产品中心

联系我们

北京朋成科技有限公司

联系人:赵经理

手 机:13521206499

邮 箱:gary@pceco.com.cn

地 址:北京市昌平区博纳集团2号楼307

Spectronus温室气体在线监测仪

  • 用 一 套 光 学 测 量 系 统 同 时 实 现 CO₂、CH₄、N₂O、CO 的大气浓度,CO₂ 中 13C 和 18O 同位素丰度的在线测量。
  • 在不使用任何校准气体校准的情况下,测量准确度即可达到 1-5%;
  • 测量精度和准确度,可完全达到甚至超过世界气象组织全球大气观测计划(WMO-GAW)公布的数据质量要求;
  • 系统集成 Nafion 干燥管及化学试剂双重除湿,无需额外配套冷阱除湿系统;
  • 四路进样系统方便校准,无需额外配置阀箱。实时存储光谱数据,可实现离线光谱再解析计算的功能。

Spectronus™ 多要素温室气体在线分析仪是一款具有在线实时测量多种温室气体成分的浓度和同位素丰度的强大分析功能的仪器,可为您全面深入的开展温室气体的观测研究,助一臂之力。


Spectronus™ 同时测量 CO₂CH₄、N₂O、CO 多种痕量温室气体的大气含量和CO₂ 中的稳定同位素比率,相比于采用多台其它种类仪器的平行测量,不仅测量系统变得更为简单,获得的各温室气体浓度(丰度)的数据匹配性更佳,而且同位素的测量数据可以提供更多的温室气体的源汇信息,有利于用户开展各温室气体之间的相关性研究,深入了解温室气体的时空变化、源汇特征,全面评估大气与气候变化的相互影响。

温室气体测量精度超出 WMO/GAW 的相关要求


测量精度

测量种类

测量精度*a1σ,5min平均)

WMO-GAW*b标准

N₂O(ppb)

<0.1(5 min 平均) <0.05(10 min 平均)

0.1

CH₄ (ppb)

<0.15

2

CO(ppb)

<0.15

2

CO₂ (ppm)

<0.02

0.1(0.05 SH*c

δ13C-CO₂/‰

<0.04

0.01

δ18O-CO₂/‰

0.4

0.05

水蒸气中δD/‰

1

N/A

水蒸气中δ18O/‰

0.2

N/A


注:*a:准确度:1 - 5%,在不使用任何校准气体校准的情况下。当使用高等级校准气体(NIST、CMDL、GASLAB等)校准后,对CO₂ 、CH₄、N₂O、CO、的测量精度和准确度,可完全达到甚至超过WMO-GAW公布的数据质量要求。
*b:WMO-GAW:世界气象组织—全球大气观测计划。
*c:SH:南半球地区。


时间分辨率

对于所有成分, 平均< 1~60分钟(测量精度与时间分辨率互为消长)。


仪器应用

大气、海洋和地表之间的碳交换共同组成了全球碳循环,目前,地表和海洋碳沉降约占人类活动排放碳总量的 50%,未来这种情况是否可持续,将给碳循环带来很大不确定性。


土壤通量的测定

土壤是温室气体(CO2、CH4 和 N2O) 的重要排放源,对全球气候变化起着至关重要的作用 , 因此对土壤温室气体通量的准确测量具有重要的现实意义。但是由于土壤表层粗糙不均匀,需要进行多次测量才能达到相对准确。将 Spectronus™ 多要素温室气体在线分析仪和采样箱结合组成一个全自动、可远程控制的系统,可优化采样次数,并保证样品分析可重复,实时高效采集大量样品,实现土壤温室气体排放通量较精准测定的应用。

微气象通量测量
在 多 种 测 量 温 室气体 排 放 通 量 的 方 法 中,Spectronus™多要素温室气体在线分析仪可完全适用于涡度相关累积法测量,如松弛涡度积累法(Relaxed Eddy Accumulation, REA)或间
断涡度积累法(Disjunct Eddy Accumulation,DEA),以及高塔梯度和垂直廓线的测量。

将 Spectronus™ 多要素温室气体在线分析仪和超声风速仪集成,用于监测 CO₂CH₄ 和 N₂O的排放通量,全自动多路进样口将收集、分析和清空采样袋中的样气。




CO2 的船舶走航观测

系统的稳定、可靠、准确、皮实的性能,使其适用于偏远站点 CO2 的监测及船舶、工业排放和森林大火排放 CO2 的观测,例如澳大利亚卧龙岗大学的科学家在环绕澳大利亚航行的船上,部署 Spectronus™ 多要素温室气体在线分析.


高塔测量
高塔测量通过在高出地表高度的测量,有助于广泛了解区域背景大气的污染情况。痕量温室气体的垂直廓线和同位素比率有助于理解碳 - 水交换。使用高塔测量专用的采样管,测量不同高度的气体浓度,了解气体浓度随高度的变化。

在 2-70m 高度之间布设 7 个采样点来测量温室气体的垂直廓线,每隔 30min 测量一次温室气体与同位素浓度。图例中的颜色代表距地面以上的测量高度值(图 8)。树冠的顶部高出地面大约 40 米。

图 8。2006 年 11 月,进行了为期 3 周的 OzFlux 塔监测项目,图中展示了 CO2 及其 δ13C(a)和 CH4、N2O(b)的时间序列变化。该塔位于澳大利亚东南部的唐巴兰姆巴 (Tumbarumba) 附近。Griffith, D. W. T., Deutscher, N. M., Caldow, C. G. R., Kettlewell, G.,Riggenbach, M., and Hammer, S.: A Fourier transform infrared trace gasanalyser for atmospheric applications, Atmos. Meas. Tech., 5, 2481-2498,



CO2,δ13C 及痕量气体的变化
测量 δ13C 的重要原因之一是用于确定生物圈不同碳汇的强度。由于每年人为排放到大气中的 CO2 有一半的量被各种碳汇方式吸收,所以对温室气体影响的预测工作而言,了解 CO2 的确切去向很重要。
图 9 展 示 了 2008 年 在 一 个 石 灰 岩 洞 穴 中 采 用Spectronus™ 多要素温室气体在线分析仪进行研究的场景。洞穴的年生长层记录了古气候信息,本工作旨在了解洞穴生长层、洞穴大气和水滴中 δ13C 。



北京办事处

电话:010-53658783

邮箱:gary@pceco.com.cn

地址:北京市昌平区博纳集团2号楼307

西安办事处

电话:13521206499

邮箱:gary@pceco.com.cn

地址:陕西省西安市高新区唐延南路东侧逸翠园-西安(二期)2幢1单元11319室

在线留言

版权所有:北京朋成科技有限公司 京ICP备2020041220号-1