一种高精度的非甲烷总烃浓度反演方法

    公开(公告)号:CN115112594A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210670280.1

    申请日:2022-06-14

    IPC分类号: G01N21/3504

    摘要: 本发明提供一种高精度的非甲烷总烃浓度反演方法,涉及非甲烷总烃处理技术领域。该一种高精度的非甲烷总烃浓度反演方法,包括存储背景空气谱线和存储实时测量谱线。通过提供的一种非甲烷总烃浓度反演方法,采用窗口积分和多点标定的方式得到总烃和甲烷浓度测量值,并通过仪器工作时长与浓度的对应关系,设计了浓度补偿公式,综合浓度测量值和补偿值,得到测量样气中总烃和甲烷的浓度值,并将总烃浓度和甲烷浓度作差得到样气中最终的非甲烷总烃含量。该反演方法不仅计算简单,而且弥补了非甲烷总烃分析仪测量结果随测量时间的延长而逐渐衰减的问题,进一步提高了非甲烷总烃分析仪测量结果的精度和测量结果的稳定性。

    一种便携式非甲烷总烃分析仪

    公开(公告)号:CN113671075A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110936420.0

    申请日:2021-08-16

    IPC分类号: G01N30/02 G01N30/32 G01N30/68

    摘要: 本发明涉及非甲烷总烃分析仪,具体涉及一种便携式非甲烷总烃分析仪,采用色谱分离技术和氢火焰离子检测技术,并结合高精度的气流监控模块,能够分别检测出样气中的总烃和甲烷含量,通过总烃和甲烷含量计算得到样气中的非甲烷总烃含量,这种非甲烷总烃含量的检测系统结构简单、操作方便、检测精度高,不仅能满足现场环境实时检测的要求,而且轻巧便于携带,单个检测员即可完成多个工业现场检测点的非甲烷总烃含量检测分析工作;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的无法实现单人便捷检测、检测精度较低的缺陷。

    一种网格化微站现场校准方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115248289A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210607296.8

    申请日:2022-05-31

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种网格化微站现场校准方法,包括以下步骤,标的物获取:获取微站多种检测标的物;标的物校准:对多种检测标的物进行现场处理;数据获取:将处理后的检测标的物送入待校准仪器多次测量,获取数据;优化数据。本发明所述的一种网格化微站现场校准方法,能有效的解决微站在在一段时间之后设备内的传感器发生零漂,从而导致的检测结果误差过大,却又无法及时校准的情况,能够一举改变过去传统大气污染监控凭经验、凭感觉的粗放式模式,走向网格化、实时化、精准化的科学转变,解决了很多微站建立在一些监测车无法到达的地方,无法有效的对微站内传感器进行有效校准的问题,使用效果比较好。

    一种观测精准的综合观测车

    公开(公告)号:CN108919380B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810415001.0

    申请日:2018-05-03

    IPC分类号: G01W1/02

    摘要: 本发明公开了一种观测精准的综合观测车,还包括设置在观测车内的大气颗粒物采样装置,所述大气颗粒物采样装置包括可分离粒径大于10微米的颗粒物的采样器、抽气泵、吸附室,吸附室设置在采样器的下方且接收经采样器分离后的大气,吸附室的排气口和抽气泵相连,吸附室内沿其横截面方向设置有滤膜,采样器和吸附室之间还设置有集气室,集气室为多层阶梯环形中空弹性体且沿集气室最下方环形体的径向相对开设有2个进气管,集气室的多层阶梯环形直径从下到上逐步递减,采样器的气体流出管道同时和2个进气管分别相连,集气室还开设有一个排气管,排气管和抽气泵相连。

    一种车载多点大气颗粒物采样装置

    公开(公告)号:CN108918203B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810414447.1

    申请日:2018-05-03

    IPC分类号: G01N1/22

    摘要: 本发明公开了一种车载多点大气颗粒物采样装置,包括采样部、抽气泵、吸附室,吸附室设置在采样部的下方且接收经采样管分离后的大气,吸附室的排气口和抽气泵相连,吸附室内沿其横截面方向设置有滤膜,其特征在于,采样部包括多个采样管和1个输送管,多个采样管均和输送管连通且均布于输送管的两侧,采样器和吸附室之间还设置有集气室,集气室为多层阶梯环形中空弹性体且沿集气室最下方环形体的径向相对开设有2个进气管,集气室的多层阶梯环形直径从下到上逐步递减,采样器的气体流出管道同时和2个进气管分别相连,集气室还开设有一个排气管,排气管和抽气泵相连。本发明通过结构的改进能够减小本地测量的误差,提高精准度。

    一种户外便携式红外扫描气溶胶激光雷达系统

    公开(公告)号:CN111551963A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010582407.5

    申请日:2020-06-23

    IPC分类号: G01S17/95 G01S7/481 G01S7/484

    摘要: 本发明公开了一种户外便携式红外扫描气溶胶激光雷达系统,包括云台、处理器、激光发射模块、光电探测模块、电源模块、温度控制模块和辅助模块,所述的云台、激光发射模块、光电探测模块、电源模块、温度控制模块和辅助模块分别与处理器电连接,本发明克服了现有技术的不足,该系统使用红外波长的激光器光源,可有效提高监测设备的隐蔽性,提升了系统的安全性;紧凑的结构设计降低了激光雷达设备的体积和重量;温度控制模块使设备户外环境适应性大大提高;扫描探测方式增强了激光雷达设备的探测范围。

    一种三波长多通道激光雷达系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111551962A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010582396.0

    申请日:2020-06-23

    IPC分类号: G01S17/95 G01S7/481

    摘要: 本发明公开了一种三波长多通道激光雷达系统,包括:方舱和安装于方舱内的光学发射系统、接收分光系统、数据采集系统和工控机,所述的方舱的顶部设有天窗;所述的光学发射系统包括种子注入激光器、二倍频晶体模组、三倍频晶体模组、扩束器组和反射镜组;所述的接收分光系统包括望远镜、后继光学组件和分光组件;所述的数据采集系统包括采集卡和光电传感器组件,本发明克服了现有技术的不足,该系统各组件能稳定工作,且可发射三种不同波长的激光,并且通过接收分光系统分光后,分成六组,通过不同功能的滤光组件滤光后,实现了多通道的探测,可将水汽、气凝胶、云、颗粒和沙尘进行一体化观测。

    一种微型空气质量监测站的异常数据识别修正方法

    公开(公告)号:CN118094123A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410230384.X

    申请日:2024-02-29

    摘要: 本发明涉及数据处理,具体涉及一种微型空气质量监测站的异常数据识别修正方法,获取目标微型空气质量监测站的空气质量监测数据,并对空气质量监测数据进行初步异常数据剔除,形成初步数据样本;采用隔离森林算法对初步数据样本中的潜在异常数据进行进一步识别,从初步数据样本中剔除潜在异常数据,并对缺失数据进行统计;对目标微型空气质量监测站及其邻近微型空气质量监测站的数据进行整合,根据整合后数据筛选出与缺失数据线性相关的自变量;计算缺失数据与邻近微型空气质量监测站数据之间的显著性,确定与缺失数据关联性较大的自变量;本发明提供的技术方案能够有效克服无法对微型空气质量监测站的异常数据进行精准识别修正的缺陷。

    一种气溶胶激光雷达水平扫描监测污染热点区域识别方法

    公开(公告)号:CN115792919B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310061211.5

    申请日:2023-01-19

    摘要: 本发明涉及污染热点区域识别,具体涉及一种气溶胶激光雷达水平扫描监测污染热点区域识别方法,获取雷达扫描监测数据,并绘制成颜色对比明显的扫描图谱;调用雷达扫描图谱分类模型,通过雷达扫描图谱分类模型对绘制得到的扫描图谱进行分类,得到扫描图谱分类结果;基于扫描图谱分类结果调用雷达扫描图谱污染热点区域识别模型,通过雷达扫描图谱污染热点区域识别模型对绘制得到的扫描图谱进行污染热点区域识别,得到污染热点区域识别结果;根据污染热点区域识别结果计算污染热点区域相关信息,并对扫描图谱及污染热点区域进行综合展示;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的无法准确识别分辨不同污染类型的污染热点区域的缺陷。

    一种结合CCD和能见度仪的云下消光系数反演方法

    公开(公告)号:CN115015177A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210652622.7

    申请日:2022-06-07

    摘要: 本发明提供一种结合CCD和能见度仪的云下消光系数反演方法,涉及大气激光雷达技术领域。该一种结合CCD和能见度仪的云下消光系数反演方法,包括以下步骤:S1、利用CCD对修正近地面(盲区与过渡区)激光雷达后向散射回波信号,从而得到合理的近地面信号值,并对米散射激光雷达后向散射回波信号进行扣除背景信号、平滑去噪等基本数据预处理得到信号P(Z)。通过CCD修正近地面信号,利用能见度仪换算获取近地面消光系数值,利用Fernald前向积分,以能见度仪测量高度为标定高度向远端进行反演,得到不受云层影响的云下消光系数,有效改进了传统Fernald方法云下消光系数反演数值不合理的情况,消除云对云下消光系数反演的影响。