用于大气水汽氢氧稳定同位素比率监测的系统技术方案

技术编号:14668809 阅读:90 留言:0更新日期:2017-02-17 19:08
本实用新型专利技术公开了一种用于大气水汽氢氧稳定同位素比率监测的系统,有助于在颠簸或起伏较大的走航环境中准确、高效地生成具有多个浓度梯级的标准水汽,并且有助于节约成本。上述系统包括干空气产生系统、进样系统、雾化输出系统、以及控制系统,其中:干空气产生系统和进样系统分别与雾化输出系统连接,控制系统与干空气产生系统、进样系统、以及雾化输出系统连接;进样系统用于产生具有同样氢氧稳定同位素比率同时具有不同水汽浓度梯级的标准水汽;控制系统用于控制干空气产生系统、进样系统、以及雾化输出系统的运行,并且用于接收和分析同位素光谱仪提供的水汽氢氧稳定同位素比率检测数据。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及稳定同位素学测试领域,特别涉及一种用于大气水汽氢氧稳定同位素比率监测的系统。
技术介绍
大气水汽中稳定同位素比率(δ18O和δD)的监测,通常主要依靠两种手段。一是大气水汽冷阱收集,将大气中的水汽冷凝并装入样品瓶中,带回实验室使用同位素质谱仪分析;该方法对收集效率有极高要求,且无法达到100%收集率,所得数据比实际值低。第二种方法为同位素光谱仪测量法,主要采用红外光谱透过水汽的衰减率,判断特定同位素的组成比率。质谱仪因其体积巨大,难以运输,因此无法应用于大气水汽中稳定同位素比率的船载走航监测。目前,主要有三种商业化的同位素光谱仪,用来测量大气水汽中的δ18O和δD,包括波长扫描光腔衰荡光谱仪(Wavelength-ScannedCavityRingDownSpectroscopy,WS-CRDS,PicarroInc.)、调制式半导体激光吸收光谱仪(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy,TDLAS,CampbellScientificInc.)和离轴积分腔输出光谱仪(Off-AxisIntegratedCavityoutputSpectroscopy,OA-ICOS,LosGatosResearchInc.)。但是,这些仪器收到工作环境和仪器自身变化的影响,具有较大的误差,导致具有恒定氢氧稳定同位素比率的水汽,在测试时表现为不同的数值。除与质谱仪同有的记忆性误差之外,光谱仪独有的误差可分为两类:1.仪器的测量值,依赖于水汽浓度,使得同样氢氧稳定同位素比率的样品,在不同的水汽浓度下进行测试,其测试值差异非常大,且与水汽浓度具有不明确的关系(详细可参考Steen-Larsenetal.,2013年发表在AtmosphericChemistryandPhysics论文),又称湿度依赖性。2.受到细微电压变化和系统自身的影响,连续测试时会表现出随时间变化的漂移误差,且不可预测,可称为漂移误差。因此,必须设计特定的方法和装置,对大气水汽δ18O和δD同位素红外光谱仪的测量精度进行客观评价。针对同位素光谱仪的测试结果进行校正,目前有两种方法:1.水汽蒸发瓶法,其主要原理为恒定体积的水滴入恒定体积的蒸发瓶,产生特定浓度的标准水汽,进而输入同位素光谱仪进行校准;在输入同位素光谱仪之前,可通过配比干燥空气的方式,对水汽浓度进行控制。2.平衡分馏瓶法,其主要原理为将干燥空气注入含标准水的分馏瓶,以产生饱和水汽,进而输入同位素光谱仪进行校准;通过监测水汽平衡分馏环境,可以通过瑞利分馏公式计算饱和水汽的氢氧稳定同位素比率。技术人在实现本技术的过程中,发现以上两种方法具有一些不足之处,以下简要加以分析。上述第一种方法(水汽蒸发瓶法)能够通过混合干空气的方法,产生不同水汽浓度的标准水汽,对光谱仪的湿度依赖性进行校正。该方法具有如下缺点:1)其水汽产生,必须将该蒸发瓶固定不动,标准水滴才能准确落入蒸发台从而瞬间变成水汽,因而不能应用于移动观测。2)该方法只能产生一种标准水汽,只能用单点法对漂移误差进行校正,误差非常大。3)该方法是在水汽产生后,再加入旁路干空气的方法调节水汽的浓度,在实际操作过程中干湿配比难以控制,对湿度依赖性误差校正效果差。4)该方法需要非常长时间的平衡过程,才能配比出特定水汽浓度的标准水汽,效率很低。所以,该方法在传统水同位素研究中很少使用。第二种方法(平衡分馏瓶法)的优点是能够产生三种以上的标准水汽,使用线性校正法对漂移误差进行校正。但该方法具有如下缺点:1)仅能应用于较为平缓的车载或船载观测,但由于晃动情景下会导致分馏瓶内水-气压力产生变化,所以无法应用于颠簸或起伏较大环境的走航观测。2)这种方法未生成具有水汽浓度梯级的标准水汽,无法进行湿度依赖性校正。3)该方法中,标准水汽的产生,依赖于分馏瓶中的物理环境,换句话说,标准水汽的值,需要通过瑞利分馏公式进行计算;而瑞利分馏公式建立的条件为理想平衡分馏环境,平衡分馏瓶虽然能模拟这种环境,但其实无法真实达到,这造成了一定的计算误差。4)在持续测量过程中,因为平衡分馏瓶中标准水的分馏性消耗,其氢氧稳定同位素比率也会逐渐变化,造成一定的误差。5)平衡分馏瓶需要大量的标准水样,且消耗到一定程度就需要更换,其成本也非常高。鉴于现有技术中存在上述种种不足之处,因此需要一种新的用于水汽氢氧稳定同位素比率监测的系统。
技术实现思路
本技术的主要目的是提供一种用于水汽氢氧稳定同位素比率监测的系统,有助于在颠簸或起伏较大的走航环境中准确、高效地生成具有多个浓度梯级的标准水汽,并且有助于节约成本。本技术提供如下技术方案:一种用于水汽氢氧稳定同位素比率监测的系统,包括干空气产生系统、进样系统、雾化输出系统、以及控制系统,其中:所述干空气产生系统和所述进样系统分别与所述雾化输出系统连接,所述控制系统与所述干空气产生系统、进样系统、以及所述雾化输出系统连接;所述干空气产生系统用于产生湿度符合预设标准的干燥空气;所述进样系统用于产生具有同样氢氧稳定同位素比率同时具有不同水汽浓度梯级的标准水汽;所述雾化输出系统用于对来自于所述进样系统的标准水汽进行雾化,然后向同位素光谱仪输出;所述控制系统用于控制所述干空气产生系统、进样系统、以及所述雾化输出系统的运行,并且用于接收和分析所述同位素光谱仪提供的水汽氢氧稳定同位素比率检测数据。可选地,所述系统还包括大气水汽导入系统、三通阀、第一气泵、第一流量控制器,其中:所述大气水汽导入系统用于将大气水汽导入所述同位素光谱仪;所述三通阀的第一端与所述雾化输出系统的输出端连接,第二端与所述大气水汽导入系统的输出端连接,第三端与所述第一气泵、第一流量控制器依次连接;所述第一流量控制器用于连接所述同位素光谱仪。可选地,所述大气水汽导入系统包括依次连接的大气水汽进气口、第一过滤片、气体缓冲瓶、以及第二气泵,其中所述第二气泵的第二端与所述三通阀的第二端连接。可选地,所述控制系统包括互相连接的个人计算机和控制器,其中:所述个人计算机用于接收和分析所述同位素光谱仪提供的水汽氢氧稳定同位素比率检测数据,以及控制所述控制器的运行;所述控制器用于控制所述干空气产生系统、进样系统、雾化输出系统、大气水汽导入系统、三通阀、第一气泵、以及第一流量控制器的运行。可选地,所述干空气产生系统包括依次连接的第三气泵、铜管、干燥器、除水分子筛、第二过滤片、以及第一流量控制器;其中:所述第三气泵用于接收外部空气;所述第一流量控制器与所述雾化输出系统连接;所述铜管用于使所述干空气产生系统内的空气的温度与外部环境温度相同;所述干燥器是无热再生式干燥器。可选地,所述进样系统中包含针式自动进样器,以及多个标准水水瓶,其中:所述标准水水瓶用于容纳标准水;所述针式自动进样器用于将所述标准水输入所述雾化输出系统。可选地,所述多瓶标准水是3至5瓶标准水。可选地,所述雾化输出系统包括依次连接的真空机、脉冲阀、以及雾化器。可选地,所述雾化器从内层至外层分别是玻璃腔室、加热层、保温层。根据本技术的技术方案,一方面对雾化器进行抽真空,另一方面注入干空气以及采用针式进样器注入标准水,能够瞬间得到指定气压和浓度的标准水汽而无需平衡过程本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种用于大气水汽氢氧稳定同位素比率监测的系统,其特征在于,包括干空气产生系统、进样系统、雾化输出系统、以及控制系统,其中:所述干空气产生系统和所述进样系统分别与所述雾化输出系统连接,所述控制系统与所述干空气产生系统、进样系统、以及所述雾化输出系统连接;所述干空气产生系统用于产生湿度符合预设标准的干燥空气;所述进样系统用于产生具有同样氢氧稳定同位素比率同时具有不同水汽浓度梯级的标准水汽;所述雾化输出系统用于对来自于所述进样系统的标准水汽进行雾化,然后向同位素光谱仪输出;所述控制系统用于控制所述干空气产生系统、进样系统、以及所述雾化输出系统的运行,并且用于接收和分析所述同位素光谱仪提供的水汽氢氧稳定同位素比率检测数据。

【技术特征摘要】
1.一种用于大气水汽氢氧稳定同位素比率监测的系统,其特征在于,包括干空气产生系统、进样系统、雾化输出系统、以及控制系统,其中:所述干空气产生系统和所述进样系统分别与所述雾化输出系统连接,所述控制系统与所述干空气产生系统、进样系统、以及所述雾化输出系统连接;所述干空气产生系统用于产生湿度符合预设标准的干燥空气;所述进样系统用于产生具有同样氢氧稳定同位素比率同时具有不同水汽浓度梯级的标准水汽;所述雾化输出系统用于对来自于所述进样系统的标准水汽进行雾化,然后向同位素光谱仪输出;所述控制系统用于控制所述干空气产生系统、进样系统、以及所述雾化输出系统的运行,并且用于接收和分析所述同位素光谱仪提供的水汽氢氧稳定同位素比率检测数据。2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述系统还包括大气水汽导入系统、三通阀、第一气泵、第一流量控制器,其中:所述大气水汽导入系统用于将大气水汽导入所述同位素光谱仪;所述三通阀的第一端与所述雾化输出系统的输出端连接,第二端与所述大气水汽导入系统的输出端连接,第三端与所述第一气泵、第一流量控制器依次连接;所述第一流量控制器用于连接所述同位素光谱仪。3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述大气水汽导入系统包括依次连接的大气水汽进气口、第一过滤片、气体缓冲瓶、以及第二气泵,其中所述第二气泵的第二端与所述三通阀的...

【专利技术属性】
技术研发人员:丁明虎张通张东启效存德柳景峰李传金
申请(专利权)人:中国气象科学研究院
类型:新型
国别省市:北京;11

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