污染空气

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污染空气相关的耗材

  • 聚光热电空气站/污染源PM10/PM2.5纸带
    品质保证 用的久●滤膜韧性好,不易断裂●疏水性设计,低非特异性吸附●化学稳定性高,耐受180℃高温●无纸屑,重量稳定佳,避免孔道堵塞●耐热、阻燃、耐水、纳污量大、过滤精度高、数据准确厚度0.24-3.0mm强度≥1000g过滤颗粒物大小0.3um阻力≤5.2mmH2O(气流比速为0.06 升/分&bull 厘米 2)0.3-0.5μm 标准粒子截留 99.995%尺寸规格(允许盘径误差≤2.0mm)φ40*135*40、 φ40*110*30、φ40*115*30φ40*125*30、 φ50*125*35、φ40*145*40φ28*135*30、 φ50*155*45、φ71*165*45●扬尘滤纸带污染源玻纤pm10pm2.5纸带先河颗粒物空气自动站监测站●监测站扬尘滤纸带空气自动站污染源玻纤pm10pm2.5纸带天虹颗粒物●污染源玻纤空气自动站Metone颗粒物扬尘滤纸带监测pm10pm2.5纸带●烟尘纸带南盾滤纸带空气站纤维纸带pm10pm2.5滤纸带聚光颗粒物●聚光扬尘滤纸带颗粒物空气自动站监测站污染源玻纤pm10pm2.5纸带●热电玻纤pm10pm2.5纸带颗粒物扬尘滤纸带空气自动站监测站污染源● API颗粒物扬尘滤纸带空气自动站监测站污染源玻纤pm10pm2.5纸带●空气自动站监测站污染源pm10pm2.5纸带法国ESA颗粒物扬尘滤纸带●空气自动滤纸带PM10/PM2.5纸带β射线纸带污染源在线监控纸带●颗粒物空气自动站日本掘场扬尘滤纸带污染源玻纤pm10pm2.5纸带●德国杜拉格颗粒物扬尘滤纸带空气自动站监测站玻纤pm10pm2.5纸带
  • 豫维 惰硅污染源气体采样罐/苏玛罐
    惰硅污染源气体采样罐功能:采集污染源气样,用于较高浓度挥发性有机化合物的分析。原理:采样前罐清洗干净并抽真空采样罐,采样时打开阀门,气体样品因罐内真空流入受大气压力进入采样罐,关上阀门,待测。材质:316 不锈钢,内表面惰硅处理。特点:1)专用于污染源空气中高浓度VOCs 采集,高纯氮气清洗要求可低于环境空气采样罐,循环利用;2)阀门及罐体内表面惰硅(InertSi) 钝化,有效降低分析物的吸附;3)1L 采样体积,轻便实用,适于外业采样环境,又满足分析测试要求;并配有便携式采样罐袋,每次可方面携带6 个或9 个采样罐;4)罐体内外表面稳定,温度耐受范围大,在低温、高温环境均正常工作。污染源采样罐信息型号容积(mL)规格(cm)附件净重(kg)优点(相对于污染源采样袋)YWR1000-B0-V21000 ±20圆柱形,柱体直径9.0, 柱高15.7采样针阀0.564有效降低分析物吸附性;阀门密闭性好,操作便捷,防止漏气,避免分析物氧化,延长样品存储时间。订货信息:污染源气体采样罐产品名称货号惰硅 1-L 不锈钢污染源气体采样罐 不带表YWR1000-B0-V2惰硅 3-L 不锈钢污染源气体采样罐带表YWR3000-B1-V2惰硅 6-L 不锈钢污染源气体采样罐带表YWR6000-B1-V2惰硅 15-L 不锈钢污染源气体采样罐带表YWR15000-B1-V2采样罐标配德国AB 真空压力复合表(除1-L 外) 和美国捷锐的针阀。
  • 核酸气溶胶污染清洁剂 试剂盒
    分子生物实验室中,DNA扩增技术是目前实验室常用的技术手段之一,分子实验室时间久了会出现DNA等悬浮颗粒(气溶胶),DNA/RNA等悬浮颗粒(气溶胶污染物)的存在会导致PCR实验结果出现假阳性,核酸污染物具有累积性和持续性,且难以祛除,为分子实验增添不必要的麻烦。核酸污染清除剂是去除实验室操作台表面核酸的即用型喷雾剂,是PCR工作必备试剂,可用于试验台表面,实验仪器设备表面等场所,有效降解核酸分子,使用简单方便且效果明显。 德诺杰亿推出的DNA ClEAR喷雾剂能在短时间内高效降解DNA&RNA气溶胶 , 一切台面、仪器表面、移液器枪杆等可以用它来消毒,实验前后都喷一喷,快速清洁,减少空气中的核酸气溶胶数量,防患于未然,避免后期重复实验而浪费时间、精力和试剂耗材,也使得实验结果更加可靠而精准。这种神奇的核酸气溶胶清除液,具有与表面活性剂十分相似的理化性质,如化学稳定性和耐热性。同时,因为DNA ClEAR由表面活性剂和非碱性的非致癌物组成,对人体无毒无害,也不影响实验正常进行,可以放心地在每个实验前后多次使用。产品特点:1.快速有效,即用型喷雾剂;2.可以同时去除DNA、RNA和核酸酶;3.稳定性好,可以常温储存,至少12个月;3.安全方便,非碱性非致癌性试剂;4.应用范围广,适用于核酸扩增实验室、设备及耗材等领域作用原理: 核酸气溶胶污染清洁剂是去除实验室玻璃、陶瓷、塑料、橡胶、钢和贵金属等材质的操作台面、仪器、移液器枪杆等表面核酸的非碱性非致癌性喷雾型试剂,对待清洁部位,喷洒试剂后,1min之后用干净抹布或干净纸巾擦拭清洁位即可;待清洁物品放置在充满核酸气溶胶污清洁剂试剂的清洁容器内,浸泡10min,捞出后用纯水冲洗干净,烘干后即可使用;实验前后,对实验室台面、空气等进行喷雾后,3-5min后通风或待10min之后开始实验即可。公司介绍德诺杰亿(北京)生物科技有限公司位于北京经济技术开发区科创十四街汇龙森科技园,Ⅰ期面积2000平方米,配有GMP生产车间,质检实验室,仪器设备及试剂研发实验室、设备检测实验室、配套仓储等。是一家集生产、销售和服务于一体的综合性高科技公司,其自主研发和创新的产品销售覆盖二十多个国家和地区,具有较强的竞争力和广阔的市场空间。DTEC专注于生命科学市场,为客户提供一站式解决方案,免除选择痛苦,避免不同仪器、试剂之间操作磨合之忧,从样本收集到结果输出,DTEC为您保驾护航!

污染空气相关的仪器

  • 为深入打好污染防治攻坚战,强化多污染物协同控制,基本消除重污染空气,按照《“十四五”全国PM2.5与O3协同控制监测网络能力建设方案》(环办监测函〔2021〕218号)、《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》(环大气〔2022〕68号)等相关政策的要求,中国环境科学研究院和雪迪龙联合推出了对交通环境中污染物进行连续在线监测的交通污染溯源在线监测系统(Traffic Pollution Tracking System)。系统组成PM2.5监测单元NOx(NO和NO2)监测单元多粒径颗粒物浓度监测单元黑碳(BC)监测单元数据采集传输单元 测量因子实时在线监测交通污染排放出的多粒径(PM0.3、PM1、PM2.5、PM4、PM10、TSP等)颗粒物、NOx(NO和NO2)和黑碳(BC)的质量浓度。适用范围 适用于公路、港口、机场和铁路货场等交通污染监测。能够快速进行来源解析(扬尘源、生物质燃烧源、化石燃料燃烧源等),摸清移动源(道路机械、非道路机械)时空分布规律,提升移动源环境管理水平,有效降低移动源污染物排放。 设备性能稳定可靠 模块化设计,体积小,重量轻,维护成本低数据准确,测量精度高,重复性和一致性好可靠性高,内置加热控温系统,消除温度和湿度对颗粒物测量值的影响可搭配GPS定位,位移传感器实现野外防盗 数据平台功能丰富 实时显示各监测点的交通污染物监测数据及综合展示实现数据的存储管理、对监测点的数据图形展示、统计分析等,为监管部门提供决策依据
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  • 概述:空气分子污染物(AMC)对于高科技生产过程是关键性因素,特别是微电子行业,有机污染物是生产过程中的消极因素,会导致高科技公司因产品质量问题而产生的成本增加。无空气分子污染物生产是理想的生产目标,通过污染物源头控制、传播控制,实时监控污染物浓度并结合多级过滤器以及新风系统来实现,持久监测AMC浓度,有助于掌握污染物源头、稳定生产、预防过滤器突发性寿命减少等。阿瑞斯-μVOC提供给客户一个实时快捷持续的在线空气分子污染物AMC监测方案,不需要采样,离线测量。检测限达到sub-ppb级洁净室环境中的空气分子污染物AMC,内部来自建筑材料释出、设备和材料释出、腐蚀和光刻等工艺过程中化学药品逸散、人员产生、管路泄露、设备维护修理时散发等,外部来自环境空气中存在的气相污染物,以及洁净室的废气排放重新送回洁净室。一旦AMC空气分子污染物超标会引起一系列严重后果,比如晶圆废弃、停产、重新净化洁净室等。可测组份2-氨基乙醇 CH3NH2CH2OH(t-乙酸丁脂)二羟基甲苯 H3CC6H3(t-C4H9)2OH2-氨基丙醇 CH3NH2C2H4OH六甲基二硅胺烷(CH3 ) 3SiNHSi(CH3)3异丙醇(CH3 ) 2CHOH二乙氨基乙醇(C2H5)2NC2H5OH乙醇胺 H2NCH2CH2OH邻苯二甲酸二辛酯C6H4(C=OOC8H15)2环己胺C6H11NH2邻苯二甲酸二乙酯C6H4(C=OOC2H5)2环聚二甲基硅氧烷(-Si(CH3)2O-)n邻苯二甲酸二丁酯 C6H4(C = OOC4H9)2对二氯苯CIC6H4CL三乙胺(C2H5 ) 3N邻苯二甲酸二壬酯C6H4(C=OOC9H19)2邻苯二甲酸二环己酯C6H4(C=OOC6H11)2邻苯二甲酸二癸酯 C6H4(C=OOC10H21)2磷酸三乙酯(C2H5O ) 3P=0十甲基环五硅氧烷(-Si(CH3)2O-)5十二甲基环五硅氧烷(-Si(CH3)2O-)6二甲苯(CH3)2C6H4三甲酚磷酸酯(CH3C6H4O ) 3P=0三甲基硅醇C3H10OSi......亮点一般特点:在线连续质量监测全部自动化系统低浓度VOC监测独立分开测量有机物成份Sub-ppb检测限集成计算机和控制软件以及数据采集与处理功能 应用洁净间污染物监测过滤器状态监测加工过程全组份测量诊断污染物
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  • 网站空气污染检测仪 400-860-5168转3906
    产品简介: H6型微型环境空气质量监测系统是和诚环保推出的一款用于提供室外空气污染物实时、准确检测的经济型产品。虽然其性能已经接近自动监测系统水准。与市面上便宜的备选产品相比,H6所提供检测数据可以媲美标准站。而且能根据经认证的参考标准现场进行校准,确保其具有ZUIJIA的可追溯性。是一款性价比超高的空气质量监测产品。 主要特点:• 无需更换采样切割器,可同时测量PM10、PM2.5质量浓度;• 根据可追溯的参考标准现场进行校准;• 选配零气校准模块;• 选用四电极高精度进口传感器;• 模块化设计,配置任意组合,便于按需设定不同监测因子,适合大规模网格化布点;• 电路采用工业级嵌入式处理器,可适合严苛室外环境,工作环境温度范围(-30~70)℃;• 颗粒物采样采用动态加热控制,去除水雾对测量数据影响;• 颗粒物和气态污染物采样流量采用电子流量计测量流速,动态PID流量控制。长寿命采样动力系统,安静,高效;• 选用工业级数据传输模块,数据传输稳定可靠;• 系统采用多通道通信方式,在极端情况下实现通信,保证数据连续性;• 模块化设计,模块之间采用高可靠性的CAN总线通信,采用汽车电子通信协议,保证系统稳定性;• 不仅可以实现远程数据传输,也可远程读取系统状态信息,并可以实现远程控制,实现远程修改仪器参数,诊断故障;• 终端设备可以通过FTP服务器,远程升级终端的应用程序,实现远程维护,保证用户可以使用更新的应用程序,及时更新系统功能;• 可选配气象五参数测试仪;• 可选配各种参数IP摄像头,保证夜间和视距拍摄要求,可自动抓拍,也可供用户实时查看;• 现场实时数据显示:终端仪表5秒显示一次数据;• 选配数据服务平台可显示分钟、小时均值、日均值。报表分析功能,可生成日报表,月报表,年报表、趋势分析等功能。支持同屏多点位显示,支持移动终端数据查询,也可向显示终端推送数据;• 安装方式多样,可根据现场情况选择:支架安装,挂杆安装等多种方式,任何一种安装方式均牢固可靠,可抵抗瞬间12级风力。 主要资质:CCEP环境保护产品认证证书CMA检测报告技术参数气体因子技术参数气体因子测量范围(ppb)分辨率(ppb)检出底限(ppb)24 h漂移零 / ppbO30~10001≤105%F.SNO20~10001≤105%F.SCO0~200001≤1505%F.SSO20~10001≤105%F.SH2S(可选)0~200001≤1505%F.SVOC(可选)0~400001≤1505%F.S 颗粒物主要参数测量范围 PM2.5:(0~10000)μg/m3 PM10:(0~10000)μg/m3 示值误差 ±15%采样流量 2L/min,精度±2.5%配旋风切割器粒径 PM2.5、PM10或TSP分辨率 0.1μg/m3检测限 2μg/m3数据存储能力 长达一年进气口加热 进气管动态加热,自动温 湿度补偿测量方法 光散+DHS动态加热USB接口 支持U盘数据导出远程数据查询 具备DTU模块,可远程查询仪器工作状态和实时测量数据故障报警 实时显示故障报警温度控制(10~60)℃可设,控温精度±1℃ 主机尺寸、重量、功耗仪器尺寸长×宽×高(mm):360×254×410重量约17 Kg功耗约80 W 可选配:气象技术参数温度量程:-50~100℃湿度量程:0~100RH分辨率:0.1℃分辨率:0.1%RH准确度:±0.5℃准确度:±3%RH风速量程:0~70m/s分辨率:0.1m/s起动风速:≤0.8m/s准确度:±(0.3+0.03V)m/s风向测量范围:0~360°分辨率:1°起动风速:≤0.5m/s准确度:±3°大气压量程:10~1100hpa分辨率:0.1hpa准确度:±0.5hpa 噪声技术参数噪声IEC61672:2002 2级GB/T3785-2012 2级也可升级1级声级计频率响应31.5Hz~8kHz测量范围30~130dB频率计权A、C、Z噪声传感器原理:高精度电容式自由场麦克风
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污染空气相关的试剂

污染空气相关的方案

  • 使用安捷伦小型热脱附仪和 Agilent 5975T LTM 气质联用系统检测污染空气中的挥发性有机化合物
    本文介绍了一种能够实现从进样器到检测器快速响应的移动式解决方案,其体积小、能耗低,非常适用于现场的空气污染物分析。空气污染物分析结果表明,Agilent 7667A 小型热脱附仪和 Agilent 5975T 低热质气质联用系统 (LTM GC/MS) 具有所需的移动性和出色的化学性能。我们测试了 60 多种包括氯氟化碳 (C1~C6)、芳香剂 (C6~C10)、醚类和酯类在内的挥发性有机化合物 (VOC)。使用 Agilent DB-624 LTM 20 m × 0.18 mm, 1.0 µ m 色谱柱可在短短 10 min 内完成所有这些物质的分离。针对每种化合物建立了 10 ng 至 1000 ng 范围内的定量方法,线性关系良好。总的周期时间不足 15 min(包括脱附和系统冷却在内),这一特性对于应急响应而言至关重要。
  • 红外线CO2分析仪在室内空气污染治理中的应用
    1 前 言工业化大发展带来了空气污染的加剧,严重威胁着人类的生存环境。在漫天肆虐的沙尘暴中,在满室的烟雾缭绕中,甚至在富丽堂皇、装修一新的居室中,空气中的污染物无处不在。世界银行已将空气污染列为四大环境问题之一。 科学研究表明,大部分人80%的时间是在室内度过的,而室内空气污染的程度要比室外大5~10倍,这主要是因为现代的建筑大都为封闭式的,空调的普及使得室内通风条件差,加上现代居室的豪华装修,家庭大量使用电器、家具等,加剧了室内环境的污染[1]。室内空气中存在着各种各样的病毒、细菌、固体尘埃、有毒有害气体等。研究发现,68%的人体疾病与室内空气污染有关,而全球每年死于室内环境污染的人数多达280万。空气污染对体弱年幼的儿童危害尤其严重。北京的一项调查表明,某医院就诊的白血病患儿中,90%的患儿家庭半年之内曾进行过房屋装修[2-3]。
  • 空气中挥发性有机物污染状况及健康风险评价
    为了了解南京某县空气中挥发性有机污染物 ( VO Cs) 的污染状况, 采用苏码罐采样 - 气相色谱 - 质谱法分析了该县不同功能区空气中的 VOCs, 探讨了其可能来源并采用国际公认的评价模型, 对空气中的 VOCs进行了健康风险评价。

污染空气相关的论坛

  • 城区开水炉烧煤污染空气你能包容吗?

    我发现城区有好多给附近居民供应开水的小锅炉一般没有任何除尘脱硫设施,排放的烟尘直接就进入空气中了,而且由于这些小炉的烟囱绝大多数高度不足10米,属低空排放,这种烟囱排放对城环境空气质量的影响很大的,可是他的供水行为又的确方便了附近居民,假如这个小锅炉排放的大气污染物影响了你,你能包容吗?

  • 【分享】活性炭 难成室内污染空气的真正克星

    价格存在暴利 功能宣传夸大   了解活性炭底细的专家家里,买10公斤活性炭花了二三百块钱,而在市场上,小包装的“家用”活性炭卖到几十甚至上百元。人们不禁产生疑问,到哪里购买实用有效而便宜的活性炭?一个被甲醛等有害气体污染的房间,活性炭的用量达到多少才能起到净化空气的作用?让活性炭铺满柜子等污染源是否能够解决污染的问题?相关专家作出了解释。  ★活性炭的使用贴士  1.活性炭的吸附能力与它的形状有很大关系。颗粒越小,表面积越大,吸附效果越好。反之,成坨的活性炭吸附效果最差。因此,如果使用散装活性炭,最好铺开成一个面。  2.放在净化器里的活性炭使用时间久了,拿到阳光下晒一晒就可以继续使用。  3.除了书柜和抽屉以外,活性炭放在小竹筐里、暖气罩里或者花橱里也会比较方便。  4.使用高档地板的家庭适合用活性炭,可以延长地板的使用寿命。 ●解密活性炭物理吸附空气中的杂质   活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。由于活性炭中隐藏着大量肉眼看不见的微孔———一个米粒大小的活性炭颗粒中,微孔的内表面积相当于一个大客厅墙面的大小,而活性炭的大量表面分子可以产生强大的引力,吸附介质中的杂质和较重的分子,比如氯气、苯、氨气等,所以在家中摆放一定量的活性炭能有效“捕捉”各种有害有毒气体和杂质。  不过正如弹子跳棋的棋盘一样,活性炭对有害气体的吸附作用相当于把一个个棋子嵌进棋盘的空格里。活性炭的吸附能力会随着微孔的被填满而逐渐减弱,最终达到吸附饱和。所以,如果是在不断有新的污染源的地方使用活性炭来净化空气,过一段时间就要换一次活性炭。  ●专家体验净化空气:房间地面满铺活性炭调节湿度:帮助地板隔绝潮气   作为环保专家,中国室内装饰协会室内环境监测工作委员会主任宋广生的家体现着“环保”这一主题。在卧室的装修过程中,宋广生考虑到家具及装修可能带来的空气污染,特别在铺地板之前,先在地面满满铺了一层活性炭。因为对于净化空气来说,局部使用一两包活性炭是没什么作用的,活性炭一定要达到一定的量。 “活性炭本身有净化水和空气的作用,对现在空气污染最主要的两个污染源甲醛和苯的吸附效果都很好。而且在装修一段时间之后,活性炭的主要作用会转变为调节空气湿度。”宋广生介绍,活性炭可以吸收空气中的水分,从而起到调节空气湿度的作用。另外,如果家里铺的是实木地板,下面铺一层活性炭会延长实木地板的使用寿命。活性炭可以通过吸收空气中的水分来保证地板的恒定湿度。在气候比较干的时候,活性炭中的水分还会逐渐释放出来。  ●科学空白:“活性炭用量达到多少才能净化房间空气” 尚无定论  对于一平方米房间用多少活性炭才合适这个问题,宋广生表示目前还没有这个数据。不过根据经验,他在他家二十多平方米的卧室地板下铺了10公斤活性炭。   记者随后采访了北京工业大学材料学院博士生导师郭福教授。郭福也表示,并不清楚活性炭对一立方米空气中的杂质吸附量,不过他对活性炭的净化空气能力表示肯定。巧的是,为了消除大件书柜、写字台等办公家具带来的“异味”,郭福的办公室也用了不少活性炭。“几乎两三个抽屉里就会放一袋(活性炭),书架上也放了不少。”   ●市场陷阱实用产品空缺暴利产品层出不穷   “普通百姓很难在市场上买到实用的活性炭。”宋广生在评价活性炭的市场现状时如是说。他家使用的活性炭是从工厂买的,10公斤活性炭花了二三百块钱。而在市场上,小包装的“家用”活性炭卖到几十甚至上百块钱的产品是绝大多数。记者在市场上发现了好几个品牌的活性炭,50g包装的价格集中在30元到80元之间不等。   另一方面,打着环保之名的活性炭开始成为装饰品,借各种名目暴利上市。读者刘女士曾花一万多元买过一个精美的炭雕,“一方面是能净化空气的环保产品,另一方面也是装饰品。”正是这种消费心理导致投机商有机可乘。记者在市场上看到,已经开始流行的炭雕价格不菲,最便宜的也要几百元。而卖炭雕的老板一定会对记者介绍炭雕的环保性能。还有一位卖竹炭的摊主对记者介绍竹炭还可以吸收电磁辐射。而这个说法得到了宋广生的否定。

  • 【新研究又催化空气监测市场】空气污染或增加心梗几率

    法国研究人员综合以往多项研究结果得出结论,呼吸受污染空气几天后,人们遭遇心肌梗塞的几率会增加。路透社2月15日援引巴黎心血管研究中心研究员阿兹里热穆斯塔夫的话报道,研究人员发现,除臭氧污染,其他空气污染地区居民遭遇心梗的几率普遍稍高。这些污染缘于工业生产和交通运输,污染物包括二氧化碳、二氧化氮和非常小的灰尘颗粒。研究人员查阅以往34份相关研究报告,这些报告的研究对象人数从400人至30多万人不等。结果发现,每立方米空气污染物浓度增加10微克,这一地区居民一周后遭遇心梗的几率增加1至3个百分点。法国研究人员在《美国医学会杂志》刊登论文说:“除臭氧,所有主要空气污染物都与近期突发心梗几率升高有关。”穆斯塔夫告诉路透社记者,人们呼吸受污染空气后,污染物的细小颗粒会抵达肺泡并随血液流动运至心脏。污染物还可能影响血管的扩张和收缩能力,进而影响血压。路透社援引美国俄亥俄州立大学研究员桑贾伊拉贾戈帕兰的话报道:“虽然空气污染物浓度每天的变化非常小,但它的敏感性足以对心血管产生影响。这一点对那些已经患心脏病的人而言尤其明显。”(来源:新华网)

污染空气相关的资料

污染空气相关的资讯

  • 北京空气污染“超过了可检测的最差水平”
    21日的北京因为大雾,空气污染达到5级“重度污染”,成为2011年首个重度污染天。而据法新社报道,美国驻北京大使馆当天的独立检测结果显示,21日北京的空气污染程度“超过了可检测的最差水平”。(2月23日《环球时报》)  一句北京天气“危险且超过指标”,令人黯然而不安。所谓超过指标,大概是指面对糟糕的空气指标,现行测量指标失灵了、束手无策了,因为它超过了指标所能承受和想象的可怕程度。应该说,所谓的“北京空气糟糕到无法检测”并非信口开河,这一点北京市环卫部门的检测数据也提供了佐证——2月21日,雾气弥漫的京城出现今年首个重度污染天,当天北京市空气平均污染指数为333,达到5级重度污染。对此,环保局专家建议老年人和心肺疾病患者减少室外活动,或者“老人和儿童应避免外出”。  空气糟糕不是新闻,但糟糕到测量指标无法检测的地步,委实算得上新闻,每个生活在这个城市的人也许都在劫难逃,都免不了惶恐。“北京空气糟糕到无法检测”提醒我们,是时候关注城市空气污染了,也是时候大力遏制空气污染了。  当然,空气污染不是北京的专利,国内不少城市都存在空气污染现象,而北京的空气污染似乎更严重。商人史玉柱前不久在微博上公布了这样一组耐人寻味的数据:“张跃(笔者注:张跃,远大中央空调集团董事长)的远大是做空气生意的。他随身携带2个空气检测仪器我很好奇,就拿来玩。里面有他去过的城市空气污染记录,换算成吸一天该空气相当于一天吸多少支高焦油香烟,记录如下:丽江1,北京21,广州25,上海9,南京9,长沙13,成都12,武汉13,如果我生活在丽江,一天抽20支烟,和北京不抽烟的人被危害程度是一样滴。”  如果说这些数据只是一个业内人士的随机试验,那么中国工程院院士钟南山的研究,则可证明空气污染的严重事实。“50岁以上的广州人肺都是黑色的!”2008年6月12日,在珠江三角洲大气污染防治高峰论坛上,钟南山说,根据临床和手术统计数据显示,因吸入污染物过多,广州人一旦超过50岁,肺部就变成了黑色。大气污染致肺癌成常见病——“珠三角正面临着复合型大气污染的威胁!”  很显然,在一个空气急剧恶化的时代,但凡生活在城市中的人(在乡村,空气或许也好不了哪里去),都不得不承受空气的侵袭。不妨以笔者本人为例,笔者刚到北京的好长一段时间内,嗓子咳嗽得厉害,久久难愈,用药也解决不了问题,原因就是北京空气干燥且污染。  单单嗓子难受倒还罢了,空气污染带给人们的更有深度的身体危害,比如对身体的心血管、肺部等造成伤害,统计显示,一到灰霾天、大雾天,医院呼吸科的门诊量都会上升20%。研究还表明,空气对人体健康的影响更甚于饮用水,空气中不可见的微尘、细菌、挥发性气体及金属颗粒,是导致人类68%以上疾病的根源。据报道,香港大学分析1996年至2006年间香港的能见度和死亡率,发现香港地区每年平均有1200人因空气污染致死。  平心而论,30多年前的国人,做梦也不会想到今天的生活会如此富足 同样的是,30多年前的国人,做梦也不会想到今天的空气污染会如此糟糕。“开着宝马喝污水,是对现代化的讽刺”,环境保护部部长周生贤如是说。诚然,开着宝马喝污水、垃圾堆旁食鲍鱼,确实很具讽刺性。更具讽刺的是,绝大多数人开不起宝马,但不得不承受喝污水、吃地沟油、呼吸污染空气,这更是不容回避的悲剧。现在几乎每个城市都在打造幸福指数,都在提高城市的宜居度,如果连安全的空气都呼吸不上,幸福和宜居就是虚妄之谈。
  • 我国环境监测太片面 未反映空气污染现状
    清晨听广播,说天气晴好,空气质量达标 但推开窗户却看到蓝天不蓝,天空总有点灰蒙蒙 走出门外,还有让人想咳嗽的感觉。长期以来一直不理解这种矛盾现象。前不久请教了有关专家,并查阅了相关资料,方知是我国对空气质量的监测和发布失之片面,缺失了对造成天灰气浊的元凶———细颗粒物的监测,也就是说,我国的空气质量监测和发布没有客观地反映空气污染的实际情况。  按照我国《环境空气质量标准》的规定,每天监测和发布的主要有三项空气污染物指标:可吸入颗粒物、二氧化氮和二氧化硫。这些指标的指数在0-50时为优,51-100时为良,100以上为污染,依照指数由低到高分别为轻度、中度和重度污染。空气质量优良为达标。需要注意的是,标准规定监测的“可吸入颗粒物”是指直径小于10微米的颗粒物,但不包括“个头更小”的、小于2 .5微米的颗粒物(简称“细颗粒物”,又称pm 2.5)。在上述三项污染指标中,可吸入颗粒物在空气污染中的比率最大,而细颗粒物又在可吸入颗粒物中占70-80%。可见,未受监测的细颗粒物对污染空气发挥的坏作用举足轻重。  医学研究表明,颗粒越小,对人体健康的危害越大。细颗粒物十分微小,可以穿透呼吸道的防护结构,深入到支气管和肺部,直接影响肺的通气功能,诱发肺部硬化、哮喘和支气管炎,甚至导致心血管疾病。而且细颗粒物吸附在肺泡上很难脱落,这种吸附是不可逆的。  当大量细颗粒物浮游在空中,大气能见度就会变小,天空呈现灰蒙蒙,在气象学上叫做“灰霾天”。这种灰霾天已成为北京和我国东部地区城市空气污染的突出问题。而造成这种灰霾天的罪魁祸首就是细颗粒物。据南京市环境监测站做的一项调查,通过2007-2009年三年间大气污染物的研究发现,细颗粒物的含量占到浮尘霾总量的2/3。美国国家航空暨太空总署去年公布的一张世界空气质量地图显示,全球细颗粒物污染最高的地区是北非以及中国的华北、华东和华中全部,中国大部分地区细颗粒物平均浓度接近80微克/立方米,超出世界卫生组织规定的有关污染指标的八倍。中国环境科学院发表的一份研究报告说:“珠三角、长三江、京津冀、四川盆地和沈阳等地城市群,大气细颗粒物污染日益严重,不但造成能见度低,也导致居民循环系统和呼吸系统发病率和死亡率上升。”  我国没有开展对细颗粒物的监测和发布,但国际上早已有之。自从1997年美国率先将细颗粒物列为监测空气质量重要指标后,其他主要发达国家陆续制定了相关监测标准,包括泰国、印度、墨西哥等不少发展中国家也确立了相应标准实施监测和发布。  那么,我国为什么不开展这方面工作?是因为技术和设备跟不上吗?据有关专家说,完全不是。究竟是何原因?从下述情况可见端倪。  近半年多来,有关单位正在讨论修改我国1996年制定的《环境空气质量标准》,对于是否把细颗粒物列入监测和发布范围,产生了很大分歧。最后环保部门官员作出的结论是“当前国家制定实施细颗粒物环境质量标准时机不成熟”。何谓“时机不成熟”?据了解,这关系到政绩和城市影响问题,如果对细颗粒物实施监测和发布,空气污染指数会急转直下地恶化,势必使大多数城市重回污染城市的行列,这不仅影响城市形象,危及旅游和招商工作,也会使当地政府的政绩黯然失色。  当前刻不容缓的是要正视现实,切实把细颗粒物这个“隐形杀手”列为监测对象,并及时公布结果,保证广大居民对空气质量真实情况的知情权,以便于及时采取适当措施减少细颗粒物对健康的危害。产生细颗粒物的主要来源是汽车尾气排放的残留物,追根溯源,更重要的是设法减少和消除相关污染源,让芸芸众生享有更多的蓝天白云和新鲜空气。
  • 室内空气污染源解析:当前挑战与未来方向
    第一作者/通讯作者:Dikaia Ε. Saraga通讯单位:Atmospheric Chemistry & Innovative Technologies Laboratory, INRASTES, NCSR Demokritos, Aghia Paraskevi, Athens 15310, Greece论文DOI:10.1016/J.SCITOTENV.2023.165744成果简介由于室内污染来源的多样性和高度可变性,室内空气污染的源解析(SA)具有挑战。近日,环境领域国际期刊Science of the Total Environment发表的题为“Source apportionment for indoor air pollution: Current challenges and future directions”的综述文章,回顾了目前使用的SA技术的相关信息,以及该领域的研究空白和局限性。引言过去二十年里,越来越多的科学证据表明,室内空气污染可能比室外严重得多。直接或间接来源都可能导致室内环境污染。考虑到人们大部分时间都在住宅、办公室或其他公共建筑中度过,人类的空气污染暴露主要发生在室内。然而,空气质量标准和指南主要是针对室外空气制定的。考虑到在不同室内微环境中的暴露时间较长,室内和室外空气污染对健康的影响非常相关,特别是在弱势群体中。因此,了解室内污染物的行为和来源,并将其与室外污染物区分开,对于健康风险评估、制定室内空气质量监管准则以及设计和实施旨在减少人类暴露于污染空气中的缓解战略都至关重要。源解析包括用于获取有关一个或多个源在特定时间内对特定区域的影响的信息的各种技术。室内污染物浓度水平,受室内和室外源以及影响其物理化学特性的物理参数(如:通风、光照、温度、相对湿度、室外条件等)的控制,在空间和时间尺度上与室外有显著不同。虽然主要的室内来源已经被确认,但仍需要了解室外产生的污染物穿透室内对室内污染物浓度的贡献,以及上述参数对SA的作用。本文对2009年1月至2022年12月期间有关室内空气SA研究的科学文献进行综述,以便对未来室内空气SA研究提供指导。图文导读1、统计概述Fig. 1. a–c. Distribution of source apportionment studies (January 2009–December 2022) for indoor air by a) number of studies per country b) targeted pollutants c) SA method used.根据地理位置,有47%的研究在亚洲进行,34%在欧洲,15%在美国、加拿大和南美洲,2%在非洲,2%在澳大利亚和新西兰。在室内环境方面,48%的研究在住宅建筑中进行,29%在学校和大学建筑中进行,11%在办公楼中进行。此外,2%的研究集中在养老院,2%的研究集中在餐馆和酒吧,1%的研究集中在医院。7%的研究考察了具有特殊特征的室内环境(酒店、游戏中心、工业设施、教堂和购物中心)。36%的研究包括在两个或两个以上的季节取样。48%的研究包括室内和室外测量,52%的研究只包括室内测量。2、室内源解析方法PMF、PCA和CMB用于64%的室内SA研究。CMB模型的优点是,不需要输入大量数据,例如,不需要在采样位置重复测量。此外,CMB输出不需要额外识别贡献源/影响因素。该模型求解了源贡献,同时明确地考虑了每个物质同时存在的室内和室外源。但缺乏特定来源的化学特征的变化限制了该模型的应用。利用PMF和PCA方法对室内SA的研究较为丰富。它们已被应用于PM和VOCs的来源分配。主要优点是不需要来源的特定化学特征,通过对受体处获得的化学数据集的多变量分析来识别相关来源。所有的观测结果都可以放入一个大模型中。缺乏非负性约束是PCA和CMB的重要限制。3、目标污染物室内SA研究中最常用的PM组分是细颗粒物PM2.5,其次是PM10、PM1和超细颗粒物(UFP)。很少有研究关注总悬浮颗粒(TSP)、室内表面沉降尘埃和可吸入的PM或PM4。超过20%的研究对VOC、羰基和醛类进行了室内SA。确定这些有机化合物的室内来源具有挑战性,因为其中许多物质在室内和室外环境中有多种来源,其强度可能因温度、相对湿度和其他因素而有所差异。4、已知来源和贡献在每个室内SA研究中确定的源数量在2到13之间。绝大多数研究强调了室外源的作用。鉴定来源的数量和类型在很大程度上取决于SA方法中用作示踪剂的化学物质的选择。SA文献中考虑的室内污染源可分为以下几种:建材和家具、室内燃烧、烹饪、再悬浮、清洁和消费品、室内产生的二次污染物以及其他产品和活动。大约三分之一的研究中,两个或两个以上的来源作为组合或混合来源呈现。总结与展望各项研究中室外环境对室内空气污染物浓度的影响差异很大。典型的室外源对室内水平有不同程度的影响,其贡献大小可能因当地条件以及所选的 SA 技术而有所不同。由于室内发生的物理化学过程,室外污染物的化学特征在进入室内环境时会发生变化。相反,室内 VOC 排放的影响越来越被认为是室外 VOC 浓度的重要影响因素。这项工作强调了室内空气污染SA的一些研究空白,包括室内空气质量监测和数据选择的优化,以及将室内空气物理化学过程纳入已经制定的SA方法中。
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