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空氣質量研究站
采用氣象的方法進行空氣質量的研究是物理的方法。對于研究煙羽的抬升和擴散,濃度的稀釋作用以及各種污染物和總懸浮固體的傳播等需要考慮采用的數學模式和地形的影響。我們可提供三種測量方法:
※ 常規氣象站法
※ 微氣象法
※ 地基遙感法
常規自動氣象站的測量
各種大氣的化學成分如SO2、CO、NOX、NO、NO2、H2S、O3、CO2、CH4、THC測量以及采樣也可包括在系統內。
常規的氣象方法和采樣方法以及基于微氣象方法的大氣質量觀測都可以根據用戶的要求提供。車載式的臨時觀測系統也可以提供。
測量的原始變量包括風速風向、空氣溫濕度、氣壓和輻射等。既可以是常規氣象觀測也可以是遙感方法測得的。由這些數據可以推導出的變量有如:穩定度、混合高度、湍流強度等。對于梯度觀測,可獲得地面零位移高度和地面粗糙度。
對于復雜的地形,高塔50或100米的多層梯度觀測或多地點測量才能提供必要的常規數據,臨時的基于湍流方法的測量或者采用地基遙感的儀器作為輔助也是必須的。
對于研究不同污染物和不同污染源需要設計不同的系統。
其它的測量參數有云、能見度、大氣混濁度和大氣污染物濃度,對于中國而言,沙塵暴研究也是空氣質量的重要內容。
對于環境評估,需要至少一年的完整度90%以上的數據,這對于系統提出了極高的要求。
常規氣象站的一般要求
測量 參數 |
系統精度 |
分辨率 |
反應特征 |
采樣方法和處理方法 |
風速 水平
垂直 |
±(0.2m/s +5%測量值) |
0.1m/s |
啟動風速:≤0.5 m/s 距離常數:≤5m 啟動風速:≤0.25m/s 距離常數:≤5m |
1秒采集一次,每小時輸出標量平均和標準方差;同時輸出合成風速 |
風向 |
±30 |
10 |
啟動風速:≤0.5 m/s @100 阻尼比:0.4-0.7 距離常數:≤5m |
1秒采集一次,每小時輸出標量平均和標準方差;同時輸出合成風向 |
溫度 |
±0.3℃ |
±0.1℃ |
時間常數小于1分鐘,可以選擇采用強制通風測量 |
10 s, 小時平均 |
溫差 |
±0.1℃ |
±0.02℃ |
時間常數小于1分鐘,采用強制通風測量 |
10 s, 小時平均 |
輻射 |
±5% |
10W/m2 |
5 s |
|
降水 |
±10% 或0.5mm |
0.2mm |
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我們提供的系統組成:
簡單下墊面:
10米塔:10米處采用 05305-L34,CS800-L34或 010C/020C 風速風向探頭
2米處 采用HMP45C空氣溫濕度探頭,在2米和10米采用43347溫差測量系統
5米處 采用Q*7-1、NR-LITE、或CNR-1凈輻射和LI200X或CM3 總輻射探頭
數采器采用: CR23X
通訊方式: COM210 調制解調器或 GSM、GPRS方式
可以選擇兩層風速風向探頭,可以采用U、V、W的三維風向探頭
如果采用湍流方法可以采用81000或CSAT3三維風速儀,可以采用CR23X或CR5000數采器。
復雜下墊面:
根據源位、源強和地形來設計。
大氣穩定度的計算方法:
TURNER法: 采用風速、凈輻射指數、云高和云量確定。這種方法可以結合的其它儀器有云高儀和天空成像儀TS-880。
輻射/溫差法(SRDT):采用10米的風速、白天的總輻射和夜間的溫差
σE法:是基于湍流方法,采用風的提升角的方差和標量平均風速。這種方法風速風向的采集可以是2米和10米,采樣平均周期為15分鐘??梢圆捎肬VW三維風速或三維超聲風速儀,后者可以高頻采樣,直接計算出來。
σA法:采用風向的方差和風速的標量平均數。測量方法可以同3。
可以通過其它的邊界層參數化法計算出更多的參數。采用廓線法、能量平衡法和渦動協方差的微氣象方法請參照我們的微氣象方法說明。
微氣象法
這種方法除廓線梯度法外比較適合于長期觀測外,較高的數理和氣象學知識以及較好的試驗能力是對采用這種方法的要求。對于短期內作為輔助或便攜式的測量不失為一種很好的手段。該方法的數據量較多而且儀器價格比較高。
基于微氣象方法的使用尤其采用三維超聲風速儀的方法,再結合能量平衡理論的使用是*佳的方法。采用三維超聲風速儀可以直接計算出摩擦風速、動量通量、顯熱和各種方差。需要指出的是采用三維風速儀測出的風速可以是合成的也可以是標量平均的。但是風速將只能是合成風。
如果長期采用微氣象法測量,RM YOUNG的81000超聲風速儀就可以采用,而且可以不需要保存原始數據。采用CR23X就可以了。對于高層塔而言,CR10X也可以考慮。
如果是研究級別,而且考慮其它邊界層參數,采用高精度的CSAT3是比較好的選擇。由于研究級的儀器較貴,短期測量是比較好的選擇。
遙感法
我公司目前還不能提供基于探空氣球的自動化的整體解決方案。我們代理的YANKEE公司正在為NOAA研發這類的儀器,我們相信不久的將來我們可以提供自動的儀器。
我們在此介紹的的是地基遙感設備包括SCINTEC的SODAR、RASS、雷達風廓線儀以及KIPP & ZONEN公司的基于微波被動遙感技術的溫度廓線儀。
確定混合層高度的方法
測量 參數 |
系統精度 |
分辨率 |
反應特征 |
采樣方法和處理方法 |
風速 水平
垂直 |
±(0.2m/s +5%測量值) |
0.1m/s |
啟動風速:≤0.5 m/s 距離常數:≤5m 啟動風速:≤0.25m/s 距離常數:≤5m |
1秒采集一次,每小時輸出標量平均和標準方差;同時輸出合成風速 |
風向 |
±30 |
10 |
啟動風速:≤0.5 m/s @100 阻尼比:0.4-0.7 距離常數:≤5m |
1秒采集一次,每小時輸出標量平均和標準方差;同時輸出合成風向 |
溫度 |
±0.3℃ |
±0.1℃ |
時間常數小于1分鐘,可以選擇采用強制通風測量 |
10 s, 小時平均 |
溫差 |
±0.1℃ |
±0.02℃ |
時間常數小于1分鐘,采用強制通風測量 |
10 s, 小時平均 |
輻射 |
±5% |
10W/m2 |
5 s |
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降水 |
±10% 或0.5mm |
0.2mm |
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選擇何種遙感技術要根據應用和預算來權衡。而且在遙感的基地*好有氣象監測站或在監測站附近。