降水与积雪

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降水与积雪相关的耗材

  • ZJC系列智能降水采样器
    ZJC系列智能降水采样器主要特点 1.主机控制部分采用先进的嵌入式系统,性能好,功能全,具有看门狗功能,确保仪器高可靠性。 2.产品结构件全部采用不锈钢材料制作,能长年经受日晒雨淋; 3.酸雨桶盖采用四联杆传动机构,接到降水信息后会自动作弧线运动,能准确平稳地将酸雨桶罩在盖的海绵体内,保证采雨桶的密封性,从而确保刮风时采雨桶的清洁无尘埃; 4.分单、双桶型式,双桶分干尘降和湿尘降; 5.灵敏度高,并可调开关盖延迟时间; 6.能自动贮存、查询200条降雨信息(降雨启始时间和持续时间); 7.仪器控制部分的显示屏采用背光液晶字符显示,使露天工作的采样器在光线较暗和强日光照射下均能清晰地显示即时信息。 备注:双桶四连杆、全不锈钢,可查询200条降水信息,带雨量计量功能(集雨桶内径¢400)
  • CS725雪水当量传感器
    CS725通过被动地检测从地表自然产生的电磁能量在穿过积雪层之后的变化,来测量雪水当量(SWE)。CS725的测量面积是50至100平方米。它是一款很好的传感器,完美地替代了传统的雪枕和量雪尺测量方法。传感器使用12伏直流供电,可以单独使用,也可以方便地连接到数据采集器上使用。如果配备无线传输选项,可以实现远程实时传输雪水当量数值。用途:水能源预测洪湖水预测水库管理结合其他传感器用于水质管理应用于任何类型的雪层或冰优点及特征:1.不会导致小雪的融化(而雪枕会有此效应)2.极大地减少了访问现场站点的需要3.不受雪桥的影响4.不用准备现场或者设置现场的土方工程5.相近产品的5到10倍的测量面积6.不需要围栏(通常安装在离地表3米高)7.不会形成雪堆8.7年无需维护9.不使用抗结冰的化学物质(如乙二醇)技术规格:测量范围最大雪水当量600mm精度±15mm从0到300mm±15%从300到600mm分辨率1mm覆盖波束角60°工作温度-40℃至+40℃供电需求11至15伏直流电流消耗180毫安输出格式RS-232(1200至115200bps)最大线缆长度30m线缆类型4芯双绞线,22AWG,Santoprene绝缘外套尺寸规格长度:62cm直径:12.7cm重量主体:9kg(20lb)准直器(附件):25kg(55lb)共计:34kg(75lb)订购信息:雪水当量传感器CS725CSC雪水当量传感器(需要CS725CBL-L)线缆CS725CBL-LCS725供电及信号线缆。用户指定线缆长度,在-L后面输入线缆长度,单位为英尺,还需要选择线缆末端选项。线缆末端选项(选其中一个)-PT线缆末端为尾线,直接连接到数据采集器的面板上。-PW预接线快速接头,用于连接到预接线机箱上。附件27412CS725安装套件27413CS725直角安装套件29390CS725准直器组件,包括安全固定捆绑带和运输背带。产地:美国
  • PVC/PVFE/有机玻璃 降尘缸 集尘缸 降水缸
    PVC/PVFE/有机玻璃 降尘缸 集尘缸 降水缸 常规规格:直径15cm,高度30cm无盖,还有一种 带盖和提手,可以根据要求定制。适用于环境监测,卫生监测大气降尘量、酸雨的采样,也适用于任何分析,化验,实验室作废液缸和贮放清洁液之用。分类:PVFE降尘缸 PVC降尘缸、有机玻璃降尘缸、玻璃降尘缸四种材质,便于降尘、酸雨组份分析,耐酸耐碱且稳定性能好等优点。规格表:名称规格(直径*高度:)材质单价(元)品牌降尘缸集尘缸降水缸15*30cm无盖PVC155书培降尘缸集尘缸降水缸15*30cm带盖和不锈钢提手PVC185书培降尘缸集尘缸降水缸15*30cm无盖PVFE165书培降尘缸集尘缸降水缸15*30cm带盖和不锈钢提手PVFE195书培降尘缸集尘缸降水缸15*30cm无盖有机玻璃155书培降尘缸集尘缸降水缸15*30cm带盖和不锈钢提手有机玻璃书培降尘缸集尘缸降水缸可以根据要求定制尺寸使用方法:1、简介降尘反映颗粒物的自然沉降量,用每月沉降于单位面积上颗粒物的重量表示(单位:t/km2月)。在空气中沉降较快,故不易吸入呼吸道。其自然沉降能力主要取决于自重和粒径大小。是反映大气尘粒污染的主要指标之一。降尘易导致土地沙化。2测定主题内容与适用范围2.1主题内容本标准规定了降尘的测定方法。本标准采用乙二醇水溶液做收集液的湿法采样,用重量法测定环境空气中的降尘。2.2适用范围本标准适用于测定环境空气中可沉降的颗粒物。方法的检测限为0.2t/km230d。3.定义大气降尘:大气降尘是指在空气环境条件下,靠重力自然沉降在集尘缸中的颗粒物。原理空气中可沉降的颗粒物,沉降在装有乙二醇水溶液做收集液的集尘缸内,经蒸发、干燥、称重后,计算降尘量。4.试剂本标准所用试剂除另有说明外,均为公认的分析纯试剂和蒸馏水或同等纯度的水。乙二醇(C2H6O2)。5、仪器5.1集尘缸,内径15±0.5cm,高30cm的圆筒形玻璃缸。缸底要平整。5.2100mL瓷坩埚。5.3电热板,2000W。5.4搪瓷盘。5.5分析天平,感量0.1mg。6、采样点的设置和样品的收集6.1采样点的设置6.1.1在采样前,首先要选好采样点。选择采样点时,应先考虑集尘缸不易损坏的地方,还要考虑操作者易于更换集尘缸。普通的采样点一般设在矮建筑物的屋顶,或根据需要也可以设在电线杆上。6.1.2采样点附近不应有高大建筑物,并避开6.1.3集尘缸放置高度应距离地面5~12m。在某一地区,各采样点集尘缸的放置高度尽力保持在大致相同的高度。如放置屋顶平台上,采样口应距平台1~1.5m,以避免平台扬尘的影响。6.1.4集尘缸的支架应该稳定并很坚固,以防止被风吹倒或摇摆。6.1.5在清洁区设置对照点。6.2样品的收集6.2.1放缸前的准备集尘缸在放到采样点之前,加入乙二醇60~80mL,以占满缸底为准,加水量视当地的气候情况而定。譬如:冬季和夏季加50mL,其他季节可加100~200mL。加好后,罩上塑料袋,直到把缸放在采样点的固定架上再把塑料袋取下,开始收集样品。记录放缸地点、缸号、时间(年、月、日、时)。注:加乙二醇水溶液既可以防止冰冻,又可以保持缸底湿润,还能抑制微生物及藻类的生长。6.2.2样品的收集按月定期更换集尘缸一次(30±2d)。取缸时应核对地点、缸号,并记录取缸时间(月、日、时),罩上塑料袋,带回实验室。取换缸的时间规定为月底5d内完成。在夏季多雨季节,应注意缸内积水情况,为防水满溢出,及时更换新缸,采集的样品合并后测定。7、分析步骤7.1瓷柑埚的准备将100mL的瓷坩蜗洗净、编号,在105±5℃下,烘箱内烘3h,取出放入干燥器内,冷却50min,在分析天平上称量,再烘50min,冷却50min,再称量,直至恒重(两次重量之差小于0.4mg),此值为W0。然后将其在600℃灼烧2h,待炉内温度降至300℃以下时取出,放入干燥器中,冷却50min。称重。再在600℃下灼烧1h,冷却,称量,直至恒重,此值为Wb。7.2降尘总量的测定首先用尺子测量集尘缸的内径(按不同方向至少测定三处,取其算术平均值),然后用光洁的镊子将落入缸内的树叶、昆虫等异物取出,并用水将附着在上面的细小尘粒冲洗下来后扔掉,用淀帚把缸壁擦洗干净,将缸内溶液和尘粒全部转入500mL烧杯中,在电热板上蒸发,使体积浓缩到10~20mL,冷却后用水冲洗杯壁,并用淀帚把杯壁上的尘粒擦洗干净,将溶液和尘粒全部转移到已恒重的100mL瓷坩埚中,放在搪瓷盘里,在电热板上小心蒸发至干(溶液少时注意不要崩溅),然后放入烘箱于105±5℃烘干,按上述方法称量至恒重。此值为W1。注:淀帚是在玻璃棒的一端,套上一小段乳胶管,然后用止血夹夹紧,放在105±5℃的烘箱中,烘3h后使乳胶管粘合在一起,剪掉不粘合的部分制得,用来扫除尘粒。7.3降尘总量中可燃物的测定7.3.1将上述已测降尘总量的瓷坩埚放入马福炉中,在600℃灼烧3h,待炉内温度降至300℃以下时取出,放入干燥器中,冷却50min,称重。再在600℃下灼烧1h,冷却,称量,直至恒重,此值为W2。7.3.2将与采样操作等量的乙二醇水溶液,放入500mL的烧杯中,在电热板上蒸发浓缩至10~20mL,然后将其转移至已恒重的瓷坩埚内,将瓷坩埚放在搪瓷盘中,再放在电热板上蒸发至干,于105±5℃烘干,按7.1条称量至恒重,减去瓷坩埚的重量W0,即为W0。然后放入马福炉中在600℃灼烧,按7.1条称量至恒重,减去瓷坩埚的重量Wb,即为Wd。测定W0、Wd时所用乙二醇水溶液与加入集尘缸的乙二醇水溶液应是同一批溶液。8、结果的表示降尘量为单位面积上单位时间内从大气中沉降的颗粒物的质量。其计量单位为每月每平方公里面积上沉降的颗粒物的吨数(即t/km230d)。8.1计算方法8.1.1降尘总量按式(1)计算:式中:M——降尘总量,t/km230dWl——降尘、瓷坩埚和乙二醇水溶液蒸发至干并在105±5℃恒重后的重量,gW0——在105±5℃烘干的瓷坩埚重量,g;Wc——与采样操作等量的乙二醇水溶液蒸发至干并在105±5℃恒重后的重量,gs——集尘缸缸口面积,cm2n——采样天数,(准确到0.1d)。8.1.2降尘中可燃物按式(2)计算:式中:M/——可燃物量,t/km230dWb——瓷坩埚于600℃灼烧后的重量,gW2——降尘、瓷坩埚及乙二醇水溶液蒸发残渣于600℃灼烧后的重量,gWd——与采样操作等量的乙二醇水镕液蒸发残渣于600℃灼烧后的重量,gs——集尘缸缸口面积,cm2n——采样天数,(准确到O.1d)。8.2报告结果结果要求保留一位小数。

降水与积雪相关的仪器

  • 详细介绍产品简介 ZR-3901型全自动降水采样器用于对干湿沉降物进行采样,可以实现自动采样、自动记录采样数据等功能。适用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门对大气降水的常规监测。执行标准GB 13580.1-13580.13 大气降水采样和分析方法-系列标准HJ/T 174-2005 降雨自动采样器技术要求及检测方法技术特点感雨传感器灵敏度可调,并具有自动加热功能;开关盖机构采用四连杆结构,稳定性高;整机采用优质不锈钢材质,可保障在海边盐雾环境下长期工作;高亮度显示屏,可在(-40~70)℃环境中正常工作;具备漏电保护功能,确保操作人员安全;具有掉电数据保护功能;具备防雷击保护功能;具备融雪功能,用于采集降雪样品;主机柜具有自动加热功能(选配);具备恒温箱储存样品,储藏温度可以(3~5)℃任意设定(选配)。
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  • 技术特点- OTT Pluvio2 L称重式降水传感器符合WMO 306 No.8雨量测量标准- 不受外界气候影响- 称重法测量- 可测量任何固态/液态及混合降水- 无机械装置,维护量低,没有翻斗式雨量计的维护问题- OTT Pluvio2 L称重雨量计可测量任何类型的降雨- 可采集一年四季的数据资料- 安装简单方便,免维护- 终生校正的称重系统,不需要定期校准- 尤其适用于暴雨/降雪测量- 实时雨强范围高达1800 mm/h- OTT Pluvio2 L称重雨量计自带加热装置,在大雪及霜冻等极端恶劣条件下也可以正常工作- 自带风力补偿- 温度范围为-40°~ 60°- 可采用太阳能供电,可用于野外测量- 两种规格分别用于湿润及干旱地区- USB接口进行设置,简单方便- RS485、SDI12及脉冲输出,灵活多用测量原理OTT Pluvio2 L称重式降水传感器使用高精度的电子称重原理进行全类型降水量测量。高精度的重量传感器可同时计量降雨强度,内部的电子平衡系统也可高精度地计量出雨水的蒸发量(0.01 mm)。该称重雨量计配有倒虹吸式自动排水系统和加热装置,不受外部天气变化的影响。太阳能供电或12V 电池供电即可正常工作,低功耗。冬天,可在雨量桶中添加防冻液以测量降雪,雪落在雨量桶中直接融化不会堆积及结冰。仪器自带风力补偿及降水侦测功能,及时在强风地区也可正常使用,另有防风盾配件可更好的适应西北等风沙较大的地区。应用范围OTT Pluvio2 L称重式降水传感器适用于雨量站、暴雨多发地和降雪监测技术指标常规测量方法称重法测量类型固态、液态以及固液混合降水集雨面积200/400 cm2体积(深度)1500/750 mm测量数据实时降水强度 (mm/h )实时累计降水量 (mm )、非实时累计降水量 (mm)*总累计降水量 (mm)*实时采样桶容量 (mm )、非实时采样桶容量 (mm)压力传感元件温度、加热状态范围和精度实时降水强度6.00至1800.00 mm/h非实时降水强度强3.00至1800.00 mm/h实时/非实时累计降水量0.01至1800.00 mm温度-40至+60℃分辨率0.01 mm,0.01 mm/h精度+/- 0.1 mm采集间隔1~60 mins电气供电电压10至28 VDC功率180 mW/15 mA @ 12V环形加热选项24 VDC/50 Watt构造尺寸高750 mm/直径450 mm重量15 kg(空桶)材质外壳不锈钢,铝,采样桶聚乙烯通讯USB接口用于设置仪器输出接口SDI-12 、RS485、脉冲输出环境操作温度-40至+60 ℃储藏温度-50至+70 ℃相对湿度0至100% RH防护等级外壳IP 54,防盐雾;压力单元 IP67;电子线路 IP64订购指南名称货号中文描述OTT Pluiov2 称重法雨量计70.020.000.9.0集雨面积200cm2,收集雨量1500mm;不含加热装置70.020.001.9.0集雨面积200cm2,收集雨量1500mm;含加热装置70.020.020.9.0集雨面积400cm2,收集雨量750mm;不含加热装置
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  • SnowFox区域雪水当量和雪深分析仪是一套创新的便携式中尺度区域雪水当量和雪深的分析仪,该分析仪的传感器被放置到地表或有降雪覆盖的地方,通过记录穿透积雪的下向二级宇宙射线强度测量雪水当量和雪深。该产品的主要特点是无辐射、非接触、无破坏、不受降雪厚度和地形的影响,可被安装在陡峭的斜坡、茂密的森林和崎岖不平的山地;可野外连续自动测定或便携测量大面积的等效积雪深度。 SnowFox区域雪水当量和雪深分析仪是遥感过程中反演土壤含水量的有效验证手段,也有效解决了极强降雪和区域降雪无法准确测量的难题,该设备的研发成功,对于研究全球的降水降雪循环、水资源分配以及气候变化预报具有积极意义。技术原理 环境中的宇宙射线粒子与原子核碰撞生成高能中子,这些高能中子在穿过空气与土壤时,与介质中的原子核尤其是与其本身质量相当的氢原子(质子)发生弹性碰撞而改变方向,并失去部分能量,逐渐慢化为快中子;快中子持续与氢原子(质子)发生弹性碰撞,慢化为慢中子,该慢中子数目与雪层中的含水量关系密切。因此,通过记录穿透积雪的下向二级宇宙射线强度来测量雪水当量和雪深。主要特点领先的宇宙射线方法,全被动式测量空间尺度覆盖适中,降雪测量深度大最小的电力需要,可太阳能驱动数据可无线传输可野外连续测量无辐射、非接触、无破坏不受降雪深度和地形的影响性能指标测量间隔:典型1小时系统供电:6~26VDC系统耗电:95mA@12V采集间隔:1min~1year 可选可选数据存储:内部SD卡,外部可更换SD卡数据接口:USB,RS232系统组成:中子探测器、数据采集器、大气压、湿度和温度传感器、太阳能供电系统、安装支架、机箱、GSM或铱星无线网络传输模块等;也可增加外部湿度和温度、降雨量等传感器。
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降水与积雪相关的试剂

降水与积雪相关的方案

降水与积雪相关的论坛

  • 身边的道地药材——积雪草

    身边的道地药材——积雪草

    积雪草又名胡薄荷、连钱草、崩大碗、遍地香,为伞形科植物积雪草的全草。陶弘景释名云:“想此草以寒凉得名尔。”盖因其多生于溪畔近水处,蔓延如藤,叶两两对生,凌冬尚清碧,故以名之。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506091454_549384_1620630_3.jpg

  • 【转帖】乞力马扎罗山顶积雪融化加速 10年内或将消失

    海明威笔下的《乞力马扎罗的雪》美丽、迷人。但从上世纪90 年代末期开始,乞力马扎罗山顶积雪加速融化。一个月前,徐速绘航拍乞力马扎罗山顶,发现由冰川和积雪组成的白色雪冠所剩无几。专门研究乞力马扎罗山冰川变化的专家布莱恩马克在接受《外滩画报》专访时表示:“乞力马扎罗的冰川将在数十年内融化,最坏的可能是在10年内消失。”再一次目睹“乞力马扎罗的雪”,徐速绘非常震惊。作为新华社驻非洲记者,徐速绘曾拜读过海明威的著名短篇小说《乞力马扎罗的雪》。至今,他都还记得书中的精彩片段:“乞力马扎罗是一座海拔19710英尺的长年积雪的高山,据说它是非洲最高的一座山。在西高峰的近旁,有一具已经风干冻僵的豹子的尸体。豹子到这样高寒的地方来寻找什么?没有人作过解释。”9 月4 日,徐速绘登上从肯尼亚首都内罗毕飞往坦桑尼亚的飞机。他特地选择了一个靠窗的位子,手中紧握一部尼康D3 相机。在1 个半小时的航程中,有整整5 分钟的时间内,他俯瞰了乞力马扎罗山。拍完照片,他唏嘘不已:几处零星的积雪,只占据山顶小小一隅,“赤道雪峰”已经名不副实。“那只不过是一座普通的山头,在火山口四周,点缀着一些积雪而已。”徐速绘告诉《外滩画报》记者:“亲眼所见的乞力马扎罗山,远没有海明威的小说引人入胜。”徐速绘还记得几年前他的同事乘飞机途经乞力马扎罗山拍下的照片,“照片中的乞力马扎罗山雪冠仍清晰可见,在蓝天的映衬下显得格外炫目。”乞力马扎罗山位于肯尼亚和坦桑尼亚边境,距离赤道仅300 多公里,是世界上唯一的一座“赤道雪山”。它是非洲第一高峰,海拔5895 米。在本世纪初以及上世纪90 年代拍摄的“赤道雪峰”照片中,人们还能依稀看到海明威小说中的影子。在山顶巨型盆状火山口内,覆盖着晶莹无瑕的巨大冰层,四周耸立着巨大的冰柱。从空中俯瞰,这些冰层宛如巨大的玉盆;在地上仰望,远在200 公里外就可以看见高悬于蓝色天幕上的雪冠,在赤道的骄阳下闪闪发光。然而,从上世纪九十年代末期开始,乞力马扎罗山顶冰川加速融化。研究表明,由于全球气候变化、火山活动增强等因素影响,乞力马扎罗高山冰川正在不断融化。“乞力马扎罗的冰川将在数十年内融化,最坏的可能是在10 年内消失。”专门研究乞力马扎罗山冰川变化的美国俄亥俄州立大学伯德极地研究中心的专家布莱恩马克(Bryan Mark)告诉《外滩画报》记者。一位中国姑娘的雪峰情结乞力马扎罗山是坦桑尼亚人心中的骄傲。关于这座山,坦桑尼亚人中还流传着一个古老而美丽的故事。传说,在很久以前,天神降临到这座高耸入云的高山,以便在高山之巅俯视和赐福他的子民们。盘踞在山中的妖魔鬼怪为了赶走天神,在山腹内部点起了一把大火,滚烫的熔岩随着熊熊烈火喷涌而出。妖魔的举动激怒了天神,他呼来了雷鸣闪电瓢泼大雨把大火扑灭,又召来了飞雪冰雹把冒着烟的山口填满。于是,地球上独一无二的“赤道雪山”形成了。自古以来,乞力马扎罗山就是坦桑尼亚和肯尼亚争夺的“宝贝”。早在19世纪末,乞力马扎罗山还被划归于肯尼亚版图内。后来因为德国威廉国王过生日,英国维多利亚女王将它作为寿礼送给了德国( 肯尼亚当时是英国殖民地——编注),并入当时德国的殖民地坦桑尼亚。另外一种民间说法是,当时肯尼亚境内有两座雪山:乞力马扎罗山和肯尼亚山,坦桑尼亚人羡慕至极,他们和肯尼亚人谈判,希望能把乞力马扎罗山让给自己,他们的理由是在乞力马扎罗山麓生活的人说的是斯瓦希里语,那是从坦桑尼亚传过来的语言。如今,人们可以在肯坦地图上发现十分有趣的一景:肯坦边境有一处明显的凹凸处,那就是乞力马扎罗山。乞力马扎罗山的山顶奇观,对全世界的人们都极具吸引力。中国姑娘郝珈欧已在肯尼亚居住了10 年。她说,第一次见到乞力马扎罗山,她就被深深吸引了。那是1999 年夏天,结束高考的郝珈欧为了慰劳自己,选择去肯尼亚度假。她的第一站是肯坦边境的安波塞利野生动物园,那里也是眺望乞力马扎罗雪山的最佳位置之一。沿着肯坦边界崎岖坎坷的沙石路,凭窗外眺,枯黄的荆棘杂树和野草一眼望不到边。经过4 个多小时的艰苦跋涉,郝珈欧的眼前豁然开朗:成群结队的狮子、豹子和大象在离自己不过二三十米的草原上奔跑嬉戏,而这些动物的身后就是直插云霄的乞力马扎罗山。“感觉眼前就像一幅水墨画,山上的皑皑白雪在阳光下熠熠闪烁,一下子就冲进我的视线。过一会儿,一朵铅色的低云款款而来,继而一股浩大的、滚滚蒸腾的白色雾气把山峰盖了个严严实实。”至今,郝珈欧都忘不了这一幕,她一下子就爱上了这里的赤道雪景,她决定留在当地做一名导游。很快,她在肯尼亚首都内罗毕找到一份导游工作,不过不是去安波塞利野生动物园,她常带的线路是离内罗毕不远的马赛马拉动物园。2005 年,郝珈欧准备写一本非洲游记,于是她再次回到安波塞利野生动物园。但这一次她却大失所望。仅仅6年后,同样置身安波塞利野生动物园,但她却已经找不到那座山了。“一点方位感都没有了。以前,在安波塞利动物园,山峰雪冠会冲击我的视线;现在,我经过360 度转身细细搜寻,才能依稀望见远处一座灰蒙蒙的山头,那是火山灰的颜色,完全看不到晶莹剔透的白雪。”让郝珈欧更加失望的是,当日,她在安波塞利野生动物园闲逛了一整天,除了看到百来头大象经过,几乎没有看见其他动物。动物园内的工作人员告诉她,过去几年,乞力马扎罗山的冰川加速融化,在山脚下形成了一条大水沟,那些野生动物被泉水吸引,都迁徙到山脚下去了。郝珈欧第三次看到雪山是在飞机上。2007 年的一天,她从内罗毕乘飞机前往坦桑尼亚旅行。途中,已经睡着的郝珈欧被身边的一阵躁动吵醒。睁开眼睛一看,原来飞机上三分之一的人都站起来,走到右边窗户,俯瞰乞力马扎罗山。郝珈欧也禁不住去观赏。乞力马扎罗山雄伟依旧,但却看不到山顶的积雪。突然有人大喊了一声:“我看到白雪了。”循着他说的方向看去,郝珈欧终于也看到了白色的积雪。“用肉眼还是能看到一些雪,但感觉积雪不厚。”

  • 雪冰降雪积雪有机物测量

    各位大佬好,如果想对青藏高原雪冰积雪中的有机物进行测量,比如左旋葡聚糖ng/ml、有机磷酸酯ng/l、全氟化合物pg/L、有机农药等能够反映人类污染或者自然环境变化的指标进行分析,希望能够检测出多种指标,由于样品浓度低,请问[font=MicrosoftYaHei][color=#444444]高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]、三重四级杆[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]质谱联用仪是可以的吗?感谢各位大佬指点[/color][/font]

降水与积雪相关的资料

降水与积雪相关的资讯

  • SHM31助力预防光伏电站冬季积雪灾害
    SHM31助力预防光伏电站冬季积雪灾害项目背景 每年的冬季总会遇到下雪,积雪造成的灾害时有发生。常见的道路积雪、高压传输线结冰,还有积雪压塌建筑物,如车站、场棚等。光伏电站同样会遇到类似的问题,因为光伏板在接受阳光沐浴的同时,也承受着雨雪的洗礼。光伏电站在设计的时候,对于光伏板和支架都有承重指标的要求。但是,超过此指标会给光伏板和支架造成永久损坏。 针对雪灾,我们可以采取一些措施预防,如:减小光伏板安装的垂直夹角,降低雪的累计速度;抬高光伏板的离地间距,保证雪完全滑落到地面,不再堆积到板上。适时清理板上的积雪也是不可缺少的。什么时候采取措施或清理积雪呢?如果每次派人到现场查看确认是很不明智的做法。采用现代积雪厚度检测技术,实时监测积雪厚度的变化,是非常理想的手段。 监测方案Lufft SHM31激光雪深计使用激光测距技术,精度高、安装方便,已广泛应用到高铁、交通、气象、机场等领域。 Lufft SHM31优势 激光雪深计Lufft SHM31使用可见的、对肉眼安全的激光光束,能够在复杂天气状况下远距离测量雪深,精度可达毫米级,无需维护。其优势如下:测量精度达到毫米级可以区分雪和其它表面物(如:杂草)安装灵活,更长的检测距离,比超声波原理的安装方便不同的加热功能延长激光二极管的寿命紧凑、具有防水外壳具有自动角度计算,便于安装有效抑制散射光测量不受温度变化的影响免维护
  • Resonon | PIKA NIR高光谱成像在估算积雪密度上的应用
    改进积雪密度的估计是目前雪研究的一个关键问题。表征密度时空变异性对于水当量的估算、水力发电和自然灾害(雪崩洪水等)的评估至关重要。高光谱成像是一种监测和估计其物理特性的有前途且可靠的工具。事实上,雪的光谱反射率在一定程度上受其物理特性变化的控制,尤其是在光谱的近红外(NIR)部分。为此,已经设计了几种模型根据光谱信息估算积雪密度。然而,还没有一个实现满意的结果。主要困难之一是积雪密度和光谱反射率之间的关系是非双射的(满射的)。事实上,几个反射振幅与相同的密度相关,反之亦然,所以密度和光谱反射率之间的相关性可能非常弱。基于此,为了解决该问题,本研究中提出了基于光谱数据的积雪密度估计混合模型。主要研究目标是利用高光谱NIR成像(PIKA NIR,RESONON Company)(900-1700 nm)以5.5 nm的光谱分辨率测试混合模型(HM)估计季节性积雪密度的性能。混合模型结合了一个分类器和3个与密度类别相关联的特定估算量(弱到中度变质雪(WMM),中度到高度变质雪(MHM)和高度到极高度变质雪(HVM))。利用2018(1.19-3.27)、2019(1.10-4.3)和2020(1.29-3.10)年冬季在加拿大魁北克国立科学研究院(INRS)的科技园内(46°47′43.22″北纬,-71°18′10″西经)收集的数据集校准和验证了HM。混合模型在两个水平进行评估:利用留一法交叉验证(LOOCV)算法和系统划分验证技术(SSV)。LOOCV技术用于评估3个特定估算量,SSV数据用于评估HM性能。4个统计评估指标(决定系数(R2),均方根误差(RMSE),偏差(BIAS)和纳什系数(NASH))用于评估模型的性能。 加拿大魁北克采样区地理位置。高光谱成像系统。(a)雪样垂直剖面的高光谱采集;(b)积雪垂直地层空间转换的假彩色RGB图像。【结果】 3种积雪类别的NIR光谱反射率。 混合模型估计特定估算量的结果;(a)WMM,(b)MHM,(c)HVM。混合模型特定估算量的LOOCV结果;(a)WMM,(b)MHM,(c)HVM。利用SSV数据估计区域混合模型。【结论】基于多元逐步回归的校准步骤结果表明,3种类型积雪均对不同NIR光谱区域敏感,局限于短波长和长波长。WMM对1265 nm和941 nm的波长敏感,MJM对1617 nm和941 nm的波长敏感,HVN对1424 nm和1188 nm的波长敏感。LOOCV技术强调了所有类别的特定估算量都趋向于略微高估积雪密度(BIAS<0.1 kgm-3)。当用SSV数据挑战HM时,模型结果令人满意,R2=Nash=0.93,积雪密度略有低估(BIAS=1.03 kgm-3)。本研究的目的是开发一种基于积雪光学特性地方法,结合传统密度测量方法以减轻野外作业。利用HM估算积雪密度的关键步骤是最终特定估算量的选择。事实上,分类算法(如CART)是局部且不稳定的。这种不稳定性会显著影响利用HM的特定估算量的密度的准确性。换句话说,对于利用HM的理想建模过程,要建模的样品必须很好地分类,以便使用与该类对应的特定估算量来进行更优密度估计。否则,一个错误的特定估算量将会被选择,从而影响估算精度。例如,对于一个581 kgm-3的测量密度(分类为HVM),当分别利用HVM,MHM和WMM特定估算量估算时,相对误差变化了5%、39%和75%。另一方面,该方法的另一阻碍是野外和恢复的高光谱图像上均匀积雪层的正确选择。因此,需要进行额外的野外工作来收集更多的数据以克服这一弱点并允许适当的野外实施。HM提供了一种改进工具来监测季节性积雪的演变,即使对于低到中等的积雪密度,其性能也令人满意。该研究结果是开发一种在野外连续监测积雪密度剖面的有效方法的重要一步。 请点击如下链接,阅读原文:PIKA NIR高光谱成像在估算积雪密度上的应用
  • 土壤呼吸 | 积雪对有/无凋落物的温带森林土壤CO2及其δ13C值的影响
    在这银装素裹的世界里,下雪不仅带来了诗意的画卷,还为大地覆盖了一层白色的绒毯,守护着生命的源泉,对土地土壤的呼吸也产生着影响。在漫长的冬季里,积雪和大地度过了一个又一个宁静的时光。积雪不仅保护了土地的水分,还防止了土地温度的剧烈变化;当春回大地,雪慢慢融化,雪水还会滋润着大地。在这些过程中,积雪下土壤中的微生物是一场狂欢还是一片沉寂呢?接下来跟随一篇优秀的文章来了解一下这些过程~积雪对有/无凋落物的温带森林土壤CO2及其δ13C值的影响永冻层和季节性积雪区域占全球陆地表面的60%左右,占全球土壤有机碳(C)储量的70%以上。积雪直接影响表土和大气之间的热交换,减少土壤温度波动的影响。在严寒条件下,较厚的积雪可防止土壤结霜,为地下微生物活动提供相对稳定的生活环境。然而,在全球气候变化背景下,北半球春季陆地积雪面积正逐年减少,预计本世纪末将减少25%。季节性积雪模式对全球气候变化具有复杂且多样的响应,可能会通过光、热、水和养分等资源再分配来影响森林生态系统的地上和地下过程。土壤呼吸作为土壤C循环的重要过程,占据森林生态系统呼吸的60%以上,气候变化导致的土壤呼吸的微小变化甚至会引起森林生态系统呼吸的重大变化。积雪和气温升高之间的相互作用影响土壤冻融循环,导致土壤性质和土壤CO2排放的变化。作者认为冬季积雪会影响不同季节土壤微生物呼吸及其δ13C值,且会随着林分和凋落物的存在而变化,然而,目前,关于该方向的研究十分有限。基于此,为尽可能降低其他环境因素的影响,研究者们在长白山森林生态系统国家野外科学观测研究站附近的温带森林林地(温带红松阔叶混交林(BKPF)和白桦林(WBF))采集带有凋落物的土柱带回实验室,一半去除凋落物,一半保留。人工雪(轻/重)覆盖,根据野外土壤温度和气温的全年变化,利用低温培养箱进行长期培养实验,合理设置不同季节的模拟温度水平变化。利用SF-3000+碳同位素分析仪测定土柱中的CO2排放量及土壤呼吸CO2的δ13C以研究人工积雪和凋落物的存在对中国东北长白山地区典型温带森林土壤异养呼吸及其δ13C值的影响。不同阶段加雪量及加雪时间研究结果不同培养阶段有/无凋落物的积雪覆盖的大型森林土柱的CO2排放量不同培养阶段有/无凋落物的积雪覆盖的大型森林土柱的平均CO2排放量箱线图不同培养阶段有/无凋落物的积雪覆盖的大型森林土柱释放CO2 的δ13C值的动态变化不同培养阶段有/无凋落物的积雪覆盖的大型森林土柱释放CO2 的δ13C平均值箱线图有/无凋落物下土柱CO2排放量与其相应δ13C值之间的关系研究结论该分析系统可用于研究实验室条件下未受干扰的大型土柱的异养呼吸变化及其相应的δ13C值。根据全年四个不同季节的室内模拟实验,人工积雪对森林土壤异养呼吸及其δ13C值的影响可能因季节、凋落物的存在和森林类型而异。在秋季冻融模拟中,与轻雪覆盖相比,重雪覆盖时的CO2排放量相对较大,土壤呼吸CO2的δ13C值也较小,这表明冬季结冰前积雪增加可能会增加温带森林地下土壤有机碳的分解。随着模拟春季冻融的进行,所有处理中土壤呼吸CO2的δ13C平均值变得不那么小,这与秋季冻融模拟期间观察到的δ13C值的变化相反。模拟春季冻融期间,重雪覆盖时土壤呼吸CO2的δ13C值比轻雪覆盖时更负,这与模拟秋季冻融期间和生长季观测到的δ13C值的变化相反。无论积雪以及凋落物是否存在,在模拟生长季节与非生长季节,所有大型土柱上均观察到土壤异养呼吸13C富集变化(平均约4.2‰),这可归因于土壤水分、释放到土壤中的有机碳化合物的数量和质量以及实验条件下的土壤微生物特性。通常,陆地生态系统土壤异养和自养呼吸的δ13C值的季节变化在一定程度上可以反映SOM分解对环境条件的响应。本研究结果强调了冬季积雪和凋落物的存在对温带森林全年土壤呼吸及其δ13C值的影响,需要未来在野外条件下进一步研究,通过适度考虑土壤理化和微生物特性以及细根生物量引起的激发效应对土壤呼吸δ13C和土壤碳动态的调节作用,探索关键的内在影响机制。
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