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找技术 >绵羊甲烷排放的粪便反射特征光谱研究项目项目
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业
技术简介
项目简介:14年国家自然科学基金面上项目,主要开展以绵羊粪便的近红外反射特征光谱预测甲烷排放的应用基础研究,解决反刍动物的温室气体排放的监测技术。
我国北方稻田甲烷排放及控制技术的配套研究与应用
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
全球大气变暖已引起全世界的关注,对温室气体特别是甲烷气体的研究越来越受到重视。水稻田是地球大气中甲烷的重要排放源之一,控制稻田甲烷排放对治理大气污染与改善环境十分重要。1995年至1998年,该课题在中国北方稻由于水稻生长期内首次应用稻田甲烷全自动采样-测定系统每日24小时连续测定包括水、种、肥3个因子16种管理水平的水稻田甲烷排放通量,在大量测定甲烷排放通量的基础上,侧重控制技术的配套研究。试验结果表明,北方稻田甲烷排放通量为0.13-14.62mg/m'2·h,平均值为4.32mg/m'2·h,为准确评估北方稻田甲烷排放通量提供了重要参考;试验探明中国北方稻田甲烷季节排放只有一个排放高峰,集中发生在水稻分蘖期,此期甲烷排放量占年排放总量的85%以上,因此确定控制北方稻田甲烷排放的关键期是水稻生长前期,为制定稻田甲烷排放控制策略提供了理论依据;试验揭示土壤氧化还原电位是稻田甲烷生成、排放的决定因素,大田条件下稻田甲烷生成、排放的临界土壤氧化还原电位值为-120~-150mV;温度是北方稻田甲烷排放的重要影响因素,土壤温度高于20℃时,稻田甲烷排放通量剧增,低于15℃时,稻田几乎无甲烷气体排放;土壤水溶甲烷浓度与水稻分蘖期的稻田甲烷排放呈极显著正相关,而对水稻生长中、后期稻田甲排放的影响力明显减弱;该研究建立了2000余万基础数据的稻田甲烷研究数据库,为评价确定北方稻田甲烷排放提供了技术储备;该研究开发的间歇灌溉、施肥技术以及中作93水稻品种等控制稻田甲烷排放的配套技术,可操作性和实用性强,水稻增产明显,稻田甲烷减排率达40.90%。配套技术已在北方水稻生产中推广应用,1997-1998年累积推广74.3万亩,增产稻谷和节水创益3528.1万元,减少稻田甲烷排放9281吨,经济、社会和环境效益显著。该项研究成果综合程度高,鉴定委员会一致认为在创新和实用性方面均达到国际先进水平。
水稻节水灌溉模式与稻田甲烷排放变化关系及其机理研究
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
在水稻节水灌溉技术大面积应用,逐步取代传统淹水灌溉的背景下,针对稻田节水灌溉的环境效应之一“稻田温室气体甲烷排放”,采用静态箱-气相色谱分析技术,对无水层控制灌溉稻田甲烷排进行了为期3年的试验研究。研究了控制灌溉稻田甲烷产生与排放规律及其在根土界面及其植株体内的传输、排放机理,控制灌溉稻田甲烷产生、排放变化与土壤特性、水稻生长理生长变化间的关系。结果表明控制灌溉显著抑制稻田甲烷的产生与排放,排放通量减小38.7%-85.0%,并出现了负通量,减排效果明显高于间歇灌溉。控制灌溉稻田甲烷排放呈明显的下午极大日变化规律,全生育期稻田甲烷呈单峰变化,极大值出现分蘖中期、极大值出现的时间提前,棵间土壤甲烷排放所占比例减小。无水层稻田甲烷的产生、再氧化、传输和排放特征发生了变化,原因在于土壤微生物特性、土壤理化特性、作物生长发育规律的以及无水层条件下闭蓄态甲烷短期加速释的放特征发生了变化。控制灌溉稻田甲烷排放通量可以用20cm深度土壤水溶解甲烷含量估算。研究结果对于全面认识水稻节水灌溉环境效应,估算节水灌溉稻田甲烷排放、评估其对全球大气甲烷浓度变化影响、寻求切实可行的稻田甲烷减排措施具有重要意义。
森林生态系统氧化亚氮和甲烷排放的相互关系及机理
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
该项目通过野外观测、室内培养实验及统计分析相结合的技术路线和方法确证了森林土壤氧化亚氮排放和甲烷消耗速率间的定量相关关系的普遍存在性,描述了两温室气体排放/吸收速率与相关微生物过程和环境因子的多元相关关系。发现氧化亚氮排放速率主要由硝化作用决定,而甲烷吸收速率则主要由氮矿化作用速率与铵氧化作用速率决定;铵浓度变化通过分别对氧化亚氮产生作用正调控和对铵氧化作用负调控,最终决定氧化亚氮排放速率和甲烷吸收速率正相关关系。该项研究将丰富人们对温室气体的土壤排放/消耗过程间相互关系的认识,推动温室气体研究向微生物过程耦合关系方向深入发展,同时也为科学地制定和评价温室气体减排措施提供理论依据。
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成熟度:正在研发
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应用行业:科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业
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项目简介:14年国家自然科学基金面上项目,主要开展以绵羊粪便的近红外反射特征光谱预测甲烷排放的应用基础研究,解决反刍动物的温室气体排放的监测技术。
我国北方稻田甲烷排放及控制技术的配套研究与应用
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应用行业:水利、环境和公共设施管理业
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全球大气变暖已引起全世界的关注,对温室气体特别是甲烷气体的研究越来越受到重视。水稻田是地球大气中甲烷的重要排放源之一,控制稻田甲烷排放对治理大气污染与改善环境十分重要。1995年至1998年,该课题在中国北方稻由于水稻生长期内首次应用稻田甲烷全自动采样-测定系统每日24小时连续测定包括水、种、肥3个因子16种管理水平的水稻田甲烷排放通量,在大量测定甲烷排放通量的基础上,侧重控制技术的配套研究。试验结果表明,北方稻田甲烷排放通量为0.13-14.62mg/m'2·h,平均值为4.32mg/m'2·h,为准确评估北方稻田甲烷排放通量提供了重要参考;试验探明中国北方稻田甲烷季节排放只有一个排放高峰,集中发生在水稻分蘖期,此期甲烷排放量占年排放总量的85%以上,因此确定控制北方稻田甲烷排放的关键期是水稻生长前期,为制定稻田甲烷排放控制策略提供了理论依据;试验揭示土壤氧化还原电位是稻田甲烷生成、排放的决定因素,大田条件下稻田甲烷生成、排放的临界土壤氧化还原电位值为-120~-150mV;温度是北方稻田甲烷排放的重要影响因素,土壤温度高于20℃时,稻田甲烷排放通量剧增,低于15℃时,稻田几乎无甲烷气体排放;土壤水溶甲烷浓度与水稻分蘖期的稻田甲烷排放呈极显著正相关,而对水稻生长中、后期稻田甲排放的影响力明显减弱;该研究建立了2000余万基础数据的稻田甲烷研究数据库,为评价确定北方稻田甲烷排放提供了技术储备;该研究开发的间歇灌溉、施肥技术以及中作93水稻品种等控制稻田甲烷排放的配套技术,可操作性和实用性强,水稻增产明显,稻田甲烷减排率达40.90%。配套技术已在北方水稻生产中推广应用,1997-1998年累积推广74.3万亩,增产稻谷和节水创益3528.1万元,减少稻田甲烷排放9281吨,经济、社会和环境效益显著。该项研究成果综合程度高,鉴定委员会一致认为在创新和实用性方面均达到国际先进水平。
水稻节水灌溉模式与稻田甲烷排放变化关系及其机理研究
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
在水稻节水灌溉技术大面积应用,逐步取代传统淹水灌溉的背景下,针对稻田节水灌溉的环境效应之一“稻田温室气体甲烷排放”,采用静态箱-气相色谱分析技术,对无水层控制灌溉稻田甲烷排进行了为期3年的试验研究。研究了控制灌溉稻田甲烷产生与排放规律及其在根土界面及其植株体内的传输、排放机理,控制灌溉稻田甲烷产生、排放变化与土壤特性、水稻生长理生长变化间的关系。结果表明控制灌溉显著抑制稻田甲烷的产生与排放,排放通量减小38.7%-85.0%,并出现了负通量,减排效果明显高于间歇灌溉。控制灌溉稻田甲烷排放呈明显的下午极大日变化规律,全生育期稻田甲烷呈单峰变化,极大值出现分蘖中期、极大值出现的时间提前,棵间土壤甲烷排放所占比例减小。无水层稻田甲烷的产生、再氧化、传输和排放特征发生了变化,原因在于土壤微生物特性、土壤理化特性、作物生长发育规律的以及无水层条件下闭蓄态甲烷短期加速释的放特征发生了变化。控制灌溉稻田甲烷排放通量可以用20cm深度土壤水溶解甲烷含量估算。研究结果对于全面认识水稻节水灌溉环境效应,估算节水灌溉稻田甲烷排放、评估其对全球大气甲烷浓度变化影响、寻求切实可行的稻田甲烷减排措施具有重要意义。
森林生态系统氧化亚氮和甲烷排放的相互关系及机理
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
该项目通过野外观测、室内培养实验及统计分析相结合的技术路线和方法确证了森林土壤氧化亚氮排放和甲烷消耗速率间的定量相关关系的普遍存在性,描述了两温室气体排放/吸收速率与相关微生物过程和环境因子的多元相关关系。发现氧化亚氮排放速率主要由硝化作用决定,而甲烷吸收速率则主要由氮矿化作用速率与铵氧化作用速率决定;铵浓度变化通过分别对氧化亚氮产生作用正调控和对铵氧化作用负调控,最终决定氧化亚氮排放速率和甲烷吸收速率正相关关系。该项研究将丰富人们对温室气体的土壤排放/消耗过程间相互关系的认识,推动温室气体研究向微生物过程耦合关系方向深入发展,同时也为科学地制定和评价温室气体减排措施提供理论依据。
找到4项技术成果数据。
找技术 >绵羊甲烷排放的粪便反射特征光谱研究项目项目
成熟度:正在研发
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应用行业:科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业
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项目简介:14年国家自然科学基金面上项目,主要开展以绵羊粪便的近红外反射特征光谱预测甲烷排放的应用基础研究,解决反刍动物的温室气体排放的监测技术。
我国北方稻田甲烷排放及控制技术的配套研究与应用
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技术简介
全球大气变暖已引起全世界的关注,对温室气体特别是甲烷气体的研究越来越受到重视。水稻田是地球大气中甲烷的重要排放源之一,控制稻田甲烷排放对治理大气污染与改善环境十分重要。1995年至1998年,该课题在中国北方稻由于水稻生长期内首次应用稻田甲烷全自动采样-测定系统每日24小时连续测定包括水、种、肥3个因子16种管理水平的水稻田甲烷排放通量,在大量测定甲烷排放通量的基础上,侧重控制技术的配套研究。试验结果表明,北方稻田甲烷排放通量为0.13-14.62mg/m'2·h,平均值为4.32mg/m'2·h,为准确评估北方稻田甲烷排放通量提供了重要参考;试验探明中国北方稻田甲烷季节排放只有一个排放高峰,集中发生在水稻分蘖期,此期甲烷排放量占年排放总量的85%以上,因此确定控制北方稻田甲烷排放的关键期是水稻生长前期,为制定稻田甲烷排放控制策略提供了理论依据;试验揭示土壤氧化还原电位是稻田甲烷生成、排放的决定因素,大田条件下稻田甲烷生成、排放的临界土壤氧化还原电位值为-120~-150mV;温度是北方稻田甲烷排放的重要影响因素,土壤温度高于20℃时,稻田甲烷排放通量剧增,低于15℃时,稻田几乎无甲烷气体排放;土壤水溶甲烷浓度与水稻分蘖期的稻田甲烷排放呈极显著正相关,而对水稻生长中、后期稻田甲排放的影响力明显减弱;该研究建立了2000余万基础数据的稻田甲烷研究数据库,为评价确定北方稻田甲烷排放提供了技术储备;该研究开发的间歇灌溉、施肥技术以及中作93水稻品种等控制稻田甲烷排放的配套技术,可操作性和实用性强,水稻增产明显,稻田甲烷减排率达40.90%。配套技术已在北方水稻生产中推广应用,1997-1998年累积推广74.3万亩,增产稻谷和节水创益3528.1万元,减少稻田甲烷排放9281吨,经济、社会和环境效益显著。该项研究成果综合程度高,鉴定委员会一致认为在创新和实用性方面均达到国际先进水平。
水稻节水灌溉模式与稻田甲烷排放变化关系及其机理研究
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在水稻节水灌溉技术大面积应用,逐步取代传统淹水灌溉的背景下,针对稻田节水灌溉的环境效应之一“稻田温室气体甲烷排放”,采用静态箱-气相色谱分析技术,对无水层控制灌溉稻田甲烷排进行了为期3年的试验研究。研究了控制灌溉稻田甲烷产生与排放规律及其在根土界面及其植株体内的传输、排放机理,控制灌溉稻田甲烷产生、排放变化与土壤特性、水稻生长理生长变化间的关系。结果表明控制灌溉显著抑制稻田甲烷的产生与排放,排放通量减小38.7%-85.0%,并出现了负通量,减排效果明显高于间歇灌溉。控制灌溉稻田甲烷排放呈明显的下午极大日变化规律,全生育期稻田甲烷呈单峰变化,极大值出现分蘖中期、极大值出现的时间提前,棵间土壤甲烷排放所占比例减小。无水层稻田甲烷的产生、再氧化、传输和排放特征发生了变化,原因在于土壤微生物特性、土壤理化特性、作物生长发育规律的以及无水层条件下闭蓄态甲烷短期加速释的放特征发生了变化。控制灌溉稻田甲烷排放通量可以用20cm深度土壤水溶解甲烷含量估算。研究结果对于全面认识水稻节水灌溉环境效应,估算节水灌溉稻田甲烷排放、评估其对全球大气甲烷浓度变化影响、寻求切实可行的稻田甲烷减排措施具有重要意义。
森林生态系统氧化亚氮和甲烷排放的相互关系及机理
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应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
该项目通过野外观测、室内培养实验及统计分析相结合的技术路线和方法确证了森林土壤氧化亚氮排放和甲烷消耗速率间的定量相关关系的普遍存在性,描述了两温室气体排放/吸收速率与相关微生物过程和环境因子的多元相关关系。发现氧化亚氮排放速率主要由硝化作用决定,而甲烷吸收速率则主要由氮矿化作用速率与铵氧化作用速率决定;铵浓度变化通过分别对氧化亚氮产生作用正调控和对铵氧化作用负调控,最终决定氧化亚氮排放速率和甲烷吸收速率正相关关系。该项研究将丰富人们对温室气体的土壤排放/消耗过程间相互关系的认识,推动温室气体研究向微生物过程耦合关系方向深入发展,同时也为科学地制定和评价温室气体减排措施提供理论依据。
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成熟度:正在研发
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应用行业:科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业
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项目简介:14年国家自然科学基金面上项目,主要开展以绵羊粪便的近红外反射特征光谱预测甲烷排放的应用基础研究,解决反刍动物的温室气体排放的监测技术。
我国北方稻田甲烷排放及控制技术的配套研究与应用
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应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
全球大气变暖已引起全世界的关注,对温室气体特别是甲烷气体的研究越来越受到重视。水稻田是地球大气中甲烷的重要排放源之一,控制稻田甲烷排放对治理大气污染与改善环境十分重要。1995年至1998年,该课题在中国北方稻由于水稻生长期内首次应用稻田甲烷全自动采样-测定系统每日24小时连续测定包括水、种、肥3个因子16种管理水平的水稻田甲烷排放通量,在大量测定甲烷排放通量的基础上,侧重控制技术的配套研究。试验结果表明,北方稻田甲烷排放通量为0.13-14.62mg/m'2·h,平均值为4.32mg/m'2·h,为准确评估北方稻田甲烷排放通量提供了重要参考;试验探明中国北方稻田甲烷季节排放只有一个排放高峰,集中发生在水稻分蘖期,此期甲烷排放量占年排放总量的85%以上,因此确定控制北方稻田甲烷排放的关键期是水稻生长前期,为制定稻田甲烷排放控制策略提供了理论依据;试验揭示土壤氧化还原电位是稻田甲烷生成、排放的决定因素,大田条件下稻田甲烷生成、排放的临界土壤氧化还原电位值为-120~-150mV;温度是北方稻田甲烷排放的重要影响因素,土壤温度高于20℃时,稻田甲烷排放通量剧增,低于15℃时,稻田几乎无甲烷气体排放;土壤水溶甲烷浓度与水稻分蘖期的稻田甲烷排放呈极显著正相关,而对水稻生长中、后期稻田甲排放的影响力明显减弱;该研究建立了2000余万基础数据的稻田甲烷研究数据库,为评价确定北方稻田甲烷排放提供了技术储备;该研究开发的间歇灌溉、施肥技术以及中作93水稻品种等控制稻田甲烷排放的配套技术,可操作性和实用性强,水稻增产明显,稻田甲烷减排率达40.90%。配套技术已在北方水稻生产中推广应用,1997-1998年累积推广74.3万亩,增产稻谷和节水创益3528.1万元,减少稻田甲烷排放9281吨,经济、社会和环境效益显著。该项研究成果综合程度高,鉴定委员会一致认为在创新和实用性方面均达到国际先进水平。
水稻节水灌溉模式与稻田甲烷排放变化关系及其机理研究
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技术简介
在水稻节水灌溉技术大面积应用,逐步取代传统淹水灌溉的背景下,针对稻田节水灌溉的环境效应之一“稻田温室气体甲烷排放”,采用静态箱-气相色谱分析技术,对无水层控制灌溉稻田甲烷排进行了为期3年的试验研究。研究了控制灌溉稻田甲烷产生与排放规律及其在根土界面及其植株体内的传输、排放机理,控制灌溉稻田甲烷产生、排放变化与土壤特性、水稻生长理生长变化间的关系。结果表明控制灌溉显著抑制稻田甲烷的产生与排放,排放通量减小38.7%-85.0%,并出现了负通量,减排效果明显高于间歇灌溉。控制灌溉稻田甲烷排放呈明显的下午极大日变化规律,全生育期稻田甲烷呈单峰变化,极大值出现分蘖中期、极大值出现的时间提前,棵间土壤甲烷排放所占比例减小。无水层稻田甲烷的产生、再氧化、传输和排放特征发生了变化,原因在于土壤微生物特性、土壤理化特性、作物生长发育规律的以及无水层条件下闭蓄态甲烷短期加速释的放特征发生了变化。控制灌溉稻田甲烷排放通量可以用20cm深度土壤水溶解甲烷含量估算。研究结果对于全面认识水稻节水灌溉环境效应,估算节水灌溉稻田甲烷排放、评估其对全球大气甲烷浓度变化影响、寻求切实可行的稻田甲烷减排措施具有重要意义。
森林生态系统氧化亚氮和甲烷排放的相互关系及机理
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技术简介
该项目通过野外观测、室内培养实验及统计分析相结合的技术路线和方法确证了森林土壤氧化亚氮排放和甲烷消耗速率间的定量相关关系的普遍存在性,描述了两温室气体排放/吸收速率与相关微生物过程和环境因子的多元相关关系。发现氧化亚氮排放速率主要由硝化作用决定,而甲烷吸收速率则主要由氮矿化作用速率与铵氧化作用速率决定;铵浓度变化通过分别对氧化亚氮产生作用正调控和对铵氧化作用负调控,最终决定氧化亚氮排放速率和甲烷吸收速率正相关关系。该项研究将丰富人们对温室气体的土壤排放/消耗过程间相互关系的认识,推动温室气体研究向微生物过程耦合关系方向深入发展,同时也为科学地制定和评价温室气体减排措施提供理论依据。
找到4项技术成果数据。
找技术 >绵羊甲烷排放的粪便反射特征光谱研究项目项目
成熟度:正在研发
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应用行业:科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业
技术简介
项目简介:14年国家自然科学基金面上项目,主要开展以绵羊粪便的近红外反射特征光谱预测甲烷排放的应用基础研究,解决反刍动物的温室气体排放的监测技术。
我国北方稻田甲烷排放及控制技术的配套研究与应用
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应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
全球大气变暖已引起全世界的关注,对温室气体特别是甲烷气体的研究越来越受到重视。水稻田是地球大气中甲烷的重要排放源之一,控制稻田甲烷排放对治理大气污染与改善环境十分重要。1995年至1998年,该课题在中国北方稻由于水稻生长期内首次应用稻田甲烷全自动采样-测定系统每日24小时连续测定包括水、种、肥3个因子16种管理水平的水稻田甲烷排放通量,在大量测定甲烷排放通量的基础上,侧重控制技术的配套研究。试验结果表明,北方稻田甲烷排放通量为0.13-14.62mg/m'2·h,平均值为4.32mg/m'2·h,为准确评估北方稻田甲烷排放通量提供了重要参考;试验探明中国北方稻田甲烷季节排放只有一个排放高峰,集中发生在水稻分蘖期,此期甲烷排放量占年排放总量的85%以上,因此确定控制北方稻田甲烷排放的关键期是水稻生长前期,为制定稻田甲烷排放控制策略提供了理论依据;试验揭示土壤氧化还原电位是稻田甲烷生成、排放的决定因素,大田条件下稻田甲烷生成、排放的临界土壤氧化还原电位值为-120~-150mV;温度是北方稻田甲烷排放的重要影响因素,土壤温度高于20℃时,稻田甲烷排放通量剧增,低于15℃时,稻田几乎无甲烷气体排放;土壤水溶甲烷浓度与水稻分蘖期的稻田甲烷排放呈极显著正相关,而对水稻生长中、后期稻田甲排放的影响力明显减弱;该研究建立了2000余万基础数据的稻田甲烷研究数据库,为评价确定北方稻田甲烷排放提供了技术储备;该研究开发的间歇灌溉、施肥技术以及中作93水稻品种等控制稻田甲烷排放的配套技术,可操作性和实用性强,水稻增产明显,稻田甲烷减排率达40.90%。配套技术已在北方水稻生产中推广应用,1997-1998年累积推广74.3万亩,增产稻谷和节水创益3528.1万元,减少稻田甲烷排放9281吨,经济、社会和环境效益显著。该项研究成果综合程度高,鉴定委员会一致认为在创新和实用性方面均达到国际先进水平。
水稻节水灌溉模式与稻田甲烷排放变化关系及其机理研究
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技术简介
在水稻节水灌溉技术大面积应用,逐步取代传统淹水灌溉的背景下,针对稻田节水灌溉的环境效应之一“稻田温室气体甲烷排放”,采用静态箱-气相色谱分析技术,对无水层控制灌溉稻田甲烷排进行了为期3年的试验研究。研究了控制灌溉稻田甲烷产生与排放规律及其在根土界面及其植株体内的传输、排放机理,控制灌溉稻田甲烷产生、排放变化与土壤特性、水稻生长理生长变化间的关系。结果表明控制灌溉显著抑制稻田甲烷的产生与排放,排放通量减小38.7%-85.0%,并出现了负通量,减排效果明显高于间歇灌溉。控制灌溉稻田甲烷排放呈明显的下午极大日变化规律,全生育期稻田甲烷呈单峰变化,极大值出现分蘖中期、极大值出现的时间提前,棵间土壤甲烷排放所占比例减小。无水层稻田甲烷的产生、再氧化、传输和排放特征发生了变化,原因在于土壤微生物特性、土壤理化特性、作物生长发育规律的以及无水层条件下闭蓄态甲烷短期加速释的放特征发生了变化。控制灌溉稻田甲烷排放通量可以用20cm深度土壤水溶解甲烷含量估算。研究结果对于全面认识水稻节水灌溉环境效应,估算节水灌溉稻田甲烷排放、评估其对全球大气甲烷浓度变化影响、寻求切实可行的稻田甲烷减排措施具有重要意义。
森林生态系统氧化亚氮和甲烷排放的相互关系及机理
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技术简介
该项目通过野外观测、室内培养实验及统计分析相结合的技术路线和方法确证了森林土壤氧化亚氮排放和甲烷消耗速率间的定量相关关系的普遍存在性,描述了两温室气体排放/吸收速率与相关微生物过程和环境因子的多元相关关系。发现氧化亚氮排放速率主要由硝化作用决定,而甲烷吸收速率则主要由氮矿化作用速率与铵氧化作用速率决定;铵浓度变化通过分别对氧化亚氮产生作用正调控和对铵氧化作用负调控,最终决定氧化亚氮排放速率和甲烷吸收速率正相关关系。该项研究将丰富人们对温室气体的土壤排放/消耗过程间相互关系的认识,推动温室气体研究向微生物过程耦合关系方向深入发展,同时也为科学地制定和评价温室气体减排措施提供理论依据。
找到4项技术成果数据。
找技术 >绵羊甲烷排放的粪便反射特征光谱研究项目项目
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业
技术简介
项目简介:14年国家自然科学基金面上项目,主要开展以绵羊粪便的近红外反射特征光谱预测甲烷排放的应用基础研究,解决反刍动物的温室气体排放的监测技术。
我国北方稻田甲烷排放及控制技术的配套研究与应用
成熟度:-
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应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
全球大气变暖已引起全世界的关注,对温室气体特别是甲烷气体的研究越来越受到重视。水稻田是地球大气中甲烷的重要排放源之一,控制稻田甲烷排放对治理大气污染与改善环境十分重要。1995年至1998年,该课题在中国北方稻由于水稻生长期内首次应用稻田甲烷全自动采样-测定系统每日24小时连续测定包括水、种、肥3个因子16种管理水平的水稻田甲烷排放通量,在大量测定甲烷排放通量的基础上,侧重控制技术的配套研究。试验结果表明,北方稻田甲烷排放通量为0.13-14.62mg/m'2·h,平均值为4.32mg/m'2·h,为准确评估北方稻田甲烷排放通量提供了重要参考;试验探明中国北方稻田甲烷季节排放只有一个排放高峰,集中发生在水稻分蘖期,此期甲烷排放量占年排放总量的85%以上,因此确定控制北方稻田甲烷排放的关键期是水稻生长前期,为制定稻田甲烷排放控制策略提供了理论依据;试验揭示土壤氧化还原电位是稻田甲烷生成、排放的决定因素,大田条件下稻田甲烷生成、排放的临界土壤氧化还原电位值为-120~-150mV;温度是北方稻田甲烷排放的重要影响因素,土壤温度高于20℃时,稻田甲烷排放通量剧增,低于15℃时,稻田几乎无甲烷气体排放;土壤水溶甲烷浓度与水稻分蘖期的稻田甲烷排放呈极显著正相关,而对水稻生长中、后期稻田甲排放的影响力明显减弱;该研究建立了2000余万基础数据的稻田甲烷研究数据库,为评价确定北方稻田甲烷排放提供了技术储备;该研究开发的间歇灌溉、施肥技术以及中作93水稻品种等控制稻田甲烷排放的配套技术,可操作性和实用性强,水稻增产明显,稻田甲烷减排率达40.90%。配套技术已在北方水稻生产中推广应用,1997-1998年累积推广74.3万亩,增产稻谷和节水创益3528.1万元,减少稻田甲烷排放9281吨,经济、社会和环境效益显著。该项研究成果综合程度高,鉴定委员会一致认为在创新和实用性方面均达到国际先进水平。
水稻节水灌溉模式与稻田甲烷排放变化关系及其机理研究
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
在水稻节水灌溉技术大面积应用,逐步取代传统淹水灌溉的背景下,针对稻田节水灌溉的环境效应之一“稻田温室气体甲烷排放”,采用静态箱-气相色谱分析技术,对无水层控制灌溉稻田甲烷排进行了为期3年的试验研究。研究了控制灌溉稻田甲烷产生与排放规律及其在根土界面及其植株体内的传输、排放机理,控制灌溉稻田甲烷产生、排放变化与土壤特性、水稻生长理生长变化间的关系。结果表明控制灌溉显著抑制稻田甲烷的产生与排放,排放通量减小38.7%-85.0%,并出现了负通量,减排效果明显高于间歇灌溉。控制灌溉稻田甲烷排放呈明显的下午极大日变化规律,全生育期稻田甲烷呈单峰变化,极大值出现分蘖中期、极大值出现的时间提前,棵间土壤甲烷排放所占比例减小。无水层稻田甲烷的产生、再氧化、传输和排放特征发生了变化,原因在于土壤微生物特性、土壤理化特性、作物生长发育规律的以及无水层条件下闭蓄态甲烷短期加速释的放特征发生了变化。控制灌溉稻田甲烷排放通量可以用20cm深度土壤水溶解甲烷含量估算。研究结果对于全面认识水稻节水灌溉环境效应,估算节水灌溉稻田甲烷排放、评估其对全球大气甲烷浓度变化影响、寻求切实可行的稻田甲烷减排措施具有重要意义。
森林生态系统氧化亚氮和甲烷排放的相互关系及机理
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
该项目通过野外观测、室内培养实验及统计分析相结合的技术路线和方法确证了森林土壤氧化亚氮排放和甲烷消耗速率间的定量相关关系的普遍存在性,描述了两温室气体排放/吸收速率与相关微生物过程和环境因子的多元相关关系。发现氧化亚氮排放速率主要由硝化作用决定,而甲烷吸收速率则主要由氮矿化作用速率与铵氧化作用速率决定;铵浓度变化通过分别对氧化亚氮产生作用正调控和对铵氧化作用负调控,最终决定氧化亚氮排放速率和甲烷吸收速率正相关关系。该项研究将丰富人们对温室气体的土壤排放/消耗过程间相互关系的认识,推动温室气体研究向微生物过程耦合关系方向深入发展,同时也为科学地制定和评价温室气体减排措施提供理论依据。
找到4项技术成果数据。
找技术 >绵羊甲烷排放的粪便反射特征光谱研究项目项目
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业
技术简介
项目简介:14年国家自然科学基金面上项目,主要开展以绵羊粪便的近红外反射特征光谱预测甲烷排放的应用基础研究,解决反刍动物的温室气体排放的监测技术。
我国北方稻田甲烷排放及控制技术的配套研究与应用
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
全球大气变暖已引起全世界的关注,对温室气体特别是甲烷气体的研究越来越受到重视。水稻田是地球大气中甲烷的重要排放源之一,控制稻田甲烷排放对治理大气污染与改善环境十分重要。1995年至1998年,该课题在中国北方稻由于水稻生长期内首次应用稻田甲烷全自动采样-测定系统每日24小时连续测定包括水、种、肥3个因子16种管理水平的水稻田甲烷排放通量,在大量测定甲烷排放通量的基础上,侧重控制技术的配套研究。试验结果表明,北方稻田甲烷排放通量为0.13-14.62mg/m'2·h,平均值为4.32mg/m'2·h,为准确评估北方稻田甲烷排放通量提供了重要参考;试验探明中国北方稻田甲烷季节排放只有一个排放高峰,集中发生在水稻分蘖期,此期甲烷排放量占年排放总量的85%以上,因此确定控制北方稻田甲烷排放的关键期是水稻生长前期,为制定稻田甲烷排放控制策略提供了理论依据;试验揭示土壤氧化还原电位是稻田甲烷生成、排放的决定因素,大田条件下稻田甲烷生成、排放的临界土壤氧化还原电位值为-120~-150mV;温度是北方稻田甲烷排放的重要影响因素,土壤温度高于20℃时,稻田甲烷排放通量剧增,低于15℃时,稻田几乎无甲烷气体排放;土壤水溶甲烷浓度与水稻分蘖期的稻田甲烷排放呈极显著正相关,而对水稻生长中、后期稻田甲排放的影响力明显减弱;该研究建立了2000余万基础数据的稻田甲烷研究数据库,为评价确定北方稻田甲烷排放提供了技术储备;该研究开发的间歇灌溉、施肥技术以及中作93水稻品种等控制稻田甲烷排放的配套技术,可操作性和实用性强,水稻增产明显,稻田甲烷减排率达40.90%。配套技术已在北方水稻生产中推广应用,1997-1998年累积推广74.3万亩,增产稻谷和节水创益3528.1万元,减少稻田甲烷排放9281吨,经济、社会和环境效益显著。该项研究成果综合程度高,鉴定委员会一致认为在创新和实用性方面均达到国际先进水平。
水稻节水灌溉模式与稻田甲烷排放变化关系及其机理研究
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
在水稻节水灌溉技术大面积应用,逐步取代传统淹水灌溉的背景下,针对稻田节水灌溉的环境效应之一“稻田温室气体甲烷排放”,采用静态箱-气相色谱分析技术,对无水层控制灌溉稻田甲烷排进行了为期3年的试验研究。研究了控制灌溉稻田甲烷产生与排放规律及其在根土界面及其植株体内的传输、排放机理,控制灌溉稻田甲烷产生、排放变化与土壤特性、水稻生长理生长变化间的关系。结果表明控制灌溉显著抑制稻田甲烷的产生与排放,排放通量减小38.7%-85.0%,并出现了负通量,减排效果明显高于间歇灌溉。控制灌溉稻田甲烷排放呈明显的下午极大日变化规律,全生育期稻田甲烷呈单峰变化,极大值出现分蘖中期、极大值出现的时间提前,棵间土壤甲烷排放所占比例减小。无水层稻田甲烷的产生、再氧化、传输和排放特征发生了变化,原因在于土壤微生物特性、土壤理化特性、作物生长发育规律的以及无水层条件下闭蓄态甲烷短期加速释的放特征发生了变化。控制灌溉稻田甲烷排放通量可以用20cm深度土壤水溶解甲烷含量估算。研究结果对于全面认识水稻节水灌溉环境效应,估算节水灌溉稻田甲烷排放、评估其对全球大气甲烷浓度变化影响、寻求切实可行的稻田甲烷减排措施具有重要意义。
森林生态系统氧化亚氮和甲烷排放的相互关系及机理
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
该项目通过野外观测、室内培养实验及统计分析相结合的技术路线和方法确证了森林土壤氧化亚氮排放和甲烷消耗速率间的定量相关关系的普遍存在性,描述了两温室气体排放/吸收速率与相关微生物过程和环境因子的多元相关关系。发现氧化亚氮排放速率主要由硝化作用决定,而甲烷吸收速率则主要由氮矿化作用速率与铵氧化作用速率决定;铵浓度变化通过分别对氧化亚氮产生作用正调控和对铵氧化作用负调控,最终决定氧化亚氮排放速率和甲烷吸收速率正相关关系。该项研究将丰富人们对温室气体的土壤排放/消耗过程间相互关系的认识,推动温室气体研究向微生物过程耦合关系方向深入发展,同时也为科学地制定和评价温室气体减排措施提供理论依据。
找到4项技术成果数据。
找技术 >绵羊甲烷排放的粪便反射特征光谱研究项目项目
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业
技术简介
项目简介:14年国家自然科学基金面上项目,主要开展以绵羊粪便的近红外反射特征光谱预测甲烷排放的应用基础研究,解决反刍动物的温室气体排放的监测技术。
我国北方稻田甲烷排放及控制技术的配套研究与应用
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
全球大气变暖已引起全世界的关注,对温室气体特别是甲烷气体的研究越来越受到重视。水稻田是地球大气中甲烷的重要排放源之一,控制稻田甲烷排放对治理大气污染与改善环境十分重要。1995年至1998年,该课题在中国北方稻由于水稻生长期内首次应用稻田甲烷全自动采样-测定系统每日24小时连续测定包括水、种、肥3个因子16种管理水平的水稻田甲烷排放通量,在大量测定甲烷排放通量的基础上,侧重控制技术的配套研究。试验结果表明,北方稻田甲烷排放通量为0.13-14.62mg/m'2·h,平均值为4.32mg/m'2·h,为准确评估北方稻田甲烷排放通量提供了重要参考;试验探明中国北方稻田甲烷季节排放只有一个排放高峰,集中发生在水稻分蘖期,此期甲烷排放量占年排放总量的85%以上,因此确定控制北方稻田甲烷排放的关键期是水稻生长前期,为制定稻田甲烷排放控制策略提供了理论依据;试验揭示土壤氧化还原电位是稻田甲烷生成、排放的决定因素,大田条件下稻田甲烷生成、排放的临界土壤氧化还原电位值为-120~-150mV;温度是北方稻田甲烷排放的重要影响因素,土壤温度高于20℃时,稻田甲烷排放通量剧增,低于15℃时,稻田几乎无甲烷气体排放;土壤水溶甲烷浓度与水稻分蘖期的稻田甲烷排放呈极显著正相关,而对水稻生长中、后期稻田甲排放的影响力明显减弱;该研究建立了2000余万基础数据的稻田甲烷研究数据库,为评价确定北方稻田甲烷排放提供了技术储备;该研究开发的间歇灌溉、施肥技术以及中作93水稻品种等控制稻田甲烷排放的配套技术,可操作性和实用性强,水稻增产明显,稻田甲烷减排率达40.90%。配套技术已在北方水稻生产中推广应用,1997-1998年累积推广74.3万亩,增产稻谷和节水创益3528.1万元,减少稻田甲烷排放9281吨,经济、社会和环境效益显著。该项研究成果综合程度高,鉴定委员会一致认为在创新和实用性方面均达到国际先进水平。
水稻节水灌溉模式与稻田甲烷排放变化关系及其机理研究
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:农、林、牧、渔业
技术简介
在水稻节水灌溉技术大面积应用,逐步取代传统淹水灌溉的背景下,针对稻田节水灌溉的环境效应之一“稻田温室气体甲烷排放”,采用静态箱-气相色谱分析技术,对无水层控制灌溉稻田甲烷排进行了为期3年的试验研究。研究了控制灌溉稻田甲烷产生与排放规律及其在根土界面及其植株体内的传输、排放机理,控制灌溉稻田甲烷产生、排放变化与土壤特性、水稻生长理生长变化间的关系。结果表明控制灌溉显著抑制稻田甲烷的产生与排放,排放通量减小38.7%-85.0%,并出现了负通量,减排效果明显高于间歇灌溉。控制灌溉稻田甲烷排放呈明显的下午极大日变化规律,全生育期稻田甲烷呈单峰变化,极大值出现分蘖中期、极大值出现的时间提前,棵间土壤甲烷排放所占比例减小。无水层稻田甲烷的产生、再氧化、传输和排放特征发生了变化,原因在于土壤微生物特性、土壤理化特性、作物生长发育规律的以及无水层条件下闭蓄态甲烷短期加速释的放特征发生了变化。控制灌溉稻田甲烷排放通量可以用20cm深度土壤水溶解甲烷含量估算。研究结果对于全面认识水稻节水灌溉环境效应,估算节水灌溉稻田甲烷排放、评估其对全球大气甲烷浓度变化影响、寻求切实可行的稻田甲烷减排措施具有重要意义。
森林生态系统氧化亚氮和甲烷排放的相互关系及机理
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
该项目通过野外观测、室内培养实验及统计分析相结合的技术路线和方法确证了森林土壤氧化亚氮排放和甲烷消耗速率间的定量相关关系的普遍存在性,描述了两温室气体排放/吸收速率与相关微生物过程和环境因子的多元相关关系。发现氧化亚氮排放速率主要由硝化作用决定,而甲烷吸收速率则主要由氮矿化作用速率与铵氧化作用速率决定;铵浓度变化通过分别对氧化亚氮产生作用正调控和对铵氧化作用负调控,最终决定氧化亚氮排放速率和甲烷吸收速率正相关关系。该项研究将丰富人们对温室气体的土壤排放/消耗过程间相互关系的认识,推动温室气体研究向微生物过程耦合关系方向深入发展,同时也为科学地制定和评价温室气体减排措施提供理论依据。