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G2401 CO?/CH?/CO/H?O

Picarro G2401 高精度氣體濃度分析儀(CO?/CH?/CO/H?O)是一種突破性的現場(chǎng)可部署系統,可以ppb 的靈敏度同步測量CO?, CH?, CO三種氣體成為可能,而且儀器在工作數月內的漂移可以忽略不計(無(wú)事實(shí)漂移)。G2401 也擁有Picarro校正水汽稀釋效應的獨特算法,可以報告CO?, CH?, CO干燥氣體的摩爾分數。


Picarro G2401 高精度氣體濃度分析儀遵從世界氣象組織(WMO)及其他國際性網(wǎng)絡(luò )(如歐洲綜合碳觀(guān)測系統,ICOS)設立的關(guān)于大氣監測站的性能規格。獨一無(wú)二的四組分連續測量、高精度、野外可部署性以及長(cháng)期穩定性,讓G2401成為首選的溫室氣體分析測量?jì)x器。


Picarro G2301使用專(zhuān)利技術(shù)的光腔衰蕩光譜(CRDS)可在緊湊的腔體內實(shí)現長(cháng)達20公里的有效測量路徑長(cháng)度,從而實(shí)現卓越的精度和靈敏度。精心設計的小型光學(xué)腔室具有超高精度的溫度和壓力控制,讓分析儀集合了頂尖的精度、準確度、低漂移和易用性,最大限度滿(mǎn)足樣品測量需要。

 

主要特點(diǎn):

1、ppb級別的靈敏度、精度以及準確度

2、可在野外或實(shí)驗室部署

3、長(cháng)期漂移最小的溫室氣體連續測量?jì)x器

4、結構堅固,且對環(huán)境溫度的變化不敏感

5、CO,CO? 和 CH?的測量符合世界氣象組織(WMO)的數據質(zhì)量目標以及歐洲綜合碳觀(guān)測系統(ICOS)標準

 

應用報告 - 密歇根大學(xué)科研團隊開(kāi)發(fā)的多功能大氣環(huán)境監測移動(dòng)平臺應用案例分析

Picarro系列產(chǎn)品在環(huán)境監測領(lǐng)域大有可為-密歇根大學(xué)科研團隊開(kāi)發(fā)的多功能大氣環(huán)境監測移動(dòng)平臺應用案例分析-min

前言:準確獲取空氣質(zhì)量的時(shí)空變化特征,可以降低在健康影響和問(wèn)責研究中的風(fēng)險預測誤差,并在分配研究中更好地確定責任來(lái)源。由于城市和工業(yè)地區污染物排放源多樣化且高度不一,又有不斷變化的氣象條件,使得空氣質(zhì)量表現出相當大的時(shí)空變化。

傳統的監測站,通常以監管目的而建立,只能測量特定的少數污染物,關(guān)于空間變化只能提供極少部分的信息。遙感數據,最常用是利用衛星數據來(lái)估計污染物濃度,可用于幾種污染物,但以相對粗略的空間分辨率提供柱積分測量。擴散模型可以提供空間和時(shí)間信息,但源清單中的空缺和其他限制增加了該方法的不確定性,并可能導致較大誤差。

使用移動(dòng)平臺來(lái)測量空氣污染物的空間變化和檢測空氣污染物的峰值或"熱點(diǎn)",已經(jīng)成為對固定監測和遙感的補充監測方法。在過(guò)去的二十年里,移動(dòng)監控已經(jīng)被用于各種目的,如空氣污染物在特定環(huán)境的濃度空間分布、估算人為活動(dòng)所引起的污染物排放量以及繪制分布圖等,但大多數使用移動(dòng)平臺的野外活動(dòng)持續時(shí)間很短(通常只有幾天),而且大多數都集中在一種污染物上。

基于以上研究進(jìn)展與尚未解決的問(wèn)題,Xia Tian團隊開(kāi)發(fā)了名為“密歇根污染評估實(shí)驗室”(MPAL)的空氣質(zhì)量移動(dòng)監測平臺,本文強調了幾個(gè)重要的問(wèn)題,例如PM測量中的潛在偏差和車(chē)速的影響,并提供了可評估和解決這些問(wèn)題的實(shí)用技術(shù)。

 

應用報告 - G2401:北京市大氣甲烷的移動(dòng)觀(guān)測

使用移動(dòng)Observatory_G2401監測北京甲烷的大氣

摘要:近年來(lái),許多中國城市采取了以天然氣代煤的政策,也產(chǎn)生了多種甲烷(CH?)的逸出排放源,并在城市中幾公里范圍內產(chǎn)生差異。本研究利用移動(dòng)臺站監測北京,最重要的能源轉換試點(diǎn)城市,以精細的時(shí)空間隔進(jìn)行CH?排放測量。結果表明:可以確定幾個(gè)點(diǎn)源,例如尚未包括在中國國家溫室氣體清單中的液化天然氣(LNG)發(fā)電廠(chǎng);液化天然氣運輸車(chē),液化天然氣裝填站和液化天然氣電廠(chǎng)的“指紋”比(CH?:CO?)顯示為“ L”形;對于城市觀(guān)測,CH?濃度分布在1940-2370 ppbv范圍內,變化很小,而農村地區的CH?濃度梯度更高。在農村地區發(fā)現了CO?和CH?濃度之間的顯著(zhù)相關(guān)性,而在城市地區則沒(méi)有這種顯著(zhù)相關(guān)性。冬季在市區獲得CH?:CO?比率的“ L”形,并將其分配給LNG來(lái)源的逃逸排放。這種移動(dòng)測量方法能夠監測北京的點(diǎn)式和非點(diǎn)式CH?來(lái)源,觀(guān)測結果可以改善CH?清單并為中國的減排政策提供參考。 

結論:采用移動(dòng)氣象站實(shí)時(shí)監測北京市的點(diǎn)和非點(diǎn)源(城市)CH?濃度。結果表明,該移動(dòng)測量方法具有足夠的時(shí)間和空間分辨率,以識別典型的CH?源在北京。LNG運輸車(chē)、LNG加氣站和LNG電廠(chǎng)的“指紋”比值(CH?:CO?)呈“L”型特征,揭示了典型的LNG泄漏點(diǎn)源。在非冬季城市觀(guān)測中,CH?濃度在1940~2370 ppbv范圍內,農村地區的CH?濃度為2016~2515 ppbv。在農村測量中,成功地識別了包括LNG電廠(chǎng)和填埋場(chǎng)在內的幾個(gè)逃逸點(diǎn)源。在冬季城市觀(guān)測中,CH?濃度主要在2059~2248 ppbv范圍內,與非冬季觀(guān)測值相當,而農村地區(1953~2276 ppbv)的濃度也有明顯的濃度梯度。根據相關(guān)分析,農村地區CH?和CO?濃度升高呈顯著(zhù)相關(guān),而城區則不顯著(zhù)。得到了“L”的形狀,并提出了冬季NG源的逸出排放。進(jìn)一步嘗試在城市尺度上通過(guò)逆模型研究CH?排放,將有助于理解觀(guān)測到的信號。類(lèi)似的研究報告通過(guò)移動(dòng)測量平臺(如飛機)對CH?排放進(jìn)行量化。

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