Preview

Экология и промышленность России

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков

Лидарная технология измерения климатически активных газов для карбоновых полигонов

https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-6-30-35

Аннотация

Представлен анализ применения лидарных технологий для дистанционного измерения концентраций климатически активных газов. Проведено моделирование лидарного уравнения для измерения концентрации молекул карбонового цикла лидаром комбинационного рассеяния света в атмосфере на расстояниях зондирования до 100 м. Показано, что при зондировании атмосферы лидаром комбинационного рассеяния света с использованием лазерного излучения на длине волны 405 нм можно зарегистрировать концентрацию всех исследованных молекул в газовой смеси.

Об авторах

В.В. Дьяченко
МГТУ имени Н.Э. Баумана
Россия

д-р географ. наук, канд. с./х. наук, профессор



В.А. Девисилов
МГТУ имени Н.Э. Баумана
Россия

канд. техн. наук, доцент



В.Г. Шеманин
МГТУ имени Н.Э. Баумана
Россия

д-р физ.-мат. наук, профессор



Список литературы

1. Дьяченко В.В., Шеманин В.Г. Лазерные системы в экологическом мониторинге окружающей среды и контроле технологической деятельности предприятий. Экология и промышленность России. 2021. Т. 25. № 10. С. 36—42. DOI: 10.18412/1816-0395-2021-10-36-42.

2. Дьяченко В.В., Дьяченко Л.Г., Девисилов В.А. Науки о земле. Уч. Под ред. Девисилова В.А. М., НИЦ ИНФРА, 2019. 345 с.

3. Привалов В.Е., Фотиади А.Э., Шеманин В.Г. Лазеры и экологический мониторинг атмосферы. СПб., Лань, 2013. 288 с.

4. Kim D., Kang H., Ryu J.-Y., Jun S.-C., Yun S.-T., Choi S., Park. S., Yoon M., Lee H. Development of Raman lidar for remote sensing of CO2 leakage at an artificial carbon capture and storage site. Remote Sensing. 2018. Vol. 10. No.9. P. 1439. https://doi.org/10.3390/rs10091439.

5. Veselovskii I., Goloub P., Hu Q., Podvin T., Whiteman N.D., Korenskiy M., Landulfo E. Profiling of CH4 background mixing ratio in the lower troposphere with Raman lidar: A feasibility experiment. Atmospheric Measurement Techniques,2019. Vol. 12. No. 1. P. 119—128. https://doi.org/10.5194/amt-12-119-2019.

6. Choi I.Y., Baik S.H., Cha J.H., Kim J.H. A hydrogen gas concentration measurement method using the Raman lidar system. Measurement Science and Technology. 2019. V. 30. No 5. P. 055201. https://doi.org/10.1088/1361-6501/ab0260.

7. Choi I.Y., Baik S.H.; Choi Y.S. Remotely measuring the hydrogen gas by using portable Raman lidar system. OpticaApplicata. 2021. V. 51. No 1. P. 37—49. https://doi.org/10.37190/OA210103.

8. Somekawa T., Ichikawa Y., Ogita M., Sugimoto S., Chosrowjan H., Taniguchi S., Asahi I. Flash resonance Raman lidar for SO2 gas leak detection. Optics Communications. 2022. V. 513. P. 128083. https://doi.org/10.1016/j.optcom.2022.128083.

9. Tatarov B., Muller D. LITES: Rotational Raman spectra of air molecules measured by high-resolution-spectroscopy lidar. Optics Letters. 2021. V. 46. No 20. P. 5173—5176. https://doi.org/10.1364/OL.420070.

10. Huang Z., Nee J.-B., Chiang C.-W., Zhang S., Jin H., Wang W., Zhou T. Real-time observations of dust-cloud interactions based on polarization and Raman lidar measurements. Remote Sensing. 2018. V. 10. No 7. P. 1017. https://doi.org/10.3390/rs10071017.

11. Wang S., Ke J., Chen S., Zheng Z., Cheng C., Tong B., Liu J., Liu D., Chen W. Performance evaluation of space borne integrated path differential absorption lidar for carbon dioxide detection at 1572 nm. Remote Sensing. 2020. V. 12. P. 2570. https://doi.org/10.3390/rs12162570.

12. Privalov V.E., Shemanin V.G. Accuracy of lidar measurements of the concentration of hydrofluoride molecules in the atmospheric boundary layer. Measurement Techniques. 2020. V. 63. No 7. P. 543—548. DOI 10.1007/s11018-020-01821-0.

13. Привалов В.Е., Шеманин В.Г. Лидарное уравнение с учетом конечной ширины лазерной линии. Известия РАН. Серия Физическая. 2015. Т. 79. № 2. С.170—180.

14. Межерис Р. Лазерное дистанционное зондирование. М., Мир, 1987. 550 с.

15. Лазерный контроль атмосферы. Под. ред .Э.Д. Хинкли. М., Мир, 1979. 416 с.

16. Дьяченко В.В., Шеманин В.Г. Лидарный мониторинг парниковых газов в атмосфере. Лазеры. Измерения. Информация. 2022. Т. 2. № 4(8). С. 15—29. https://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/article/view/48.

17. Dyachenko V.V., Chartiy P.V., Shemanin V.G. Laser Systems for the Pollutants Control in the Oil and Gas Industry. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2019. V. 272—032003. 6 p. doi:10.1088/1755-1315/272/3/032003.


Рецензия

Для цитирования:


Дьяченко В., Девисилов В., Шеманин В. Лидарная технология измерения климатически активных газов для карбоновых полигонов. Экология и промышленность России. 2023;27(6):30-35. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-6-30-35

For citation:


Dyachenko V., Devisilov V., Shemanin V. Lidar Technology for Measuring Climate Impacting Active Gases for Carbon Polygons. Ecology and Industry of Russia. 2023;27(6):30-35. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-6-30-35

Просмотров: 280


ISSN 1816-0395 (Print)
ISSN 2413-6042 (Online)