Caratteristiche della strumentazione:

  • Strumento:Modello 43B (in tutte le postazioni)
  • Costruttore:Thermo Environmental Instruments Inc. U.S.A.
  • Principio di misura:Fluorescenza pulsata
  • Campi di misura:0-0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 e 10 ppm
  • Fondo scala utilizzato:0.5 ppm
  • Linearità:± 1% del fondo scala
  • Precisione:1 ppb
  • Deriva di Zero:<1 ppb al giorno
  • Deriva di Span:±1% al giorno
  • Errori per interferenti:NO<3 ppb, M-Xylene<2ppb, H2O<2% del valore
  • Errore per temperatura:Zero ± 0.1 ppb/°C, Span ± 0.1%/°C
10 sec. 60 sec. 300 sec.
1.0 ppb 0.5 ppb 0.25 ppb
2.0 ppb 1.0 ppb 0.5 ppb
80 sec. 110 sec. 320 sec.

Sistema di taratura:Il sistema è incorporato nell’analizzatore.L’aria esterna viene viene opportunatamente purificata per ottenere il segnale di Zero;il segnale di Span si ottiene da tubo a permaezione certificato.

Caratteristiche della strumentazione:

  • Strumento:Modello 42 (in tutte le postazioni)
  • Costruttore:Thermo Environmental Instruments Inc. U.S.A.
  • Principio di misura:Chemiluminescenza
  • Campi di misura:0-50,100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000 ppb
  • Fondo scala utilizzato:1000/2000 ppb
  • Linearità:±1% del fondo scala
  • Precisione:±0.5 ppb
  • Disturbo:0.25 ppb RMS
  • Minimo rilevabile:0.50 ppb
  • Deriva di Zero:0.5 ppb al giorno
  • Deriva di Span:±1% al giorno
  • Errori per interferenti:singolo int.< 10 ppb, Max totale < 20 ppb

Tempo di risposta (0-95%):

media di 10 sec. 40 sec.
media di 60 sec. 80 sec.
media di 300 sec. 300 sec.

Sistema di taratura: l’aria esterna viene purificata per ottenere il segnale di Zero mediante l’utilizzo del generatore di aria zero Thermo Environmental Instruments modello 111;il segnale di Span viene ottenuto da bombola a concentrazione certificata di NO,opportunamente diluita con aria Zero-grade tramite un calibratore Thermo Environmental Instruments modello 146.

Caratteristiche della strumentazione:

  • Strumento:Modello MP101M (in tutte le postazioni)
  • Costruttore:Environnement SA FRANCIA
  • Principio di misura:Assorbimento reggi beta, misura della concentrazione in ug/mc
  • Superficie di prelievo:2 cmq
  • Filtro standard:fibra di vetro-larg.35mm-lungh.30m
  • Testa di prelievo:1 – 2 – 2.75 m velocità aspirazione:1 – 1.58 cm/sec
  • Portata aspirazione:1 mc/h – 1.5 mc/h
  • Tipo di pompa:volumetrica a palette grafitate portata nominale:6mc/h
  • Taratura del filtro pulito:automatica per ciascuna portata
  • Temp. di funzionamento:+10 +40 °C

Sorgente radioattiva:

elemento radioattivo: Carbonio 14
tossicità: gruppo 3
forma: cilindrica – incapsulata
attività: 3.66 mbq
emissione raggi beta: energia:0.160 mev
periodo efficienza radioattività: 5730 anni

Sistema di taratura: l’aria esterna viene purificata per ottenere il segnale di Zero mediante l’utilizzo del generatore di aria zero Thermo Environmental Instruments modello 111;il segnale di Span viene ottenuto da bombola a concentrazione certificata di NO,opportunamente diluita con aria Zero-grade tramite un calibratore Thermo Environmental Instruments modello 146.

Caratteristiche della strumentazione:

  • Strumento:modello 49 PS
  • Costruttore:Thermo Environmental Instruments Inc. U.S.A.
  • Principio di misura:fotometria UV.
  • Campo di misura:0 – 1 ppm
  • Linearità:±1 ppb
  • Precisione:2 ppb
  • Disturbo:±1 ppb
  • Minimo rilevabile:2 ppb
  • Tempo di risposta (0 a 95%):20 sec.
  • Tempo di ritardo:10 sec.
  • Deriva di Zero:inferiore a 0.5% per mese
  • Deriva di Span:inferiore all’ 1% al mese (inclusa deriva del trasduttore)
  • Temp. di funzionamento:+0 +40°C

Specifiche dell’ozonizzatore:

  • Uscita:0.025 – 1ppm a 6 – 8 L per min.
  • Risposta:1 min. (al 99% del valore finale) nel modo manuale
  • Stabilità:±4 ppb o ±1%

Sistema di taratura:l’aria esterna,purificata mediante utilizzo del generatore di aria zero Thermo Environmental Instruments modello 111,viene irradiata con lampada UV di intensità regolata per la produzione di un livello noto di ozono.

Velocità e direzione del vento:

Caratteristiche della strumentazione:

  • Strumento:Lastem-C100S tacoanemometro a coppe
  • Costruttore:Lastem
  • Principio di misura:Misura della velocità del vento con sistema optoelettronico
  • Campo di misura: 0…50 m/sec
  • Tolleranza: 1%
  • Risoluzione: 0.1 m/sec
  • Soglia: 0.25 m/sec
  • Percorso di ritardo: 4.5 mt
  • Linearità: 0.5%
  • Limiti ambientali: -35…+60°C
  • Materiale: lega leggere protetta con vernici poliuretaniche

Caratteristiche della strumentazione:

  • Strumento:Lastem-C110D Gonioanemometro
  • Costruttore:Lastem
  • Principio di misura:Misura della direzione del vento con sistema doppio potenziometrico
  • Campo di misura: 0…540°
  • Tolleranza: 3%
  • Risoluzione: infinita
  • Soglia: 0.3 m/sec
  • Percorso di ritardo: 1.1 mt
  • Linearità: 0.5%
  • Limiti ambientali: -35…+60°C
  • Materiale: lega leggere protetta con vernici poliuretaniche

Temperatura e umidità dell’aria

Caratteristiche della strumentazione:

  • Strumento:SIAP-TM 5020 Termometro con ventilazione forzata
  • Costruttore:SIAP
  • Principio di misura:Misura della temperatura mediante termoresistenza Pt-100
  • Campo di misura: -30…+50°C
  • Precisione: ±0.3°C (DIN 43760/BS 1904 GRADE II)
  • Risoluzione: 0.1°C
  • Linearità: ±0.4%
  • Costante di tempo: 5 sec
  • Velocità di aspirazione: 5 m/sec

Caratteristiche della strumentazione:

  • Strumento:Lastem-C311T Termometro con ventilazione forzata
  • Costruttore:LASTEM
  • Principio di misura:sensore per la misura della temperatura a ventilazione forzata e schermo antiradiante.
    Termometro con elemento sensibile della temperatura Pt100
  • Campo di misura: -30…+50°C
  • Tolleranza temperatura: 1/3 DINCaratteristiche della strumentazione:
  • Strumento:Lastem-HP-2U Igrometro
  • Costruttore:LASTEM
  • Principio di misura:Sensore per la misura dell’umidità dell’aria.Elemento sensibile:capelli.
    Protezione dagli inquinanti sosopesi per mezzo di un filtro.
  • Campo di misura:nominale 0…100% effettivo 20…98° (toll 3% da 37 a 97 UR)
  • Linearità per l’umidità:max ±3% tra 35 e 97% UR

Precipitazione

  • Strumento:Lastem-C100A
  • Costruttore:LASTEM
  • Principio di misura:Sensore per la misura della precipitazione composto da un cono di raccolta,
    da una bascula e da un dispositivo di conteggio degli impulsi a relè reed
  • Area di imbocco: 333.3 cmq
  • Campo di misura: illimitato
  • Risoluzione: 0.2 mm/imp
  • Tolleranza: 1%

Pressione atmosferica

  • Strumento:Lastem-CX110P
  • Costruttore:LASTEM
  • Principio di misura:Sensore convertitore di pressione barometrica,con taratura per la
    riduzione per la pressione a livello mare e l’adattamento del gradiente barico in funzione
    dell’altitudine.Principio Piezometrico.
  • Campo di misura: 850…1050 hPa
  • Riducibilità a livello mare: entro altitudini da -300 a +2000 mt slm
  • Deriva termica: 0.1 hPa/°C
  • Limiti ambientali: -10…+60 °C

Radiazione solare

  • Strumento:Kipp&Zonen-CM6B
  • Costruttore:KIPP & ZONEN
  • Principio di misura: Termopila
  • Sensibilità spettrale: 305-2800nm
  • Sensibilità: 9-15 uV/Wm2
  • Limiti ambientali: -40…+80°C
  • Max irradiazione: 2000 W/m2
  • Sensibilità alla temperatura: ±2% (-10 to +40°C)
  • Tempo di risposta: 1/e 5s, 99% 55s

Sistema acustico per la telemisura del profilo di vento in quota

Il SODAR misura, in modo continuo e automatico, il profilo del vento fino ad una quota massima di 900÷1000 metri.

Questa apparecchiatura consente la determinazione, ogni 30 metri ca. di quota, di:
· direzione del vento;
· velocità orizzontale e verticale del vento.

Come funziona il SODAR.
Il SODAR doppler funziona come un radar ad impulsi, emettendo una particolare onda acustica.

La parte di impulso che viene retrodiffusa torna al sensore che la riceve e la analizza sfruttando il metodo doppler. dalla stima della differenza fra la frequenza emessa e quella ricevuta è possibile risalire al movimento delle masse d’aria. L’analisi dell’impulso di ritorno in funzione del tempo permette di ricavare il vettore vento a varie quote.

Alla base della tecnica della misura vi è la forte interazione che l’onda acustica ha con la turbolenza termica e meccanica presente nell’atmosfera, che costituisce la struttura su cui l’onda acustica si propaga. La telemisura del vento si ottiene facendo emettere simultaneamente a tre antenne un breve impulso acustico di frequenza diversa per ciascuna antenna.

La turbolenza presente nell’atmosfera produce un eco, associato ad uno shift doppler in frequenza proporzionale alla velocità delle masse d’aria attraversate dal fronte acustico, che viene ricevuto dalla stessa antenna che ha trasmesso l’impulso. Analizzando l’eco retrodiffuso con tecniche di FFT (fast Fourier Transform), per ciascuno dei tre differenti assi si ricavano le componenti radiali del vento e, da qui, la velocità e la direzione del vento.

Sistema radioacustico per la telemisura del profilo verticale di temperatura

La misura del profilo verticale di temperatura serve per misurare la turbolenza dell’aria, che è un parametro determinante della dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Il R.A.S.S. misura, in modo continuo e automatico, il profilo di temperatura fino ad una quota massima di 1200 metri.

Questa apparecchiatura consente:
· la determinazione delle classi di stabilità atmosferica: stabile, instabile, neutra;
l’indivi
Come funziona il R.A.S.S.
· Il sistema comprende un potente generatore acustico che invia verso l’alto un breve treno di onde sinusoidali di lunghezza d’onda assegnata. La velocità di propagazione del segnale nell’aria dipende dalla radice quadrata della temperatura locale; tale velocità viene continuamente rilevata da terra mediante un radar doppler.

Questo consiste in un trasmettitore radio in emissione continua e di un ricevitore; entrambi sono situati in prossimità del radiatore acustico e sono muniti di antenne capaci di coprire lo stesso angolo dell’antenna acustica.

La rilevazione della velocità del pacchetto sonoro è resa possibile dal fatto che questo, propagandosi, modifica localmente l’indice di rifrazione elettromagnetica dell’aria che è funzione della pressione.

Il diagramma delle velocità così ottenute in funzione del tempo trascorso dal momento del lancio dell’impulso acustico, permette di tracciare direttamente l’andamento della temperatura in funzione della quota.duazione di eventuali inversioni termiche al suolo o in quota.