徐高靜,王 強(qiáng),呂林靜,陳勝遠(yuǎn)
(貴州省大氣探測技術(shù)與保障中心,貴州 貴陽 550081)
氣象觀測數(shù)據(jù)是氣象預(yù)報(bào)預(yù)測、防災(zāi)減災(zāi)及生態(tài)文明建設(shè)等工作的基礎(chǔ)支撐。計(jì)量檢定是氣象服務(wù)的基礎(chǔ)性業(yè)務(wù),決定了氣象數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。其可靠的量值傳遞是氣象探測和科學(xué)研究的前提和基本保障。實(shí)現(xiàn)對氣象觀測儀器科學(xué)、規(guī)范和高標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量檢定以及標(biāo)定標(biāo)校,是確保我國觀測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、可用性和一致性的重要保證。
土壤水分是植物吸收水分的主要來源(水培植物除外)。土壤水分含量的狀態(tài)和變化,是植物生長狀況好壞的主要決定因素。對土壤水分含量的測定是保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要手段,同時(shí)還是科學(xué)決策和防范山體滑坡的重要參考依據(jù)[1]。自2012年以來,貴州省氣象局已安裝119套自動土壤水分觀測儀,每1套土壤水分觀測儀有5層土壤水分傳感器。土壤水分傳感器主要用于自動測量土壤含水量,為保證其測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,需要定期對傳感器進(jìn)行校準(zhǔn)。根據(jù)2010年中國氣象局下發(fā)的《自動土壤水分觀測規(guī)范》要求,自動土壤水分觀測儀應(yīng)每2 a進(jìn)行1次檢定,且以人工對比觀測作為檢測標(biāo)準(zhǔn)[2]。人工對比觀測最常用的方法是烘干稱重法,因此烘干稱重法也是校核其他方法檢測結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)方法[4,5]。
自2015年開始,貴州省將土壤水分傳感器送往外省檢定,由于土壤水分傳感器長途運(yùn)輸不便、檢定更換批次較長以及檢定時(shí)間長等原因,量值溯源后傳感器數(shù)據(jù)質(zhì)量未得到明顯改善。此前,貴州省內(nèi)部氣象臺站采取空氣濕度和水飽和濕度的現(xiàn)場標(biāo)定方法,該方法未能進(jìn)行量值溯源。2020年,貴州省氣象部門開展了土壤水分實(shí)驗(yàn)室建設(shè),實(shí)驗(yàn)室設(shè)有自動土壤水分觀測儀檢測系統(tǒng)。本文對該實(shí)驗(yàn)室檢測方法進(jìn)行簡單分析,驗(yàn)證該方法應(yīng)用的可行性,為開展土壤水分傳感器校準(zhǔn)工作提供科學(xué)依據(jù)。
在實(shí)驗(yàn)室配制標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),配制完成之后,將標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)置于觀測儀內(nèi),分別將傳感器插入標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中進(jìn)行檢測,記錄被測值。待檢測完成后,取出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行取樣烘干稱重,使用公式(1)、(2)、(3)算出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)容積含水量,記錄標(biāo)準(zhǔn)值。并計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)值與被測值絕對誤差的多次平均值。按照中國氣象局《自動土壤水分觀測規(guī)范》[1],人工對比觀測土壤體積含水量多次平均值的絕對誤差≤5%,則儀器檢定合格。
(1)
(2)
θv=θm×ρ
(3)
式中:ρ表示玻璃砂容重,在計(jì)算中,通常取ρ=1.5 g·cm-3。由于純水的密度近似等于1 g·cm-3,因此可用土壤質(zhì)量含水量與玻璃沙容重來表示土壤容積含水量。
本實(shí)驗(yàn)設(shè)置4個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn),容積含水量分別為5%、15%、25%和飽和點(diǎn)(36%),根據(jù)容積含水量、標(biāo)準(zhǔn)容器的體積、玻璃砂重量計(jì)算出加水量,得出具體配制比例。具體配制數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 校準(zhǔn)物質(zhì)所需玻璃砂重量和加水量Tab.1 The weight of glass sand and the amount of water added for the calibration material
2.1.1 稱量水和玻璃砂 按照表1要求,使用精密電子天平稱量各標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)對應(yīng)的水量,使用電子臺秤稱量各標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)對應(yīng)的玻璃砂。
2.1.2 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)制作 ①將稱量水量的1/4倒入攪拌容器中,倒入稱量玻璃砂的1/4,進(jìn)行攪拌,使其均勻混合。
②重復(fù)以上步驟,直至倒入全部玻璃砂及水。
③在配置飽和點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí),若有多余的水滲出,應(yīng)使用吸管吸出。
④將標(biāo)準(zhǔn)容器加蓋密封,至少靜止1 h后,使用吸管吸出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)表面多余的水方可使用。
將傳感器插入裝有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的容器內(nèi),各個(gè)傳感器互不相碰。將自動土壤水分測量儀和土壤水分傳感器進(jìn)行連接,在檢查無誤后,給自動土壤水分測量儀通電。待傳感器穩(wěn)定運(yùn)行后(3min內(nèi)),開始記錄數(shù)據(jù)。每隔1min讀取1次觀測數(shù)據(jù),取4次平均值作為傳感器的被測值。
本次實(shí)驗(yàn)校準(zhǔn)10套土壤水分觀測儀,每套上面有4個(gè)傳感器,共40個(gè)。每1個(gè)傳感器都在4個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行測試,共得到160個(gè)被測值。
根據(jù)《農(nóng)業(yè)氣象觀測規(guī)范》[2],選取烘干稱重法測出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)容積含水量。根據(jù)公式(1)、(2)、(3)要求,要測出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)容積含水量,需要測出其質(zhì)量含水量和容重。
2.3.1 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)重量含水量和容重
質(zhì)量含水量θmc:
(4)
式中,m1:鋁盒重,單位為g(下同);m2:含水標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與鋁盒總重;m3:干標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與鋁盒總重。
容重ρ:
(5)
式中,M:環(huán)刀內(nèi)含水標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)重量,單位為g;V:環(huán)刀容積,單位為cm3。
測量之前,分別測量環(huán)刀容積V和使用精密電子天平稱量鋁盒重量m1。檢測完成之后,進(jìn)行環(huán)刀取樣。取樣完成后,立即對環(huán)刀和含水標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行稱量,記為M;然后把含水標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)放入鋁盒中,進(jìn)行含水量測量,記為m2。再將含水標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與鋁盒放入烘干箱,在105 ℃下烘干8 h,烘干水分,取出干標(biāo)準(zhǔn)與鋁盒進(jìn)行稱重,記為m3,按照公式(4)、(5)分別計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)重量含水量、容重。
2.3.2 計(jì)算容積含水量(實(shí)際校準(zhǔn)值)
容積含水量θvc:
θvc=θmc×ρ
(6)
按照公式(6)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)容積含水量,從1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中環(huán)刀取樣3份進(jìn)行測量,重復(fù)上述步驟,取3次平均標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)容積含水量作為實(shí)際校準(zhǔn)值,所得數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)容積含水量(單位:%)Tab.2 Volumetric water content of reference materials(unit:%)
為了檢驗(yàn)校準(zhǔn)方法的可行性,首先進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)值與被測值的誤差計(jì)算(被測值-標(biāo)準(zhǔn)值),4個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)體積含水量的誤差分布如圖1~4。
其中,校準(zhǔn)點(diǎn)1,除1個(gè)傳感器的誤差大于2%,其余傳感器誤差均在(-1%~1%)之間;校準(zhǔn)點(diǎn)2,誤差分布均在(-2%~2%)之間;校準(zhǔn)點(diǎn)3,只有1個(gè)傳感器誤差大于2%,其余傳感器誤差分布均在(-2%~2%)之間;校準(zhǔn)點(diǎn)4,出現(xiàn)1個(gè)傳感器誤差大于2.5%,其余傳感器誤差分布均在(-2.5%~2.5%)之間。誤差在(-2.5%~2.5%)的傳感器占總傳感器的99.4%;誤差在(-2%~2%)的傳感器占總傳感器的97.5%。校準(zhǔn)點(diǎn)1~4的誤差平均值分別為0.2710%、0.8203%、0.8693%、0.8649%。
從圖1~4中可以看出,誤差分布存在一定的規(guī)律:一是校準(zhǔn)點(diǎn)1的誤差大多都很小,且大都集中在(-1%~1%);二是標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)4誤差相對較大,由于在制作飽和點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí),加入水含量接近飽和導(dǎo)致水溢出,為了制作的介質(zhì)混合均勻,將多余水分吸走,造成誤差較大。
圖1 校準(zhǔn)點(diǎn)1相對濕度(5%)誤差分布圖Fig.1 Error distribution diagram of calibration point 1(5%)
圖2 校準(zhǔn)點(diǎn)2相對濕度(15%)誤差分布圖Fig.2 Error distribution diagram of calibration point 2(15%)
圖3 校準(zhǔn)點(diǎn)3相對濕度(25%)誤差分布圖Fig.3 Error distribution diagram of calibration point 3(25%)
圖4 校準(zhǔn)點(diǎn)4相對濕度(36%)誤差分布圖Fig.4 Error distribution diagram of calibration point 4(36%)
為進(jìn)一步檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)方法的穩(wěn)定性及可行性,計(jì)算各校準(zhǔn)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差,同時(shí)利用正態(tài)分布進(jìn)行檢驗(yàn)(表3)。在表3中,校準(zhǔn)點(diǎn)1(5%)的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4675%,在95.4%的置信區(qū)域內(nèi),標(biāo)準(zhǔn)差為0.9350%,在99.7%的置信區(qū)域內(nèi),標(biāo)準(zhǔn)差為1.4025%,其他校準(zhǔn)點(diǎn)的結(jié)果見表3所示??梢钥闯?,在99.7%的置信區(qū)域內(nèi),所有校準(zhǔn)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差都小于5%,這里可理解為被測值與標(biāo)準(zhǔn)值之間的絕對誤差都小于5%。文獻(xiàn)[2]規(guī)定,人工對比觀測土壤體積含水量多次平均值的絕對誤差≤5%,則儀器檢定合格。因此,可以認(rèn)為該方法滿足開展土壤水分校準(zhǔn)工作需要,一定程度上,為土壤水分傳感器校準(zhǔn)提供了技術(shù)支撐。
表3 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)容積含水量標(biāo)準(zhǔn)差分布Tab.3 Standard deviation distribution of volumetric water content of reference materials
本文中驗(yàn)證自動土壤水分觀測儀檢測系統(tǒng)使用的方法具有可溯源性。實(shí)驗(yàn)室使用計(jì)量設(shè)備(砝碼、電子天平)均按照國家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定實(shí)施送檢或校準(zhǔn)溯源到上一級計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)相關(guān)計(jì)量單位出具檢定證書。實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)系統(tǒng)的土壤水分的計(jì)算均以砝碼、電子天平為傳遞標(biāo)準(zhǔn),因此該方法操作性可靠。
本文驗(yàn)證了貴州省氣象部門2020年建設(shè)的土壤水分實(shí)驗(yàn)室傳感器校準(zhǔn)方法的可行性。通過設(shè)置4個(gè)不同的容積含水量校準(zhǔn)點(diǎn),在每個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)制作3份標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)去校準(zhǔn)40只傳感器。結(jié)果顯示:誤差在(-2.5%~2.5%)的傳感器占總傳感器的99.4%;誤差在(-2%~2%)的傳感器占總傳感器的97.5%;同時(shí),在99.7%的置信區(qū)域內(nèi),所有校準(zhǔn)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差都小于5%。結(jié)合《自動土壤水分觀測規(guī)范》和實(shí)際工作,可以認(rèn)為該方法滿足開展土壤水分校準(zhǔn)工作需要,一定程度上為土壤水分傳感器校準(zhǔn)提供了技術(shù)支撐。
貴州省土壤水分傳感器校準(zhǔn)方法可以保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)具有代表性,同時(shí)也具有一次性檢測多只傳感器的優(yōu)點(diǎn),從而節(jié)約了時(shí)間成本,提高了檢測效率。但本文使用全新傳感器開展實(shí)驗(yàn),在該校準(zhǔn)方法投入業(yè)務(wù)運(yùn)行后,應(yīng)與其他校準(zhǔn)方法進(jìn)行對比分析,進(jìn)一步驗(yàn)證該校準(zhǔn)方法性能,全面提高貴州省土壤水分傳感器校準(zhǔn)能力。