1.一种水库消落带温室气体监测系统,包括供电电源(1)、电缆(2)和温室气体检测仪(46),所述温室气体检测仪(46)包括样气采集模块、样气控制模块、温室气体分析模块、数据采集存储模块和GPRS-4G模块,其特征在于:供电电源(1)置于库岸最高水位线以上的平台上,温室气体检测仪(46)作为枯水期温室气体监测装置(3)半埋于水库最高水位线和最低水位线之间的消落带上,呈等距分布,并与水-气界面上的丰水期温室气体监测装置(4)通过电缆(2)连接供电电源(1);所述丰水期温室气体监测装置(4)包括圆柱形套箱(41)、集气管(42)、排气管(43)、连接扣(44)、平衡装置(45)、温室气体检测仪(46)、漂浮板(47)和半球形空腔(48),在圆柱形套箱(41)上部设有2个集气管(42),温室气体检测仪(46)通过螺丝固定在圆柱形套箱(41)底部,圆柱形套箱(41)与漂浮板(47)通过螺丝连接,在圆柱形套箱(41)下部设有1个排气管(43),温室气体检测仪(46)排放的气体从排气管(43)导出,漂浮板(47)是由PVC材料制成的平板结构,上有2个连接扣(44)连接平衡装置(45);样气采集模块包括采样头、防雨罩、防虫网、过滤器,防虫网用于过滤落叶、虫子和较大的颗粒,过滤器用于过滤大于7um的灰尘,防雨罩用于保护过滤器,采样头辅助采样泵实时从不同高度采集样气;样气控制模块包括多路控制器、汇流排气通道,多路控制器由两位三通阀组成,按照预制程序,只有一路样气送入分析仪进行分析,其余气体通过汇流排气通道排出;温室气体分析模块包括采样泵、干燥器、分析仪,多路控制器中的电磁阀组切换其中一路气体进行分析,被选择的某路样气在采样泵的作用下经过低流量的干燥器进入高精度温室气体分析仪,分析仪采用基于时间域第四代波长扫描光腔衰荡光谱技术,自动连续计算和比较空腔或充满目标气体的衰荡时间,而这个时间差便是目标气体吸收激光而导致的衰减时间差,同种气体不同浓度的衰减时间差是不一样,通过将待测气体的浓度与被测气体特征波长在气室中衰减的时间建立一线性关系,测量气体的浓度;温室气体分析模块得出的数据结果存储于数据采集存储模块之中,通过GPRS-4G模块实现远程数据传输,进行实时监控。
2.如权利要求1所述的水库消落带温室气体监测系统,其特征在于:所述供电电源(1)为充电电池或充电电池与太阳能板的结合。
3.如权利要求1所述的水库消落带温室气体监测系统,其特征在于:所述枯水期温室气体监测装置(3)和丰水期温室气体监测装置(4)表面皆为防水材料制成。
4.如权利要求1所述的水库消落带温室气体监测系统,其特征在于:所述圆柱形套箱(41)由PVC材料制成,外覆镀铝膜。
5.如权利要求1所述的水库消落带温室气体监测系统,其特征在于:在集气管(42)附近的圆柱形套箱(41)内部安装有集气扇。
6.如权利要求1所述的水库消落带温室气体监测系统,其特征在于:可搭载其他监测设备于枯水期温室气体监测装置(3)相应节点位置,以实现多角度监测数据的定点采集。
7.一种使用如权利要求1~6中任一项所述系统监测水库消落带温室气体的方法,其特征在于包括以下步骤:①查询资料确定水库最低水位值和最高水位值,选择每年消落带水位接近最低时,安设水库消落带温室气体监测系统;②根据水库运行造成的植被裸露地带或气压计确定消落带高度范围,选择等间隔的高程值,将枯水期温室气体监测装置(3)半埋于消落带土壤中,各装置之间用电缆(2)连接并固定,在电缆末端,连接丰水期温室气体监测装置(4),使其漂浮于最低水位线以下的水面上,供电电源放置于最高水位线以上平台;③安装水库消落带温室气体监测系统后,水库水位在最低水位线和最高水位线之间变动,夏季水位较低,消落带处于枯水期,这时枯水期温室气体监测装置(3)提供的数据为水库消落带枯水期温室气体排放的确切数据,而丰水期温室气体监测装置(4)得出的数据可为研究水库温室气体排放情况提供数据参考,冬季水位上升过程中,水体依次淹没消落带,消落带处于丰水期,这时丰水期温室气体监测装置(4)提供的数据为水库消落带丰水期温室气体排放的确切数据,所有监测数据存储于监测装置的数据采集存储模块,并通过GPRS-4G模块将数据实时回传;④次年夏季的水库水位到达最低处,可根据需求,前往视察水库消落带温室气体监测系统的各仪器整体情况,更换电源或回收系统。