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        地面溫濕度測量儀器及觀測體制

        2016-10-20 08:37:501河北省順平縣氣象局河北保定0722502成都信息工程大學(xué)四川成都610225
        地球 2016年10期
        關(guān)鍵詞:鉑電阻濕度體制

        (1河北省順平縣氣象局 河北保定072250;2成都信息工程大學(xué) 四川成都610225)

        (1河北省順平縣氣象局 河北保定072250;2成都信息工程大學(xué) 四川成都610225)

        溫度和濕度的測量是地面氣象要素觀測的最重要項(xiàng)目。按照中國氣象局,《地面氣象觀測規(guī)范》規(guī)定,地面溫度和濕度的觀測是在氣象觀測場的百葉箱中進(jìn)行的,測量敏感元件距地面高度為1.5米。溫度和濕度測量儀器種類繁多,原理各異,地面氣象觀測、管理人員,了解溫度和濕度觀測儀器的基本知識是必要的,包括發(fā)展歷史、測量原理、觀測體制和方法等。本文重點(diǎn)介紹溫度和濕度測量儀器的發(fā)展歷史、觀測體制和常用的、新型的溫度和濕度測量儀器和傳感器,同時(shí)結(jié)合各種溫度和濕度測量儀器的技術(shù)特點(diǎn)進(jìn)行分析,并對現(xiàn)有溫度和濕度觀測體制提出改進(jìn)建議。

        溫濕度氣象測量儀器觀測體制

        1 歷史

        最早的溫度計(jì)是意大利人伽利略在1597年發(fā)明的,采用的是玻璃球中的水銀隨溫度變化膨脹或收縮,使連接在玻璃球上的玻璃毛細(xì)管中的水銀柱上升或下降的原理,當(dāng)時(shí)并沒有溫度數(shù)值大小的概念。

        1714年由德國物理學(xué)家華侖海特(Gabriel Daniel Fahrenheit)首創(chuàng)了華氏溫標(biāo)并給玻璃水銀溫度表進(jìn)行了分度,給溫度賦予了具體數(shù)值。

        1742年,瑞典天文學(xué)家安德斯·攝爾修斯(Anders Celsius)在發(fā)明攝氏溫標(biāo)的同時(shí)發(fā)明了玻璃-酒精溫度表,并認(rèn)為酒精介質(zhì)更適用于測量溫度,對于相同的溫度變量,具有較高的分辨力。

        德國人尼古勞斯(Nikolaus von Cusa)在15世紀(jì),用秤羊毛的方法測量濕度,利用的是水汽吸收原理,開創(chuàng)了濕度測量的紀(jì)元。

        1783年瑞士索修爾(Horace Benedict de Saussure)發(fā)明了毛發(fā)濕度計(jì),使?jié)穸葴y量定量化。

        1870年,英國開爾文(William Thomsom Lord kelvin)提出了飽和水汽壓的概念并給出了飽和水汽壓與溫度關(guān)系的公式,開創(chuàng)了人類對空氣濕度的定量測量和研究。

        1825年,德國奧古斯特(Enst Ferdinand August)提出用干濕球溫度表測量空氣濕度的方法,并與1828年創(chuàng)制了百葉箱干濕表,一直沿用至今。

        2 溫度和濕度測量儀器和觀測體制

        目前,溫度和濕度觀測儀器正處于由人工觀測向器測和自動化過渡的最后階段,大多數(shù)氣象臺站已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了器測化和自動化,并在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。

        人工觀測溫度和濕度的儀器以百葉箱干濕表和毛發(fā)濕度表的組合體制為代表,從上世紀(jì)八十年代開始逐步由鉑電阻和濕敏電容的組合所替代。這中間國內(nèi)曾經(jīng)研究和制作了百葉箱通風(fēng)干濕表和鉑電阻通風(fēng)干濕表與露點(diǎn)式氯化鋰組合體制,都沒有正式投入業(yè)務(wù)應(yīng)用。

        2.1 百葉箱干濕表和毛發(fā)濕度表

        自從發(fā)明了百葉箱干濕表,0℃以上用百葉箱干濕表,0℃以下用毛發(fā)濕度表的溫濕測量體制延續(xù)了180多年。

        圖1

        雖然這種測量方法的缺陷氣象界都很清楚,即其濕度測量結(jié)果受風(fēng)速的嚴(yán)重影響,但至今沒有能夠完全淘汰,證明這種體制具有很頑強(qiáng)的生命力。

        圖1為安裝在百葉箱中的干球溫度表和濕球溫度表及其加水裝置組成的百葉箱干濕表,圖2為毛發(fā)濕度表。實(shí)際觀測時(shí),通常在百葉箱干濕表的下面橫向放置一支最高溫度表和一支最低溫度表。在冬季或在秋季制作毛發(fā)濕度表的修正曲線時(shí),在干球和濕球溫度表的中間懸掛一支毛發(fā)濕度表。

        干濕表采用熱力學(xué)原理,當(dāng)濕球紗布上的水分蒸發(fā)時(shí)吸收熱量使溫度降低,濕球與干球的溫度差是空氣中水汽壓e的函數(shù),其計(jì)算公式是:e=E2-AP(t1-t2)

        式中:E2為濕球的溫度對應(yīng)的飽和水汽壓;t1和t2分別為干球溫度和濕球溫度;P為測量時(shí)的大氣壓力;因此,在用干濕表測量濕度時(shí)要同時(shí)測量氣壓。

        圖2

        式中:E1為干球溫度對應(yīng)的飽和水汽壓。

        飽和水汽壓可用《地面氣象規(guī)測規(guī)范》提供的公式計(jì)算。在進(jìn)行人工觀測時(shí),可在中國氣象局發(fā)布的《濕度查算表》中,有干球溫度、濕球溫度和大氣壓力直接查取相對濕度。

        干濕表系數(shù)A與濕球和外界的熱交換系數(shù)、水汽交換系數(shù)和水的蒸發(fā)潛熱有關(guān)。而熱交換和水汽交換主要依賴于濕球周圍的氣流速度。

        干濕表常數(shù)A與風(fēng)速的關(guān)系可用圖3表示??梢钥闯?,風(fēng)速小于1.5m/s時(shí),干濕表常數(shù)A是極不穩(wěn)定的。

        根據(jù)中國氣象局1985年發(fā)布的我國年平均風(fēng)速的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,在百葉箱內(nèi)的氣流速度規(guī)定取0.4m/s。

        在干球和濕球溫度表所用材料、形狀、表面積確定以后,濕球溫度相對于干球溫度的降低值幾乎全依靠周圍空氣流動的速度大小,在接近靜風(fēng)時(shí),試驗(yàn)結(jié)果表明,與阿斯曼通風(fēng)干濕表比較,其數(shù)值偏高誤差可達(dá)30%RH或以上。

        圖3

        2.2 阿斯曼通風(fēng)干濕表和百葉箱通風(fēng)干濕表

        為了減小濕度的測量誤差,1891年,德國人阿斯曼(Richard Assmanhn)發(fā)明并制作成功了通風(fēng)干濕表,稱為阿斯曼通風(fēng)干濕表,其外形如圖4,圖右邊為機(jī)械通風(fēng)干濕表,左邊為電動通風(fēng)干濕表。

        由于采用了固定通風(fēng),且風(fēng)速在2.5m/s以上,干濕表常數(shù)A值處于穩(wěn)定區(qū)。

        1982年,中國氣象局啟動了“百葉箱通風(fēng)干濕表”工程,研制成功了在百葉箱內(nèi)安裝的,具有強(qiáng)制通風(fēng)裝置的百葉箱通風(fēng)干濕表。為適于通風(fēng),還同時(shí)研制了球部為柱狀的玻璃水銀溫度表。

        百葉箱通風(fēng)干濕表是在百葉箱干濕表的基礎(chǔ)上加裝電動通風(fēng)裝置制作的,使用時(shí)需人工打開通風(fēng)器,經(jīng)過3~4分鐘,進(jìn)行人工觀測。

        但可惜的是,在臺站業(yè)務(wù)應(yīng)用試驗(yàn)時(shí)被否決,其原因是:通風(fēng)電機(jī)不可靠;增加了觀測人員的勞動強(qiáng)度;測量的濕度數(shù)值與百葉箱干濕表比較誤差太大等。

        上述試驗(yàn)結(jié)果否定了“百葉箱通風(fēng)干濕表”的業(yè)務(wù)應(yīng)用資格,因此,沒有通風(fēng)裝置的百葉箱干濕表使用至今。

        用于濕度觀測,沿用了100多年的毛發(fā)濕度表,1987年在我國東北某地進(jìn)行了低溫性能試驗(yàn),以冷鏡式露點(diǎn)儀作為標(biāo)準(zhǔn)器的誤差統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1。

        圖4

        表1 毛發(fā)濕度表的低溫比對試驗(yàn)結(jié)果

        毛發(fā)濕度表試驗(yàn)前在秋季按照《地面氣象觀測規(guī)范》的要求,用阿斯曼通風(fēng)干濕表制作了修正表。試驗(yàn)結(jié)果令人懷疑毛發(fā)濕度表的測量結(jié)果是否濕度,其系統(tǒng)誤差隨溫度變化明顯,說明測量結(jié)果與環(huán)境溫度相關(guān),其相關(guān)系數(shù)大于濕度。

        2.3 鉑電阻和濕敏電容傳感器

        從上世紀(jì)80年代初開始,國內(nèi)逐步推行自動氣象觀測系統(tǒng),至2000年,中國氣象局發(fā)布了“二型自動氣象站”行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(QX/T 1-2000)推動了自動氣象觀測系統(tǒng)的發(fā)展。

        在自動氣象站上用得最多的是從芬蘭進(jìn)口的HMP450溫濕傳感器,安裝在百葉箱中如圖5所示。用該傳感器同時(shí)測量溫度和濕度,形成了新的溫濕測量體制,即鉑電阻和濕敏電容觀測體制。

        該體制采用的測溫鉑電阻,測試結(jié)果表明,其靜態(tài)測量誤差與玻璃水銀溫度表相當(dāng)。其敏感元件與濕度元件一起在一個(gè)防塵罩內(nèi),濕度測量元件為濕敏電容。由于溫度濕度測量元件安裝在一個(gè)很小的防護(hù)罩內(nèi),與周圍空氣的熱傳遞通道并不通暢。試驗(yàn)結(jié)果表明其溫度輻射誤差,安裝在百葉箱內(nèi)時(shí)在0.3℃以上,安裝在防輻射罩中時(shí)可達(dá)2℃。

        表2 HMP45D傳感器三種不同溫度的靜態(tài)測量結(jié)果

        圖5

        看了表2的數(shù)據(jù)即可明白,HMP45D的技術(shù)指標(biāo)中,在規(guī)定測量誤差為±2%RH的同時(shí),為什么要在括號中加注20℃的原因了。其低溫的測量誤差要比20℃的誤差大得多??梢姴粦?yīng)將HMP45D作為全天候的濕度測量傳感器。而目前在自動氣象站上卻是作為全天候的溫度和濕度傳感器使用的。

        2.4 兩種溫度和濕度觀測體制的問題

        根據(jù)濕度測量體制劃分,目前用于濕度地面觀測的主要是熱力學(xué)法和吸附元件法兩種。百葉箱干濕表和阿斯曼通風(fēng)干濕表屬于熱力學(xué)法,毛發(fā)濕度表和濕敏電容傳感器屬于吸附元件法。

        干濕表法的測量儀器可以同時(shí)測量溫度和濕度,但其測量結(jié)果受溫度敏感部分周圍氣流的影響,通風(fēng)干濕表很好地解決了這一問題,但又帶來了操作上的不便。

        吸附元件法的濕度測量傳感器的缺點(diǎn)在于其敏感物質(zhì)吸附水汽的同時(shí)吸收污染物,而污染物是不能隨水汽一起蒸發(fā)的,這就會造成吸附元件的測量基點(diǎn)改變,其改變的大小和速度隨空氣中的污染物多少和污染物的性質(zhì)確定。隨著使用時(shí)間的延長,其誤差不斷增大,且不能象干濕表那樣通過更換濕球紗布恢復(fù)測量的基點(diǎn)。

        另外還要指出的是,HMP45D溫濕一體的傳感器,將溫度元件與濕度元件一起密封在一個(gè)很小的防護(hù)罩內(nèi),由于是溫度元件是否能夠與被測大氣進(jìn)行充分交換,其綜合時(shí)間常數(shù)是否符合世界氣象組織《氣象儀器和觀測方法指南》的要求,直至目前也沒有這方面的數(shù)據(jù)。

        鑒于百葉箱干濕表-毛發(fā)濕度表溫度濕度觀測體制的缺陷和新型鉑電阻-濕敏電容一體化傳感器的問題,可以說,直至目前并沒有完善的,適于地面氣象觀測自動化的溫度和濕度觀測體制。進(jìn)一步對地面溫度和濕度觀測體制進(jìn)行研究,建立新的體制和對傳感器的重新選型仍然是必要的。

        3 其它可用于地面溫度和濕度測量儀器和傳感器

        隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和氣象儀器科研人員的努力,在溫度和濕度測量方面不斷出現(xiàn)新的產(chǎn)品。這里將主要的儀器和傳感器介紹如下:

        3.1 鉑電阻數(shù)字式通風(fēng)干濕表

        由于鉑電阻在測量溫度時(shí)其特性穩(wěn)定,已成為氣象測溫的主要測量元件,而通風(fēng)干濕表在測量濕度時(shí)有較高的準(zhǔn)確度,重新啟用濕度測量的熱力學(xué)發(fā)測量儀器減小溫度和濕度測量的誤差,是值得研究的課題。

        因此,在探討替代百葉箱干濕表實(shí)現(xiàn)溫濕測量的數(shù)字化、自動化時(shí),在一個(gè)較長的時(shí)期,研制出了幾種鉑電阻數(shù)字通風(fēng)干濕表,已經(jīng)在某些氣象部門推廣使用,其主要測量儀器和傳感的外形如圖6所示。

        數(shù)字通風(fēng)干濕表對測量元件的通風(fēng)、絕熱、防輻射結(jié)構(gòu)與經(jīng)典的阿斯曼通風(fēng)干濕表相同,測試結(jié)果表明,其測量誤差與阿斯曼通風(fēng)干濕表相當(dāng),目前已經(jīng)作為濕度測量的二等標(biāo)準(zhǔn)器使用。

        通風(fēng)干濕表的缺點(diǎn)在于其必須人工加水,影響了觀測自動化。目前已制成了自動加水的鉑電阻通風(fēng)干濕表,加一次水可以維持一周以上。

        圖6

        數(shù)字式鉑電阻通風(fēng)干濕表配有數(shù)據(jù)傳輸接口,可以將信號直接傳輸?shù)阶詣佑^測系統(tǒng)上并可受其控制,實(shí)現(xiàn)觀測的自動化沒有技術(shù)障礙。其優(yōu)點(diǎn)在于可以用更換紗布的方法恢復(fù)其測量的基點(diǎn),避免吸附式濕度測量傳感器的基點(diǎn)偏移和脫濕嚴(yán)重滯后造成的誤差。

        3.2 氯化鋰濕度測量傳感器

        鉑電阻通風(fēng)干濕表的固有缺陷是在溫度低于0℃時(shí),其濕度測量誤差明顯增大,以致不能測量濕度。國內(nèi)在研究百葉箱干濕表和毛發(fā)濕度表的替代體制時(shí),在研制鉑電阻通風(fēng)干濕表的同時(shí),還研制了露點(diǎn)式氯化鋰濕度傳感器。采用鉑電阻溫度傳感器和氯化鋰濕度傳感器測量溫度和濕度,試圖以鉑電阻和露點(diǎn)式氯化鋰組合的溫度和濕度觀測體制替代百葉箱干濕表和毛發(fā)濕度表體制。

        圖6的右面為金屬棒、涂敷層、金屬電極及其外面的保護(hù)罩,左面為測溫鉑電阻及傳感器底座。

        目前露點(diǎn)式氯化鋰濕度傳感器仍在國內(nèi)機(jī)場氣象儀上使用。試驗(yàn)結(jié)果證明,直至-30℃,其測量誤差也比濕敏電容傳感器要小得多。

        3.3 加熱式濕敏電容傳感器

        加熱式濕敏電容傳感器是芬蘭VAISALA公式HMP45D溫濕傳感器替代產(chǎn)品,型號為HMP155。其特點(diǎn)是兩個(gè)濕敏電容輪流工作,工作時(shí)處于輪流加熱和測量狀態(tài),解決了濕敏電容脫濕困難的問題。測濕結(jié)果證明,尤其是其低溫性能明顯優(yōu)于HMP45D溫濕傳感器。HMP155濕度傳感器和鉑電阻溫度傳感器安裝在百葉箱中的狀態(tài)如圖7所示。

        濕敏電容不論采用什么樣的形式工作,總還是吸附式濕度測量元件,其基點(diǎn)漂移特性與HMP45D是相同的。該元件已經(jīng)通過了試驗(yàn)室測試,證明要比HMP45D的測量誤差小,溫度對濕度測量結(jié)果的影響要小得多。某些自動氣象站和自動氣候站已安裝了這種傳感器,并在試用和動態(tài)比對試驗(yàn)。目前正在等待長期穩(wěn)定性的試驗(yàn)結(jié)果。

        圖7

        3.4 激光諧振式水汽測量儀

        激光吸收式濕度測量儀是基于吸收光譜法原理制作的濕度測量儀器,其測量傳感器和數(shù)據(jù)采集處理和顯示器的外形如圖8所示。

        由于組成水分子的兩個(gè)氫原子和一個(gè)氧原子不在一條直線上,而是成105°03′的夾角,致使整個(gè)水分子不呈電中性,而以電偶極子的形式存在,其最大的紅外吸收波長與偶極子的極化程度有關(guān),也就是說與水分子的聚集狀態(tài)有關(guān)。

        由紅外激光發(fā)射器到接受器的光在通過含有水汽的路徑時(shí),由于水汽對紅外光的吸收造成衰減,其衰減量與路徑上的水汽含量有關(guān),從而建立了紅外光的衰減量與空氣中水汽含量的函數(shù)關(guān)系。

        接受器接收到的光強(qiáng)度控制通過接收器的電流大小,該電流通過測量電路變?yōu)殡妷鹤兓?,然后再由A/D轉(zhuǎn)換器變?yōu)閿?shù)字信號。通過校準(zhǔn)可以得到濕度與傳感器器輸出數(shù)字量的關(guān)系,其測量的直接結(jié)果為空氣中的水汽密度。

        由空氣的水汽密度和溫度,就可以計(jì)算得到相對濕度值,實(shí)現(xiàn)對濕度測量。

        圖8

        國內(nèi)目前已經(jīng)制成了采用這種原理的濕度測量傳感器,并在精密控濕設(shè)備中得多了應(yīng)用。對低溫濕度和低濕測量的結(jié)果表明,其測量誤差已經(jīng)達(dá)到了二等濕度標(biāo)準(zhǔn)器的要求,并具有反應(yīng)速度快的特點(diǎn)。

        3.5 溫度和濕度測量的動態(tài)標(biāo)準(zhǔn)

        世界氣象組織《氣象儀器和觀測方法指南》規(guī)定,在動態(tài)測量的情況下,溫度濕度測量的標(biāo)準(zhǔn)器為“WMO標(biāo)準(zhǔn)通風(fēng)干濕表”。該通風(fēng)干濕表由澳大利亞氣象部門通過10年的設(shè)計(jì)驗(yàn)證,于上世紀(jì)80年代末完成,同時(shí)公布了圖紙。

        中國氣象局首先制作成功,并通過了作為濕度基準(zhǔn)的“稱量法濕度標(biāo)準(zhǔn)”的校準(zhǔn),符合技術(shù)指標(biāo)要求。1990年研制成功的樣機(jī)如圖9所示。

        WMO標(biāo)準(zhǔn)通風(fēng)干濕表的特點(diǎn)是,對干球和濕球鉑電阻實(shí)施橫向通風(fēng),其通風(fēng)道為風(fēng)洞結(jié)構(gòu),隨時(shí)可以測量通風(fēng)速度,額定通風(fēng)速度為3.5m/s。

        測量時(shí),該儀器可以直接架設(shè)在觀測場內(nèi),其表面的鍍層和通風(fēng)足以消除背景輻射的影響,測量時(shí),干球和濕球測量元件對向天空背景,以防止地面和周圍物體熱輻射和吸收的影響。

        圖9

        目前,國內(nèi)廠家已生產(chǎn)了WMO標(biāo)準(zhǔn)通風(fēng)干濕表,某些氣象部門已經(jīng)作為自動氣象臺站的動態(tài)校準(zhǔn)設(shè)備,對自動氣象站的溫度、濕度測量結(jié)果進(jìn)行定期檢查和校準(zhǔn),取得了很好的效果。

        4 關(guān)于溫度濕度觀測體制的建議

        自上世紀(jì)八十年代初,國內(nèi)對溫度濕度觀測體制的改進(jìn)從未間斷,最典型的是中國氣象局用百葉箱通風(fēng)干濕表替代百葉箱干濕表的試驗(yàn)研究。對溫度表進(jìn)行通風(fēng),可以減小溫度測量的輻射誤差,使?jié)穸葴y量結(jié)果不受周圍氣流變化的影響,是大氣探測學(xué)的基本知識。但由于通風(fēng)干濕表濕度傳感器加水造成的不便,以及當(dāng)時(shí)的電機(jī)壽命短且有發(fā)熱現(xiàn)象等原因沒有推行下去。

        長春氣象儀器研究所對露點(diǎn)式氯化鋰傳感器研制和試驗(yàn)做了大量工作并研制成功了鉑電阻通風(fēng)干濕表。由于鉑電阻通風(fēng)干濕表必須不間斷供電,露點(diǎn)式氯化鋰濕度傳感器存在低溫相變問題,同時(shí)也有不間斷供電問題,且功率較大,沒有能夠普遍用于自動氣象站,只在國內(nèi)很小的范圍內(nèi)得多了應(yīng)用。

        由于濕敏電容使用方便,不需經(jīng)常維護(hù),并且一種傳感器可以在一年四季工作,沒有高溫和低溫測量需要更換傳感器的問題。再加上芬蘭中國代理商的片面宣傳,很快打入了中國市場。后來發(fā)現(xiàn)了問題,但為時(shí)已晚。

        因此,根據(jù)目前的情況,應(yīng)對我國的溫度和濕度測量體制進(jìn)行深入的研究,以解決已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的問題。根據(jù)前面介紹的新型溫度濕度測量儀器和傳感器,鑒于我國大部分地區(qū),大多數(shù)時(shí)間處于0℃以上的情況,在有人職守的重點(diǎn)氣象基準(zhǔn)氣象臺站,應(yīng)研究用鉑電阻通風(fēng)干濕表進(jìn)行溫度和濕度觀測的問題。在冬季低溫時(shí),應(yīng)研究用露點(diǎn)式氯化鋰濕度傳感器測試的可能性。即在我國重新啟動對鉑電阻通風(fēng)干濕表和露點(diǎn)式氯化鋰濕度傳感器組合溫度和濕度觀測體制的研究。

        對于用芬蘭MHP155濕度傳感器替代的應(yīng)用,應(yīng)通過長期的考核以得多其長期穩(wěn)定性的數(shù)據(jù),并且進(jìn)行嚴(yán)格的低溫性能試驗(yàn)。對于其配套的鉑電阻測溫傳感器,應(yīng)考核安裝在百葉箱和防輻射罩時(shí)的輻射誤差。

        世界氣象組織早在上世紀(jì)八十年代就發(fā)布了WMO標(biāo)準(zhǔn)通風(fēng)干濕表作為動態(tài)情況下溫度、濕度測量標(biāo)準(zhǔn)的推薦建議。中國氣象局早已研制成功,但沒有推廣,但國內(nèi)目前仍有些應(yīng)用部門在進(jìn)行試驗(yàn)研究,取得了很好的效果。因此建議重新啟動WMO標(biāo)準(zhǔn)談干濕表的研究和試驗(yàn),并探討用WMO標(biāo)準(zhǔn)通風(fēng)干濕表對目前地面氣象觀測網(wǎng)中大量試用的自動氣象站所測溫度和濕度數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量控制的可能性。

        5 結(jié)束語

        溫度和濕度是地面氣象觀測的關(guān)鍵性項(xiàng)目,也是天氣分析預(yù)報(bào)和氣候統(tǒng)計(jì)的主要參數(shù),其測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對氣象部門是至關(guān)重要的。針對目前氣象臺站發(fā)現(xiàn)的溫度、濕度數(shù)據(jù)所存在的問題,開展對溫度和濕度觀測體制的研究是目前的重要課題。

        本文對氣象觀測中溫度和濕度觀測體制進(jìn)行了歷史的回顧和研究。并提供了一些新型溫度和濕度觀測儀器和傳感器的信息,供從事大氣探測科技人員和管理人員參考。

        [1]張玉存:毛發(fā)濕度表和氯化鋰濕度計(jì)的低溫特性 《氣象水文海洋儀器》 1991第三期

        [2]張玉存:國產(chǎn)和進(jìn)口濕敏電容傳感器的低溫特性比較 《氣象 水文 海洋儀器》1999第四期

        地面溫濕度測量儀器及觀測體制

        ■劉新建1谷建偉1周粲2

        P41[文獻(xiàn)碼]B

        1000-405X(2016)-10-265-4

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