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凍土及干土層自動觀測系統的應用分析

2021-03-12 07:53:28褚春燕孫桂玉蘭朝生鄭冠龍
自動化儀表 2021年2期
關鍵詞:深度

褚春燕,孫桂玉,蘭朝生,鄭冠龍

(1.佳木斯市氣象局,黑龍江 佳木斯 154004;2.黑龍江省氣象臺,黑龍江 哈爾濱 150000;3.北大荒通用航空有限公司,黑龍江 哈爾濱 150000)

0 引言

凍土是指含有水分的土壤因溫度下降到0 ℃或以下而呈凍結的狀態[1]。凍土觀測是中國氣象局統一布局的觀測項目,觀測內容包括土壤凍結層次和凍結深度,觀測方式主要使用TB1-1型凍土器進行人工器測,方式較為原始,勞動強度大,存在人為誤差且測量數據密度不夠、不能實時監測的問題。隨著凍土觀測數據在氣候監測、農業生產、建筑規劃與設計、環境監測等領域需求的日益增多,傳統觀測儀器和方法已經不能滿足當前預報和服務需求,亟待研制具有精度高、性能穩定、維護方便等特點的凍土自動觀測儀。

目前,我國已經開展對自動觀測凍土的研究。陳海波[2]等利用頻域反射測量原理,通過測量土壤介電常數變化實現凍土測量。其測量數據與人工觀測趨勢一致,相關系數可達0.99以上,平均測量誤差小于3 cm。邴慧[3]等利用超聲波設計了一種適用于多種類型的凍土超聲波換能器支架和恒溫箱的測試系統,可以對不同負溫下凍土樣品進行測試。隨著電容傳感技術的發展,電容傳感器應用于原油高合水測試[4]、手勢識別[5]等方面。 2012年,河南省氣象科學研究所聯合中國電子科技集團公司第 27 研究所設計了平面電容凍土傳感器,開發凍土及干土層自動觀測系統,在佳木斯站安裝并試驗。

本文通過對2016~2019年三年凍土期的人工和自動觀測數據進行對比分析,客觀地評估凍土及干土層自動觀測系統的性能及業務適用性,為全國氣象觀測站網實現凍土自動化觀測提供第一手評估資料。

1 凍土及干土層自動觀測系統

凍土及干土層自動觀測系統是集數據采集、處理、傳輸于一體的智能自動觀測設備,由平面電容凍土傳感器、采集器、服務器、凍土及干土層自動觀測系統處理軟件組成。傳感器將采集的頻率信號及溫度信號傳送至采集器。采集器通過有線或無線的方式,將數據傳送至服務器,通過凍土及干土層自動觀測系統處理軟件顯示和查看數據,實現凍土深度及干土層深度自動觀測[6]。

1.1 平面電容式凍土傳感器構造和原理

基于電容式土壤水分測量技術和半導體測溫技術實現凍土及干土層深度測量,其原理如下。將電容的兩極板設計在同一平面上,電容與固定電感組成一個振蕩電路;振蕩器工作頻率隨土壤電容的變化而變化,通過檢測振蕩頻率的變化,判斷土壤的凍結狀態,利用垂直分層檢測的思路,計算凍土層的深度,實現凍土深度的自動監測[7]。在檢測過程中,把土壤的垂直剖面從上到下,依次按照凍土層和未凍土層進行分層檢測。各層內都設置一個平面電容傳感器。由于各層內介電特性不同,各層感應電容保持在不同的范圍,表現在各層的振蕩頻率不同[8-10]。測量凍土深度時,檢測振蕩頻率發生跳變的電容傳感器,可以確定土壤的凍融界面,計算出凍土深度。平面電容凍土傳感器基本結構如圖1所示。

圖1 平面電容凍土傳感器基本結構示意圖 Fig.1 Schematic diagram of basic structure of planar capacitive permafrost sensor

1.2 凍土及干土層自動觀測系統處理軟件

凍土及干土層自動觀測系統處理軟件用于實現數據采集、顯示、監控,可實時查看測試各臺站的凍土深度、干土層厚度、不同深度土濕和地溫及區間要素變化曲線。

2 人工與自動凍土深度數據測定方法

凍土傳感器安裝在佳木斯國家基準氣候站地面氣象觀測場中人工凍土器西直線距離20 m外試驗觀測場內,土壤性質、草皮覆蓋、周圍環境與地面氣象觀測場內相同。人工觀測TB1-1型凍土器由外管與內管組成。外管為標有0 cm刻度線的硬橡膠管。內管為一根有厘米刻度的橡皮管,底端封閉,頂端與短金屬管、木棒及鐵蓋相連。人工觀測凍土深度方法依據《地面氣象觀測規范》規定:在凍土期開始前將內管灌滿干凈水;當地面溫度降到0 ℃或以下,土壤開始凍結時,每日早8時將凍土器內管提到地面之上,用手摸測內管冰柱所在位置,根據冰柱上下兩端的相應刻度數,判斷凍土層次和深度。觀測至次年土壤完全解凍為止。人工觀測凍土深度數據,以cm為單位,四舍五入,取整數記錄。凍土及干土層自動觀測系統從土壤凍結至全部融化期間,每天24 h連續采集每小時凍土深度數據,整數顯示,保存在凍土及干土層自動觀測系統處理軟件中;同時,將數據上傳河南省氣象科學研究所與中國電子科技集團公司第 27 研究所建立的服務器數據庫。本試驗以凍土及干土層自動觀測系統早8時自動采集的數據與人工觀測數據為試驗材料,利用Microsoft Excel 2010整理數據并分析。

3 應用分析

3.1 佳木斯國家基準氣候站凍土觀測數據

佳木斯站三年凍土對比觀測期,觀測數據時間序列分別為2016年10月至2017年5月、2017年10月至2018年5月、2018年11月至2019年5月。佳木斯國家基準氣候站凍土觀測數據如表1所示。從表1可以看出,佳木斯站冬季凍土期時間長,凍土深度厚。三年凍土期最大凍土深度人工觀測數據為157 cm,自動觀測數據為159 cm。2016~2017年凍土期因為無線卡欠費造成2017年4月21日后自動采集的數據丟失。2017~2018、2018~2019年凍土期實際觀測次數少于對比觀測次數。這是由于人工和自動觀測凍土融化不同步,人工提前結束凍土觀測造成的。

表1 佳木斯國家基準氣候站凍土觀測數據 Tab.1 Observation data of frozen soil of Jiamusi National Reference Climate Station

3.2 數據分析

3.2.1 凍土深度第一層上限數據分析

2016~2019的10月至次年3月為土壤開始凍結和凍結深度增加期。凍土深度第一層上限人工與自動觀測值在2018年12月3日出現一次為5 cm,其余均為0 cm,且人工與自動值差值為0,在數據統計中不作分析。對凍土深度第一層上限值分析的時間為從3月份凍土第一層上限開始融化至5月份凍土全部融化結束。2017年凍土融化期,自動采集數據4月21日后缺失,人工與自動對比比較到4月21日。凍土融化期第一層上限人工與自動觀測差異如圖2所示。

圖2 凍土融化期第一層上限人工與自動觀測差異圖 Fig.2 Difference diagram between manual and automatic observation of the upper limit of the first layer in thawing permafrost

從圖2可以看出:2017~2019年凍土融化期凍土深度第一層上限值人工與自動觀測值差值范圍為-3~+6 cm, 差值為0和負值居多;2017和2018年變化規律接近;2019年規律性不明顯,但人工低于自動值觀測次數較多, 說明人工觀測凍土深度第一層上限融化速度低于自動。2018年凍土融化后期人工觀測凍土深度第一層上限明顯融化速度加快,與自動差值增大,存在一定的誤差。

3.2.2 凍土深度第一層下限數據分析

凍土期凍土深度第一層下限值人工與自動對比曲線如圖3所示。

圖3 凍土期凍土深度第一層下限值人工與自動對比曲線圖 Fig.3 Manual and automatic comparison curves of the lower limit value of the first layer of frozen soil depth during the permafrost period

由圖3可知,2016~2019三年凍土期,凍土深度第一層下限人工與自動觀測數據變化規律相同,均在3月凍土深度達最大值。在土壤凍結開始至凍土深度達最大值期間,自動觀測數據大多低于人工觀測數據,凍土及干土層自動觀測系統測量土壤凍結速度偏慢,最大值出現日期較人工滯后1~2 d。3月凍土開始融化后,自動觀測凍土深度第一層下限值融化速度較人工慢,2018年凍土全部融化比人工晚1 d,2019年則晚4 d,但數據變化非常規律、平穩;人工則變化大,誤差原因有可能TB1-1型凍土器在人工觀測時內管提取、摸測過程中造成其軟管中冰柱下滑、斷折,或即將全部融化時0 ℃冰水混合結冰不夠堅實造成凍土器內冰柱的消融。凍土深度第一層下限值人工與自動差值占比如表2所示。

表2 凍土深度第一層下限值人工與自動差值占比 Tab.2 Proportion of the difference between manual and automatic value of the lower limit value of the first layer of frozen soil depth

從表2可知,2016~2019三年凍土期,凍土深度第一層下限值人工與自動差值范圍為-4~+2 cm,差值在-1~+1 cm比例占60%以上,差值在-2~+2 cm比例占97%以上。在土壤開始凍結和凍結期,人工與自動差值維持在-2~+2,在凍土解凍融化后期,人工與自動差值增大,誤差值變大。其主要原因是人工觀測凍土融化速率加大。

3.2.3 凍土深度第二層上、下限數據分析

2016~2019年,凍土期觀測到的凍土深度第二層上、下限數據共4次人工與與自動數據對比如表3所示。

表3 凍土深度第二層上、下限人工與自動數據對比 Tab.3 Comparison of manual and automatic data on the upper and lower limits of the second layer of frozen soil depth

人工觀測數據和自動采集的數據只有2017年4月13日的上限值差1 cm,其余完全一致。從表3可知,人工和自動觀測的凍土第二層數據一致性較好,尤其是第二層凍土深度下限值,人工與自動數據完全一致。

4 結論

基于中國氣象局凍土觀測自動化業務發展、實施,河南省氣象科學研究所與中國電子科技集團公司第 27 研究所設計了平面電容凍土傳感器,開發了凍土及干土層自動觀測系統,在佳木斯國家基準氣候站進行試驗。試驗結果表明:凍土深度第一層上限值在土壤凍結期,人工與自動值一致,差值為0;在凍土融化期,人工與自動值差值范圍為-3~+6 cm,人工融化速度略低于自動。凍土深度第一層下限值在凍土凍結期,人工值大多高于自動值,自動最大值出現日期較人工滯后1~2 d;凍土開始融化后,自動觀測凍土融化速度較人工慢,人工與自動差值范圍為-4~+2 cm,差值在-2~+2 cm的比例占97%以上;2016~2019三年凍土期觀測到的凍土深度第二層上、下限數據人工和自動觀測數據一致性較好。凍土及干土層自動觀測系統觀測數據達到《凍土自動觀測儀功能規格需求書》中測量深度:0~450 cm,分辨力為1 cm,最大允許誤差為±2 cm的參數要求,實現了凍土期連續自動觀測[11]、觀測精度高、性能穩定、維護方便等設計目標。凍土及干土層自動觀測系統基本符合地面氣象觀測業務需求,適用于凍土自動化觀測業務,可在承擔凍土觀測業務的臺站推廣安裝,投入業務運行。

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