粉體行業在線展覽
面議
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在較大區域內改變和調控自由空氣中的特定氣體成分,是一項挑戰性很強的技術研究工作。世界上有多個團隊,正在研究在開放體系增加空氣中CO2、O3等多個組分濃度以及改變溫度、降水等因子的自動控制技術。世界上過去和正在運行的FACE系統基本上是旱地系統,如美國研制的系統設計目標為試驗區域的濃度比大氣中高50%,但實際達到的指標是平均高20%(燬chroeder,2006)。由于這種平臺技術的缺陷,影響到相關研究結果的學術和應用價值。
遠程控制計算機管理整個平臺的運行,設置布氣實驗時間、氣象條件等,可進行CO2濃度/溫度設置值或者增強比例/幅度設定,控制樣地數據采集器獲得對照樣地數據采集器的參考數據,對控制量進行運算,通過各種控制器、質量流量計、調壓器等進行實施,再通過控制樣地內的傳感器、分析儀對樣地內的溫度、氣體濃度進行測量,實現反饋、閉環控制。
增溫性能:
l增溫幅度: 0.25到 4攝氏度
l調節分辨率: 0.01 攝氏度
l調節相對精度: 0.05 攝氏度
l調節穩定度:
l0.1攝氏度@風速不大于2米秒
l0.2攝氏度@風速不大于 5米秒
lCO2濃度增強樣地性能:
lCO2濃度增強幅度: 10到1000ppmv
l有效調節分辨率: 3ppmv
l調節精度:總濃度的1.5%+5ppmv
l調節穩定度:5ppmv@風速不大于2m/s
l10ppmv@風速不大于5m/s
本系統的控制核心部件使用CampbellScientific,Inc的數據采集器,比較國際上的FACE系統,有的采用了Campbll的數據采集器,有的使用PLC來控制。有的使用了電腦控制相比之下,使用采集器有如下優點。