Laser remote sensing of atmospheric aerosol and its dispersed composition determination

Authors

  • A. S. Avdonkin Novorossiysk Polytechnic Institute (branch) of the Kuban State Technological University
  • E. I. Vedenin Novorossiysk Polytechnic Institute (branch) of the Kuban State Technological University
  • V. V. Dyachenko Novorossiysk Polytechnic Institute (branch) of the Kuban State Technological University
  • P. V. Charty Novorossiysk Polytechnic Institute (branch) of the Kuban State Technological University

Keywords:

differential attenuation method, dispersed composition, aerosol contamination, atmospheric boundary layer, aerosol particles average volume-surface diameter

Abstract

In the work, the possibilities of the differential attenuation method for remote measurement of the parameters of the dispersed composition of aerosol contamination of the atmospheric boundary layer over an industrial enterprise were evaluated. The measured laser attenuation signals were used to calculate the average volume-surface diameter of the aerosol particles of cement, from which the particle size distribution function can be restored.

References

Дьяченко В. В., Чартий П. В., Чартий Р. П., Шеманин В. Г. Контроль аэрозолей в приземном слое атмосферы в реальном времени // Безопасность в техносфере, Москва, № 3, 2008. С. 36–43.

Максимов В. В. Системы непрерывного контроля выбросов. // Экология производства. 2018. Ноябрь. С. 48–57.

Дьяченко В. В., Роговский В. В., Чартий П. В. Контроль экологической безопасности пылегазоочистных установок модифицированным методом спектральной прозрачности // Безопасность в техносфере, Москва, № 4, 2014. С.17–22.

Привалов В. Е. Лазеры и экологический мониторинг атмосферы [Текст] / В. Е. Привалов, А. Э. Фотиади, В. Г. Шеманин – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 288 с.

Архипов В. А. Модифицированный метод спектральной прозрачности измерения дисперсности аэрозолей [Текст] / В. А. Архипов, И. Р. Ахмадеев, С. С. Бондарчук, Б. И. Ворожцов, А. А. Павленко, М. Г. Потапов // Оптика атмосферы и океана. 2007. Т. 20. № 01. С. 48–52.

Борен К., Xафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. – М.: Мир, 1986. – 660 с.

Архипов В. А. Лазерные методы диагностики гетерогенных потоков. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1987. – 140 с.

Половченко С. В. Восстановление функции распределения частиц по размерам на основе данных многоволнового лазерного зондирования [Текст] / С. В. Половченко, В. Е. Привалов, П. В. Чартий, В. Г. Шеманин, // Оптический журнал.- 2016. – Т.83. -№5 - С. 43–49.

Веденин Е. И., Половченко С. В., Чартий П. В., Шеманин В. Г. Изменение функции распределения частиц по размерам при различных режимах работы пылеулавливающего оборудования // Безопасность в техносфере. –2016 - № 1(58) январь-февраль. – с.41–47.

Privalov V. E., Shemanin V. G. On the selection of a radiation source for one of the problems of laser probing. //Optics and Spectr. 1997. V. 82. No. 4. P. 650–652.

Веденин Е. И., Чартий П. В., Шеманин В. Г. Устройство для контроля параметров аэрозольных потоков. Патент РФ на полезную модель № 159104 U1 от 27.01.2016 г.

Published

2023-08-27

How to Cite

Авдонькин, А. С., Веденин, Е. И., Дьяченко, В. В., & Чартий, П. В. (2023). Laser remote sensing of atmospheric aerosol and its dispersed composition determination. Lasers. Measurements. Information, 3(2), 55-60. Retrieved from http://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/article/view/64

Issue

Section

Laser and optical measurements

Most read articles by the same author(s)