大气降水

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大气降水相关的耗材

  • ZJC系列智能降水采样器
    ZJC系列智能降水采样器 主要特点 1.主机控制部分采用先进的嵌入式系统,性能好,功能全,具有看门狗功能,确保仪器高可靠性。 2.产品结构件全部采用不锈钢材料制作,能长年经受日晒雨淋; 3.酸雨桶盖采用四联杆传动机构,接到降水信息后会自动作弧线运动,能准确平稳地将酸雨桶罩在盖的海绵体内,保证采雨桶的密封性,从而确保刮风时采雨桶的清洁无尘埃; 4.分单、双桶型式,双桶分干尘降和湿尘降; 5.灵敏度高,并可调开关盖延迟时间; 6.能自动贮存、查询200条降雨信息(降雨启始时间和持续时间); 7.仪器控制部分的显示屏采用背光液晶字符显示,使露天工作的采样器在光线较暗和强日光照射下均能清晰地显示即时信息。 备注:双桶四连杆、全不锈钢,可查询200条降水信息,带雨量计量功能(集雨桶内径¢400)
  • PVC/PVFE/有机玻璃 降尘缸 集尘缸 降水缸
    PVC/PVFE/有机玻璃 降尘缸 集尘缸 降水缸 常规规格:直径15cm,高度30cm无盖,还有一种 带盖和提手,可以根据要求定制。适用于环境监测,卫生监测大气降尘量、酸雨的采样,也适用于任何分析,化验,实验室作废液缸和贮放清洁液之用。分类:PVFE降尘缸 PVC降尘缸、有机玻璃降尘缸、玻璃降尘缸四种材质,便于降尘、酸雨组份分析,耐酸耐碱且稳定性能好等优点。 规格表:名称规格(直径*高度:)材质单价(元)品牌降尘缸 集尘缸 降水缸15*30cm 无盖PVC155书培降尘缸 集尘缸 降水缸15*30cm 带盖和不锈钢提手PVC185书培 降尘缸 集尘缸 降水缸15*30cm 无盖PVFE165书培降尘缸 集尘缸 降水缸15*30cm 带盖和不锈钢提手PVFE195 书培降尘缸 集尘缸 降水缸15*30cm 无盖有机玻璃155书培降尘缸 集尘缸 降水缸15*30cm 带盖和不锈钢提手有机玻璃书培降尘缸 集尘缸 降水缸 可以根据要求定制尺寸使用方法:1、简介 降尘反映颗粒物的自然沉降量,用每月沉降于单位面积上颗粒物的重量表示(单位:t/km2月)。 在空气中沉降较快,故不易吸入呼吸道。其自然沉降能力主要取决于自重和粒径大小。是反映大气尘粒污染的主要指标之一。 降尘易导致土地沙化。2测定 主题内容与适用范围2.1 主题内容本标准规定了降尘的测定方法。本标准采用乙二醇水溶液做收集液的湿法采样,用重量法测定环境空气中的降尘。2.2 适用范围本标准适用于测定环境空气中可沉降的颗粒物。方法的检测限为0.2t/km230d。3.定义 大气降尘:大气降尘是指在空气环境条件下,靠重力自然沉降在集尘缸中的颗粒物。 原理 空气中可沉降的颗粒物,沉降在装有乙二醇水溶液做收集液的集尘缸内,经蒸发、干燥、称重后,计算降尘量。4.试剂 本标准所用试剂除另有说明外,均为公认的分析纯试剂和蒸馏水或同等纯度的水。 乙二醇(C2H6O2)。5、仪器5.1 集尘缸,内径15±0.5cm,高30cm的圆筒形玻璃缸。缸底要平整。5.2 100mL瓷坩埚。5.3 电热板,2000W。 5.4 搪瓷盘。5.5 分析天平,感量0.1mg。6、采样点的设置和样品的收集6.1 采样点的设置6.1.1 在采样前,首先要选好采样点。选择采样点时,应先考虑集尘缸不易损坏的地方,还要考虑操作者易于更换集尘缸。普通的采样点一般设在矮建筑物的屋顶,或根据需要也可以设在电线杆上。6.1.2采样点附近不应有高大建筑物,并避开6.1.3 集尘缸放置高度应距离地面5~12m。在某一地区,各采样点集尘缸的放置高度尽力保持在大致相同的高度。如放置屋顶平台上,采样口应距平台1~1.5m,以避免平台扬尘的影响。6.1.4 集尘缸的支架应该稳定并很坚固,以防止被风吹倒或摇摆。6.1.5 在清洁区设置对照点。6.2 样品的收集6.2.1 放缸前的准备 集尘缸在放到采样点之前,加入乙二醇60~80mL,以占满缸底为准,加水量视当地的气候情况而定。譬如:冬季和夏季加50mL,其他季节可加100~200mL。加好后,罩上塑料袋,直到把缸放在采样点的固定架上再把塑料袋取下,开始收集样品。记录放缸地点、缸号、时间(年、月、日、时)。注:加乙二醇水溶液既可以防止冰冻,又可以保持缸底湿润,还能抑制微生物及藻类的生长。6.2.2 样品的收集 按月定期更换集尘缸一次(30±2d)。取缸时应核对地点、缸号,并记录取缸时间(月、日、时),罩上塑料袋,带回实验室。取换缸的时间规定为月底5d内完成。在夏季多雨季节,应注意缸内积水情况,为防水满溢出,及时更换新缸,采集的样品合并后测定。7、分析步骤 7.1 瓷柑埚的准备 将100mL的瓷坩蜗洗净、编号,在105±5℃下,烘箱内烘3h,取出放入干燥器内,冷却50min,在分析天平上称量,再烘50min,冷却50min,再称量,直至恒重(两次重量之差小于0.4mg),此值为W0。然后将其在600℃灼烧2h,待炉内温度降至300℃以下时取出,放入干燥器中,冷却50min。称重。再在600℃下灼烧1h,冷却,称量,直至恒重,此值为Wb。7.2 降尘总量的测定 首先用尺子测量集尘缸的内径(按不同方向至少测定三处,取其算术平均值),然后用光洁的镊子将落入缸内的树叶、昆虫等异物取出,并用水将附着在上面的细小尘粒冲洗下来后扔掉,用淀帚把缸壁擦洗干净,将缸内溶液和尘粒全部转入500mL烧杯中,在电热板上蒸发,使体积浓缩到10~20mL,冷却后用水冲洗杯壁,并用淀帚把杯壁上的尘粒擦洗干净,将溶液和尘粒全部转移到已恒重的100mL瓷坩埚中,放在搪瓷盘里,在电热板上小心蒸发至干(溶液少时注意不要崩溅),然后放入烘箱于105±5℃烘干,按上述方法称量至恒重。此值为W1。 注:淀帚是在玻璃棒的一端,套上一小段乳胶管,然后用止血夹夹紧,放在105±5℃的烘箱中,烘3h后使乳胶管粘合在一起,剪掉不粘合的部分制得,用来扫除尘粒。7.3 降尘总量中可燃物的测定7.3.1 将上述已测降尘总量的瓷坩埚放入马福炉中,在600℃灼烧3h,待炉内温度降至300℃以下时取出,放入干燥器中,冷却50min,称重。再在600℃下灼烧1h,冷却,称量,直至恒重,此值为W2。7.3.2 将与采样操作等量的乙二醇水溶液,放入500mL的烧杯中,在电热板上蒸发浓缩至10~20mL,然后将其转移至已恒重的瓷坩埚内,将瓷坩埚放在搪瓷盘中,再放在电热板上蒸发至干,于105±5℃烘干,按7.1条称量至恒重,减去瓷坩埚的重量W0,即为W0。然后放入马福炉中在600℃灼烧,按7.1条称量至恒重,减去瓷坩埚的重量Wb,即为Wd。测定W0、Wd时所用乙二醇水溶液与加入集尘缸的乙二醇水溶液应是同一批溶液。 8、结果的表示 降尘量为单位面积上单位时间内从大气中沉降的颗粒物的质量。其计量单位为每月每平方公里面积上沉降的颗粒物的吨数(即t/km230d)。8.1 计算方法8.1.1 降尘总量按式(1)计算: 式中:M——降尘总量,t/km230dWl——降尘、瓷坩埚和乙二醇水溶液蒸发至干并在105±5℃恒重后的重量,gW0——在105±5℃烘干的瓷坩埚重量,g;Wc——与采样操作等量的乙二醇水溶液蒸发至干并在105±5℃恒重后的重量,gs——集尘缸缸口面积,cm2 n——采样天数,(准确到0.1d)。8.1.2 降尘中可燃物按式(2)计算:式中:M/——可燃物量,t/km230dWb——瓷坩埚于600℃灼烧后的重量,g W2——降尘、瓷坩埚及乙二醇水溶液蒸发残渣于600℃灼烧后的重量,gWd——与采样操作等量的乙二醇水镕液蒸发残渣于600℃灼烧后的重量,gs——集尘缸缸口面积,cm2n——采样天数,(准确到O.1d)。8.2 报告结果 结果要求保留一位小数。
  • PWS100天气现象传感器
    PWS100是一种基于激光原理的传感器,通过准确的测定大气中雨滴的大小和速度测量降雨能见度。它可用在道路,机场,和海事上的气象站中。采用了先进的测量技术和运算程序来计算降水粒子的性状。 特点:能识别许多降水参数,包括细雨、降雨量、雪、冰雹、霰;连续、长期野外无人值守;兼容多种数据采集器。 技术原理:PWS100是一款基于激光原理测量降水能见度参数的天气现象传感器,可用于道路、海事、机场的自动气象站上。基于先进的测量技术和模糊逻辑算法,PWS100能测出包括精密尺寸、速度值和接收信号结构的个体降水粒子类型。温度和相对湿度辅助测量功能提供了良好的粒度分级。PWS100包含一个数位讯号处理器(DSP)单元连接于传感器臂上,包含一个激光头和两个探头。每个探头都基于激光单元有一个20°的轴偏离(一个在水平面,另一个在垂直面)。配备有一个安装支架用于连接DSP 单元到杆上。 规格:测量范围:40 cm2/ ls;IP等级:IP 66(NEMA 4X);外壳材质:Iridite NCP,涂层铝(RoHS认证),硬质阳极氧化铝,部件均覆有海洋防护级漆;电源要求:DSP:9 to 24 Vdc;或者9 to 16 Vdc(附带CS215-PWS温湿度传感器时);电流消耗:200 mA to 1 A;罩加热器:24 Vac or dc, 7 A; 通讯:RS-232, RS-422, or RS-485;传输速率:300 bps to 115.2 kbps(可选);控制单元:DSP定制面板;电磁兼容性:检测符合BS EN61326:1998标准。光学特性:激光源:近红外二极管, 1M级人眼安全单元输出;峰值波长:830 nm; 调制频率:96 kHz;接收器:光电二极管,基于带通滤波器;光谱响应:最大光谱敏感度在850nm,0.62 A/W (830 nm为0.6 A/W);镜头检测光源:近红外LED。测量参数:粒径:0.1 mm to 30 mm;尺寸精度:±5%(大于0.3 mm的粒子);颗粒速度:0.16 m/s to 30 m/s;速度精度:±5%(大于0.3 mm的粒子);降水监测类型:细雨、降雨、雪粒、雪花、冰雹、冰粒、霰及上述混合体;降雨强度范围:0 to 400 mm/h;降雨分辨率:0.0001 mm。降水综合精度误差:典型±10%(参考粒子和标准实验条件下),精度在刮风、冰冻,强降雨时会降低。能见距离:0 to 20,000 m;能见精度:±10% to 10,000 m;能见度测量间隔:10s-2h(用户可选); 外接传感器:SDI-12传感器,比如CS215-PWS温湿度传感器。 产地:美国

大气降水相关的仪器

  • 详细介绍产品简介 ZR-3901型全自动降水采样器用于对干湿沉降物进行采样,可以实现自动采样、自动记录采样数据等功能。适用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门对大气降水的常规监测。执行标准GB 13580.1-13580.13 大气降水采样和分析方法-系列标准HJ/T 174-2005 降雨自动采样器技术要求及检测方法技术特点感雨传感器灵敏度可调,并具有自动加热功能;开关盖机构采用四连杆结构,稳定性高;整机采用优质不锈钢材质,可保障在海边盐雾环境下长期工作;高亮度显示屏,可在(-40~70)℃环境中正常工作;具备漏电保护功能,确保操作人员安全;具有掉电数据保护功能;具备防雷击保护功能;具备融雪功能,用于采集降雪样品;主机柜具有自动加热功能(选配);具备恒温箱储存样品,储藏温度可以(3~5)℃任意设定(选配)。
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  • LB-8110自动降水降尘采样器 产品介绍LB-8110降水降尘采样器能够将混合样根据不同的设定时间将样品分别装入2个不同的容器中(采集混合样时能够将某日如9:00(按设定时间)至次日9:00(按设定时间)采集到的雨水保存在一个容器内,而且能将9:00(设定时间)前、后的雨水分别装入两个不同的容器内)。自动连续监测、采集、保存大气降雨、降尘样品,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门对大气降雨、降尘的常规监测和科研要求。执行标准HJ/T 174-2005 《降雨自动采样器技术要求及检测方法》产品特点1. 采用两只独立并行智能感雨器,可以自动判断降雨的情况并决定仪器的工作状态,防止落鸟粪、雾、露水等误动作。2. 机体内配备2只10L降水采样桶。3. 开关盖密封采用双臂四连杆结构,动作可靠,柔性密封,保证采样桶内样品无污染。4. 具有降尘采集和保存功能。5. 大屏LCD显示,具有可靠性高,故障率低。6. 具有USB接口,方便数据转储。7. 可根据用户需要选配冷藏箱,在环境温度(0~50)℃内,实现样品(4±1)℃冷藏保存。(注:选配冷藏箱后,工作环境温度为0~50℃内) 技术参数项 目参 数感雨器灵敏度(mm/min)≥0.03采集降雨强度范围(mm/min)0.03~4采雨漏斗内径(mm)300降尘缸规格(mm)150开盖延迟时间(s)≤30关盖延迟时间(min)≤5采样桶体积标配2个10L采样桶功耗(W)200(待机20)外形尺寸mm(宽×厚×高),1200×600 ×1200 配置清单序号名 称单位数量备注1降水降尘自动采样器主机台1210升采样桶只23标准雨量计个14酸雨专用U盘 个15钥匙 把26 说明书份17 合格证份1 青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
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  • 产品介绍LB-8110降水降尘采样器能够将混合样根据不同的设定时间将样品分别装入2个不同的容器中(采集混合样时能够将某日如9:00(按设定时间)至次日9:00(按设定时间)采集到的雨水保存在一个容器内,而且能将9:00(设定时间)前、后的雨水分别装入两个不同的容器内)。自动连续监测、采集、保存大气降雨、降尘样品,可供环保、卫生、劳动、安监、科研、教育等部门对大气降雨、降尘的常规监测和科研要求。执行标准HJ/T 174-2005 《降雨自动采样器技术要求及检测方法》产品特点1. 采用两只独立并行智能感雨器,可以自动判断降雨的情况并决定仪器的工作状态,防止落鸟粪、雾、露水等误动作。2. 机体内配备2只10L降水采样桶。3. 开关盖密封采用双臂四连杆结构,动作可靠,柔性密封,保证采样桶内样品无污染。4. 具有降尘采集和保存功能。5. 大屏LCD显示,具有可靠性高,故障率低。6. 具有USB接口,方便数据转储。7. 可根据用户需要选配冷藏箱,在环境温度(0~50)℃内,实现样品(4±1)℃冷藏保存。(注:选配冷藏箱后,工作环境温度为0~50℃内) 技术参数项 目参 数感雨器灵敏度(mm/min)≥0.03采集降雨强度范围(mm/min)0.03~4采雨漏斗内径(mm)300降尘缸规格(mm)150开盖延迟时间(s)≤30关盖延迟时间(min)≤5采样桶体积标配2个10L采样桶功耗(W)200(待机20)外形尺寸mm(宽×厚×高),1200×600 ×1200 配置清单序号名 称单位数量备注1降水降尘自动采样器主机台1210升采样桶只23标准雨量计个14酸雨专用U盘个15钥匙 把26 说明书份17 合格证份1
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  • 关于大气降水采样时间的问题

    关于大气降水采样时间的问题我想与各位讨论一下标准说大气降雨应在每日的早上08:00采样,我认为不大妥当!若是夜里下雨这样子是可以的若是当日上午8时开始下雨,中午就雨停了,难道在当日下午就采样分析不是更适合?

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  • 大气降水氢氧稳定同位素测试方法
    一、研究背景与意义大气降水作为内陆水循环的重要水分输入项,其形成过程中,伴随着地表蒸发、植物蒸腾以及水汽凝结等平衡分馏或动力分馏过程,使降水中的氢氧稳定同位素组成有不同的特征。因此降水氢氧稳定同位素常被视为良好的示踪剂,被广泛应用于水汽源地示踪、古气候重建、蒸发量及局地水汽再循环的估算等研究。降水氢氧稳定同位素的研究始于上世纪五十年代,以国际原子能机构(IAEA)和世界气象组织(WMO)建立了全球大气降水同位素观测网(Global Network of Isotopes in Precipitation, GNIP)为标志,开始了全球性的降水氢氧稳定同位素的长期监测;随后研究者们在国家、区域或单站点尺度上也开展了大气降水氢氧稳定同位素的监测,这些观测数据促进了我们对于复杂水循环过程的认识。因此,高时间和空间分辨率的降水氢氧稳定同位素的监测是一项非常重要的工作。二、测量原理降水氢氧稳定同位素组成的测定采用的是基于光腔衰荡光谱(Cavity Ring-Down Spectrospecopy, CRDS)技术的Picarro高精度水同位素分析仪。同其它光谱技术相同,CRDS技术也是基于气态分子独特的红外吸收光谱来量化稳定同位素组成的方法,但不同于其它光谱技术基于吸收强度的测量,CRDS技术是基于时间的测量,其测量结果对激光源本身的变动不敏感,从而可以保证仪器的噪声更小,且精度更高。Picarro高精度水同位素分析仪的光腔采用三镜片小光腔(体积约35 ml,长度约为25 cm)的设计,可以保证更快的腔室内气体更新速率,使仪器的响应时间更快;同时小光腔的设计可以实现对光腔内温度和压强的控制(温度:± 0.005 ℃;压强:±0.0002 大气压),使仪器具有更好的漂移性能。光腔内采用高反射率镜面可以有效的减少由于激光透射所引起激光强度的减弱,从而可以使激光穿过的更大的气体厚度,即更大的有效长光程( 10公里),从而使仪器拥有更低的检测下限。三、仪器介绍基于CRDS技术的Picarro高精度水同位素分析仪可以用于液态水样品中稳定氢氧同位素比率(δ2H,δ17O和δ18O)的测量,如降水、河水、湖水、地下水、冰川水、土壤水和植物水等液态水。仪器的典型精度:δ2H: <0.1‰,δ17O: <0.025‰,δ18O: <0.025‰;测量速度:每9分钟可以完成一针测量,每天可以完成160针(即27个样品)的测量;测量范围:满足同位素标记的重氘样品测量,δ2H的测量上限≥50000‰(或≥8500ppm);取样温度:0-50 ℃;样品体积:<2 μL/针(可调)。四、取样方法根据国际原子能机构和世界气象组织的要求,采用标准雨量器进行降水样品的收集。如需测定月尺度上的降水氢氧稳定同位素组成,可在室内准备一个足够大的容器,每次降水后,将在室外通过雨量器收集到的降水倒入该容器,低温密封保存,每个月的最后一天取10毫升过滤后的样品装入样品瓶中,使用封口膜密封,并冷藏保存。如需测定降水事件尺度上的降水稳定氢氧稳定同位素,则在每次降水后取10毫升过滤后的样品装入样品瓶中,使用封口膜密封,并冷藏保存。各观测点收集的降水样品可寄送至北京松盛华嘉检测技术有限公司使用基于CRDS技术的Picarro高精度水同位素分析仪进行集中测试。五、公司介绍北京松盛华嘉检测技术有限公司,为北京理加联合科技有限公司的全资子公司,致力于为用户提供更高质量的稳定同位素样品测试服务。已先后为中国科学院生态环境研究中心、中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院西北生态环境资源研究院、中国林业科学研究院林业研究所、中国科学院植物研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所和中国水利水电科学研究院等近百家单位提供快速、精确的稳定同位素测试服务和技术咨询服务。北京松盛华嘉检测技术有限公司拥有专业的测试团队,提供快速、精确的测试服务,可以为您提供及时的数据测样服务,助力您科研成果的尽快发布。
  • 全球大气气溶胶-云-降水观测网络(GAONet)启动建设
    9月17日,以“全球环境变化与遥感”为主题的首届国际大气环境遥感学会(AERSS)年会在武汉开幕。会议期间,中国科学院合肥物质院安光所承办了ANSO国际大气综合观测网络边会,边会宣布全球大气气溶胶-云-降水观测网络(Global Aerosol-Cloud-Precipitation Observation Network,简称GAONet)启动建设。   ANSO(“一带一路”国际科学组织联盟)成立于2018年,由中国科学院牵头、67家“一带一路”沿线国家的科研机构、大学与国际组织共同组成。此前,在北半球的亚洲和亚欧交界处跨90°经度25°纬度,依托ANSO大气观测网,建设了5个大气观测站点,其观测设备均由安光所自主研制,包括小型气溶胶激光雷达、云量自动观测仪和降水天气现象仪等。在此基础上,GAONet计划延伸、拓展原有观测网络,以“垂直探测”和“网格化”为目标,在南美洲、印度洋群岛等地区建立新的观测站点,建设大气气溶胶-云-降水观测网络,服务于全球环境和气候变化研究,力图在更广的地理范围为全球气候变迁提供数据支撑。   ANSO国际大气综合观测网络边会上,来自亚欧美洲的多国专家学者分享了多份报告,较为全面的展现了ANSO大气观测网的技术应用、现有站点建设和运行,交流了在全球不同地区大气观测网的技术进展及应用等情况,总结了前一段时间在ANSO框架下建设跨国大气观测网的成果,进一步发起了建设GAONet的倡议。现场专家学者经热烈讨论,鼓掌通过建设GAONet的大会倡议,并同步成立GAONet委员会。   GAONet的建立,将为建立国际标准和规范,制定“一带一路”环境和外交政策提供可靠的科学数据支撑。   本次国际大气环境遥感学会年会为期3天,来自亚欧美洲的16个国家的大气、环境、遥感、测绘、地理、光学、仪器等领域的近500位专家学者参加会议。安光所学术所长刘文清院士、法国里尔大学Oleg Dubovik教授、韩国延世大学Jhoon Kim院士、香港中文大学关美宝教授、香港科技大学苏慧教授、以色列耶路撒冷希伯来大学Daniel Rosenfeld等国内外专家学者就大气环境遥感技术以及全球气候治理等进行了深入交流。
  • LI-2100 | 水汽来源复杂性对内陆山区降水稳定同位素海拔效应的影响
    祁连山脉位于青藏高原北部、河西走廊南侧,由多条平行的山脉组成,呈西北向东南延伸。石羊河流域上游是重点研究区域,海拔西南高、东北低,发源于祁连山脉北坡的冷龙岭,流经青藏高原,由西南向东北流动。该地区年降水量200~700 mm,月平均降水量24~51 mm,属于大陆性高山气候,受东亚季风、高原季风和西风影响。不同海拔对气候影响显著,山区年平均气温低于6℃,随海拔升高而降低。相对湿度随海拔增加而增加,反映了多种水汽来源的影响。图1 西北地区北麓的位置,(a)研究区采样点位置,图(a)左上:研究区水分来源(箭头大小表示重要性);(b)山区采样点位置;(c)祁连山北坡降水量与气温月平均变化。来自西北师范大学的研究团队在祁连山北坡6个采样点共采集降水样品863个,其中雪样出现在冬季(1月、2月、12月),雨样出现在3月至11月,采样期间共采集雪样61个、雨样802个(表1)。在研究区5个采样点共采集地表水(河水)样品372个,在研究区5个采样点共采集植物水样品92个,采样时间为2016年10月至2020年9月。每次降水事件后,用雨量计采集降雨样品并立即放入50 ml聚乙烯采样瓶中,同时记录降水量,最后用封口膜盖紧封口并冷藏保存。地表水样品每次采集后也立即密封冷藏。同时利用自动气象观测仪器记录气温、降水、相对湿度、大气压等气象要素。分析时,植物水由LI-2100 全自动真空冷凝抽提系统(北京理加联合科技有限公司)提取。δ2H和δ18O测定在西北师范大学同位素实验室进行,每个水样和同位素标准样品连续进样6次。表1 采样点基本信息 通过对2016年10月至2020年9月降水稳定同位素分析,确定祁连山水线(LMWL)为:δ² H = (7.78±0.05)δ¹ ⁸ O+ (10.97±0.52) (R² =0.97, n=863, p图5 气象水文过程对祁连山北坡降水稳定同位素海拔效应的影响。(a)降水稳定同位素海拔效应的月变化,图中连线表示海拔梯度及误差的月变化。(b)降水中循环水比例及相对湿度的月变化。(c)降水量和气温的月平均变化。(d)雨滴蒸发残留率的月变化。石羊河上游位于青藏高原北部的祁连山北坡,降水除受当地气象水文过程影响外,还受到平流水汽的影响。祁连山北坡当地大气降水线(LMWL)为:δ2H =(7.78±0.05)δ18O +(10.97±0.52)(R2 = 0.97,n = 863,p 0.05),表明夏半年当地大气降水线的斜率小于冬半年。祁连山北坡降水稳定同位素的海拔效应在各季节的变化顺序为冬季秋季春季夏季,表明海拔效应受当地气象水文过程的显著影响。研究区水汽主要来源于四个方向:西部、东北部、东南部和高原南部。来自东北和东南方向的水分具有较短的传输路径和较慢的速度,而来自西北和西南方向的水分具有较长的迁移路径和较快的速度。降水中稳定同位素的海拔效应变化在很大程度上取决于水分方向和气团特征,表现为四种不同的情况:1、平流水分垂直于山脉,气团迁移速度较慢,加剧了海拔效应。2、当平流水分(主要来源)与山脉方向平行,气团移动距离长且速度快时,海拔效应变得不那么明显。3、尽管平流水分占主导地位,但相当一部分地表蒸发水会削弱观察到的海拔效应。4、主要来源是平流水分,表现为沿斜坡向下的反向气流,在研究区域引入了反海拔现象。
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