無論懷疑論者怎么說,科學界都認為我們的氣候正在發生變化。要測量和量化這一變化,需要對基礎指標和生命體征進行精確監測,為我們提供準確的數據,以便預測將要發生的事情。
本文著眼于可以使用和將要使用的傳感器技術衡量和報告發生的微妙(而不是微妙)氣候變化。這包括用于測量實時條件的系統,以及用于跟蹤預示長期趨勢的緩慢移動指標的系統。
CO2分析
大氣中的熱量捕獲CO2水平與全球平均值之間的相關性溫度已有很好的記錄?勺匪莸80萬年前的冰芯樣品使研究人員能夠測量冰凍時溶解在冰中的二氧化碳的相對量,以表明當時大氣中有多少氣體。科學家指出,與樹木的環一樣,層狀冰的厚度和測量的相對CO2量可用于確定平均溫度(但是,二氧化碳水平變化與溫度變化之間存在時滯) 。歷史地質數據(圖1)顯示了二氧化碳含量相對較高的異常時期,而溫度在統計上低于預期,但已知軌道模式,太陽黑子周期,相對冰川表面積,火山活動。和其他負面反饋因素影響了這些數據。
圖1:歷史地質數據顯示半周期變化在二氧化碳水平,但目前我們檢測到大氣中的水平比以往更高。
從1950年到現在的二氧化碳水平來看,很明顯二氧化碳水平顯著高于以往我們強烈懷疑我們生活在全球之前的滯后時間的寬限期溫度開始飆升。
傳感器解決方案
這意味著用于實時測量CO2水平的傳感器對于確定當前水平和預測這種溫室氣體對溫度即將產生的影響至關重要。雖然可以使用光譜和射頻技術從軌道衛星進行測量,但是特定位置的地面和大氣傳感器對于幫助積累可以研究的數據庫非常有用。在每天都會影響健康的大城市中尤其如此。
非常適合這些任務的二氧化碳傳感器是Seeed Technologies的Grove 101020067。它是一種高靈敏度,高分辨率(1 ppm分辨率,0-2000 ppm范圍)設備,使用非色散紅外技術通過不同的濕度水平(相對濕度從0%到90%)測量空氣中的二氧化碳含量。集成溫度傳感器允許Grove傳感器補償溫度變化,簡單的UART輸出幾乎可以與任何基于微控制器的系統連接。
其他競爭解決方案也值得考慮用于此應用,例如Amphenol T6713氣體傳感器也提供0-2000 ppm范圍,并使用I 2 C串行接口代替UART(圖2)。來自Amphenol的相應T6713-EVAL套件也可以用于快速和低風險測試該技術。
圖2:此緊湊型,表面貼裝的CO2傳感器在-10°至+ 60°C的溫度范圍內具有+/- 2%的精度,是測量大氣CO2濃度的理想的低重量,小尺寸解決方案。
甲烷:更大的罪魁禍首
甲烷是導致全球變暖的第二大流行氣體。在我們的有生之年,大約60%釋放到大氣中的甲烷來自人類活動,例如基于化石燃料的設施,農業,廢物管理等的泄漏(圖3)。
圖3:甲烷由各種來源排放,而二氧化碳占所有人類貢獻的溫室氣體的82%,甲烷含量為9%科學家們認為,從全球變暖的角度來看,這一貢獻要差100倍。
雖然整體百分比較低,但甲烷在大氣中的熱量比在5年內超過二氧化碳的熱量多100倍。 20年期間它可以捕獲72倍的熱量。好消息是甲烷的半衰期比二氧化碳短(甲烷為7年,二氧化碳為19至49年,合理平均值為31年,估計高達90年)。 2
雖然一些較早的研究傾向于得出人造甲烷水平總體下降的結論,但最近的檢查顯示,有爭議的壓裂技術(水力壓裂或“壓裂”)的過度滲漏是鉆井和注入流體的過程。為了使頁巖巖石破裂并釋放天然氣,高壓地面可能釋放出更多的甲烷 - 因為天然氣主要是甲烷 - 進入大氣層。
此外,觀測結果顯示甲烷釋放量在世界各地的海洋中發生。 3
這意味著如果我們要有機會,監測和控制甲烷是我們戰略的必要組成部分。應對全球氣候變化。與二氧化碳監測一樣,需要陸地和天基傳感器技術來發現和消除盡可能多的甲烷釋放源。
這里的好消息是已建立的基于傳感器的技術以及新的MEMs傳感器技術正在產生可用的解決方案,允許大量部署傳感器陣列以準確收集必要的數據。
隨時可用的基于加熱器的傳感器,如Parallax 605-00008,根據使用錫的氣體濃度提供電阻變化三氧化鋁管中的二氧化硅層(圖4)。必須監控溫度和濕度并將其作為傳感算法的一部分應用,以更準確地識別氣體水平并使此類傳感器有效工作,但一旦設計,該解決方案可提供快速響應時間,高靈敏度,并使用相對簡單的界面電路。
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