Представлены результаты компьютерного моделирования лидарного уравнения для комбинационного рассеяния света молекулами метанола в направлении назад при зондировании молекул в атмосфере с концентрациями в диапазоне 1012 см-3… 1018 см-3 на расстояниях до 1000 м в режиме синхронного счета фотонов. Показано, что за время измерения 1 с лидаром комбинационного рассеяния света на длине волны лазерного излучения 405 nm можно зондировать молекулы метанола с уровнем концентрации порядка 1016 см-3 на расстояниях до 600 м.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Введение В настоящее время метанол все активнее используется в качестве замены традиционным видам моторного топлива [1]: он гораздо дешевле, и при этом наносит гораздо меньший вред окружающей среде, чем привычные бензин, керосин или дизтопливо. Поэтому становится актуальной разработка новых лидаров для измерения концентрации молекул метанола CH3OH как загрязняющего вещества на уровне предельно-допустимых концентраций (ПДК) в атмосферном воздухе. Для метанола, класс опасности которого 3, значение ПДК 1.0 мг/м3 [2, 3] или порядка 1.9·1016 см-3.
Список литературы
1. Новый вид топлива сулит России большие прибыли. 17 февраля 2020. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://yandex.ru/turbo?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr&text=https%3A%2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2020%2F2%2F17%2F1024248.html.
2. Привалов В. Е., Фотиади А. Э., Шеманин В. Г.Лазеры и экологический мониторинг атмосферы. СПб.:Лань, 2013. 288 с.
3. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.3492-17 (с изменениями на 31 мая 2018 года). Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.
4. Креков Г.М., Крекова М.М., Суханов А.Я., Лысенко А.А. // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35. Вып. 15. С.8.
5. Межерис Р. Лазерное дистанционное зондирование. М.: Мир.1987. 550 с.
6. Свердлов Л. М., Ковнер М. А., Крайнов Е.П. Колебательные спектры многоатомных молекул, М.: Наука, 1970.
7. Ismail HakkiBoyaci, HüseyinEfeGenis, BurcuGuven, UgurTamerb, NeslihanAlperc. //J. Raman Spectrosc. 2012. 6 p. DOI: 10.1002/jrs.3159
8. Лазерный контроль атмосферы. /Под. ред. Хинкли Э.Д.М.: Мир. 1979.
9. Привалов В. Е., Шеманин В.Г. //Измерительная техника. 2016. № 9. С. 22.
10. Привалов В. Е., Шеманин В.Г. // Известия РАН. Серия физическая. 2015. Т.79. Вып. 2. С. 170.
11. Донченко В.А., Кабанов М.В., Кауль Б.В., Самохвалов И.В. Атмосферная электрооптика. Томск: Изд-во НТЛ. 2010. С. 178-181.
12. Долгих Г.И., Привалов В.Е. Лазеры. Лазерные системы. Владивосток: Изд. Дальнаука, 2009. 202 с.
13. Привалов В.Е., Шеманин В.Г. Параметры лидаров для дистанционного зондирования газовых молекул и аэрозоля в атмосфере. С-Пб.: Балт. ГТУ. ВОЕНМЕХ. 2001. 57 с.
14. Справочник по лазерам. /Под ред. Прохорова А. М. Т. I. М.: Советское Радио. 1978. 504 с.
15. Привалов В. Е., Шеманин В. Г. // Оптика и спектроскопия, 2018. Т.125, Вып. 4. С. 568.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Проанализированы результаты мониторинга аэрозольного загрязнения атмосферы города Новороссийска методами лазерного зондирования. Мониторингзаключается в установке оптических лазерных датчиков аэрозольного загрязнения качества воздуха, которые ведут непрерывный контроль содержания частиц РМ2,5 и РМ10 в атмосферном воздухе. Специфика размещения этих датчиков заключается в том, что они расположены недалеко от Новороссийского городского мусорного полигона. В рассмотренный промежуток времени важнейшим фактором формирования аэрозольного загрязнения стали пожары на полигоне. Исследование факторов превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ свидетельствует о резком увеличении концентрации аэрозолей в воздухе вследствие пожара, что может негативно влиять на здоровье людей.
Выполнено компьютерное моделирование лидарного уравнения для комбинационного рассеяния света молекулами алканов для измерения концентраций молекул этих углеводородов в атмосфере. Оценка возможностей лидарных измерений важна для популяционного контроля концентраций алканов - метана, этана, пропана, бутана, пентана и гексана, в атмосфе. Использование в лидарах комбинационного рассеяния света излучения лазеров на длинах волн 532, 405, 650 и 785 нм показало, что наилучший результат дает использование излучения на длинах волн 405 и 532, нм. Получено, что на длине волны 532 нм можно зарегистрировать концентрацию на уровне ПДК для метана во всем рассмотренном диапазоне расстояний до 1500 м, для этана – до 767 м, для пропана – до 941 м, для бутана – до 707 м, для пентана – до518 м и для гексана - до 185 м.
Оперативное получение результатов измерений и их обработка является важнейшей частью физического эксперимента. Для этих целей используется большое количество различных аппаратных и программных средств. Существуют эффективные программные средства для отображения и анализа информации, полученной в ходе эксперимента. Например, широко используемые для этой цели программные пакеты
ORIGIN и MATLAB, а также входящий в состав MicrosoftOfficeEXCEL.
ORIGIN— пакет программ фирмы OriginLabCorporation для численного анализа данных и научной графики. Возможности этого средства более чем достаточны для обработки данных и построения качественных графиков. К недостаткам можно отнести трудность изучения и сложный интерфейс. Те же замечания можно отнести и к MATLAB. Необходимо отметить также высокую стоимость этих программных средств.
Построена автоматизированная многоволновая лазерная система для исследования зависимости лидарных сигналов от концентрации частиц и их распределения по размерам для зондируемого аэрозоля. Выполнены экспериментальные исследования зависимости лидарных сигналов от параметров функции распределения частиц цементного аэрозоля по размерам. Разработаны алгоритмы измерительных процедур и получены корреляционные зависимости измеренных экспериментально лидарных сигналов от концентрации частиц и их распределения по размерам.
Выполнена оценка метода дифференциального ослабления для дистанционного измерения параметров аэрозольных загрязнений в атмосферном пограничном слое над цементным предприятием. Сигналы ослабления лазерного излучения на трех длинах волн были измерены на разработанной аэрозольной лидарной системе, по результатам которых были получены средние значения объемноповерхностного диаметра аэрозольных частиц цемента. Вычислено среднее значение такого диаметра a32 = 0,61 ± 0,04 мкм c относительной погрешностью 11%.
Издательство
- Издательство
- БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА
- Регион
- Россия, Белгород
- Почтовый адрес
- 308012, Белгородская обл, г Белгород, ул Костюкова, д 46
- Юр. адрес
- 308012, Белгородская обл, г Белгород, ул Костюкова, д 46
- ФИО
- Глаголев Сергей Николаевич (Ректор)
- E-mail адрес
- rector@intbel.ru
- Контактный телефон
- +7 (472) 2542087
- Сайт
- https://www.bstu.ru/