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Palas | 如何在沙塵天氣中監(jiān)測空氣質(zhì)量?

日期: 2022-07-04
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自3月15日起,非洲撒哈拉沙漠刮來強(qiáng)風(fēng),猛烈的沙塵暴不僅侵襲了西班牙、葡萄牙、法國、瑞士等地,甚至波及到了更偏北的英國。受氣流影響多地城市出現(xiàn)紅色降雨,空氣中彌漫著沙塵的氣味受到嚴(yán)重污染。因此,歐洲各地的粒徑分布可能因地而異。顆粒物監(jiān)測專家Palas? 帶來了監(jiān)測空氣質(zhì)量的解決方案,通過使用AQ Guard空氣質(zhì)量監(jiān)測儀,可以對沙塵粒徑進(jìn)行監(jiān)測并得到準(zhǔn)確穩(wěn)定的測量結(jié)果。

沙塵暴危害

西班牙國家氣象局表示,在沙塵暴影響區(qū)域,大氣中的可吸入的細(xì)微顆粒物增加,大氣污染加劇。沙塵落在冰川上會(huì)加速冰川的融化,覆蓋在植物葉面上會(huì)影響光合作用造成作物減產(chǎn),并對人們的健康造成危害。由于沙塵的流動(dòng)性,大量沙塵顆粒物傳輸范圍廣。在空氣中飄蕩的過程中,這些塵埃會(huì)不斷聚集并傳輸一路經(jīng)過地區(qū)的微生物,重金屬、農(nóng)藥等有害化學(xué)污染物。在其所到之處傳播過敏原、細(xì)菌和病毒,并能透過層層防護(hù)進(jìn)入到人們的口、鼻、眼、耳中,增加呼吸系統(tǒng)疾病、過敏的發(fā)生幾率。

Palas | 如何在沙塵天氣中監(jiān)測空氣質(zhì)量?

圖1:電子顯微鏡圖像所示撒哈拉塵埃包含的粗顆粒的部分

Palas?解決方案

由于降雨,大部分撒哈拉沙塵被沖刷為降水,而造成紅色雨水的原因是由于顆粒中的高氧化鐵含量造成了如圖1所示的微紅色顆粒。測量到的粒經(jīng)大小在 1-10 μm 范圍內(nèi),由于粗粒徑顆粒在氣溶膠狀態(tài)下的停留時(shí)間并不長,所以就需要有精準(zhǔn)的儀器來進(jìn)行測量。Palas?在德國卡爾斯魯厄通過 AQ Guard 空氣質(zhì)量監(jiān)測儀測量的粒徑尺寸分布。下面是卡爾斯魯厄測量的三種尺寸分布的示例(圖 2圖 3)。

Palas | 如何在沙塵天氣中監(jiān)測空氣質(zhì)量?

圖2:Palas? Karlsruhe(德國)總部的 AQ Guard儀器外殼有的沉積物

Palas | 如何在沙塵天氣中監(jiān)測空氣質(zhì)量?

圖 3:在卡爾斯魯厄現(xiàn)場測量的尺寸分布

藍(lán)色曲線顯示撒哈拉沙塵暴發(fā)生前不久的粒徑分布。綠色和紅色曲線顯示沙塵事件發(fā)生時(shí)的尺寸分布。它們因天氣條件而異。例如,在同時(shí)有降水的情況下(綠色曲線),顆粒分布總體上雖然有所增加,但僅在 < 1μm 的范圍內(nèi)---較粗的顆粒被雨水沖刷得更多,因此幾乎不會(huì)升高。紅色曲線顯示了沙塵的典型分布, 1-10 μm 范圍內(nèi)顆粒明顯增加。在從撒哈拉沙漠穿越南歐到北歐的漫長旅程中,撒哈拉沙漠的塵埃和氣溶膠粒徑分布也因當(dāng)?shù)靥鞖鈼l件而發(fā)生變化。

因此,歐洲各地不同的粒徑分布可通過使用AQ Guard粒徑譜圖很好地解決。

Palas?解決方案

AQ Guard是用于確定空氣質(zhì)量的先進(jìn)緊湊型分析儀,可連續(xù)且可靠地分析175 nm – 20 μm范圍內(nèi)的空氣中細(xì)塵顆粒。新開發(fā)的質(zhì)量轉(zhuǎn)換算法基于單顆粒氣溶膠粒徑分布光譜儀(SPADS)來計(jì)算PM值,同時(shí)考慮了信號持續(xù)時(shí)間和形狀。AQ Guard的傳感器系統(tǒng)和算法是基于已通過EN 16450認(rèn)證的Fidas? 200技術(shù)開發(fā)的。加載加熱功能的采樣頭后,AQ Guard 環(huán)境版可達(dá)到與參比方法相當(dāng)?shù)臏y量精度,這使AQ Guard在同類設(shè)備中脫穎而出。

Palas?即將推出新款A(yù)Q Guard smart環(huán)境空氣顆粒物連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng),敬請期待!

AQ Guard Smart

環(huán)境空氣顆粒物連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)

Palas | 如何在沙塵天氣中監(jiān)測空氣質(zhì)量?

產(chǎn)品優(yōu)勢

> 以經(jīng)過認(rèn)證的 FIDAS? 200 系列為基礎(chǔ)而開發(fā)的技術(shù),可以保證細(xì)粉塵值的高準(zhǔn)確度和可重現(xiàn)性;以公認(rèn)的快捷方便的現(xiàn)場校準(zhǔn)而聞名
> 通過云 MYATMOSPHERE 實(shí)現(xiàn)短時(shí)間調(diào)試和即時(shí)記錄測量值
> 通過 Wi-Fi 熱點(diǎn)、遠(yuǎn)程訪問和外部觸摸板,根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行配置
> 通過 GPRS/3G/4G/Ethernet/Wi-Fi 通信,可選:LoRaWAN
> 可擴(kuò)展氣象站和氣體傳感器,可以更好地評估和評價(jià)顆粒物數(shù)據(jù)
> 以高時(shí)間分辨率測量 Cn、PM1、PM2.5、PM4、PM10(可選:SO2、CO、NO2、O3)
> 顆粒物測量范圍從 0.175 - 20,000 nm 到 100 mg/m3 質(zhì)量濃度或 20000 個(gè)顆粒/cm3(單一顆粒物分析)

應(yīng)用領(lǐng)域

> 工業(yè):
- 生產(chǎn)過程
- 散裝物料處理(混合,卸料,儲(chǔ)存,包裝等)
- 廠界監(jiān)控
> 施工現(xiàn)場:道路,鐵路,拆除現(xiàn)場
> 建筑物:學(xué)校,幼兒園,醫(yī)院,酒店,辦公室,公共服務(wù)建筑物
> 建筑工地或其他污染區(qū)域附近的住宅建筑
> 公共交通:機(jī)場,火車站,電車和地鐵站,游輪,客艙,例如在電車、火車上


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2024 - 11 - 07
對地表入滲和蒸發(fā)通量的分配,以及準(zhǔn)確量化不同空間尺度下土壤與大氣之間的質(zhì)量和能量交換過程,都需要了解土壤的水文性質(zhì)(如土壤水分特征曲線和導(dǎo)水率特征曲線)。土壤水分特征曲線(SWRC)描述了在基質(zhì)勢下土壤水分含量的平衡情況,是重要的水文特性,與土壤孔隙的大小分布和結(jié)構(gòu)密切相關(guān),受土壤結(jié)構(gòu)、質(zhì)地、有機(jī)物和粘土礦物等因素的影響。傳統(tǒng)測量SWRC的實(shí)驗(yàn)室方法繁瑣,數(shù)據(jù)往往不完整,且只覆蓋有限的水分含量范圍。近年來,近程和遙感技術(shù)得到了廣泛關(guān)注,特別是在光學(xué)域內(nèi)的土壤反射光譜已被用于獲取土壤礦物學(xué)和化學(xué)成分、有機(jī)物含量、粒度分布及水分含量等信息。這些研究為衛(wèi)星遙感提供了大尺度測繪的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)方法主要依賴光譜轉(zhuǎn)移函數(shù),盡管能有效推斷土壤水力特性,但需大量數(shù)據(jù)進(jìn)行模型校準(zhǔn)。本文提出了一種新的實(shí)驗(yàn)室方法,通過水分含量依賴的短波紅外(SWIR)土壤反射光譜直接估計(jì)SWRC,利用最近開發(fā)的前向輻射傳輸模型,僅...
2024 - 10 - 29
水資源在糧食生產(chǎn)和生態(tài)修復(fù)中的關(guān)鍵作用,特別是在頻繁出現(xiàn)的高溫、干旱等極端天氣條件下,威脅糧食生產(chǎn),加速土地退化。研究指出,中國作為人均水資源低于世界平均水平的國家,農(nóng)業(yè)用水已占全國總用水量的60%以上,但整體用水效率較低且區(qū)域差異顯著。尤其在山區(qū)和丘陵地區(qū),土壤侵蝕和厚度減少嚴(yán)重影響了蓄水能力,加劇了干旱頻發(fā)和作物減產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn),本文強(qiáng)調(diào)了通過優(yōu)化農(nóng)業(yè)管理實(shí)踐,提高用水效率,以緩解干旱脅迫,維持作物產(chǎn)量的重要性。本次田間試驗(yàn)在中國科學(xué)院鹽亭紫色土農(nóng)業(yè)生態(tài)站進(jìn)行,該站位于中國四川盆地中北部,海拔400-600m(東經(jīng)105° 27’,北緯 31°16’)(圖 1)。該地區(qū)屬于中亞熱帶季風(fēng)氣候,平均氣溫 17.3℃。年平均降水量為826mm,蒸發(fā)量為680 mm。降雨分布不均,約70%的年降水發(fā)生在夏秋季,季節(jié)性干旱頻繁,主要發(fā)生在春季和初夏。 圖1...
2024 - 10 - 29
考古學(xué)雖然常與發(fā)掘相關(guān),但許多遺址仍需通過地表上的文物和其他特征來進(jìn)行識別。對這些地表考古記錄的分析不僅可以揭示不同定居時(shí)期的信息,還能展示土地的農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)或儀式用途,以及景觀中人、物、思想的流動(dòng)模式。本文介紹了一種利用機(jī)載高光譜短波紅外 (SWIR) 圖像的新方法,用于記錄和分析地表考古材料。SWIR 光可以區(qū)分不同類型的巖石、礦物和土壤,地質(zhì)學(xué)家經(jīng)常利用這一原理繪制地質(zhì)圖。Resonon Pika IR+高光譜成像儀能夠以優(yōu)于10厘米的空間分辨率收集SWIR圖像,從而識別并表征地表文物。本文探討了在NASA Space Archaeology 資助下進(jìn)行的實(shí)驗(yàn),展示了這項(xiàng)技術(shù)的潛力和挑戰(zhàn),特別是在成功定位和表征單個(gè)文物方面,同時(shí)指出了未來發(fā)展的關(guān)鍵方向。作者團(tuán)隊(duì)將 Resonon Pika IR+高光譜成像儀安裝在 DJI M600上(圖 1)。還在機(jī)身頂部安裝了額外的 GPS 天線桿...
2024 - 10 - 21
高緯度苔原和針葉林、中緯度闊葉林和草原、高山和 高原地區(qū)普遍存在季節(jié)性、晝夜性甚至持續(xù)數(shù)小時(shí)的凍融循環(huán)。北半球近55%的陸地面積經(jīng)歷季節(jié)性凍融,土壤凍融循環(huán)持續(xù)時(shí)間從幾天到150天不等。頻繁的凍融循環(huán)改變了土壤微生物群落結(jié)構(gòu)和代謝,加速土壤有機(jī)質(zhì)的分解,并以溫室氣體(如CO2、CH4和N2O)或溶解有機(jī)碳(DOC)的形式排放。這些過程已成為生態(tài)學(xué)、凍土學(xué)和生物地球化學(xué)研究的重點(diǎn)。凍融循環(huán)對地表土壤CO2和CH4通量的影響備受關(guān)注。一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),積雪對冬季土壤呼吸的影響是短暫的,厚度變化對CO2通量影響小。了解活動(dòng)層過程對多年凍土區(qū)土壤CO2和CH4動(dòng)態(tài)的響應(yīng)和反饋至關(guān)重要。凍融循環(huán)頻率和持續(xù)時(shí)間對高寒地區(qū)土壤碳通量具有重要調(diào)控作用。不同生態(tài)系統(tǒng)在融化期具有較高的CO2和CH4通量,研究表明,在近地表土壤凍結(jié)期間CO2通量達(dá)到峰值,隨后顯著下降。春季融化期(20-30天)的甲烷通量...
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