- 2025-04-25 14:15:49溫室氣體采氣袋
- 溫室氣體采氣袋是一種用于采集和儲存溫室氣體樣品的專用工具。它通常由高密封性材料制成,以確保氣體樣品在采集后不會泄漏或受外界污染。采氣袋上通常配備有進氣閥和排氣閥,方便用戶進行樣品的采集和排放。此外,采氣袋還具有輕便、易攜帶等特點,適用于各種環(huán)境下的溫室氣體采集工作。在環(huán)保、科研等領(lǐng)域,溫室氣體采氣袋被廣泛應(yīng)用于大氣監(jiān)測、污染源調(diào)查等方面。
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溫室氣體采氣袋問答
- 2025-01-10 12:00:13動態(tài)應(yīng)變儀能采低頻信號嗎
- 動態(tài)應(yīng)變儀能采低頻信號嗎? 在現(xiàn)代工程測量和實驗研究中,動態(tài)應(yīng)變儀廣泛應(yīng)用于結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測、材料試驗以及各類振動測試中。作為一種精密的測試工具,動態(tài)應(yīng)變儀主要用于測量物體在外力作用下的應(yīng)變情況,而其對低頻信號的采集能力一直是工程技術(shù)人員關(guān)注的重要問題。動態(tài)應(yīng)變儀能否有效采集低頻信號呢?本文將從動態(tài)應(yīng)變儀的工作原理、頻率響應(yīng)范圍以及適用領(lǐng)域等方面深入探討這一問題,幫助大家更好地理解動態(tài)應(yīng)變儀的性能特點。 動態(tài)應(yīng)變儀的工作原理 動態(tài)應(yīng)變儀通常采用應(yīng)變片原理,基于應(yīng)變片的電阻變化來監(jiān)測物體變形。當物體受到外力作用時,應(yīng)變片發(fā)生微小的形變,進而改變其電阻,動態(tài)應(yīng)變儀通過對電阻變化的實時采集來反映應(yīng)變信息。由于其高精度和實時性,動態(tài)應(yīng)變儀被廣泛應(yīng)用于對動態(tài)負載下的應(yīng)變變化進行監(jiān)測。 動態(tài)應(yīng)變儀的頻率響應(yīng) 動態(tài)應(yīng)變儀的頻率響應(yīng)范圍是決定其能否有效采集低頻信號的關(guān)鍵因素。頻率響應(yīng)指的是動態(tài)應(yīng)變儀能夠準確捕捉和傳輸?shù)男盘栴l率范圍。大部分動態(tài)應(yīng)變儀主要設(shè)計用于監(jiān)測中高頻信號,因此其頻率響應(yīng)范圍通常集中在10 Hz到幾千Hz之間。在這一范圍內(nèi),動態(tài)應(yīng)變儀能夠有效地測量由于外部負載或振動引起的應(yīng)變變化。 對于低頻信號(通常指低于10 Hz的頻率范圍),大多數(shù)常規(guī)動態(tài)應(yīng)變儀的響應(yīng)可能會減弱,這使得其在低頻范圍內(nèi)的測量精度受到一定影響。隨著科技的進步,一些高端或特殊設(shè)計的動態(tài)應(yīng)變儀能夠擴大其頻率響應(yīng)范圍,具備采集低頻信號的能力。這類設(shè)備通常采用更高靈敏度的傳感器和更強大的信號處理技術(shù),從而實現(xiàn)低頻信號的精確采集。 動態(tài)應(yīng)變儀能否采集低頻信號? 雖然傳統(tǒng)的動態(tài)應(yīng)變儀主要應(yīng)用于中高頻信號測量,但隨著技術(shù)的發(fā)展,部分現(xiàn)代動態(tài)應(yīng)變儀已經(jīng)具備了較強的低頻響應(yīng)能力。特別是在一些精密工程應(yīng)用中,如土木結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測、大型機械設(shè)備的振動分析等領(lǐng)域,低頻信號的監(jiān)測需求愈加重要。在這些場合下,選用具有廣泛頻率響應(yīng)范圍的動態(tài)應(yīng)變儀,可以確保對低頻應(yīng)變信號的精確采集。 對于低頻信號的采集,儀器的設(shè)計和外部環(huán)境也起著至關(guān)重要的作用。例如,信號的采樣率、儀器的抗噪性能以及信號處理的精度都會直接影響到低頻信號的準確度。因此,盡管某些動態(tài)應(yīng)變儀能夠支持低頻信號的采集,但在實際使用中,工程師仍需要根據(jù)具體的測量需求、儀器性能及測試環(huán)境來綜合考慮是否選擇該儀器。 結(jié)論 總體來看,動態(tài)應(yīng)變儀是否能夠采集低頻信號,取決于儀器的設(shè)計、頻率響應(yīng)范圍以及應(yīng)用場景。雖然傳統(tǒng)動態(tài)應(yīng)變儀主要用于中高頻信號的測量,但隨著技術(shù)的發(fā)展,越來越多的動態(tài)應(yīng)變儀能夠有效擴展其頻率響應(yīng)范圍,滿足低頻信號的采集需求。在實際應(yīng)用中,選擇合適的動態(tài)應(yīng)變儀需要根據(jù)測試目的、信號特性以及環(huán)境條件綜合考慮,從而保證數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
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- 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(jù)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(xù)增高,其中CO2為415.7±0.2 ppm,CH4為1908±2 ppb,N2O為334.5±0.1 ppb?,F(xiàn)有溫室氣體觀測方法包括遙感衛(wèi)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(guān)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(jiān)測、特定區(qū)域溫室氣體排放強度評估、衛(wèi)星遙感溫室氣體數(shù)據(jù)驗證等,都需要創(chuàng)新的觀測技術(shù)和方法。目前,遙感衛(wèi)星可用于大氣柱濃度溫室氣體的測量,結(jié)合使用高塔和無人機觀測,可以對區(qū)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(shù)據(jù),成為衛(wèi)星遙感和定點高塔觀測數(shù)據(jù)的有益補充。衛(wèi)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(yīng)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(shù)的進步,光反饋-腔增強激光吸收光譜技術(shù)(OF-CEAS)脫穎而出。這種新技術(shù)在極大提高測量精確度(詳見下文的說明)的同時,實現(xiàn)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(yīng)時間——小于2秒;另外這種技術(shù)能耗低,僅為22w,兩節(jié)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(fā)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(shù)(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(shù)參數(shù)溫室氣體測量響應(yīng)時間(T10-T90):≤2s測量精度:CO2: 0.04ppm@400ppm(5s數(shù)據(jù)平均)CH4: 0.25ppb@2000ppb(5s數(shù)據(jù)平均)N2O: 0.20ppb@330ppb(5s數(shù)據(jù)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(fēng)能力:max5級風(fēng)使用環(huán)境:-20℃~45℃;可小雨中飛行測量高度:0-2000m應(yīng)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(yè)園區(qū)的溫室氣體排放。測量期間假設(shè):(1)工業(yè)園區(qū)處于不間斷的常規(guī)運行狀態(tài);(2)飛行測量期間大氣條件穩(wěn)定;(3)大氣邊界層內(nèi)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(jù)以上條件,飛行需要滿足的低度應(yīng)大于粗糙度子層(通過風(fēng)溫濕廓線確定,或估算為研究區(qū)內(nèi)建筑物平均高度的3倍),并位于近地層內(nèi)。無人機應(yīng)盡量保持勻速運動并平穩(wěn)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(wěn)定(仿地飛行)。需要在大氣邊界層湍流發(fā)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(fēng)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(jiān)測。采用基于控制體積的質(zhì)量守恒法對園區(qū)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(jù)對園區(qū)不同高度監(jiān)測斷面的測量數(shù)據(jù),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(dǎo)風(fēng)向偏西風(fēng)。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(yè)園區(qū)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(fēng)向、風(fēng)速、空氣溫濕度、大氣壓強、經(jīng)緯度坐標、海拔信息等。測量航跡原始數(shù)據(jù)質(zhì)量控制QA/QC采用滑動均值濾波方法對所有數(shù)據(jù)進行異常值檢驗,對大于5倍測量數(shù)據(jù)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(shù)據(jù)插補。一個測量架次,如果異常數(shù)據(jù)超過30%,標記為無效測量,需要重新補測。實驗結(jié)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(qū)間內(nèi)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(yè)園區(qū)在園區(qū)南部,測量得到3處高CO2濃度區(qū),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(shù)據(jù)類似,距離地面100-125m處,存在CH4高濃度區(qū)域,濃度約3794.35ppb。CO2數(shù)據(jù)的空間網(wǎng)格化CH4數(shù)據(jù)的空間網(wǎng)格化排放強度計算根據(jù)標量守恒方程和散度定理,認為控制體積內(nèi)的質(zhì)量變化與通過控制體積表面的綜合質(zhì)量通量相等。可以通過在排放源周圍構(gòu)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(nèi)部的排放強度。數(shù)據(jù)顯示,該工業(yè)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(jié)論Conclusions使用機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺,結(jié)合數(shù)學(xué)模型,能夠?qū)μ囟▍^(qū)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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- 2022-04-07 10:05:122022 ? 春 ? 力高泰產(chǎn)品在線技術(shù)交流 ——助力「碳中和」的溫室氣體動態(tài)監(jiān)測系列(4月8日預(yù)告)
- 春天來了,萬物復(fù)蘇,又到了做實驗的季節(jié)。北京力高泰科技有限公司為您準備了線上系列產(chǎn)品交流活動。第三系列是助力「碳中和」的溫室氣體動態(tài)監(jiān)測,針對溫室氣體的定點式(高塔/大氣本底)和移動式(肩背、車載、機載等)測量,以及土壤/水體表面的溫室氣體通量監(jiān)測,為大家做了深入詳細介紹。直徑60米范圍內(nèi)廣泛布點的【LI-8250】36通道土壤溫室氣體N2O/CH4/CO2/H2O通量測量系統(tǒng)視頻號LI-COR土壤溫室氣體通量監(jiān)測系統(tǒng),不僅包括原始數(shù)據(jù)采集和存儲,還包括通量數(shù)據(jù)的在線計算和之后的重計算。2021年,LI-COR發(fā)布了土壤N2O/CH4/CO2通量專業(yè)計算軟件——SoilFluxProTM5.2,下面是該軟件的一些主要特點?!?數(shù)據(jù)變量一目了然不僅是土壤溫室氣體通量,整套系統(tǒng)每個傳感器采集的數(shù)據(jù)以及系統(tǒng)相關(guān)參數(shù),用戶可根據(jù)需要顯示在列表中。■ 統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算根據(jù)需要選擇變量,軟件自動統(tǒng)計變量平均值、最大值、最小值和標準差?!?nbsp;替換錯誤Chamber溫度數(shù)據(jù)Chamber溫度是通量計算的重要中間變量。當某些通道的Chamber溫度傳感器數(shù)據(jù)異常時,能將同期其他通道采集的Chamber溫度數(shù)據(jù)對其重新賦值?!?nbsp;實現(xiàn)對所有變量的重計算軟件內(nèi)嵌多種計算公式,方便對所有變量的數(shù)據(jù)重計算。針對之前測量系統(tǒng)中的EC-5、ML3土壤水分含量傳感器、8150-203溫度傳感器,定制開發(fā)了重計算模塊(詳見下圖)?!?nbsp;精益求精的通量計算重新核對所有相關(guān)參數(shù):有效避免了測量時的誤輸入(如土壤面積、Chamber Offset)、計算時長選擇不合理等導(dǎo)致的計算偏差。■ 36通道數(shù)據(jù)做圖對比同時顯示36個通道的數(shù)據(jù),直觀對比?!?nbsp;生成Google Earth能識別的.KML文件這一功能將數(shù)據(jù)文件轉(zhuǎn)換為.KML格式,方便使用Google Earth軟件直觀呈現(xiàn)。Google Earth直觀成圖■ 內(nèi)嵌SoilFluxProTM計算模塊的測量系統(tǒng)野外部署的測量系統(tǒng),內(nèi)嵌SoilFluxProTM計算模塊,實時查看最終通量和詳細過程數(shù)據(jù)。為幫助廣大科研工作者更好的使用該軟件,力高泰技術(shù)部資深工程師朱曉偉將于本周五(4月8日)上午10:00-11:00,為大家詳細講解該軟件的功能、使用和案例數(shù)據(jù)分析。詳情如下:專題內(nèi)容第四期2022年4月8日(星期五)上午10:00-11:00土壤溫室氣體通量數(shù)據(jù)質(zhì)量把控與專業(yè)分析軟件SoilFluxPro 5.2詳解識別下方二維碼,添加力高泰在線咨詢微信號,工作人員會邀請您進群。參會詳情我們會在群內(nèi)發(fā)布。熱烈歡迎廣大溫室氣體、“碳中和”研究領(lǐng)域的老師和同學(xué)們參會~
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- 2022-07-13 09:17:56裂開!做光纖記錄實驗采不到熒光信號?注意事項在這里
- 光纖記錄實驗操作較為簡便,能夠長時間穩(wěn)定的動態(tài)檢測動物的神經(jīng)信號,目前在神經(jīng)科學(xué)研究中應(yīng)用越發(fā)廣泛。但是在做光纖記錄實驗中,有時會遇到采集不到熒光信號的情況,各位小伙伴是否也曾遇到過?今天,小沃帶大家梳理一遍采集不到信號的可能原因及實驗注意事項,助你實驗更順暢!01病毒1.病毒是否存在反復(fù)凍融現(xiàn)象,反復(fù)凍融會降低病毒滴度,從而影響病毒轉(zhuǎn)染效率。因此光纖記錄實驗中,病毒應(yīng)即拿即用,避免凍融。2.病毒與目標腦區(qū)神經(jīng)元特異性結(jié)合程度也會影響熒光信號。02病毒注射1.手術(shù)前定位:通過預(yù)實驗對腦區(qū)精準定位(可通過臺盼藍注射定位)。在病毒注射前,我們可以先注射臺盼藍進行預(yù)實驗以達到練手的目的,提高后面實驗的成功率。腦區(qū)坐標定位參考:調(diào)平時注意左右高度差小于0.03mm。2.病毒注射:選擇較細直徑的玻璃電極可以減少注射損傷,對于淺層腦區(qū)注射,可減少病毒泄露。病毒注射后留針10min。3.病毒注射檢測:切腦片看熒光表達。熒光染色實驗拍不出帶有熒光的細胞,可能原因是顯微鏡聚焦未在神經(jīng)細胞這一層上(如上圖出現(xiàn)模糊團狀,可能會是細胞)、注射的腦區(qū)與病毒反應(yīng)的特異性神經(jīng)元數(shù)量太少、或是熒光淬滅掉了。注意事項:如果病毒沒注射成功,可能原因有手術(shù)中腦區(qū)定位有偏差導(dǎo)致病毒注射位置不對(目標腦區(qū)很小的話會常存在這個問題)、病毒注射后順著腦室流走、病毒注射后未留針導(dǎo)致病毒順著注射孔被析出。03陶瓷插針埋植位置1.病毒注射與陶瓷插針植入可以在同一個手術(shù)進行,避免二次手術(shù)對小鼠造成傷害;2.選擇合適的夾持器,滿足不同深度及相對距離的植入手術(shù);3.定期查看定位儀操作臂與夾持器的固定情況,防止角度偏差。病毒注射表達區(qū)域與陶瓷插針的植入位置需要保持接近,根據(jù)文獻中數(shù)據(jù),超過100μm就會明顯影響信號強度。HanQin et al., Neurophoton,201904耗材參數(shù)搭配1.光纖記錄實驗對環(huán)境光比較敏感,建議實驗在光線相對穩(wěn)定、昏暗的環(huán)境下進行。光纖記錄更適合選擇黑色陶瓷插針與黑色陶瓷套管,可避免環(huán)境光對熒光信號的影響;2.較大數(shù)值孔徑的耗材有助于熒光信號的傳輸,所有的配件耗材保持相同的芯徑、NA數(shù)值更有助于實驗記錄;3.使用高強度的激光器對光纖進行漂白,使得光纖等耗材的自發(fā)熒光降低,減少噪聲干擾。光纖漂白器05光纖記錄參數(shù)設(shè)置1.首先檢查線路連接:包括光纖與機器連接的端口,光纖與小鼠連接的端口(并使用酒精擦拭光纖端口和鏡頭)。2.調(diào)高曝光時間:Cmos相機拍攝時間增加,有助于采集到熒光信號。注意事項:1.若未記錄到信號,可適當調(diào)高光源功率;2.動物腦區(qū)較大,病毒注射量可適量增加;3.病毒注射后也可先不埋植插針,待2-3周后病毒表達,陶瓷插針連接光纖一起植入,邊植入插針邊檢測鈣信號。瑞沃德三色多通道光纖記錄系統(tǒng)產(chǎn)品特點:最大支持9通道同時采集,滿足多只動物或多個腦區(qū)位點同時實驗;高靈敏雙檢測器,獨立分時序采集,避免熒光串擾;專業(yè)集成信號采集、數(shù)據(jù)分析、行為學(xué)采集分析模塊;輸出信號參數(shù)自定義調(diào)節(jié),可進行多種觸發(fā),實現(xiàn)刺激和記錄的閉環(huán)控制;兼容光遺傳學(xué),實現(xiàn)同一位點記錄和刺激。識別下方二維碼,即可申請免費試用
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- 2021-04-30 15:56:08粉塵采樣器可以采空氣嗎?
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