[发明专利]云凝结核数浓度快速测量装置的标定装置及标定方法有效

专利信息
申请号: 202110138634.3 申请日: 2021-02-01
公开(公告)号: CN112945818B 公开(公告)日: 2022-11-01
发明(设计)人: 王志彬;裴祥宇;熊春;邝斌宇;徐正宁 申请(专利权)人: 浙江大学
主分类号: G01N15/06 分类号: G01N15/06
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 邱启旺
地址: 310058 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 凝结核 浓度 快速 测量 装置 标定 方法
【说明书】:

发明具体提供了两种装置:一种是能够实现多过饱和度条件下的云凝结核数浓度快速测量装置,该装置通过控制装置改变云凝结核计数器的进气流量产生不同的过饱和度,由于云凝结核计数器云室内过饱和度改变对流量改变的响应时间(数秒)相对于传统的改变云室顶底温差的方法更快,因此此设备的云凝结核数浓度测量更加快速,此外该装置能够应用于多情景下的观测(例如航测)。另一种是上述能够实现多过饱和度条件下的云凝结核数浓度快速测量装置中过饱和度的标定装置,同样可以实现快速标定。

技术领域

本发明属于气溶胶探测领域和云微物理领域,尤其涉及一种多过饱和度下的云凝结核数浓度快速测量装置及标定装置和标定方法。

背景技术

气溶胶-云交互作用是气溶胶气候效应研究的重要内容,也是目前全球辐射强迫评估结果的最大不确定来源。科勒理论指出,气溶胶在过饱和条件下能够活化成为云凝结核。云凝结核是成云和降雨必要条件,其数浓度是研究气溶胶-云交互作用的重要参数,因此准确、稳定的云凝结核计数器设备尤为重要。另外,云凝结核数浓度是对于过饱和度而言的,因此所使用的云凝结核计数器的过饱和度的标定结果的准确与否是实现云凝结核数浓度准确测量的前提。

目前云凝结核计数器国内外应用最为广泛的是连续流热梯度云凝结核计数器。该设备主要包含圆柱形云室和光学计数器。云室顶底设置温差(底部温度-顶部温度,大于0摄氏度) 且云室内壁保持湿润,云室中心线附近的过饱和度由水蒸气和热的扩散速率差异产生。连续流热梯度云凝结核计数器实际运行中,经过除湿的气溶胶在鞘气的保护下,从云室顶部中心线附近进入云室,云凝结核被底部的光学计数器计数。目前连续流热梯度云凝结核计数器有单云室型和双云室型两种,单云室云凝结核计数器包含一套圆柱形云室和光学计数器,双云室云凝结核计数器则包含两套圆柱形云室和光学计数器,无论是单云室还是双云室,测量的时间分辨率都为1秒。

连续流热梯度云凝结核计数器的云室中心线附近的过饱和度与多个因素相关,包括云室顶底温差、进气压强、进气流量等。目前,多数观测使用基于改变云室顶底温差的方式产生不同过饱和度的云凝结核计数器进行测量。原因是基于改变云室顶底温差的方式产生不同过饱和度的云凝结核计数器较为简单方便,无需添加其他装置(如流量控制装置、气压稳定装置)。然而,上述基于改变云室顶底温差的方式产生不同过饱和度的云凝结核计数器的云室在一个顶底温差向另一个温差改变时需要耗费较长的时间(通常需要3~5分钟以上),测量不同过饱和度时间较长。

另外,云凝结核计数器中过饱和度的标定准确性是云凝结核数浓度能够准确测量与否的前提。目前基于改变云室顶底温差的方式产生不同过饱和度的云凝结核计数器的配套标定系统同样存在耗时长的问题。此外,另一个影响过饱和度的标定结果的因素是不同团队在云凝结核计数器过饱和度标定过程中运用的科勒模型形式不一,且多数并未指明具体所用形式。导致目前云凝结核数浓度观测结果无法进行进一步比对和参考。

因此,本发明提出一种能够实现多过饱和度条件下的云凝结核数浓度快速测量装置,并提出实现多过饱和度条件下的云凝结核数浓度快速测量装置中过饱和度的标定装置。

发明内容

针对目前云凝结核数浓度测量的局限,本发明提供一种能够实现多过饱和度条件下的云凝结核数浓度快速测量装置,以及提出上述云凝结核数浓度快速测量系统的配套标定装置。

本发明的一个目的之一是提供一种能够实现多过饱和度条件下的云凝结核数浓度快速测量装置。包括:

干燥器,用于对携带气溶胶气流进行除湿;

云凝结核计数器,用于获取除湿后携带气溶胶气流的每秒云凝结核数浓度数据。

控制装置,用于控制云凝结核计数器的进气流量,从而改变云凝结核计数器的过饱和度。

进一步地,还包括:

凝结核计数器,用于获取除湿后环境气溶胶的每秒凝结核数浓度。

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