生物气溶胶自动监测系统方法和内容
本文通过对国外报道的生物气溶胶遥测装备的文献的研究,结合我国生物气溶胶监测装备的发展现状和城市反恐的实际需求,提出小型便携式近程生物气溶胶遥测装置的研究课题.准确地识别生物粒子依赖于深入地了解目标的光学特性.本文分别从生物气溶胶粒子的光学散射和荧光特性,遥测系统的软硬件和设计以及系统性能实验结果等3个方面,系统地分析了生物气溶胶遥测的原理和工程设计要点.具体包括:生物粒子的后向散射特性研究:生物粒子的粒径分布位于约0.1~10um之间,其与近紫外激光相互作用具有特定的规律.本文利用Mie散射理论和T矩阵理论,对于生物气溶胶的散射。
生物气溶胶监测
是大气气溶胶的一个重要组成部分,在大气中的扩散,传播会引发人类的急慢性疾病以及动植物疾病.生物气溶胶还可以间接影响气候变化,并对大气化学和物理过程有着潜在的重要影响.相关研究已成为国际研究的热点,也逐渐得到更广泛的关注.生物气溶胶中的几类生物体(如真菌,细菌和藻类)都被鉴别出是有效的云凝(CCN),并在以活性CCN的形式存在.当生物气溶胶与有机物(OC)碰撞接触时可以改变大气中OC的化学组成并改变其CCN特性,从而影响云量并间接影响气候变化.空气中的微生物也是影响空气质量的重要因素之一,相关研究主要集中于室内空气细菌,病毒,真菌等生物体的监测及来源调查.而对生物气溶胶的准确测定依赖于采样的有效性,为了减少采样中的误差和活性损失,近年来开发了一些具有应用前景的在线采集,分析技术,如自动拉曼光谱,时间飞行质谱等.分布在大气中的生物气溶胶同样可以遵从传输路线进行长距离传输,而且不同类型的生物气溶胶在大气中具有不同的浓度和时空分布模式.文章对国内外学者近年来在大气生物气溶胶环境效应,样品采集,监测分析以及分布和传输方面的研究进展作了较系统的综述.
生物气溶胶现有检测手段
目前,用于公共空间的生物气溶胶检测通常使用离线方式:手动采样+实验室检测, 即工作人员使用气溶胶采样器,采用撞击法或自然沉降法在场所内逬行手动空气采样,随后转移至实验室进行培养和检测分析。然而由于空气中生物气溶胶浓度低,干扰多,加上空气始终在流动,实时动态变化值跨度大等原因,仍面临不少困难。且如果延迟太久,就失去了检测的意义。
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