[发明专利]一种细颗粒物湍流通量测量方法有效
| 申请号: | 201811376291.9 | 申请日: | 2018-11-19 |
| 公开(公告)号: | CN109507072B | 公开(公告)日: | 2020-09-08 |
| 发明(设计)人: | 任燕;张宏昇;鞠婷婷;康凌;蔡旭辉;宋宇;高迎鹏;王鹏飞;张仁健;武云飞 | 申请(专利权)人: | 北京大学 |
| 主分类号: | G01N15/06 | 分类号: | G01N15/06 |
| 代理公司: | 北京万象新悦知识产权代理有限公司 11360 | 代理人: | 王岩 |
| 地址: | 100871*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | 本发明公开了一种细颗粒物湍流通量测量方法。本发明通过提高消光系数测量仪的采样频率,得到高频的气溶胶的散射消光系数,并在低能见度的条件下,依据细颗粒物的质量浓度与能见度之间存在近似的幂指数关系,利用瞬时的能见度脉动得到细颗粒物的质量浓度脉动,结合超声风温仪测量得到垂直速度脉动,得到细颗粒物湍流通量;本发明由消光系数脉动反算细颗粒物的质量浓度脉动,最后利用涡动相关法求出细颗粒物湍流通量,首次解决了细颗粒物的质量浓度脉动及其湍流通量的获取问题,为预报模式提供基础;并且操作简单,可实施性强,可与现有水热通量观测系统配套,也可单独构成观测系统,观测数据处理成熟。 | ||
| 搜索关键词: | 一种 颗粒 湍流 通量 测量方法 | ||
【主权项】:
1.一种细颗粒物湍流通量的测量方法,其特征在于,所述测量方法包括以下步骤:1)提高消光系数测量仪的采样频率f,得到高频的气溶胶的散射消光系数bspi,i=1,2,3,……,N,N为采样个数,为自然数,bspi为采样点i的气溶胶的散射消光系数;2)对高频的气溶胶的散射消光系数bsp做雷诺分解,得到气溶胶的散射消光系数脉动:![]()
气溶胶的散射消光系数在一段时间的均值;3)由于气溶胶的吸收消光和大气分子的吸收消光较小,以气溶胶的散射消光系数作为大气总的消光系数,得到采样点i的能见度vi:vi=3.912/bspi得到能见度脉动![]()
为能见度在一段时间的均值;4)将气溶胶的散射消光系数脉动和能见度脉动做频谱分析,利用傅里叶变换得到消光系数谱Sb(n)和能见度谱Sv(n);5)根据湍流科尔莫戈罗夫理论,气溶胶的散射消光系数和能见度作为标量,其谱函数Sb(n)和Sv(n)与频率n之间在惯性副区满足‑2/3幂次关系,并且在谱图上谱线上翘处即为噪声信号,从而得到噪声信号所在频率n;6)根据傅里叶变换关系,将低于频率n的数据重构,得到处理后的气溶胶的散射消光系数脉动和能见度脉动,自此得到的数据就是去掉噪声的真实的高频的能见度脉动V′;7)颗粒物连续测量仪测得细颗粒物的质量浓度在一段时间的均值
在低能见度的条件下,细颗粒物的质量浓度与能见度之间存在近似的幂指数关系:
其中,
为真实的高频的能见度在一段时间的均值,a和b均为一次低能见度事件的拟合系数,根据上式通过非线性拟合得到拟合系数a和b;8)通过能见度脉动V′得到细颗粒物的质量浓度脉动C′:
9)通过超声风温仪测量得到垂直速度脉动w′;10)利用涡动相关法,通过细颗粒物的质量浓度脉动C′和垂直速度脉动w′,得到细颗粒物湍流通量F:![]()
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