测量

性能规格

性能指标CO₂CH₄N₂OCO
精度(1σ)5   s<   0.1 ppm<   1 ppb<   0.1 ppb<   0.2 ppb
5 min<   30 ppb<   0.3 ppb<   0.03 ppb<   0.1 ppb
标准温压下的最大漂移24   hr<   0.2 ppm<   2 ppb<   0.3 ppb<   0.8 ppb

每月<   500 ppb<   3 ppb<   0.7 ppb<   1.5 ppb
测量范围0   ~ 10000 ppm0   ~ 100 ppm0   ~ 20 ppm0   ~ 50 ppm
确保精度范围100   ~ 800 ppm1   ~ 5 ppm1   ~ 1500 ppb1   ~ 1500 ppb
测量间隔(数据采集速率)< 10 ms
气体响应:上升   / 下降时间(10–90% / 90–10%)< 10 s


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土壤呼吸监测-水稻田甲烷排放

案例概括

测试时间

2024.08.05 -- 2024.08.06

测试地点

武汉市汉南区东荆街道耕天下水稻田

测试环境

 温度:35 ~ 42 ℃,湿度:50 ~ 65% RH

测试内容

结合客户的土壤通量箱,测量武汉市汉南区水稻田甲烷排放通量。


案例结果

在不同的水稻田与测量气候下,分别测到水稻甲烷排放浓度在3 ~ 40 ppm不等,并且与气相色谱对比采样结果有较高的一致性。反演得到水稻田最大甲烷排放通量约为57.8 ( mg·m-2h-1 )


在前往武汉韬田测试之前,朗思科技在实验室中设计了温室气体(CO2)土壤通量测量的方案

首先基于实验室环境对仪器浓度与通量测量性能分别进行 验证。在不同配气浓度与模拟通量输入环境下,仪器的测 量值与给定值高度吻合,线性度决定系数R2均大于 0.999。随后将仪器应用于深圳滨海某园区土壤二氧化碳 排放通量测量,成果测得实时二氧化碳浓度变化,并反演 出土壤二氧化碳通量。


测试结果:

  • 产品性能实验室测试与验证



不同配气浓度下CO2浓度测量结果

*浓度范围0-1000ppm:高度线性度(R2=0.9998)


不同模拟CO2通量输入下实际通量测量结

*通量范围400-900 mg·h-1·m-2:实现高精度测量(R2=0.99999)


  • 滨海某园区土壤CO2通量实测


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