[发明专利]CO与CO2 在审
申请号: | 202210177478.6 | 申请日: | 2022-02-25 |
公开(公告)号: | CN114464272A | 公开(公告)日: | 2022-05-10 |
发明(设计)人: | 王茂华;黄永健;顾倩荣;金九平;魏崇 | 申请(专利权)人: | 中国科学院上海高等研究院 |
主分类号: | G16C20/70 | 分类号: | G16C20/70;G16C20/20;G16C10/00;G06Q10/04;G06Q50/06;G06Q50/26 |
代理公司: | 上海光华专利事务所(普通合伙) 31219 | 代理人: | 刘逸潇 |
地址: | 201210 *** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | co base sub | ||
本发明公开了一种CO与CO2排放比例系数估算方法及装置、存储介质和终端,其中方法包括:确定待分析区域和待分析时刻;获取待分析区域待分析时刻的气象再分析数据和气体数据;通过预设获取方式获取待分析时刻的CO同化网格通量数据集合、CO2同化网格通量数据集合、CO预测区域通量和CO2预测区域通量;获取CO与CO2排放比例系数;气体数据包括CO初始边界场数据、预设混合气体初始边界场数据、CO生态通量数据、CO野火通量数据、CO人为通量数据、CO卫星观测数据、CO2初始边界场数据、CO2通量数据和CO2卫星观测数据。本发明方法可获得全球范围不同国家、省市和区域的CO2与CO的具备时空特征的比例系数;且获取的不同区域的比例系数具备可比性。
技术领域
本发明涉及大气化学技术领域,尤其涉及一种CO与CO2排放比例系数估算方法及装置、存储介质和终端。
背景技术
在能源在燃烧和转换的过程中,燃烧充分会产生CO2排放,而在燃烧不充分时会产生CO排放,因此CO2和CO是同源排放气体。通过研究CO2排放和CO排放的比例关系,有助于研究区域能源技术发展水平和揭示人为碳排放规律,为“双碳”目标提供数据支持。此前的研究主要是利用地面监测的数据对CO2和CO比例关系进行研究,随着遥感技术的发展,为利用卫星观测数据获取区域CO2和CO比例系数提供了条件。
现有利用地面站的观测数据进行CO2与CO比例系数的估算方式,主要数据源为地面站,且未使用卫星数据,其CO2和CO比例系数采用的是浓度数据,同时其人为CO2和CO比例系数直接来源于清单数据,并未进行模型计算优化,上述因素使得现有CO2与CO比例系数估算时空不能连续,且准确度不高。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是现有利用地面站的观测数据进行的CO2与CO比例系数估算方式估算时空不能连续,且估算准确度不高。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种CO与CO2排放比例系数估算方法,包括:
确定待分析区域和待分析时刻;
获取待分析区域待分析时刻的气象再分析数据和气体数据;
基于所述待分析区域待分析时刻的气象再分析数据和气体数据,通过预设获取方式获取待分析时刻的CO同化网格通量数据集合、CO2同化网格通量数据集合、CO预测区域通量和CO2预测区域通量;
基于所述CO预测区域通量和所述CO2预测区域通量获取CO与CO2区域排放比例系数,并基于所述CO同化网格通量数据集合和所述CO2同化网格通量数据集合获取每个空间网格的CO与CO2网格排放比例系数;
其中,所述气体数据包括CO类气体数据和CO2类气体数据,所述CO类气体数据包括CO初始边界场数据、预设混合气体初始边界场数据、CO生态通量数据、CO野火通量数据、CO人为通量数据和CO卫星观测数据,所述CO2类气体数据包括CO2初始边界场数据、CO2通量数据和CO2卫星观测数据。
优选地,所述预设获取方式为:
将待分析时刻的气象再分析数据输入预设大气化学模式模型中,以获取气象初始边界场数据,并对所述气象初始边界场数据进行高斯扰动,以获取预设个数的扰动气象初始边界场数据集合;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国科学院上海高等研究院,未经中国科学院上海高等研究院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202210177478.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法