用现代技术为珍贵文物保驾护航

2017/08/23   下载量: 3

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参考标准 数据监测系统

新监测系统testo 160 监测温度、湿度、亮度、紫外线辐射、二氧化碳浓度、气压、震动和位置 小型,隐藏式设计 得益于可选的定制化装饰-外壳,与环境完美融合 云端数据存储 通过电子邮件或SMS实时报警 安装、集成和操作十分简便

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说到馆藏环境的监测,从指针温湿度计、到电子式温湿度计,从温湿度记录仪到温湿度监测系统,再扩展到多参数综合监测平台,在各个文保单位都在使用,可谓各式各样,良莠不齐。

   

馆藏环境,包括展柜微环境的监测,如何合理布局监测点,如何充分挖掘监测数据的价值,都是悬而未决的问题,前者是知难行易,后者知易行难

那么, 问题来了。


监测点位如何布局?

我们经常能看到,文物展柜中,将微环境监测点确定在最靠边的或者最下面的角落里,而温湿度场的分布是不均匀的,最靠边的监测值,角落往往不具代表性,不能反应平均值。

实际上,我们的博物馆中较长的俯视柜、大面积的沿墙通柜和部分较高的独立柜非常普遍。从温度场的分布经验值来看,水平距离超过5米,垂直高度超过4米,就需要增加监测点,以确保监测结果能够反映客观的情况。

没有气密性保证,微环境监测就无从谈起。

客观上来,是因为展柜的硬件条件无法保障良好的气密性;主观上是展柜的频繁开闭导致微环境不稳定。展柜内的监测设施维护,比如电池寿命太短需要频繁开启展柜玻璃罩,比如监测探头稳定性不够需要频繁校准或更换,都会迫使我们破坏展柜的气密性,使得监测设备适得其反破坏了微环境

多参数集成、特制外置探头设计,德图160系列产品这些特点就可以大大减少展柜开启次数,保障了展柜的气密性。


如何进行监测数据挖掘,提出改进措施?

通过一年甚至更长时间的监测,我们可以分析季节、旱季雨季、白天夜晚、开馆闭馆等情况,与馆藏环境之间的关系。加上一定范围的对比分析,就可以找出不同时间、不同位置的温湿度、紫外光照等条件的变化规律结合文物存放环境的标准,就可以找到设备和管理方面的差距和改进措施。

每一件文物,都有着自己独特的背景、来源、故事甚至是未来,这就是文物的生命。我们对文物进行保护,就是对一段历史、一片故土亦或是一个文明的保护,只有通过点点滴滴极为细致的工作,现代监测技术才能为我所用,才能起到预防性保护的作用,延长文物的生命力。

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