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渦動(dòng)觀(guān)測系統主要由流速測量模塊、濃度測量模塊和輔助設施構成,其中流速湍動(dòng)測量通常采用ADV,濃度湍動(dòng)測量設備則因待測通量而異。目前國內外采用的渦動(dòng)觀(guān)測系統通常由以下設備組成:
a.ADV。ADV基于聲學(xué)多普勒原理進(jìn)行高頻三維流速測量(部分產(chǎn)品可達128 Hz),兼測水溫、水深、傾角和方位角等物理量。ADV通過(guò)中央傳感器發(fā)射超聲波脈沖,當聲波遇到水中懸浮顆粒被反射回時(shí),被均勻布置在中央傳感器周?chē)?~4個(gè)探頭接收。ADV測量的是位于中央傳感器下方5~18 cm處一直徑和高度均約1 cm的圓柱狀水體的流速,該儀器不適宜用于懸浮顆粒稀少的低濁度或靜水環(huán)境。
b.Clark型微電極。該類(lèi)型微電極因最早由L.C.Clark研制而得名,具有針端細(約10μm)和響應快(90%響應時(shí)間t 90%<0.2 s)等顯著(zhù)優(yōu)勢。工作時(shí),氣體從其尖端擴散進(jìn)入后與陰極發(fā)生反應產(chǎn)生電流,電流信號經(jīng)放大后與校正的標準曲線(xiàn)對比可得到氣體濃度值。因此,Clark型微電極在觀(guān)測過(guò)程中消耗了待測氣體。目前市面在售微電極的可測指標包括O2、H2 S、NO和pH值等,可用于構建多通量渦動(dòng)觀(guān)測系統,但大多數微電極由玻璃制作,其保證使用壽命較短,難以實(shí)現長(cháng)期原位觀(guān)測。
c.高魯棒性傳感器。
為長(cháng)期連續開(kāi)展原位渦動(dòng)相關(guān)觀(guān)測,可用高魯棒性溶質(zhì)濃度傳感器代替Clark型微電極。例如,ARO-EC是一款基于熒光壽命法的溫氧傳感器,不消耗待測氣體也不引起信號漂移,且以鈦為材質(zhì),可滿(mǎn)足野外長(cháng)期工作的需要;Hu等設計了FACT傳感器進(jìn)行熒光性溶解有機物的渦動(dòng)相關(guān)觀(guān)測,同時(shí)可測量水溫與鹽度等指標。由于無(wú)須放大信號,高魯棒性傳感器與ADV的整合往往更為容易,但該類(lèi)傳感器也具備體積較大、通量測量類(lèi)型較少等不足。
d.輔助設備。
渦動(dòng)相關(guān)觀(guān)測通常還需要測架、電纜、數據采集器及通信模塊等輔助設備。部分傳感器能由ADV控制并通過(guò)其提供的虛擬通道進(jìn)行數據輸出,從而實(shí)現流速和溶質(zhì)濃度的同步觀(guān)測;但當外接傳感器較多或需要對觀(guān)測信號進(jìn)行放大時(shí),則需另配數據采集器。
傳感器的選用要求
渦動(dòng)相關(guān)技術(shù)需要同步高頻測量水流速度湍動(dòng)和溶質(zhì)濃度湍動(dòng),因此其觀(guān)測儀器一般需滿(mǎn)足測量頻率與響應時(shí)間、測量精度與靈敏度、探頭尺寸與采樣范圍三方面的要求。
a.測量頻率與響應時(shí)間。
高頻觀(guān)測是渦動(dòng)相關(guān)技術(shù)的主要特征之一,其傳感器應具有足夠高的測量頻率以捕捉對通量有貢獻的最小尺度(最高頻·83·率)湍動(dòng)。分別對典型弱湍動(dòng)水環(huán)境(如深海底部流速約為2 cm/s)和強湍動(dòng)水環(huán)境(如陸架海底部流速約為20 cm/s)進(jìn)行估算,可知湍流存在的最小時(shí)間尺度通常為0.2~7.4 s,即5~0.1 Hz,因此渦動(dòng)傳感器的最高觀(guān)測頻率不應低于該值,且越強的湍動(dòng)環(huán)境需要越高的觀(guān)測頻率。響應時(shí)間表征了傳感器對外界環(huán)境改變的反應速度,由于湍流通量主要由大尺度渦旋攜帶,通常認為t 90%<0.2 s的傳感器可滿(mǎn)足渦動(dòng)相關(guān)觀(guān)測要求。
b.測量精度與靈敏度。
渦動(dòng)觀(guān)測儀器的測量精度應與其所測物理量的湍動(dòng)尺度相匹配。流速湍動(dòng)尺度與湍流發(fā)育程度相關(guān),在充分發(fā)展的湍流環(huán)境中,通常以摩擦流速量化流速湍動(dòng);濃度湍動(dòng)尺度還與其物質(zhì)濃度梯度有關(guān),可以根據給定的通量數值和流速湍動(dòng)尺度進(jìn)行估計。一般來(lái)說(shuō),提升傳感器靈敏度是提高測量精度的方法之一,但過(guò)高的靈敏度將產(chǎn)生噪聲進(jìn)而降低渦動(dòng)觀(guān)測的數據質(zhì)量并延長(cháng)渦動(dòng)觀(guān)測的時(shí)段長(cháng)度。c.探頭尺寸與采樣范圍。
為減小對水流運動(dòng)及ADV聲波信號的干擾,溶質(zhì)濃度測量?jì)x器的探頭尺寸應盡可能小,否則將使傳感器安裝間距增大、數據處理難度增加,甚至使得該系統不宜應用于強湍動(dòng)水環(huán)境。此外,為捕捉與湍流通量相關(guān)的最小尺度渦動(dòng),理想溶質(zhì)濃度測量?jì)x器的采樣范圍應小于柯氏長(cháng)度,即湍流存在的最小空間尺度;但實(shí)際上ADV的圓柱體采樣范圍通常相對更大,甚至超過(guò)柯氏長(cháng)度,因此溶質(zhì)濃度測量?jì)x器的采樣范圍通常不是組建渦動(dòng)觀(guān)測系統的限制條件。
系統的空間布置
a.傳感器安裝間距。ADV與溶質(zhì)濃度測量?jì)x器測量同一渦旋,因此兩者的采樣區域理論上需完全重合。但是,濃度測量探頭的物理結構會(huì )干擾水流狀態(tài)及ADV聲波信號,因此兩者之間應保持一定的水平距離,即安裝間距Δl(圖1),而這種空間布置錯位導致的測量誤差將在數據處理過(guò)程中通過(guò)時(shí)滯修正進(jìn)行校正。一般來(lái)說(shuō),濃度測量探頭與ADV應沿水流方向布置,且探頭位于A(yíng)DV采樣體的下游,兩者間距不超過(guò)10倍柯式長(cháng)度,否則容易造成通量低估。
不同尺寸的探頭所需的安裝間距不等,可通過(guò)分析ADV觀(guān)測信號的信噪比進(jìn)行確定,如ADV與Clark型微電極之間的安裝間距通常小于1 cm,而與ARO-EC傳感器探頭之間的安裝間距應為1~2 cm。b.觀(guān)測點(diǎn)布設高度。觀(guān)測點(diǎn)布設高度是指ADV采樣體或濃度測量探頭與沉積物水界面之間的距離,即觀(guān)測高度h(圖1)。一般來(lái)說(shuō),沉積物水界面附近物質(zhì)濃度梯度較大,因此當觀(guān)測點(diǎn)布設較低時(shí)傳感器更容易觀(guān)測到濃度湍動(dòng)。觀(guān)測高度在一定程度上決定了渦動(dòng)相關(guān)觀(guān)測的足跡范圍,通常取8~80 cm,實(shí)際布置時(shí)應視環(huán)境水深、水動(dòng)力條件、下墊面異質(zhì)性等因素而定。