
- 2025-01-21 09:34:37大氣主要溫室氣體監測儀
- 大氣主要溫室氣體監測儀是一種專業設備,用于實時監測大氣中二氧化碳、甲烷等主要溫室氣體的濃度。該儀器采用高精度傳感器,能夠確保測量數據的準確性和穩定性,為氣候變化研究、環境保護及政策制定提供重要數據支持。其設計緊湊、操作簡便,適用于多種環境條件下的長期監測任務。通過連續監測溫室氣體排放,有助于及時發現環境問題,推動綠色可持續發展。
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大氣主要溫室氣體監測儀資訊
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大氣主要溫室氣體監測儀產品
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大氣主要溫室氣體監測儀問答
- 2023-05-26 14:15:35力高泰新品 ‖ 機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺
- 根據世界氣象組織WMO溫室氣體公報(第18期,2022/10/26),世界平均地表CO2、CH4和N2O的濃度持續增高,其中CO2為415.7±0.2 ppm,CH4為1908±2 ppb,N2O為334.5±0.1 ppb。現有溫室氣體觀測方法包括遙感衛星的柱濃度測量、大氣本底濃度測量、城市高塔大氣濃度測量、渦度相關通量觀測、近地面大氣廓線測量、土壤溫室氣體通量測量、地基傅里葉變換光譜法遙測等。對于更高時空分辨率的地表測量需求,如近地表溫室氣體泄漏監測、特定區域溫室氣體排放強度評估、衛星遙感溫室氣體數據驗證等,都需要創新的觀測技術和方法。目前,遙感衛星可用于大氣柱濃度溫室氣體的測量,結合使用高塔和無人機觀測,可以對區域尺度的溫室氣體排放進行評估。其中,由于無人機溫室氣體觀測具有機動靈活的特點,可以幫助研究者們獲取更高時空分辨率的數據,成為衛星遙感和定點高塔觀測數據的有益補充。衛星、飛機和無人機的典型測量范圍 圖源/ Bing Lu等,2020前人的部分工作包括:在固定翼飛機上(SkyArrow ERA,意大利Magnaghi Aeronautica S.p.A.公司)搭載LI-7500 二氧化碳和水汽分析儀(Gioli B等,2006,2007;Carotenuto F等,2018),測量大氣邊界層的CO2通量以及估算點源CO2釋放強度;搭載LI-7700甲烷分析儀(Gasbarra D等,2019),研究垃圾填埋場的CH4排放。LI-7500應用于Sky Arrow ERA 測量平臺 圖源/trevesgroup.com近些年來,隨著激光光譜技術的進步,光反饋-腔增強激光吸收光譜技術(OF-CEAS)脫穎而出。這種新技術在極大提高測量精確度(詳見下文的說明)的同時,實現了光腔縮小的目標。如LI-COR推出了系列高精度溫室氣體分析儀,光腔體積只有6.41cm3,極大縮短了測量響應時間——小于2秒;另外這種技術能耗低,僅為22w,兩節鋰電支持8個小時的測量。重量也僅有10.5kg,非常適合在無人機上使用。為滿足新興科研需求,北京力高泰科技有限公司與天津飛眼無人機科技有限公司合作,共同開發出了機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺。采用光反饋-腔增強激光吸收光譜技術(OF-CEAS),高精度測量N2O、CH4、CO2濃度,適合移動式大氣濃度測量。2018年推出LI-7810高精度CH4、CO2、H2O分析儀LI-7815高精度CO2、H2O分析儀2020年推出LI-7820高精度NO2、H2O分析儀2023年推出LI-7825高精度CO2同位素、NH3分析儀測量平臺主要技術參數溫室氣體測量響應時間(T10-T90):≤2s測量精度:CO2: 0.04ppm@400ppm(5s數據平均)CH4: 0.25ppb@2000ppb(5s數據平均)N2O: 0.20ppb@330ppb(5s數據平均)LI-7825精度δ13C 1秒信號平均為 < 0.5 ‰;5分鐘信號平均為0.04 ‰δ18O5分鐘信號平均為 < 0.1 ‰@400 ppmδ17O5分鐘信號平均為 < 0.4 ‰@400 ppm起飛重量:45kg工作時間:>45分鐘標準巡航速度:8m/smax巡航速度:15m/s抗風能力:max5級風使用環境:-20℃~45℃;可小雨中飛行測量高度:0-2000m應用案例A Pilot Experiment使用機載高精度CH4、CO2溫室氣體測量平臺,研究某工業園區的溫室氣體排放。測量期間假設:(1)工業園區處于不間斷的常規運行狀態;(2)飛行測量期間大氣條件穩定;(3)大氣邊界層內溫室氣體和氣象條件的垂直變化遠大于水平變化;(4)測量高度的溫室氣體與空氣混合充分,且以平流為主。根據以上條件,飛行需要滿足的低度應大于粗糙度子層(通過風溫濕廓線確定,或估算為研究區內建筑物平均高度的3倍),并位于近地層內。無人機應盡量保持勻速運動并平穩飛行,俯仰角不大于5°,橫滾角不大于20°,盡量保持與地面的相對高度穩定(仿地飛行)。需要在大氣邊界層湍流發展顯著的時間段開展測量,一般為上午10:00至下午4:00。同時,為了盡可能減少垂直輸送方向上的誤差,風速以2-3級為宜,避免在陰天、雨天等不利氣象條件下開展監測。采用基于控制體積的質量守恒法對園區開展走航式測量,此方法也稱為自上而下排放強度反演算法(Top-down Emission Rate Retrieval Algorithm, TERRA)。根據對園區不同高度監測斷面的測量數據,計算得到東西南北四個斷面的平流通量以及垂直向上的溫室氣體排放強度。飛行中的機載高精度CH4、CO2溫室氣體測量平臺樣地與方法Materials and Methods該樣地平均海拔1400m,年降雨量小于300mm,主導風向偏西風。在2022年12月進行試飛。主要進行兩方面測量:(1)背景樣地大氣CH4、CO2濃度垂直廓線;(2)沿工業園區外圍飛行,測量垂直大氣方向上CH4和CO2濃度。另外,飛行過程中會同步采集風向、風速、空氣溫濕度、大氣壓強、經緯度坐標、海拔信息等。測量航跡原始數據質量控制QA/QC采用滑動均值濾波方法對所有數據進行異常值檢驗,對大于5倍測量數據標準差的點位,標記為異常值并剔除,用線性插值方法進行數據插補。一個測量架次,如果異常數據超過30%,標記為無效測量,需要重新補測。實驗結果Results背景樣地大氣廓線就CO2而言,飛行上升過程測量的CO2濃度要低于在下降過程中測量的濃度。在飛行上升過程中,近地面測得的CO2濃度高,約為715mg/m3;隨著測量高度的攀升,CO2濃度存在下降的趨勢,在1900m至2000m時,CO2濃度降低至約680mg/m3。在下降過程中,2000-1900米區間內存在一個小高峰,濃度約為800mg/m3,約1600m-1700m之間存在一個峰值,濃度約為900mg/m3。CO2 大氣廓線CH4 大氣廓線就CH4而言,飛行上升過程測量的CH4濃度要略低于在下降過程中測量的濃度。近地表的CH4濃度高,約為1.24mg/m3。隨著高度增加,CH4濃度下降,在2020米左右時,CH4濃度降至1.16 mg/m3。工業園區在園區南部,測量得到3處高CO2濃度區,一處距離地表75-100m處,濃度約為495ppm;第二處距地面175-200m處,濃度約為505ppm;第三處距地面100-125m,濃度約為520ppm。CH4數據類似,距離地面100-125m處,存在CH4高濃度區域,濃度約3794.35ppb。CO2數據的空間網格化CH4數據的空間網格化排放強度計算根據標量守恒方程和散度定理,認為控制體積內的質量變化與通過控制體積表面的綜合質量通量相等。可以通過在排放源周圍構建控制體積,在忽略大氣沉降的情況下,對控制體積四個表面和上表面進行通量計算,然后進行積分,最終獲得排放控制體積內部的排放強度。數據顯示,該工業園的CO2的排放強度約為12.539 kg/s ± 0.640 kg/s;CH4排放強度為 21.521 g/s ±3.424 g/s。實驗結論Conclusions使用機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺,結合數學模型,能夠對特定區域的溫室氣體排放強度進行定量評估。參考文獻【1】世界氣象組織溫室氣體公報 - 第18期【2】Bing Lu, Phuong D. Dao, Jiangui Liu, Yuhong He, Jiali Shang. 2020. Recent advances of hyperspectral imaging technology and applications in agriculture. Remote Sensing 12(16): 1-44.【3】Carotenuto F, Gualtieri G, Miglietta F, et al. Industrial point source CO 2 emission strength estimation with aircraft measurements and dispersion modelling[J]. Environmental monitoring and assessment, 2018, 190: 1-15.【4】Gasbarra D, Toscano P, Famulari D, et al. Locating and quantifying multiple landfills methane emissions using aircraft data[J]. Environmental Pollution, 2019, 254: 112987.【5】Gioli B, Miglietta F, Vaccari F P, et al. The Sky Arrow ERA, an innovative airborne platform to monitor mass, momentum and energy exchange of ecosystems[J]. 2006.
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- 2023-04-21 14:03:27大氣能見度檢測儀——50km能見度監測站
- 能見度監測站由分布在高速公路沿線的若干個能見度監測站聯網組成,對高速公路沿線的能見度、風向、風速、溫度、濕度、大氣壓力等進行自動監測,并將監測信息及時傳送到監控,供交通管制系統參考,在惡劣氣象條件下能及時發出警示信息,以多種方式告知管理人員和駕駛員,以提高高速公路的行車水平。公路氣象站系統組成:氣象傳感器、采集器、立桿支架、供電系統、云平臺。產品特點1.能見度儀:由光發射器、光接收器及微處理控制器等主要部件組成。發射器發射紅外脈沖光,接收器同時檢測大氣中氣溶膠粒子前向散射的脈沖光強度,所有測量信息由微處理控制器搜集并通過專門的數學模型算法轉化為氣象光學視程Meteorological Optical Range(MOR)2.溫度、濕度、風速、風向、大氣壓力、壓電雨量六要素一體式傳感器3.風速風向傳感器:探頭頂蓋隱藏,避免雨雪堆積的干擾,避免自然風遮擋。原理為發射連續變頻超聲波信號,通過測量相對相位來檢測風速風向4.壓電雨量:本壓電雨量傳感器采用PVDF壓電薄膜作為感雨器件,通過嵌入式AI神經網絡分辨雨滴信號,避免因砂礫、灰塵、振動等干擾帶來誤觸發。5.標配GPRS無線傳輸6.太陽能供電、市電兩種供電方式自由選擇
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- 2020-10-29 16:46:04大氣網格化無人機監測儀的功能概述
- 無人機大氣環境監測儀是我公司針對人工難以到達的具有一定危險性的監測環境而設計的產品,采用采用高靈敏的進口電化學傳感器輔以擴散式氣體檢測方法,可同時監測大氣溫度、濕度、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3多種特征污染參數;該組件操作方便、測量準確、工作可靠、體積輕小;利用專用支架可將傳感模塊方便的安裝至無人機上,實現空中軌跡的大氣監測。同時配合無人機大氣環境監測軟件系統,實時查看無人機所處大氣環境數據并三維化展示,形成立體空間的空氣質量分析手段。該監測儀器符合未來監測趨勢,技術含量較高。 產品特點無人機大氣環境監測儀主要包含:采樣單元、數據傳輸單元、數據分析單元等;檢測精度可達到ppb級;采樣單元監測的數據通過數傳或GPRS傳輸單元傳送至系統平臺進行實時追蹤;系統帶自供電系統,不需要單獨供電,可連續工作10個小時;監測數據準確可靠,支持同時面向五個數據ZX,直接與環保局聯網,上傳至環保局數據ZX。專業工業級無人機,機身全碳纖維結構,長航時,大載重,抗干擾,三防,可以搭載不同任務負荷。 詳細參數適用:多旋翼無人機、固定翼無人機;檢測氣體:PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、VOC等可靈活替換;檢測原理:電化學、激光以及紅外原理;重量:950克(標準7參數);尺寸:220×145×60mm;供電:12-24V;數據傳輸方式:GPRS;工作環境溫度:(-30~+60)℃;工作環境濕度:(15 ~ 95)% RH 無凝露 ;設備壽命:氣體器件壽命2年 性能指標氣體名稱量程型號分辨率原理PM2.50-999ug/m3SKA-PM2.51ug/m3激光PM100-1999ug/m3SKA-PM101ug/m3激光O30-1ppm7NE/O3-11ppb電化學SO20-1ppm7NE/SO2-11ppb電化學NO20-1ppm7NE/NO2-11ppb電化學CO0-200ppm7NE/CO-20010ppb電化學VOC0-50ppm7NE/VOC-501ppb光離子 地面接收系統的軟件是專門設計的可用于監測數據接收、解碼、顯示、處理、報告并向云端上傳的專用軟件,與通用飛控軟件Mission Planner相結合,在獲取飛行路徑規劃及飛行器飛行姿態數據的基礎上獲取氣體監測設備的實時濃度值進行數據分析融合,并支持多探測器同步數據回傳和處理功能。 應用環境無人機+環保系統,主要提供大氣污染監測、環境應急監測、VOCs中有害氣體檢測等服務,應用在環保監察,環境應急等領域。
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- 2024-11-20 16:39:48粒度分析儀主要分析什么
- 粒度分析儀是一種廣泛應用于各類行業中,用于測定物料顆粒大小分布的儀器。通過粒度分析,我們能夠了解物質的粒度特性,這對于工業生產、科研實驗和質量控制至關重要。粒度分析儀的主要功能是通過不同的分析方法,精確測量物料顆粒的大小、形態及其分布情況,進而為后續的生產工藝、配方優化以及產品質量檢測提供重要數據支持。粒度分析儀的工作原理粒度分析儀通過不同的技術手段來測定顆粒的尺寸、分布以及形態。常見的粒度分析方法包括激光衍射法、光散射法、篩分法等。激光衍射法是常用的一種,通過測量顆粒對激光束的衍射模式來推算出顆粒的大小分布。光散射法則基于顆粒與光相互作用后的散射情況來分析顆粒大小。而篩分法則主要應用于較大顆粒物料的粒度分析,通過篩網篩選顆粒的大小。粒度分析儀的應用領域粒度分析儀被廣泛應用于礦業、化工、制藥、食品、環保等多個行業。在礦業中,粒度分析儀幫助確定礦石的粒度分布,進而優化選礦過程;在制藥行業,粒度的大小直接影響藥品的溶出速度和生物利用度,因此粒度分析儀能夠確保藥品的質量;在食品加工中,粒度分析儀能夠確保產品的口感和外觀質量;在環保領域,粒度分析儀用于檢測污染物質的顆粒特性,為環境保護提供數據支持。粒度分析儀的重要性粒度分析不僅僅是對物質顆粒大小的簡單測量,它還對整個生產過程、產品性能以及質量控制起到決定性作用。通過精確的粒度分布數據,企業可以優化工藝流程,降低生產成本,并提高終產品的質量。例如,在水泥生產中,粒度分布的均勻性直接影響水泥的強度與耐久性;在食品行業中,粒度的控制能夠影響口感和消費者的接受度。總結粒度分析儀作為一種高精度的測量工具,對于各行各業的質量控制、工藝優化和產品研發都有著不可或缺的重要作用。通過準確測量顆粒的大小和分布情況,能夠為生產過程提供關鍵數據支持,從而提高產品的品質和市場競爭力。因此,粒度分析儀在現代工業生產中的地位和作用不可忽視,是實現精細化管理和高效生產的重要保障。
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- 2025-02-24 13:15:12天饋線測試儀主要作用是什么?
- 天饋線測試儀主要作用 天饋線測試儀是一種用于檢測和測試天線饋線系統性能的重要儀器。其主要作用是確保饋線系統的信號傳輸穩定、無損耗,并能及時發現其中可能存在的故障或異常。天饋線測試儀廣泛應用于通信、廣播、衛星、電視等行業,尤其在現代通信技術中,天饋線系統的正常運行對系統性能至關重要。因此,準確高效地測試天饋線系統的各項指標是確保通信質量的關鍵。 天饋線系統是由天線、饋線及其他連接設備組成的,它承擔著信號傳輸和接收的任務。在實際應用中,任何饋線系統的性能問題都會影響到信號的質量,甚至導致系統的故障。天饋線測試儀正是為了監測這些問題而設計的,能夠精確地測試饋線系統的阻抗匹配、信號傳輸損耗等指標。通過使用天饋線測試儀,可以及時發現故障并進行修復,保證信號傳輸的穩定性與可靠性。 天饋線測試儀的工作原理基于射頻測試技術,通過高頻信號的發射與接收,檢測饋線系統的性能。在進行測試時,儀器會向天饋線系統發射一定頻率的信號,通過反射、衰減等特性,檢測信號在傳輸過程中的變化。這些變化會被轉化為電壓、頻率等參數,顯示在儀器的屏幕上,用戶可以根據這些數據分析出饋線系統的性能狀態。常見的測試項目包括回波損耗、駐波比、信號衰減等。 回波損耗是評估天饋線系統中信號反射的一個重要指標。較高的回波損耗意味著信號反射較少,系統的阻抗匹配較好,這有助于減少信號損耗。駐波比則反映了饋線系統中信號反射與傳輸的比例,過高的駐波比可能意味著饋線系統存在不匹配的問題,導致信號的傳輸效果不佳。信號衰減測試則能幫助技術人員分析信號在傳輸過程中的衰減程度,從而優化系統設計和施工。 除了基本的測試功能外,現代天饋線測試儀還配備了諸如自動化測試、數據存儲與分析等功能,進一步提高了測試的效率和精度。尤其在大規模通信網絡的維護過程中,能夠快速、準確地完成多個測試點的檢測,確保系統的穩定運行。這些創新功能使得天饋線測試儀不僅僅是一個故障診斷工具,更是一個優化和提升通信質量的利器。 天饋線測試儀在現代通信和廣播領域中扮演著至關重要的角色。它不僅能幫助工程師快速診斷并解決饋線系統的問題,還能通過精確測試提升整個通信系統的性能。隨著技術的發展,天饋線測試儀的功能也在不斷擴展和提升,未來有望為更廣泛的行業應用提供更加全面的支持和保障。
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