物理科技生物学-PHYICA

用于测量温桑给巴尔豹室气体的独特传感器网络

地球 2021-12-16 00:00:40

慕尼黑技术大学 教授建立的多传感器网络测量装置

陈佳,慕尼黑工业大学电气和计算机工程系的环境传感和建模教授,在陶菲钦的一栋建筑的屋顶上

信用:F

Dietrich/TUM 慕尼黑城市碳柱网络传感器网络由五个分析太阳光谱的高精度光学仪器组成

他们测量气体二氧化碳、甲烷和一氧化碳的浓度

由于每种气体都有自己独特的光谱“指纹”,这些气体的浓度可以在仪器和太阳之间的空气柱中确定

“通过测量大气的垂直柱,可以消除局部干扰,如邻近烟囱的不相称影响

因此,这种类型的温室气体平衡被认为是特别稳健和准确的

陈佳

在慕尼黑及其周边的五个地点进行测量 MUCCnet的一个测量设备位于TUM的主校区,用于测量市中心的浓度

另外四个装置位于慕尼黑城市边界的四个主要方向(北:奥伯施莱谢姆,东:菲尔德基兴,南:陶夫基兴,西:格拉夫芬)

陈用简单的术语解释了这个原理:“我们在城市的逆风位置安装一个传感器,在城市的第二个顺风位置安装一个传感器

因此,第一个传感器和第二个传感器之间的气体增加一定是由城市内部产生的

“为了覆盖尽可能多的风向,每个主要方向都有一个传感器

通过输入传感器数据和气象参数,高性能计算机可以创建城市的空间分解排放图

使用测量数据改进计算的排放数字 根据巴黎气候协议,大气测量不需要达到排放目标

“相反,我们在新闻中听到的排放数字是基于计算的,”教授解释道

教授

陈佳,慕尼黑工业大学电气与计算机工程系环境传感与建模教授,在慕尼黑工业大学主校区一栋建筑屋顶上的多载波网络传感器网络的测量设备上

学分:A

Heddergott/TUM 除此之外,这使得检测到目前为止未知的来源变得不可能——比如天然气管道的泄漏

因此,教授

陈佳的团队和项目负责人弗洛里安·迪特里希创建了测量碳排放的高精度计量网络,这可以减少计算中的不准确性

电晕锁定作为测量数据系列的自然实验 当前的日冕危机为研究人员提供了一个有用的自然实验,因为由于德国在2020年春季和2020/21年冬季的两次封锁以及严重的空中交通削减,城市温室气体排放发生了变化,这可以用来验证测量结果以及大气传输模型

不幸的是,二氧化碳的寿命很长(几百年),测量结果表明,即使像这次大流行这样剧烈的全球性事件也没有阻止大气中二氧化碳浓度的每年增加

测量数据可以在线获取 自2021年初以来,研究人员运营了一个网站(大气

工程索引(The Engineering Index的缩写)

de ),它不仅使每个人都可以获得测量数据,还解释了所使用的设备和获取数据的原理

感兴趣的各方可以在门户网站上找到温室气体浓度的绝对值,例如,可以在不同位置的站点之间进行比较

“既然气候变化是一个全球性问题,慕尼黑网络应该只是第一步,”教授表示

未来,陈的团队计划利用现有温室气体卫星的测量结果,在全球范围内扩展慕尼黑开发的方法和模型,从而为理解和解决气候问题做出决定性贡献

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