一种土壤气体收集装置以及气体收集方法与流程

文档序号:13221679阅读:382来源:国知局
技术领域本发明属于农业工程技术领域,具体涉及一种土壤气体收集装置以及气体收集方法,用于对土壤内的气体浓度进行精确测定。

背景技术:
植物从发芽一开始,便要求供给大量的氧气。当氧气不足时,植物的生长受到抑制,同时在土壤中产生了嫌气过程,从而产生着对植物及有益微生物的有害物质(还原态化合物)。CO2浓度的改变将直接影响植物的光合作用、呼吸作用,改变植物对水分的利用效率等。研究发现植物在目前大气CO2浓度下基本上是光合作用不足的,因此CO2浓度增加将提高挣初级生产力,称之为CO2的“施肥效应”。土壤CO2浓度对预测土壤呼吸对于气候变化的响应方面特别重要。由上可以看出,土壤的气体是制约作物生长发育的主要环境条件要素,土壤耕作层气体含量变化对全面考查土壤肥力,提高土壤水肥利用率具有重要意义,在土壤科学研究工作中,对土壤空气,特别是氧气状况的研究材料是极少的,因为土壤气相部分比起固相或是液相的研究更是薄弱。然而在文献记载中,土壤空气中氧气状况对一些重要的土壤性质的作用研究得就更少了。如专利号为201110198618.X的中国专利公开了一种收集土壤气体的气体收集器,由依次连接的无底面的圆锥台状气室体、管状连接环和管状固定管组成,圆锥台状气室体下端口与管状连接环一端直接相连,管状固定管上端管口与管状连接环的另一端呈套入式相连,并嵌入于设置在管状连接环外壁上的斜面橡胶密封圈,进而保证气密性,管状固定管的下端管口呈刀口状,便于直接插入土壤。其通过刀口插入土壤,将土壤内的气体吸附气室体,再进行采样检测,这种形式的采集方法较繁冗,结构较笨重,采集的土壤内空气容易与外部空气混杂,造成检测结构不准确,并且其针对采集的土壤深度也有限。

技术实现要素:
本发明解决的技术问题是:针对现有的土壤气体测定中收集气体的步骤繁冗、收集设备结构笨重、土壤气体采集深度有限的缺陷,提供一种新型的土壤气体收集装置以及气体收集方法,实现对土壤气体的调控,有效解决土壤气体不容易被收集,土壤气体含量测定不准确的缺陷。本发明采用如下技术方案实现:一种土壤气体收集装置,包括集气瓶1,所述集气瓶1埋设在土壤内,其瓶体上设有若干吸气小孔12,所述吸气小孔12内嵌装微米级的逆止阀11;所述集气瓶1内腔通过管路连接至土壤外的抽气部件和储气部件。进一步的,所述抽气部件和集气瓶之间的管路上连接有三通阀3,所述三通阀3的进气口和出气口分别连接抽气部件和集气瓶,另一排气口连通大气。进一步的,所述三通阀3具有控制阀门,控制切换进气口与排气口或出气口之间的连通。进一步的,所述管路采用螺旋弹簧状的伸缩管,可根据集气瓶的埋设深度进行长度调整。在本发明中,所述抽气部件为电动抽气泵或手动柱塞式抽气部件。进一步的,所述储气部件为连接泵送部件出气端的真空管5。本发明还包括另一技术方案,一种土壤气体收集装置,包括集气瓶1,所述集气瓶1埋设在土壤内,其瓶体上设有若干吸气小孔12,所述吸气小孔12内嵌装微米级的逆止阀11;所述集气瓶1内腔通过管路连接至土壤外的手持式气体测定仪6。进一步的,所述抽气部件和集气瓶之间的管路上连接有三通阀3,所述三通阀3的进气口和出气口分别连接抽气部件和集气瓶,另一排气口连通大气。进一步的,所述三通阀3具有控制阀门,控制切换进气口与排气口或出气口之间的连通。进一步的,所述管路采用螺旋弹簧状的伸缩管。本发明还公开了一种上述两套技术方案应用的气体收集方法,其步骤包括:首先将集气瓶1埋入待测土层的预定深度,并通过调节伸缩管路将三通阀3留置在地面以上;其次调节三通阀3将集气瓶1以及管路内的干扰气体排出;最后调节三通阀3与抽气部件或气体测定仪连通,实现土壤内气体收集或直接测试读数。本发明采用密闭室法采集气体样品,集气瓶内已经形成一个密闭性气体空间,集气瓶上设置微米级的逆止阀,能够供空气正常流通,并且泥土颗粒不能进入集气瓶或堵塞气流通道,同时逆止阀还能阻止瓶内气体流出,集气瓶埋设在不同深度的土层内进行气体收集,能够有针对地对不同深度的土层气体进行收集测定。整体装置简单,携带轻便,可考虑使用电动抽气设备或手动抽气,气体收集简单,通过管路输送收集气体,收集过程简单快捷。本发明采用预埋的方式可精准测量不同深度土壤的气体含量,实现对土壤的气体采集深度精准控制以及定点收集;气体收集装置由单向集气瓶、三通阀、抽气部件和储气部件组成;再结合收集和直接测试两种方法,构成了一套完整的针对不同深度土壤气体收集检测技术。由上所述,本发明不仅很好的解决了土壤耕作层气体收集不方便,测定土壤气体含量不准确的缺陷,同时提供了便利的土壤气体收集装置,土层内不同深度的气体收集更方便,对农业土壤内气体分布研究的整体技术发展提供了坚实的基础。以下结合附图和具体实施方式对本发明做进一步说明。附图说明图1为实施例1中的土壤气体收集装置的连接示意图。图2为实施例1中的集气瓶的结构示意图。图3为实施例2中的土壤气体收集装置的连接示意图。图中标号:1-集气瓶,2-伸缩管,3-三通阀,4-电动抽气泵,5-真空管,6-手持式气体测定仪,11-逆止阀,12-吸气小孔。具体实施方式实施例参见图1和图2,图示中的土壤气体收集装置包括集气瓶1、伸缩管2、三通阀3、电动抽气泵4和真空管5,其中集气瓶1整体埋设在土壤内,其内腔通过伸缩管2依次连接至土壤外设置的三通阀3、电动抽气泵4和真空管5。具体的,集气瓶1的瓶体上钻有若干吸气小孔12,吸气小孔12之间的间距为3cm,吸气小孔的孔径为20mm,在吸气小孔12内嵌装微米级的逆止阀11,逆止阀11上设有孔径为10um左右的孔隙,允许土壤内的气体通过,阻止土壤颗粒进入集气瓶内。集气瓶1的瓶口设置接头,可与管道进行快速插装。采用伸缩管2进行气体输送,伸缩管2是指螺旋弹簧状盘绕的管道,能够进行拉长调节管道长度,调节范围在土壤耕作层的20cm-100cm。三通阀3设置在电动抽气泵4和集气瓶1之间的管路上,三通阀3包括进气口、出气口和排气口三个连接口,其中进气口和出气口分别连接电动抽气泵的进气端和集气瓶,排气口则连通大气,可在收集气体之前排出管道和集气瓶内的多余气体,三通阀3上设有一十字开关作为控制阀门,可控制切换进气口与排气口或出气口之间的连通。在每次测量收集气体前,可以操作三通阀3的控制阀门将进气口和排气口连通,先排出一部分集气瓶和管道中的气体,然后将进气口和出气口连通,电动抽气泵抽取土壤耕作层气体,将气体储存在真空管中,利用气相色谱仪分析真空管中气体含量,此方法能精确测定气体含量。本实施例中采用电动抽气泵4作为抽气部件,如果在野外没有电源的情况下,也可采用手动的柱塞式抽气注射器作为手动抽气部件,通过注射器将气体从集气瓶中抽取出来,在注射转移到真空管5内,真空管5在使用前,内部抽成真空,并在其进气口位置设置单向阀。实施例2参见图2,本实施例与实施例1不同之处在于:本实施例的集气瓶1内腔通过管路连接至土壤外的手持式气体测定仪6。同样的,在集气瓶下半部分钻有吸气小孔12,吸气小孔12之间的间距为3cm,吸气小孔12的孔径为20mm,在吸气小孔12内嵌装微米级的逆止阀11,逆止阀11上设有孔径为10um左右的孔隙,允许土壤气体通过,阻止土壤颗粒进入集气瓶内。收缩管2可以调节长度,调节范围在土壤耕作层的20cm-100cm;手持式气体测定仪6和集气瓶1之间的管路上连接有三通阀3,三通阀3的进气口和出气口分别连接手持式气体测定仪6和集气瓶,另一排气口连通大气。三通阀3具有控制阀门,控制切换进气口与排气口或出气口之间的连通。本实施例采用手持式气体测定仪,方便快捷,可以直接读数。实施例1和实施例2在具体进行土壤气体收集试验时,首先将集气瓶1埋入待测土层的预定深度,并通过调节伸缩管路将三通阀3留置在地面以上;集气瓶1的深度以及位置可根据土壤的实际情况进行调整。其次通过调节三通阀3上的控制阀门,控制三通阀3的进气口和排气口连通,将集气瓶1以及管路内的干扰气体排出,干扰气体指的是在埋入土壤之前集气瓶和管路内的空气,这部分空气与土壤内的空气含量不同,如果一同收集会对测试结果造成难以预计的影响。最后调节三通阀3上的控制阀门,控制三通阀3的进气口和出气口连通,在实施例1中,集气瓶通过管路与抽气部件连通,将土壤内气体抽送至真空管内完成收集;在实施例2中,集气瓶通过管路直接与气体测定仪连通,实现土壤内气体的直接收集测试,通过测定仪可直接得出测试结果。以上实施例描述了本发明的基本原理和主要特征及本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的具体工作原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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