当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

大气水检测

仪器信息网大气水检测专题为您提供2024年最新大气水检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括大气水检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的大气水检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合大气水检测相关的耗材配件、试剂标物,还有大气水检测相关的最新资讯、资料,以及大气水检测相关的解决方案。

大气水检测相关的资讯

  • 烟气及大气监测行情看涨,水质监测市场待政策开启
    大智慧阿思达克通讯社8月28日讯,2014年上半年,环境监测仪器上市公司营收及利润均实现增长,产品毛利率较去年同期出现好转。市场已进入环保政策的执行阶段,尤以烟气及大气监测领域行情看涨。   环境监测企业收入增幅扩大,产品毛利率好转   2014年上半年,雪迪龙(002658.SZ)整体业绩增速最快,增幅最大。先河环保(300137.SZ)则保持了环境监测板块的毛利率同向上升。   上半年,以烟气在线监测业务为主的雪迪龙实现营收2.78亿元,同比增长43.83% 归属于上市公司股东的净利润0.61亿元,同比增长73.76%。去年同期,该公司营收较上年同期增长37.33%,净利润的增长幅度为21.67%。   而在大气环境监测板块占据优势的先河环保今年上半年实现营收1.43亿元,同比增长53.01% 归属于上市公司股东的净利润0.21亿元,同比增长20.82%。去年同期,该公司收入较上年增长38.98%,净利润则同比下降7.21%。   相较于雪迪龙和先河环保,聚光科技(300203.SZ)业务涉及范围更广,环境监测板块是其中一个重要收入来源。因此,该公司业绩受环保政策推动效果以及利润增长幅度不如上述企业。2014年上半年,聚光科技收入同比增长22.81%,净利润同比增长5.90%。而2013年上半年,上述两项指标的变动幅度分别为5.76%和2.65%。   另据大智慧通讯社(微信号 DZH_news)对比发现,尽管市场竞争日趋激烈,导致该类产品毛利率有所下滑,但相较于去年同期,今年以大气、烟气类监测产品为主的企业毛利率下滑幅度有所减小,甚至部分企业毛利率保持了上升趋势。   2014年上半年,雪迪龙整体销售毛利率继续下滑,但下滑幅度小于去年同期。除系统改造及运维服务之外,其余板块下滑幅度均有所减小。根据半年报显示,2014年上半年,公司毛利率为41.86%,同比下降1.09% 其中,环境监测系统板块毛利同比下降0.46个百分点 较去年同期上述两个板块6.35个百分点的降幅有所收窄。   占据政府资源及地域优势(位于河北地区)的先河环保则实现了毛利率的稳步增长。其中,环境监测系统毛利率的增幅也进一步加大。根据半年报显示,公司今年上半年环境监测系统板块毛利率为50.80%,同比增长2.98个百分点 运营服务板块毛利率63.66%,同比增长12.66个百分点。   大气治理市场行情高涨,水质监测板块待政策开启   随着《大气污染防治行动计划》、《火电厂大气污染物排放标准》等各项大气治理政策的逐步落地与执行,大气治理市场行情今年迈入高峰期,项目启动进入&ldquo 快速通道&rdquo ,大气在线监测及烟气在线监测产品需求高涨。   2014年上半年,雪迪龙脱硫脱硝监测产品销售收入涨幅均超过了50%,而中小锅炉市场的逐步启动,也带动了脱硫监测产品订单增势明显。   先河环保方面表示,今年上半年,空气自动监测产品类仍是市场主角,空气系统所占大环境份额与去年同期对比有较大幅度增加。   按照政策要求,&ldquo 十二五&rdquo 期间国家将建设65个区域环境空气质量监测站,对于环境空气质量监测产品需求快速启动。此外,全国各直辖市、省会城市和计划单列市已经开始城市大气污染物源清单研究和解析,也将带动各类气体分析仪器的市场扩张。   根据今年上半年的业绩表现来看,从整体市场而言,水质在线监测市场目前仍处于成长阶段。而随着《水污染防治行动计划》的发布,也将带动未来水质监测市场的快速增长。   聚光科技、先河环保在污水、水质监测等市场早有布局,雪迪龙自2013年开始逐步进入该领域。从公司研发重点来看,先河环保目前正在针对地表水、地下水水质监测,自主开发并形成了一整套成熟完备的&ldquo 地表水、地下水在线自动预警水质监测系统&rdquo 。   据雪迪龙证券办一位工作人员在深交所互动易平台上表示,设立的韩国合资水质监测公司项目已经启动,今年可为公司带来相对可观的收益。他认为,随着国家对水污染投入的逐步增加,市场需求会快速放大,公司将根据具体的市场情况来调整对水产品的投入,以满足市场需求。   企业共同聚焦VOC和重金属,以提前布局后市   继除尘、脱硫、脱硝之后,环保市场下一步的重点除集中在排放标准提高后开启的改造市场,另一新领域则将是重金属以及VOC的监测治理。   中国环保产业协会废气净化委员会副主任委员兼副秘书长栾志强表示,&ldquo 十二五&rdquo 期间国家将重点完善VOCs相关法律法规体系建设,预计&ldquo 十三五&rdquo 将成为VOCs监测及治理的重要时期。   根据《重点区域大气污染防治&ldquo 十二五&rdquo 规划》,工业VOCs治理项目投资需求为400亿元,油气回收项目投资215亿元,黄标车淘汰项目投资940亿元,共1555亿元,占重点投资项目总投资的44.4%。   这也成为环境监测企业目前重点研发及拓展的领域。聚光科技在VOC监测治理领域占据先机,早有布局。而雪迪龙证代魏鹏娜对大智慧通社表示,公司申请的&ldquo 固定污染源废气VOCs在线&rdquo 国家重大专项已经获批,目前正在研发过程中,预计整个项目于2017年结题,届时VOCs监测设备可大规模的推向市场。另外,先河环保谋划的大气VOC治理项目今年也将全面落地。   除VOC之外,大气重金属、烟气重金属、土壤重金属等监测治理也是&ldquo 十三五&rdquo 的重点课题。国泰君安一位业内分析师认为,随着国内针对重金属污染治理的相关政策的落地,将建立起完备的监测网络,对环境监测仪器产生大量需求,有助于提升相关企业的业绩。   据悉,雪迪龙自主研制的固定污染源废气中气态汞排放连续自动监测系统设备样机测试成功,目前大气汞连续监测设备也正在研制过程中。   为布局重金属治理,先河环保2013年与美国CES公司签署收购协议,在美国设立了先河美国控股有限公司,并623.3万美元收购了CES公司60.515%的股权,目前已完成了51%股权的收购。   聚光科技CEO姚纳新曾公开表示,重金属监测将成为公司未来重点拓展的市场方向。天瑞仪器(300165.SZ)也在半年报中指出,目前正在重点研发地表水在线重金属分析仪,以提前布局后市,拓宽产品范围。
  • 线上课堂丨大气污染恶臭检测解决方案
    大气污染恶臭检测解决方案主讲人:耿利华 日期:2020/04/21 时间:14:00-16:00 大气、水和各种固态物质散发的令人不快的气味统称为恶臭。恶臭气体不仅对生态环境造成严重影响,而且对人体健康具有极大的危害,且恶臭气体的污染源多,污染面广,涉及行业多,浓度一般较低,成分复杂,监测难度大。 德国AIRSENSE公司的电子鼻恶臭监测仪器是 早应用环境恶臭监测的仪器之一,在恶臭监测领域享有非常好的口碑和市场占有率。其独特的传感器阵列技术和核心数学算法,让复杂的臭气浓度检测变得客观、实时、易操作和可溯源比较。本次讲座将从实际应用出发逐步揭开这套系统的技术原理、监测特点和发展趋势。 欢迎各位老师扫码报名!!!北京盈盛恒泰子公司-天津润泽环保科技有限公司 扫码听课
  • 昕甬智测甲烷分析仪:助力大气甲烷监测
    引言 在全球气候变化的大背景下,油气甲烷减排的重要性与紧迫性日益凸显。甲烷作为全球气候变暖的第二大温室气体,全面控制其排放具有重大意义。研究显示,至2030年,全球甲烷排放量可通过现有技术削减57%,近四分之一的排放量可在不产生净成本的情况下消除,甲烷减排因此受到国际社会广泛关注。油气甲烷监测技术的重要性 油气甲烷是一种重要的温室气体,其排放量逐年上升,对全球气候变化产生显著影响。在我国,油气甲烷作为能源体系的重要组成部分,其开发与利用对国家能源安全具有战略意义。然而,在油气开采、输送和利用过程中,甲烷泄漏问题突出,既造成资源浪费,又可能引发火灾、爆炸等安全隐患。因此,研究油气甲烷监测技术对于减少温室气体排放、提高能源利用效率和保障安全生产具有重要意义。 在COP28会议上,解振华表示,最新发布的《行动方案》首次明确了中国重点领域甲烷排放的控制目标,这是我国第一份全面专门的甲烷排放控制政策性文件,对未来一段时间甲烷排放控制工作具有顶层设计和系统部署的作用。这份文件不仅对进一步控制甲烷排放具有重要的指导意义,还将对经济社会高质量发展产生重要影响。《行动方案》提出了加强甲烷监测核算报告和核查体系建设,加快推进能源、农业、废物处理领域排放控制等八项重点任务。我国将在保障能源安全与粮食安全的基础上,采取更有力的政策和措施,推动甲烷排放控制取得更大成效。昕甬智测助力大气环境监测 在当前环境保护和气体监测的背景下,大气中甲烷的排放和浓度成为关注焦点。甲烷作为农业、工业和交通等领域的重要气体,其排放与环境质量和空气污染密切相关。为准确监测大气中甲烷浓度,以及更好地监测大气中温室气体的组分和浓度,宁波海尔欣光电科技有限公司推出了昕甬智测 HT8600大气甲烷激光开路分析仪与HT8840便携式多组分高精度温室气体分析仪。HT8600大气甲烷激光开路分析仪 采用量子级联激光吸收光谱技术(QCLAS),应用两面暴露在大气中的高反射率镜面对中红外激光进行多次反射,有效光程达数十米,测量目标气体对特征吸收峰处中红外激光能量的微弱吸收,通过对吸收峰光谱曲线的实时积分进行痕量气体的浓度反演。 HT8600大气甲烷激光开路分析仪的高频浓度分析特性,使之非常适合于微气象涡动相关(Eddy Covariance)测量技术,结合通量观测系统可准确定量不同生态系统和大气间甲烷的净交换通量。HT8840便携式多组分高精度温室气体分析仪 HT8840便携式多组分高精度温室气体(二氧化碳/CO2、甲烷/CH4、水/H2O)分析仪基于量子级联激光技术设计,利用气体分子在中远红外的“指纹”吸收谱,使用半导体量子级联激光器(QCL)作为光源,使激光通过中红外增强型光腔,被中红外光电探测器接收透射光并提取和分析透射光谱,准确反演获得目标温室气体成分的浓度,实现对目标温室气体分子的更精确、更及时、更科学的测量。 HT8840便携式多组分高精度温室气体在仪器箱内实现快速响应的温室气体测量,采用独立强吸收谱线,使其不受其他气体分子光谱的交叉干扰。该系列便携式温室气体分析仪能够可由太阳能或锂电池供电,实现温室气体浓度的定点或移动连续观测。总结 油气甲烷减排对于全球气候变化的控制具有重要意义。通过采用先进的激光光谱技术,可以实现大气中甲烷浓度的精准监测。这将有助于政府、企业和社会各界更好地了解甲烷排放状况,制定科学合理的减排措施,推动我国实现绿色低碳发展。在今后的工作中,海尔欣昕甬智测会继续加大对油气甲烷监测技术的研发和推广力度,为全球气候治理和绿色低碳发展贡献力量。
  • 我国大气重金属污染现状及检测标准的发展
    我国大气重金属污染的现状   我国的环境污染现状已使环境问题成为了公众焦点,其中难以降解的重金属污染以其对环境的破坏及人体的危害又成为焦点中的焦点。国务院于2011年2月19日批复了首个&ldquo 十二五&rdquo 专项规划&mdash 《重金属污染综合防治&ldquo 十二五&rdquo 规划》(以下简称《规划》),《规划》要求,重点区域重点重金属污染物排放量比2007年减少15%,非重点区域重点重金属污染物排放量不超过2007年水平。   《规划》的防治对象主要为铅、汞、镉、铬、砷等生物强且污染严重的重金属元素,以及铊、锰、铋、镍、锌、锡、铜、钼等重金属 《规划》防控的5大重点行业为:有色金属矿(含伴生矿)采选业、有色金属冶炼业、含铅蓄电池业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业,重点防控企业有4452家。同时,内蒙古、江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、甘肃、青海14个省区被列为重点治理省区,其中,以湖南被列入重点监控的企业最多。另外,新疆、宁夏、西藏、贵州也有少量企业被列入重点监控。   环保部部长周生贤曾透露,未来5年,中央财政将以百亿元为单位增加对重金属污染防治的投资,而2012年环保部的重金属污染防治专项资金可达32亿元。另外,一些地方也规划了重金属防治计划和投资,如浙江省制定了《浙江省重金属污染综合整治规划》,整治区域和监控企业较国家规划均有所增加,不包括对关停企业的赔偿在内的治理投资将达28亿元。   对于重金属污染,由于大气污染物的无形无色,比之水中重金属易被人忽视,但实际上,根据第一次全国污染源普查结果,2007年全国大气中上述铅、汞、镉、铬、砷污染物年排放量已达约9500吨。这些重金属污染物可能通过呼吸,或迁移至水、土壤后,经食物链进入人体。   相关标准方法的发展   在大气颗粒物中金属元素的检测方面,目前国内外并存着原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、X-射线荧光光谱法、中子活化分析法以及质子诱导X射线发射光谱法等检测方法,其中,国内采用较多的有AAS法、ICP-AES法和XRF法。   大气颗粒物的组成成分复杂,颗粒物中不同金属元素的浓度范围相差很大,在数十甚至数百个ppm至ppt级的范围内,由于需要控制的金属元素不断增加,而部分元素的基准浓度或控制限浓度都非常低,因此对仪器及检测方法提出了较高要求。分光光度法、石墨炉原子吸收分光光度法等在一次检测过程中都只能检测一种金属元素,且对一般元素的检出限只能达到ppb级或亚ppb级,原子荧光分光光度法检出限可达ppt级,但同样只能检测一种金属元素。ICP-AES法能同时检测多种元素,其可检元素种类也多于AAS法,是一种相对较成熟的方法,但ICP-AES法对Se、Hg、Be、As、Pb、Tl、U等元素往往无法满足相应的控制限浓度的要求,必须与石墨炉原子吸收(GF-AAS)和汞冷原子吸收(CV-AAS)技术结合使用才能达到大部分元素的分析要求。XRF法的优势在于检测快速、简便、无需复杂的前处理工作、检测无损性、同时检测多种元素,因此其可以实现现场和在线监测,但XRF法的缺点也很明显,检出限仅达ppm级,检测对标样有依赖性,对样品量的要求使其需要一定的富集时间,也部分抵消了其现场优势。ICP-MS法可以实现多元素分析,具有灵敏度高、检出限低,分析取样量少等优点,它可以同时测量周期表中大多数元素,测定分析物浓度可低至纳克/升(ng/L)或万亿分之几(ppt)的水平,但也有着仪器价格高昂,使用难度和维护使用费用均很高,用于大气颗粒物金属检测时重现性不佳的缺点。   因此,目前我国在大气颗粒物中的金属检测方法标准方面,目前以针对一种金属元素检测的环境保护行业标准为主,而许多大气重金属检测仪器如天瑞大气重金属在线监测仪、聚光大气重金属分析仪等也参考了一些国际标准。   随着仪器及检测技术的发展,国内也开始制修订一些新的标准方法,目前,部分现有暂行方法正在修订,而基于电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、原子荧光光谱法或氢化物吸收原子荧光光谱法、X射线荧光光谱法的新标准方法也均在同时制定之中。
  • 大气监测超级站建设不能一哄而上
    近年来,随着我国以城市环境空气质量监测站、区域空气质量监测站和背景值监测站为主体的大气环境监测网络不断完善,很多省(市、区)开始着手建设大气监测超级站,以期为科学问诊灰霾成因、实现城市环境空气质量精细化预报提供技术支撑。  大气监测超级站是安装有众多大气监测设备的综合性监测站点。上世纪70年代以来,美国、欧洲和我国台湾、香港地区陆续建成了一批大气监测超级站。2012年,大陆首个大气监测超级站——广东鹤山站正式运行。随后,北京、上海、重庆、江苏、湖北等十余个省(市)环保部门以及部分科研机构也开始建设大气监测超级站并相继投入使用。  这些大气监测超级站的功能定位一般分为科学研究型和功能加强型两种。科学研究型的大气监测超级站以多污染物监测为主要手段,通过理化、光学、气象、卫星等多种监测仪器和手段,综合分析常规和非常规污染物、二次污染物及前驱物的浓度和变化趋势,对城市或区域复合污染开展深入研究,分析大气污染成因和机理,从而服务于大气科学研究,如中科院遥感所和中国环科院建设的超级站。功能加强型大气超级站一般在城市或区域站 SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10常规6参数监测的基础上,根据本地环境管理需要,结合当地的地形地貌、气象条件、污染源类型等条件,新增对城市或省级区域传输特征监测和重点特征污染物的监测,尤其是加强对光化学污染指标的监测,如上海、湖北等地建设的部分大气超级站。当然,这两种类型的大气超级站的划分并不是绝对的,功能加强型大气超级站可以承担科研任务,科学研究型大气超级站的监测数据也可用于灰霾预报。  大气监测超级站投入较大,相当于一个独立的实验室。因此,每建一个大气监测超级站都要慎重决策,确保建成后能发挥预期作用。  大气监测超级站的选址要科学。对此,要有全局意识,加强顶层设计,在全国范围内合理布点,不能放任谁有钱谁就建的现象。否则,3年~5年后,建成站点杂乱分布,既不能解决当地问题,又不能从整体上反映大气监测规律,造成投资浪费。可委托权威单位做国家层面的建设布点方案,一经发布后,有条件的省份可在指定地点开始建设。  大气监测超级站的建设应具有前瞻性。站房所在地单位应能提供足够大的空间,面积一般不少于150平方米。站房可采取通透式建筑风格,用玻璃隔断,既有利于观察,也便于室内温度控制,实现节能降耗。在设备安装方面,应遵循同类、相似原则,即原理相同、功能相近的仪器安装在同一个工作间,但要防止交叉污染。屋顶钻孔较多,漏水是常见的故障。为此,要提前规划好设备布局,预留孔位,便于以后加装。另外,高效利用房顶空间,设置源解析大气采样点位及手工比对监测场所。  一个功能完整的大气监测超级站包括气象条件观测,气态污染物监测,气溶胶物理、光学性质和化学组分监测,以及遥感观测等几个模块,配置较为复杂,宜坚持分期建设的原则。前期建设应根据功能定位和当前工作重点优先选配基础性的仪器设备,适度超前但不好高骛远。否则,大量设备安装到位后,很可能会因人手不够无暇维护而出现故障不断的现象。然后,再按仪器设备能力建设与技术力量相匹配的原则,先易后难,确保每引进一台仪器就能熟练使用一台仪器,使其发挥出最大效益。大跃进式的建设必然会带来运行维护跟不上或大量监测数据不能转化成实际监测成果,既造成资源的浪费,又使建设单位背上沉重的工作包袱。  大气监测超级站不是万能的,并不是建成一个大气监测超级站就能监测和解决一个城市或区域的空气污染的所有机理研究问题。大气监测超级站本质上只是多测了一些环境空气质量指标和气象参数。这就如同人的体检,一般的大气自动站只监测了重点指标,而超级站开展的是全指标监测,然而,出现问题的往往是重点指标,即使增加了很多其他指标,也不一定就能发现更多问题。此外,从超级站获得的数据只能做单点推论,很难再找邻近的其他超级站来验证。因此,单个大气超级站只能发挥有限的作用,只有形成联盟,而且布点科学,能够互为验证,那么其功能可以扩展。但目前,地方投资建设的大气监测超级站一般没有考虑与其他邻近超级站的衔接,单一大气监测超级站面临产出不多、后续维护难等挑战。  大气监测超级站涉及气象环境、化学和遥感等多学科,需要一支高素质的专业技术队伍来开展日常维护和对监测数据进行综合分析。目前,环保系统的大气监测超级站多由环境监测机构来承建、运维。很多监测机构在对日常监测任务都难以应付的情况下,安排不出更多的力量来专业运维大气超级站。  鉴于此,只能探索第三方运维模式。有两种形式可供选择:一是全部委托给第三方,环境监测机构只负责质量考核,并集中精力综合分析监测数据 二是部分委托给第三方,环境监测机构承担有能力运行的设备维护,其余的可直接购买服务。但无论哪种形式,环境监测机构都必须全面介入,不能完全受制于人。  大气超级站是重要的监测手段,但也有其不能承受之重,必须科学定位、理性建设,尤其是要摒弃急功近利思想,不能认为建成大气超级站就万事大吉,所有环境空气质量监测难题都会迎刃而解。大气超级站建设要投入,后期维护消耗更大,对此要有充分估计,最好是全国一盘棋,来构建相对独立、完整的大气监测超级站网络。  作者单位:湖南省环境监测中心站
  • 大气VOCs手工监测能力建设篇
    为什么要监测大气中VOCs?2017年12月,生态环境部发布《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》(环办监测函〔2017〕2024号),2019年发布《2019年地级市及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》。文件要求全国337个地级及以上城市监测大气中VOCs。VOCs监测的种类有哪些?各级城市的监测项目范围城市类别监测项目范围目标物数量(种)直辖市、省会城市、计划单列市原PAMS、TO15及13种醛、酮类物质117地级城市原PAMS、13种醛、酮类物质70* 引用于《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》VOCs监测相关标准:&bull HJ759-2023 环境空气65种挥发性有机物的测定 罐采样气相色谱-质谱法&bull TO-15A-2019 罐采样-气相色谱-质谱联用法测定空气中挥发性有机物(VOCs)&bull HJ1010—2018 环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法&bull HJ1078-2019 固定污染源废气甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定气袋采样预浓缩/气相色谱-质谱法&bull GB-14678-1993 空气质量 硫化氢甲硫醇甲硫醚和二甲二硫醚的测定 气相色谱法&bull 监测函【2019】11号《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》VOCs分析具体流程怎么样的?都需要哪些仪器配置才能满足要求?VOCs分析推荐仪器:英泰克(Entech) 系列产品VOCs分析预浓缩前处理系统具体配置如下:工作流程步骤采样容器-苏码罐采样-自动采样器采样-手动采样器进样-自动进样器浓缩-预浓缩仪稀释-标气稀释仪清罐-自动清罐仪产品配置2.5L,3.2L,6L VOC Breeze/1900ACS1200ESkyCan/7016D7200A/7200CTS4700D3100D英泰克(Entech)产品特点:VOCs监测的目标物多、不同物种的化学特性相差大,对预浓缩前处理系统的各项性能都有着较高挑战:&bull 低碳的乙烯等物质沸点低至-103.7℃,对系统的捕集能力要求高;&bull 含O2的醛、酮、醇类的物质有较强的水溶性,挑战了系统的除水性能;&bull 含硫、高沸点等物质有较强的吸附性,需要系统有较强的惰性;&bull 样品分析的浓度范围相差大,从ppt至ppm范围,需要系统具有灵活的进样方式。面对这些痛点,英泰克(Entech)公司提供以下应对策略。7200A采用弱吸附剂Tenax辅以液氮低温(-60℃~-80℃)冷冻富集,可轻松实现C2~C12化合物的完全捕集;除水方面采用空阱冷冻(-40℃)方式除水,冷阱容量大,除水效率高。7200CTS采用专利的毛细柱捕集阱与吸附阱亦可轻松实现C2~C12物质的捕集;除水方面采用的毛细柱捕集阱则对水汽无保留特性,无通道效应,除水更加彻底,确保极性化合物的回收。 Entech拥有第三代Silonite-NXGTM硅烷镀膜技术,所有苏玛罐和关键流路都经过处理,惰性更强,出厂前经过亚ppb级别的VOCs惰性测试。确保分析的化合物高回收。大气预浓缩仪具有双进样分析模式,低浓度样品可用精准EVC体积取样方式,高浓度样品可用定量环进样,真正实现宽浓度范围分析。带定量环7200A预浓缩仪流路示意图如需了解更多,请联系仪真分析。
  • 守卫蓝天计划,大气监测护航
    近日,生态环境部针对重点区域秋冬季节的大气污染综合治理,制定了针对性的行动方案(秋冬季指自2019年10月1日至2020年3月31日)。方案覆盖三大重点区域,分别为《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。方案中,明确了重点加强国家级新区、高新区、重点工业园区及港口、机场环境空气质量监测站点建设;强调建立污染源自动监控体系等任务,要求大力推进智能化、自动化的大气监测并实现数据联网传输。除此之外,长三角地区和汾渭平原区域还需要加快光化学监测网建设。空气质量中首当其冲要监控的就是VOC。当空气中的VOC浓度达到一定程度时,我们会感觉到头痛、恶心、四肢乏力甚至呕吐等不适。VOC中还包括许多致癌物,长期接触会对人体造成持久的影响。除了本身的危害之外,VOC是PM2.5的重要前体物,它还可与氮氧化物通过一系列光化学反应产生臭氧,进一步影响环境。珀金埃尔默根据国情,提供户外固定站以及移动监测的全套空气在线监测解决方案,提出连续自动监测、无人值守、远程监控的分析采样系统,满足VOCs、臭氧前体、硫化物等典型大气污染物的在线监测需求:专为大气在线监测设计的热脱附采样系统,采用电子制冷,无需液氮或者干冰,适宜于户外监测;采用Nafion干燥除水,有效去除水分对分析的干扰;分段式专利复合冷阱,更高效地吸附高、低沸点物质;为解决高碳数和低碳数组分的分离问题,采用Swafer中心切割、双柱双FID检测的双通道方式,既达到了分离要求,又提高了分析效率。了解更多详情,扫描下方二维码下载《PERKINELMER空气在线监测解决方案》
  • 苏州发布大规模设备更新实施方案,明确水、大气、噪声监测站更新数量
    5月20日,《苏州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》(以下简称《实施方案》)正式发布实施,推出了设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动,提出到2027年,工业、建筑、交通、农业、科教、能源、环境等领域设备投资规模较2023年增长30%左右。根据《实施方案》,苏州推进制造业设备更新与技术改造,实施制造业贷款财政贴息政策,在省级财政对制造业相关设备购置与更新改造项目给予贴息1个百分点基础上,苏州市再给予1个百分点贴息。根据《实施方案》,苏州将深入实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动,进一步释放投资消费潜力,加快发展新质生产力。此外,消费品以旧换新行动涉及汽车、电动自行车、家电产品、家装消费品等领域。聚焦重点行业推动设备更新和技术改造根据《实施方案》,苏州推进制造业设备更新与技术改造,加快重点行业技术改造,深入实施传统产业焕新工程,支持企业革新技术、迭代产品、拓展市场。聚焦重点行业推动设备更新和技术改造,每年组织实施1000个以上技术改造项目;推动企业“智改数转网联”,到2027年实现规模以上工业企业数字化改造全覆盖并向中小企业延伸,数字化研发设计工具普及率、重点企业关键工序数控化率分别超过95%、80%,到2027年,智能制造工厂(5G)不少于300家;推动企业绿色低碳转型升级,到2027年重点行业能源利用效率达到国际先进水平,到2027年,新建40家绿色工厂、15家绿色供应链管理企业、4家绿色工业园区和80家(近)零碳工厂;推动重点行业企业安全更新改造,到2027年更新替代100台(套)以上老旧化工装置;铝镁金属粉尘企业除尘设施设备更新改造31家,其他粉尘涉爆企业除尘设施设备更新15家以上。苏州加快能源和环保领域设备更新。到2027年累计完成改造煤电机组规模16台980万千瓦以上,累计完成淘汰落后17台煤电机组产能36.5万千瓦。鼓励燃煤电厂配置碳捕集利用设备。加快推进730万千瓦“先立后改”支撑性电源项目建设,有效提升区域能源电力保供水平。到2027年更新提升91个断面监测水站、26个大气监测站点仪器设备、16个噪声监测站点、环境监测设备67台(套)。推进建筑和市政基础设施领域设备更新,推进老旧住宅电梯更新改造。持续开展城市燃气管道“带病运行”评估和专项治理,到2027年,完成燃气老旧管网更新改造约1400公里,场站及设施更新改造604处,用户设施更新改造约108.8万户;加大城市生命线工程建设,推动地下管网、桥梁隧道、窨井盖等完善配套物联智能感知设备加装和更新,加快推进公共供水管网漏损治理重点城市建设,到2027年,新改建供水管网800公里;对排水处理设施进行更新改造,到2027年新改建排水管网400公里。“以旧换新+新购补贴”联动根据《实施方案》,苏州开展汽车以旧换新。加大政策支持力度,“以旧换新+新购补贴”联动,支持汽车梯次消费、更新消费。鼓励汽车生产企业、销售企业发放二手车置换补贴,以折扣让利、发放消费券、购车赠送充电桩等方式开展各类促销活动,引导行业有序竞争。严格执行机动车强制报废规定和车辆安全环保检验标准,依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。鼓励金融机构降低汽车消费贷款首付比例和利率水平。将充(换)电设施用地纳入公用设施营业网点用地范围,鼓励对充(换)电设施给予建设运营补助。加强城市停车设施建设,到2027年新能源车桩比达到1.9:1,新车销量中新能源汽车占比达到50%以上;开展电动自行车以旧换新,实施电动自行车电池溯源管理,有序淘汰非标电动自行车,支持集中充电设施建设。开展家电产品以旧换新,采取“政府支持、厂家让利、卖家补贴”的激励措施,开展绿色节能家电促消费活动。重点针对中国能效标识为1级和2级的绿色节电产品、中国水效标识为1级的绿色节水产品、新型智能家电产品,通过政策杠杆进一步激发市场活力,促进绿色智能家电焕新、家电行业转型升级。完善废旧物资回收网络体系根据《实施方案》,苏州完善废旧物资回收网络体系。推动生活垃圾分类收运体系与再生资源回收体系“两网融合”,完善再生资源社区回收网点、中转站、分拣(处理)中心三级回收体系建设。着力培育再生资源回收骨干企业,到2027年建成规范化回收网点500个、综合分拣中心7个以上,积极创建一批绿色分拣中心。促进二手商品规范化流通交易。完善二手商品在线交易体系,引导和规范交易企业线上线下融合发展。落实小型非营运二手车交易登记跨省通办、一网通办政策,加强汽车流通信息服务(二手车)系统应用,稳步扩大二手车出口规模。支持二手平台经销企业联合电子产品生产企业发展二手交易、翻新维修等业务。有序推进再制造和梯次利用,提升汽车零部件、工程机械、机床、办公信息设备产品等再制造水平,推动发动机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展,支持再制造示范基地、企业等建设,到2027年培育一批再制造领军企业。积极参与制定国家标准和地方标准根据《实施方案》,苏州参与能耗、排放、技术标准研制。严格执行单位产品能耗限额、能源效率强制性标准,鼓励相关企事业单位、高等院校等参与制定(修订)能耗限额、家电及工业设备能效强制性国家标准和产品设备能效等地方标准。衔接碳市场建设需求,推动研制一批碳排放碳中和领域团体标准。到2027年,参与制定(修订)30项能耗、排放领域的国家/行业标准、地方标准和团体标准。推动产品质量安全标准水平提升。执行消费品质量标准,编制全市产品质量监督抽查分析报告,实现总体掌握、动态评估、靶向监管,提高质量安全治理水平。发挥落户苏州的省新能源汽车充(换)电设施标准化技术委员会等一批专业标准化技术组织和苏州市智能车联网产业标准化联盟等作用,参与制定电动汽车、智能网联汽车、储能、光伏等产业发展一批急需标准。到2027年,参与制定(修订)30项产品技术领域的国家/行业标准、地方标准和团体标准。加快推进资源循环利用标准化工作。积极参与家电、家具、电子产品、纺织服装、塑料等产品绿色设计标准研制。在大宗固废回收利用、新兴产业废弃物循环利用、生活垃圾资源化利用、再生资源回收利用方面推动研制一批国家/行业、地方、团体标准。指导推进大宗固废综合利用领域国家循环经济标准化试点建设,发挥试点项目的辐射带动作用。
  • 国内外大气VOCs监测分析方法大盘点
    p   大多数空气中的挥发性有机物(VOCs)都是对人体有毒有害的物质,并能引起光化学污染和臭味等问题,因此高效灵敏的VOCs分析检测方法越来越重要。本文对当前主要国家、地区及国际组织相关大气VOCs检测方法进行了一次盘点,供大家参考。 /p p    center img alt=" 【干货】国内外大气VOCs监测分析方法大盘点" src=" http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/02/nick/1493687437705065043.jpg" width=" 308" height=" 217" / /center p /p p & nbsp /p p   VOCs主要来自工业过程、汽车排放以及溶剂的蒸发(来自EPA) /p p   国外空气中挥发性有机物的仪器方法主要为气相色谱法和气相色谱-质谱法。采样方式主要为容器捕集法、固体吸附剂采样法两大类。吸附剂又分为活性炭、担体(也称载体)和热脱附管等类。 /p p   1美国环境保护署(EPA)方法 /p p   美国环境保护署(EPA)针对环境空气中挥发性有机物汇编了标准方法体系《环境空气中有毒有机物分析方法》(第二版,1999年)。 /p p   其中: /p p   TO-1方法采用Tenax吸附剂采样,GC/MS分析挥发性有机物,主要针对沸点在80~200℃的挥发性有机物 /p p   TO-2方法采用碳分子筛吸附剂采样,GC/MS分析挥发性有机物,主要针对碳分子数较少,沸点在-15~120℃的非极性、非活性挥发性有机物。 /p p   TO-14A采用罐采样,气相色谱法(或质谱法)测定环境空气中挥发性有机物,主要针对常见的42种挥发性有机物,该方法前处理采用渗透膜除水,除水时会损失部分极性化合物,同时对罐的惰性处理要求不高。 /p p   TO-15采用罐采样,气相色谱-质谱法测定环境空气中挥发性有机物,其目标化合物比较多,有97种,此方法降低了水溶性VOCss的损失。可分析大多数挥发性有机物。 /p p   TO-17采用吸附热解析测定环境空气中挥发性有机物。 /p p   美国材料与测试协会(ASTM)方法D5466(空气中挥发性有机物的测定,罐采样方法)于2007年进行了修订,使用范围是环境空气、室内空气和工作场所。 /p p   方法中样品的除水方式有两种:半渗透膜吸附、冷阱吸附后升温解吸。方法明确规定,如果使用半渗透膜除水,水溶性或者极性化合物损失很大,只能分析表1中的化合物。如果用冷阱除水,则可分析表2中化合物,检出限在0.10ppbv~1.01ppbv之间。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center"   表1美国材料与测试协会(ASTM)D5466方法目标化合物清单一  /p center style=" TEXT-ALIGN: center" img alt=" 【干货】国内外大气VOCs监测分析方法大盘点" src=" http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/02/nick/1493687485519060559.jpg" width=" 640" height=" 339" / /center p style=" TEXT-ALIGN: center"   表2美国材料与测试协会(ASTM)D5466方法目标化合物清单二 /p center img alt=" 【干货】国内外大气VOCs监测分析方法大盘点" src=" http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/02/nick/1493687493506016827.jpg" width=" 640" height=" 460" / /center p   2国际标准化组织(ISO)方法 /p p   国际标准化组织关于环境空气中挥发性有机物分析测定有:ISO16017溶吸附管/热解吸/气相色谱仪法测定室内空气、环境空气和工作场所空气中挥发性有机物、ISO16200-2001溶剂解吸/毛细管气相色谱仪法测定工作场所空气中挥发性有机物,目前还没有罐采样的标准方法。 /p p   3台湾地区方法 /p p   台湾于1998年开始实施NIEAA715.13B方法(空气中挥发性有机化合物检测方法-不锈钢采样筒/气相色谱-质谱法),其与TO15方法比较接近。方法中将Nafion渗透膜作为可选配件,提醒其对极性化合物的可能影响,目标化合物有61种见表3,检出限在0.09ppbv-0.31ppbv之间。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center"   表3台湾NIEAA715.13B方法目标化合物清单 /p center img alt=" 【干货】国内外大气VOCs监测分析方法大盘点" src=" http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/02/nick/1493687514223029072.jpg" width=" 640" height=" 534" / /center p   /p p  全球空气污染地图(来自Envisat& #39 sSCIAMACHY) /p center img alt=" 【干货】国内外大气VOCs监测分析方法大盘点" src=" http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/02/nick/1493687534643081182.jpg" width=" 400" height=" 171" / /center p & nbsp /p p   4国内相关分析方法研究 /p p   我国对环境空气中挥发性有机物监测分析方法以吸附剂采样,溶剂洗脱、气相色谱分析为主,大都以单个组分分析,检出限较高。国内相关监测分析方法见表4。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center"   表4国内挥发性有机物环境质量标准或污染物排放标准限制及分析方法 /p center img alt=" 【干货】国内外大气VOCs监测分析方法大盘点" src=" http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/02/nick/1493687557529045409.jpg" width=" 640" height=" 2062" / /center p    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 我国早期的分析方法中大多是固体吸附剂吸附-溶剂解吸-气相色谱法,吸附剂对空气样品有富集的作用,方法的检出限比较低,测定成本低,但存在采样时间长、吸附剂穿漏、解吸/解析效率以及二次污染等缺陷。 /p p   随着2015年《环境空气挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法》(HJ759-2015)的颁布,我国开始采用内壁惰性化处理的不锈钢罐采集环境空气样品,经冷阱浓缩,热解析后,进入色谱分离,质谱检测器检测。采样和分析方法上正逐步和国际先进方法接轨。 /p p   鉴于在线监测能够实现快速分析现场空气状态,在线监测仪器开发成为了近年的热点课题。近几年来,在提高在线分析方法上,我国做了很多努力,将便携式气相色谱仪应用于现场检测,能够提供实时数据且快速地得出检测结果。 /p /p
  • 大气降水氢氧稳定同位素测试方法
    一、研究背景与意义大气降水作为内陆水循环的重要水分输入项,其形成过程中,伴随着地表蒸发、植物蒸腾以及水汽凝结等平衡分馏或动力分馏过程,使降水中的氢氧稳定同位素组成有不同的特征。因此降水氢氧稳定同位素常被视为良好的示踪剂,被广泛应用于水汽源地示踪、古气候重建、蒸发量及局地水汽再循环的估算等研究。降水氢氧稳定同位素的研究始于上世纪五十年代,以国际原子能机构(IAEA)和世界气象组织(WMO)建立了全球大气降水同位素观测网(Global Network of Isotopes in Precipitation, GNIP)为标志,开始了全球性的降水氢氧稳定同位素的长期监测;随后研究者们在国家、区域或单站点尺度上也开展了大气降水氢氧稳定同位素的监测,这些观测数据促进了我们对于复杂水循环过程的认识。因此,高时间和空间分辨率的降水氢氧稳定同位素的监测是一项非常重要的工作。二、测量原理降水氢氧稳定同位素组成的测定采用的是基于光腔衰荡光谱(Cavity Ring-Down Spectrospecopy, CRDS)技术的Picarro高精度水同位素分析仪。同其它光谱技术相同,CRDS技术也是基于气态分子独特的红外吸收光谱来量化稳定同位素组成的方法,但不同于其它光谱技术基于吸收强度的测量,CRDS技术是基于时间的测量,其测量结果对激光源本身的变动不敏感,从而可以保证仪器的噪声更小,且精度更高。Picarro高精度水同位素分析仪的光腔采用三镜片小光腔(体积约35 ml,长度约为25 cm)的设计,可以保证更快的腔室内气体更新速率,使仪器的响应时间更快;同时小光腔的设计可以实现对光腔内温度和压强的控制(温度:± 0.005 ℃;压强:±0.0002 大气压),使仪器具有更好的漂移性能。光腔内采用高反射率镜面可以有效的减少由于激光透射所引起激光强度的减弱,从而可以使激光穿过的更大的气体厚度,即更大的有效长光程( 10公里),从而使仪器拥有更低的检测下限。三、仪器介绍基于CRDS技术的Picarro高精度水同位素分析仪可以用于液态水样品中稳定氢氧同位素比率(δ2H,δ17O和δ18O)的测量,如降水、河水、湖水、地下水、冰川水、土壤水和植物水等液态水。仪器的典型精度:δ2H: <0.1‰,δ17O: <0.025‰,δ18O: <0.025‰;测量速度:每9分钟可以完成一针测量,每天可以完成160针(即27个样品)的测量;测量范围:满足同位素标记的重氘样品测量,δ2H的测量上限≥50000‰(或≥8500ppm);取样温度:0-50 ℃;样品体积:<2 μL/针(可调)。四、取样方法根据国际原子能机构和世界气象组织的要求,采用标准雨量器进行降水样品的收集。如需测定月尺度上的降水氢氧稳定同位素组成,可在室内准备一个足够大的容器,每次降水后,将在室外通过雨量器收集到的降水倒入该容器,低温密封保存,每个月的最后一天取10毫升过滤后的样品装入样品瓶中,使用封口膜密封,并冷藏保存。如需测定降水事件尺度上的降水稳定氢氧稳定同位素,则在每次降水后取10毫升过滤后的样品装入样品瓶中,使用封口膜密封,并冷藏保存。各观测点收集的降水样品可寄送至北京松盛华嘉检测技术有限公司使用基于CRDS技术的Picarro高精度水同位素分析仪进行集中测试。五、公司介绍北京松盛华嘉检测技术有限公司,为北京理加联合科技有限公司的全资子公司,致力于为用户提供更高质量的稳定同位素样品测试服务。已先后为中国科学院生态环境研究中心、中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院西北生态环境资源研究院、中国林业科学研究院林业研究所、中国科学院植物研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所和中国水利水电科学研究院等近百家单位提供快速、精确的稳定同位素测试服务和技术咨询服务。北京松盛华嘉检测技术有限公司拥有专业的测试团队,提供快速、精确的测试服务,可以为您提供及时的数据测样服务,助力您科研成果的尽快发布。
  • 《水俣公约》——环境检测的新风口
    2016年4月28日,人大常委会批准《关于汞的水俣公约》自2017年8月16日起正式生效。水俣病是慢性汞中毒的一种类型,是有机汞侵入脑神经细胞而引起的一种综合性疾病,对人体伤害极大。汞污染而对健康和环境产生严重影响,因此需要确保对汞实行妥善的管理,防止此类事件未来再度发生。国家环保部也列出了公约所禁止的《添汞(含汞)产品目录》。作为与环境保护事业息息相关的环境监测界,虽然“公约”中明确不限制 “用于研究、仪器校准或用于参照标准的产品”,但根据“《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(以下简称《议定书》)及其伦敦修正案”中豁免的“四氯化碳、甲基溴、全氯氟烃(CFCs)”在我国陆续禁用的先例来看,使用含汞试剂的环境监测方法也面临着被逐步取代的趋势,数十年来环境监测方法标准的更迭中也体现着我国重视环境保护、降低或消除监测环节对环境造成污染问题的决心。也警示环境监测工作者注重环境监测工作中含汞方法的淘汰以及新方法的选择。含汞试剂在环境监测行业的使用还是不少的,如:《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828—2017)》、《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009)》、《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 533-2009)》、《环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法(HJ 483—2009)》、《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法(HJ/T 27-1999)》、《大气降水中氯化物的测定 硫氰酸汞高铁光度法(GB 13580.9-92)》。《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009)》是目前在环境监测领域被广泛应用的一种测定方法,适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中氨氮的测定。纳氏试剂(0.09mol/L碘化汞钾与2.5mol/L氢氧化钾的混合溶液)可与氨作用产生黄色或棕色(高浓度时)沉淀,是鉴定试样中氨的常用试剂。碘化汞钾是剧毒的汞化合物,也是IARC第3类致癌物质,从环境监测工作的目的来看,选择一种更加环保、简便易行、可替代的监测方法,无论从环境保护的短期或长期效果考虑,都是非常有必要的。现行可替代方法中,不受水质颜色、浊度等影响,抗干扰性强、测量精度高的优选方案之一是《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ/T 195-2005)》,其方法原理是在规定的分析条件下,将待测成分转变成气体载入测量系统,测定其对特征光的吸收。其最低检出限为0.020 mg/L,测定下限为0.080 mg/L,使用自动稀释功能时,测定上限为80 mg/L(均以N计)。该方法的全自动实现——“气相分子吸收光谱仪”因其自动化程度高、测量速度快、抗干扰性强等优势,受到越来越多人的关注。“以史为鉴,可以知兴替”,《关于汞的水俣公约》的正式生效,不但意味着我国的环境保护向着更长远的可持续性发展方向又踏下了坚实的一步,也为环境监测领域的方法选择和技术应用指明了方向。作为环境监测领域的“老兵”、气相分子吸收光谱法和气相分子吸收光谱仪的首创企业,上海安杰环保科技股份有限公司希望与您共勉,坚定做好我国环境保护事业的赤子之心,为“生态环境质量全面改善,生态系统实现良性循环”的目标、为了“给子孙留下一片碧水蓝天”贡献自己的力量!附:水俣病水俣病是因食入被有机汞污染河水中的鱼、贝类所引起的甲基汞为主的有机汞中毒或是孕妇吃了被有机汞污染的海产品后引起婴儿患先天性水俣病,是有机汞侵入脑神经细胞而引起的一种综合性疾病。因1953年首先发现于日本熊本县水俣湾附近的渔村而得名,水俣病是慢性汞中毒的一种类型。
  • 2018年大气监测行业关键词:深化、完善
    p   2018年是“大气十条”时代结束后的第一年,也是被称为“大气十条第二期”的《打赢蓝天保卫战行动计划》实施的第一年。我国大气污染治理取得了一定的成就,但仍面临巨大压力:颗粒物仍是主要污染物,臭氧成为唯一浓度上升的污染物 除工业污染源外,机动车成为新的全国性污染源。 /p p   为实现空气质量持续改善,国家从技术、标准、政策、督查、科研等多方面全面发力,提出了一系列措施,并结合督查将这些措施贯彻到底。在此大环境下,对于仪器市场和第三方检测市场来说,产品、管理和品牌在市场竞争中的优势更加明显,而价格、地域等因素在市场竞争中的优势逐渐被削弱。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) font-size: 20px " strong 政策先行:多行业深化发展 /strong /span /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 政策名称:《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 /span /strong /p p    strong 主要规定: /strong 大气重点区域从京津冀、长三角和珠三角改为京津冀及周边地区、长三角地区和汾渭平原 环境监测监控网络从国控点与中国环境监测总站联网,变为区县站点全覆盖且与中国环境监测总站数据互通,园区/港口设点 重点区域还需要开展降尘量、VOCs监测,建设大气颗粒物组分网、大气光化学监测网、大气环境天地空大型立体综合观测网 VOCs排放企业纳入重点排污单位名录并安装在线监控体系。建设机动车遥感监测系统。 /p p    strong 影响: /strong 生态环境部配套了重点区域2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,对区县空气站、超低排放CEMS、降尘量、VOCs监测、机动车遥感监测等规定了详细的执行单位和执行时间。 /p p    strong 机会: /strong 空气站和超低排放CEMS厂商会有更多订单 降尘量、在线VOCs监测仪、机动车遥感监测市场属于新兴市场,主流厂商还不明显,如果能在重点区域内打响品牌,将对未来几年全国市场的开拓起到良好示范作用 大气颗粒物组分网、大气光化学监测网、大气环境天地空大型立体综合监测网的建设应该在未来两年内出现小爆发,尤其是光化学监测网。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 政策名称:《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》 /strong /span /p p    strong 主要规定: /strong 对于固定污染源VOCs,主要包括排污单位自行监测和工业园区监测监控 不同地区主管部门按照时间节点完成VOCs排污单位筛查工作,之后将VOCs监测工作纳入“双随机”检查,并定时汇报给生态环境部和中国环境监测总站。 /p p    strong 影响: /strong 各污染源和工业园区纷纷建立自己的自行监测体系,环境主管部门开展“双随机”检查监测。 /p p    strong 机会: /strong 自行监测体系包括自动监测和手工监测,第三方检测机构可为排污单位提供手工监测服务,仪器生产商可为排污单位、第三方检测机构、环境主管部门提供在线监测仪器、实验室分析仪器及采样设备。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 政策名称:《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)》 /span /strong /p p    strong 主要规定: /strong 为保障生态环境监测数据质量,各级生态环境主管部门未来三年对监测质量进行监督检查,包括生态环境监测机构(含社会化监测机构、机动车检验机构)监测质量、排污单位自行监测质量、环境空气和地表水自动监测质量开展监督检查。 /p p    strong 影响: /strong 河北和上海已经公布社会化监测机构检查结果,全部机构存在或多或少的问题。西安市环境监测数据造假案件、临汾市国控环境空气自动监测数据造假案也对行业有或多或少的警示作用。针对社会化监测机构,生态环境部联合市场监管总局发布了《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》。 /p p    strong 机会: /strong 社会化监测机构和运维机构都存在数量多、规模小、能力参差不齐的现状,此次督查可能会提高行业整体水平,也可能会出现“行业洗牌”的现象,行业规模集中度和管理水平出现提升,相应产品供应商(如LIMS)迎来新机会。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 政策名称:《非道路移动机械污染防治技术政策》 /span /strong /p p    strong 主要规定: /strong 除常规污染物之外,未来将温室气体(二氧化碳、甲烷、氧化亚氮)纳入排放管理体系 非道路移动机械(或发动机)生产企业应配备污染物排放检测设备,新车需检验合格才能出厂(以前只需型式检查) 鼓励油品生产企业在生产环节加入能辨别生产企业的微量物质示踪剂。 /p p    strong 影响: /strong 技术政策指出的是未来发展方向,因没有强制性,一般先进企业和先进地区会首先执行,但具体执行情况未知。生态环境部制定了《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》标准。 /p p    strong 机会: /strong 先进企业和先进地区的示范效应会对未来市场产生很大影响,有技术实力和经济实力的企业可以尝试示范项目的开展,为未来市场的到来做好准备。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) font-size: 20px " strong 标准更新:更新和完善并行 /strong /span /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 更新标准清单: /strong /span /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " HJ 818 -2018环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统运行和质控技术规范 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   HJ 817-2018 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   HJ 76-2017固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法 /span /p p    strong 主要内容: /strong 2018年更新的环境空气和固定污染源废气的标准主要是运行维护以及技术规范,涉及的是市场量最大的两大类仪器。 /p p    strong 影响: /strong 这四项标准的更新基本不会带来仪器市场量的增加,但是对于仪器要求以及运维要求提出了新变化,相关技术提供商都需要根据标准更新自己的产品。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong VOCs新标准清单: /strong /span /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " HJ 1010-2018 环境空气 挥发性有机物 气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   HJ 1011-2018环境空气和废气挥发性有机物组分 便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   HJ 1012-2018环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃 便携式监测仪技术要求及检测方法 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   HJ 1013-2018 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   HJ 1006-2018固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   HJ 920-2017 环境空气 无机有害气体的应急监测 便携式傅里叶红外仪法 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   HJ 919-2017 环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅里叶红外仪法 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 /span /p p    strong 主要内容: /strong 在大气新标准方面,2018年涉及最多的污染物是挥发性有机物,其中包括非甲烷总烃、挥发性有机物总量和组分,方法包括实验室、便携式和在线式,一系列标准的发布大大提高了VOCs检测的标准化。 /p p    strong 影响: /strong VOCs检测由于可用方法多,不同厂家的技术各有优劣,目前处于“百花齐放”阶段,2018年大量新标准的涌现对VOCs检测技术的“优胜劣汰”起到重要作用。目前,列入标准的主要是气相色谱法和傅里叶红外法,而气质联用法、质谱法、非分散红外法、传感器法等还暂未列入标准。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 网格化新标准清单: /strong /span /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南(试行) /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   大气PM2.5网格化监测技术要求和检测方法技术指南(试行) /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   大气PM2.5网格化监测系统质保质控与运行技术指南(试行) /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   大气PM2.5网格化监测系统安装和验收技术指南(试行) /span /p p    strong 主要内容: /strong 国家层面首次出台规范大气网格化监测系统的技术文件,虽然仅针对PM2.5这一主要参数,且以技术指南而非标准的形式,但这也标志着,国家层面正式承认网格化监测系统在大气污染治理方面的重要作用。 /p p    strong 影响: /strong 此标准的出台给了大气网格化监测系统主要用户——地方政府更多信心,也促进了市场的规范和标准化。系统提供商有了更多机会,而重视设备、忽略系统开发的厂商生存更加艰难。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) font-size: 20px " strong 结语 /strong /span /p p   2018年,中国经济持续放缓,在国家控风险、去杠杆的整体思路下,股市一路走低,由于现金链紧张,环保行业的PPP也从炙手可热到频繁流标,很多环保企业选择了“卖身”国企。受整体环境影响,虽然大气监测市场保持了不错的增长(国家政策推动),但大部分厂商采取了比较保守的经营策略,即努力发展主营业务,基本没有出现收并购事件。 /p p   近几年,随着大气监测市场的快速发展,头部公司以高于行业平均水平的速度得到了极大扩张,但同时其公司管理水平也受到了严峻考验。2018年,中国环境监测总站在国控空气站运维招标中,没有选择十亿以上的大型上市公司,也没有选择小型公司,而选择了七家营收在亿元至十亿元之间的中型公司。可以看出,未来在大气监测领域,大型公司凭借其市场和资金优势得到持续发展的同时,中型公司凭借其技术实力和灵活性也会迅速发展,而小型公司如无技术特色其发展空间会被进一步压缩。 /p p br/ /p
  • 中国或投10万亿治理土壤环境 投资超水和大气
    中国环保部生态保护司司长庄国泰8日表示,继水和大气之后,下一步中国将开展土壤环境的保护和综合治理工作。土壤治理的投入规模远超水和大气,可能会达到上十万亿元的规模。   庄国泰是在全国工商联环境商会主办的&ldquo 2013中国环保上市公司峰会&rdquo 上做此番表述的。他指出,中国的水和大气污染治理已经走过近40年的历程,但土壤几乎还没有动。环保部科技司司长熊跃辉表示,在中国环境服务业中,涉及土壤治理的生态修复仅仅占3.7%的市场份额,还有巨大的提升空间。   与水和大气比,土壤治理除了规模大,还有周期长、技术难的特点。庄国泰介绍,目前环保部正在牵头编制土壤环境保护和综合治理行动计划,相关立法工作也在推进,希望在2017年前为这项工作打好基础。   庄国泰进一步指出,土壤治理主要涉及五个方面的工作。包括耕地与水源地土壤环境的保护、污染源头控制、被污染地块的风险管控、土壤修复试点示范和土壤环境监测监管等。&ldquo 我国被污染的耕地面积已达到上千万亩的数量级。如果不抓紧治理,土壤的重金属超标可能会非常严重。&rdquo   虽然紧迫,但土壤治理在实际过程中碰到两大难点:一是地方的土地财政问题。二是责任认定,很多造成地块污染的企业已经找不到了。另外,南方地区人多地少,如果为了治理让农民不种地,也不现实。如何在治理过程中让农民有经济收入,必将考验政府的智慧。
  • 碳监测试点全解析!“第四届大气监测技术及应用”网络会议开幕
    仪器信息网讯 10月11日,由仪器信息网主办的“第四届大气监测技术及应用”网络会议正式开幕,此次会议分别设置了温室气体监测,大气污染源监测,VOCs、臭氧与细颗粒物协同监测,新技术新方法等四大专场,其中,温室气体监测专场为期1天,于今日圆满结束。会议邀请了来自中国环境监测总站、中国科学院大气物理研究所、中国气象科学研究、国家计量院、上海市减污降碳管理运行技术中心、上海市环境监测中心、山东省济南生态环境监测中心、北京雪迪龙科技股份有限公司等多个单位的专家老师分享报告,直播期间互动答疑十分火热,吸引了众多观众报名参会,报告内容干货满满,令人获益匪浅!会议免费报名点击 》》》本次会议中,中国环境监测总站李亮高工就我国碳监测试点进行了介绍。按照2021年发布的《碳监测评估试点方案》部署,我国开始了一系列的试点工作。具体来说:重点行业层面,选择火电、钢铁、石油天然气开采、煤炭开采和废弃物处理五类重点行业,国家能源集团、中国宝武、中国石油、中国石化、光大环境等11个集团公司开展温室气体试点监测。综合试点城市:上海、杭州、宁波、济南、郑州、深圳、重庆和成都,重点开展高精度CO2、高精度CH4以及其他温室气体的监测评估;基础试点城市:唐山、太原、鄂尔多斯、丽水和铜川,重点开展高精度CO2和高精度CH4的监测评估;海洋试点城市:盘锦、南通、湛江、深圳,主要进行盐沼、海藻养殖、红树林、海草床等试点内容监测。在前期的工作基础上,我国碳监测评估试点工作取得了初步成效。据介绍,截至2023年1月底,5个试点行业共建成93台在线监测设备城市;14个试点城市,建成63个高精度、95个中精度监测站点。区域层面,有序实施国家空气背景站高塔采样系统升级改造,并开展全国及重点区域温室气体立体遥感监测等,碳监测评估试点初步成效。对于下一步的工作,李亮高工介绍说,2023年8月-2024年12月将为深化试点实施阶段,2025年1月-3月将为收官总结阶段。按照刚刚印发的《深化碳监测评估试点工作方案》,我国2022年基本完成试点工作,到2025年基本建成碳监测评估体系。 不仅如此,本次会议中上海市环境监测中心杨勇高工、山东省济南生态环境监测中心预报室主任王治非分别对两个综合试点城市碳监测网络建设现状及工作进展进行了分享,包括政策背景、体系构建、工作依据、技术要求、技术路线、体系建设、站点建设、成果成效等。温室气体监测专场报告回顾如下:韩鹏飞 副研究员中国科学院大气物理研究所报告题目:《中精度二氧化碳监测反演:以京津冀和济南为例》张倩暄 研发中心经理 博士北京雪迪龙科技股份有限公司报告题目:《智能碳排放计量系统&碳账户管理系统》汤洁 研究员中国气象科学研究院报告题目:《温室气体测量技术及其应用》徐驰 工程师中国环境监测总站报告题目:《温室气体监测量值溯源技术研究进展》杨勇 高级工程师上海市环境监测中心报告题目:《上海市碳监测评估试点工作进展》毕哲 副研究员国家计量院报告题目:《温室气体计量体系研究》王治非 预报室主任山东省济南生态环境监测中心报告题目:《济南市高精度碳监测网络建设现状及工作进展》段玉森 副主任上海市减污降碳管理运行技术中心报告题目:《“减污降碳协同”背景下碳排放管理与碳监测工作的初步思考》会议精彩报告预告:10月12日上午 大气污染源监测 报名点击 》》》09:00--11:30主持人裴冰上海市环境监测中心 副室主任09:00--09:30大气领域非现场执法监管探索应用徐海红生态环境部环境工程评估中心 教授级高级工程师09:30--10:00我国废气污染源监测现状与展望刘通浩中国环境监测总站 高级工程师10:00--10:30大气污染监测新需求下的小型化应用方案周璐青岛明德环保仪器有限公司 项目经理10:30--11:00典型固定源烟气汞排放监测及控制研究进展徐浩淼上海交通大学 副教授11:00--11:30固定污染源废气中挥发性有机物组分监测陈勇成都市环境监测中心站 高级工程师10月12日下午 VOCs、臭氧与细颗粒物协同监测 报名点击 》》》14:00--14:30京津冀及周边地区PM2.5和O3双高特征与气象影响张凯中国环境科学研究院 研究员14:30--15:00基于高山站与飞机航测的大气污染立体监测技术王新锋山东大学环境研究院 副教授15:00--15:30岛津大气VOCs和ODS检测方案杜世娟岛津企业管理(中国)有限公司 应用工程师15:30--16:00江苏VOCs自动监测数据审核及分析应用徐政江苏省环境监测中心 高级工程师16:00--16:30大气亚硝酸的监测及来源李云凤北京石油化工学院 讲师10月13日上午 新技术新方法 报名点击 》》》09:00--12:00主持人高松上海大学 高级工程师09:00--09:30面向环境监测应用需求的介孔金属氧化物半导体敏感材料及器件邓勇辉复旦大学 教授09:30--10:00污染气体超光谱靶向成像溯源刘诚中国科学技术大学 教授10:00--10:30实时在线质谱仪器及研制在大气科学研究中的应用程平上海大学 教授10:30--11:00智能光电气体传感微系统易飞华中科技大学 教授“第四届大气监测技术及应用网络会议”报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/dqjc2023/
  • 中国气象局采购187万元大气成分检测仪器设备
    中国气象局气象探测中心2016年度大气成分观测业务样品分析、站网巡检和标校技术服务中标公告  中国气象局政府采购中心受中国气象局气象探测中心的委托,就2016年度大气成分观测业务样品分析、站网巡检和标校技术服务项目(项目编号:ZQC-T16022 )组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:  一、项目信息  项目编号:ZQC-T16022  项目名称:2016年度大气成分观测业务样品分析、站网巡检和标校技术服务  项目联系人:张夏虹  联系方式:010-68400081  二、采购人信息  采购人名称:中国气象局气象探测中心  采购人地址:北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区32号楼  采购人联系方式:李月 010-68407292  三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:  大气成分观测业务样品(包括气溶胶、温室气体、反应性气体、酸雨及降水化学等)的分析与处理,对大气本底站、大气成分站、沙尘暴站和环境气象观测站(国家级)的仪器设备运行情况等进行巡检和仪器设备的标校等服务(详见招标文件第八章)。  四、采购代理机构信息  采购代理机构全称:中国气象局政府采购中心  采购代理机构地址:北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局南区19号楼  采购代理机构联系方式:张夏虹 010-68400081  五、中标信息  招标公告日期:2016年06月03日  中标日期:2016年06月24日  总中标金额:187.0 万元(人民币)  中标供应商名称、联系地址及中标金额:  供应商名称:北京华云东方探测技术有限公司  联系地址:北京市海淀区大柳树路17号富海国际港1601室  中标金额:壹佰捌拾柒万元整(¥ 1,870,000.00)  评标委员会成员名单:  张仁健、高辉、王誉天、戴玉华、李杨  中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:  服务项目 服务费用  气溶胶滤膜化学成分分析 254100元  气溶胶大流量样品采样与分析 21780元  反应性气体大流量样品采样与分析 72600元  干湿沉降降水pH值及电导率 36500元  干湿沉降可溶性离子成分采样与分析 24000元  温湿气体Flask玻璃瓶、采样罐以及配套的前后处理 401440元  温室气体标准气体标校 10000元  颗粒物质量浓度监测仪(TEOM)标校 315000元  颗粒物监测仪(GRIM180)标校 117000元  太阳光度计(CE318)标校 130500元  反应性气体(分析仪)标校 54000元  臭氧观测仪标校 15000元  NO/SO2/CO标气标校 13080元  大气本底站巡检 189000元  大气成分站巡检 90000元  沙尘暴站巡检 90000元  酸雨站巡检 36000元
  • 美研究人员开发大气中汞含量监测新仪器
    迈阿密大学的研究人员开发和测试了一种新的传感器来检测大气中环境水平的汞。基于国家科学基金会的资助,新的高灵敏度的激光仪器为科学家们提供了一个方法来更准确地检测人类生存环境中的汞含量。该测量方法称为连续双光子激光诱导荧光(2P-LIF),使用两个不同的激光激发汞原子,监测蓝移的原子荧光。   2P-LIF仪器可以在10秒内测量环境中非常低含量的汞,而其他同类的的仪器至少需要2.5分钟,并且不能区分元素态和氧化态的汞,其中,如果汞原子和另外的元素结合,就会更利于其在环境中的沉积。   &ldquo 要想了解汞如何沉积,我们就需要了解它的大气化学反应,但对于此我们的理解非常有限,&rdquo 这项新研究的作者之一Hynes说, &ldquo 该仪器有可能会大大加深我们对汞在大气循环中变化过程的理解,同时也更多地了解汞对人体健康的影响。&rdquo   美国环保署汞和空气毒物标准和国际水俣汞公约,都聚焦有毒空气污染物的排放限制,其中就包括汞。Hynes指出,这些标准代表了巨大的进步,但是如果没有对全球大气中汞循环的深入理解,这些标准在保护人类健康方面的有效性可能是有限的。
  • 能见度检测设备-一款交通大气中皆可使用的能见度传感器
    能见度检测设备-一款交通大气中皆可使用的能见度传感器#2022已更新【品牌型号:天合环境TH-N50】短时强降雨会造成多种安全隐患,特别是会大大降低能见度,造成交通问题。强降雨前会使得路面湿润,导致汽车的轮胎与地面的摩擦减小,尤其是冰雪天,加剧交通隐患。【设备名称】:大气能见度测量仪【能见度定义】:大气能见度定义为具有正常视力的人在当时的天气条件下还能够看清楚目标轮廓的最大地面水平距离。【功能介绍】:大气能见度测量仪发射端通过红外led光源发射红外光,红外光源透过一定体积的空气,由空气中的气体分子,气溶胶粒子、雾滴等引起红外光源散射,能见度测量仪接收端通过接收红外光源散射光的强度来确定能见距离,同时仪器可对能见度连续测量输出。【检测原理】:35°前向散射原理,测量更准确。【整体外观】:整体环抱式一体化设计使内部电缆的布局更趋合理。【测量元件】:光学部件镜头,红外led光源。【硬件防护设计】:①、采用了光学部件镜头朝下并带有防护罩,有效防止降水、飞沫或尘埃进入镜头,减少探头表面的污染,这种设计提供了精确的测量结果并减少了维护的需要。②、探头的防护罩为铝合金材料,表面涂有防腐蚀的玻璃纤维涂层。③、能见度仪的过电压和电磁保护装置能保证传感器的长时间安全运行。④、红外LED光源,增加滤光设计、抗光源干扰。⑤、低功耗,内部电路抗干扰设计。⑥、仪器的直流供电电路具有防反接和自恢复保险双重设计。【设备清单】:大气能见度测量仪1台+2个抱箍。【安装注意事项】:①、将能见度传感器安装到距离地面大约2米的地方。②、保证能见度下方不要有别的物体,干扰测试。③、理想安装场地应距大型建筑物或其它会产生热量及妨碍降雨的设施至少100米,而且也要避免树荫的影响。④、场地应无干扰光学测量的障碍物、反射面和明显的污染源。⑤、选择合适地点安装设备,设备提供安装抱箍,利用抱箍将设备安装到75mm立杆上,为避免光源干扰,发射端务必在南侧。【供电方式】:10-30vdc宽压供电。【测量范围】:默认0-500000m。【测量误差】:≤1KM±2%;±10%1KM。【分辨率】:1m【更新间隔】:20s【平均无.故障时间】:(MTBF)大于18000小时【工作环境温度】:-40~60℃【工作相对湿度】:不大于95%(30℃)【重量】:小于10kg【功耗】:0.5w【红外光波长】:870nm【信号输出方式】:RS485,标准modbus-rtu协议【可测能见度数据种类】:①、实时能见度数值②、能见度10min平均值③、能见度1min平均值【光学镜头洁净等级】:可实时读取红外光发射端、接收端的镜头洁净度,清洁度等级1-5,5代表清洁度最高,当清洁度小于3时需要现场清理光学镜头。【能见度常识】:1.能见度20-30公里能见度极.好视野清晰2.能见度15-25公里能见度好视野较清晰3.能见度10-20公里能见度一般4.能见度5-15公里能见度较差视野不清晰5.能见度1-10公里轻雾能见度差视野不清晰6.能见度0.3-1公里大雾能见度很差7.能见度小于0.3公里重雾能见度极差8.能见度小于0.1公里浓雾能见度极差
  • 传承不息,焕新升级 | 德国元素关于大气、水污染物排放控制检测方案
    近期,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出目标,明确了5方面20项重点任务。其中第十二条指出:(十二)加快完善能耗、排放、技术标准。对标国际先进水平,加快制修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准,动态更新重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平,加快提升节能指标和市场准入门槛。加快乘用车、重型商用车能量消耗量值相关限制标准升级。加快完善重点行业排放标准,优化提升大气、水污染物等排放控制水平。修订完善清洁生产评价指标体系,制修订重点行业企业碳排放核算标准。完善风力发电机、光伏设备及产品升级与退役等标准。针对“优化提升大气、水污染物等排放控制”,德国元素作为一家百年仪器分析厂家,有多款产品可助力固废、危废以及水排放前的污染物监测。按照GB 3095-2012“环境空气质量标准要求”,其中对二氧化硫、氮氧化物的排放有明确限值。德国元素Elementar杜马斯定氮仪rapid N exceed® 杜马斯定氮仪大进样量,满足危废、固废等不均匀性样品测定需求特点:二氧化碳作为载气两级燃烧,即使大进样量确保样品完全氧化专利的EAS REDUCTOR 还原管,可处理高达2000个样品分析预填充的燃烧管,使用更便捷德国元素Elementar有机元素分析仪vario MACRO cube 有机元素分析仪大进样量元素分析仪市场上唯一一款CHNS同时分析的大进样量元素分析仪特点:氮绝对量高达100mg, 满足危废、固废的大进样量需求三级燃烧炉设计,确保大进样量的完全氧化60/80/120位自动进样设计,实现无人值守操作高精度的TCD检测器,10年质保废水中有机物污染一直是废水排放的必评指标,而总有机碳(TOC)是进行水质中有机物评价的最直接、快速、简便的总参数评价,已经得到大家的一致认可。德国元素Elementar 作为1973年世界上第一批将高温燃烧法引入TOC分析的厂家,在TOC分析仪方面具有几十年的分析经验。德国元素最新款的enviro TOC总有机碳分析仪,作为vario TOC总有机碳分析仪的升级版,专为废水、污水、环境水样、浸提液、土壤、沉积物、降解材料等而设计,集液体与固体分析为一体,解决客户多样化测试需求。德国元素Elementar总有机碳TOC分析仪enviro TOC 总有机碳分析仪
  • 南京化工园试水空气检测 布下上亿个节点测废气
    走进南京化工园,塔罐林立、管道密布,如何杜绝有害气体在管道输送过程中&ldquo 跑冒滴漏&rdquo ?今年,该园区引入第三方机构做出新尝试:下半年开始,园区30家企业将先行先试,在每一根管道可能跑冒滴漏的接口、阀门等节点上,逐一布下废气监测点。明年,该做法将推广到全园全部130多家企业,届时园区空气监测点将多达上亿个,在全国化工园中率先实现空气检测全覆盖。   南京化工园环保局副局长徐行介绍,这些年,园区治理水污染已很有经验,水&ldquo 看得见、摸得着&rdquo ,企业污水统一汇集到污水处理公司,老天下雨,雨水会被水闸截住,检测过关才用泵排出去。但气体看不见、摸不着,会出现&ldquo 大气检测明明过关,可老百姓还是能闻到味儿&rdquo 的事。   这有两个原因,一个是因为有的气体嗅觉阈值很低(嗅觉阈值是指某种气体在空气中能被多数人闻到的分量),只要空气里有一丁点,就会被闻到。还有一个原因是,传统的环保检测,采取排口管理方法,即只测试烟囱等排放终端,尾气排放虽然合格,但气体在管道输送过程中的泄漏被忽略了。   举个例子,某石化企业一年采购1600万吨原料,但是年底一算账,莫名其妙少了32万吨,企业把消失的2%原材料记录为&ldquo 损耗&rdquo ,但其实很大一部分是在管道输送中途&ldquo 跑冒滴漏&rdquo 了。   &ldquo 我们的目标说起来很简单,不仅要大气检测达标,还要没有味儿。但这事做起来并不容易,工作量极大,化工企业管道多,需要在每一个接口、阀门,东西南北四个方向布下监测点,初步测算,一家上规模企业可能要布几十万个监测点,而监测标准采用的是严苛的VOC标准。&rdquo 徐行说。   VOC,是挥发性有机化合物的英文缩写,包括二甲苯、胺、甲醇等。这是一次&ldquo 吃螃蟹&rdquo 尝试,传统大气检测国标中,只对二氧化硫等无机化合物含量进行了限制。我国至今尚出台完整的VOC标准,国内只有少数地区、企业在试水。为了拟定标准,南京化工园区环保局参考了天津市地方标准,还去率先国内首家试水的上海金山石化公司取经,最终形成一套体系。   谁来检测?南京化工园的模式是,把专业的事情交给专业公司,环保部门的人力解脱出来,回归到监督管理上。   徐行说,国内VOC检测是个新行业,缺乏统一行业标准,一开始园区来了五六家检测企业对接业务,每家方案都不同。&ldquo 我们做的事情是,规范投标书,让所有第三方机构统一服务内容、收费项目,防止他们巧立名目增加企业负担。为了防止企业和第三方机构,' 坐在同一条船' 上,从最初形成的监测方案需要我们环保部门审核,而评审效果也由我们来考评,我们会借助其他家监测机构进行' 复核' 。&rdquo
  • 大气环境监测卫星成功发射 减污降碳协同增效再添利器
    4月16日2时16分,我国在太原卫星发射中心成功将大气环境监测卫星发射升空。大气环境监测卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》中的一颗科研卫星,生态环境部为该卫星牵头用户,卫星和运载火箭系统均由中国航天科技集团有限公司第八研究院抓总研制。   该卫星将在国际上实现CO2的主动激光探测和大气细颗粒物的主被动结合探测,能够对气态污染物、云和气溶胶以及水生态、自然生态等环境要素进行大范围、全天时综合监测,同时可支撑开展气象、农业农村等行业的遥感监测应用工作。   大气环境监测卫星运行于705km的太阳同步轨道,星上搭载了大气探测激光雷达、高精度偏振扫描仪、多角度偏振成像仪、紫外高光谱大气成分探测仪及宽幅成像光谱仪等5台有效载荷,整星重量约2.8吨,设计寿命8年。其中,大气探测激光雷达在国际上采用双体制激光技术探测气溶胶和CO2,通过主动方式对大气CO2柱总量进行精细化探测,获取大范围、高精度的CO2浓度变化信息和气溶胶散射系数廓线、消光系数廓线、光学厚度、边界层高度等垂直分布信息,弥补以往被动观测的不足。高精度偏振扫描仪与多角度偏振成像仪联合观测可获取云和气溶胶多个角度的偏振信息,用于反演全球大气气溶胶和云的时空分布信息,观测幅宽大于1800km,此外,还可通过与大气探测激光雷达载荷的协同观测与应用,实现近地表细颗粒物的定量探测。紫外高光谱大气成分探测仪可获取O3、NO2和SO2等气态污染物浓度信息,幅宽大于2300km,具备每天一次的全球覆盖能力。宽幅成像光谱仪可获取光谱范围从可见光至长波红外(0.415-12μm)的陆表和大气多光谱信息,观测幅宽大于2300km,空间分辨率最高可达75m。   大气环境监测卫星的成功发射,将进一步提升我国的CO2和大气污染物遥感监测能力。在应对全球气候变化方面,实现全球范围CO2的主动激光高精度、全天时探测,探测精度达到优异水平,可为CO2分布和应对气候变化提供精准的遥感数据支撑;在大气环境遥感监测方面,具备对全球细颗粒物(PM2.5)、气态污染物、云和气溶胶的定量化遥感监测以及对工业排放、生物质燃烧等大气污染源的大范围、高动态遥感监测能力,可为我国大气污染防治和空气质量预报提供数据和技术支撑;在水环境遥感监测方面,可实现内陆大型水体水华、水质、水生植被以及近海海域赤潮、溢油、水质等的定量化遥感监测;在自然生态遥感监测方面,可实现生态系统关键参数的定量化遥感反演,为全国和区域生态环境状况调查与评估等业务提供重要数据支撑。   大气环境监测卫星的成功发射,将为落实“精准治污、科学治污、依法治污”、支撑深入打好污染防治攻坚战、实现减污降碳协同增效提供重要数据支撑。“十四五”期间,生态环境部还将牵头组织研制发射高精度温室气体综合探测卫星,与大气环境监测卫星组网观测,进一步提升全球主要温室气体和大气污染物遥感监测能力,为支撑国家“双碳”战略、应对全球气候变化提供遥感监测数据支撑。
  • 安东帕助力锅炉水(介)质处理检测
    精彩导读3月29日,由中国锅炉与锅炉水处理协会组织的为期3天的锅炉水(介)质处理检测人员培训考前辅导班在苏州拉开序幕,安东帕携旗下高精密台式数字密度计、便携式手持数字密度计作为官方指定的技术方案培训方受邀参加,为来自全国各地的锅炉水(介)质检测人员、锅炉检验人员进行了2天的集中技术提升培训及机器使用指导。高精密台式数字密度计安东帕提供了适用于各种行业与研究领域的不同的密度计型号。该仪器用于化学品、药品、化妆品、石油产品、香料、生物燃料等密度和浓度的可靠测量。防爆型便携式仪器足够坚固,能够胜任最恶劣的测试环境。每款密度计都采用安东帕u型震荡管原理,并秉持数十年的专业经验。安东帕全新一代台式仪器采用获得专利的pulsed excitation method技术,能够提供最稳定的密度测量结果,测量性能优异。便携式手持数字密度计便携式手持数字密度计在恶劣环境下也能提供准确结果,具有防溅特性的dma 35可在恶劣环境中(包括室外操作)测量密度和浓度 ,同时还能提供与实验室仪器相媲美的准确度。振荡器位置设计巧妙,确保气泡能够移出测量池,不会影响测量结果。适用于锅炉与锅炉水行业的相关解决方案斯塔宾格黏度计svm黏度计具有最高的灵活性,通过一个测量池即可覆盖整个黏度、密度和温度范围,可以快速获得测量结果。利用svm,您可以监控喷气燃料、生物柴油调和油和船用燃料油的质量;对原油进行分类,并测定润滑油的黏度指数 (vi)。无论您面对什么挑战,svm黏度计都是市场上的最优解决方案。克利夫兰闪点和燃点测试仪自动克利夫兰开口杯 (coc) 可测量和描述样品对热的响应特性和受控条件下对测试火焰影响的特性。闪点可测定与空气形成可燃性混合物的趋势,而燃点指示出持续燃烧的趋势。cla 5是适用于润滑剂或沥青材料闪点和燃点测试应用。常压蒸馏分析仪diana 700是在大气压下自动执行高精度馏程范围测定的理想解决方案。符合此类特征的典型样品包括石化产品、芳香烃以及其他挥发性有机液体,是适用于燃油和溶剂的常压蒸馏分析仪。了解更多请点击:安东帕中国
  • 河北省发布《大气环境监测专项实施方案》
    p   日前,河北省发布大气环境监测专项实施方案,要求全省2017年完成142个县(市、区)环境空气质量监测事权的上收。到2020年,建成省级空气质量综合分析大数据平台,构建全省机动车尾气遥感监测网络。除此之外,方案还部署了三大重点任务。 /p p   环境监测是环境保护工作的基础,全面、真实、有效的环境监测数据是环境决策管理的支撑和保障。为全面掌握全省大气环境质量现状及变化趋势,进一步摸清大气固定污染源及机动车排放情况,为推进大气污染治理提供依据和支持,特制定本方案。 /p p   工作目标 /p p   2017年:完成全省142个县(市、区)环境空气质量监测事权的上收,在168个县(市、区)加密增设194个监测点位,发布全省168个县(市、区)空气质量排名,在传输通道所有县(市、区)和国家级工业园区推行网格化监测 完成1639家企业在线监测设施安装 在省界、城市环路和主干道安装机动车尾气遥感监测设备。 /p p   2020年,建设2个环境空气质量背景站 完善质控手段,建设省级大气环境质控实验室及移动监测系统,建成省级空气质量综合分析大数据平台 所有工业企业实行24小时在线监控,235家省级工业园区建成空气站 构建全省机动车尾气遥感监测网络。 /p p   重点任务 /p p   优化自动监测网络 /p p   1.完善全省空气质量监测网络。2017年3月底前,完成142个县(市、区)空气质量监测事权上收 10月底前,增设194个自动监测站点,实现每个县(市、区)至少2个点位 在位于全国排名后10位且未开展网格化监测的邯郸、邢台2市开展网格化监测 位于传输通道8城市的1464个乡镇均布设小型空气站,监测细颗粒物和二氧化硫两项主要指标,实现监测点位全覆盖。(牵头责任部门:省环境保护厅) /p p   2.扩大污染源自动监控范围。全面掌握全省工业企业固定污染源在线设备安装情况,按照“应装尽装,稳步推进”的原则,在目前已经在线联网779家企业的基础上,扩大在线监测范围,原则上依据排污总量大小依次完成。2017年完成1639家企业在线监测系统安装 2020年,所有的工业企业全部安装污染源在线监测设备,实行24小时在线监测,并实现与环保部门联网。(牵头责任部门:省环境保护厅) /p p   3.加强工业园区在线监控。在工业园区建设小型空气自动监测站,实现对园区企业无组织排放状况实时监控。2017年完成11家国家级工业园区设备安装 2018年完成235家省级工业园区设备安装 2020年,所有规模以上工业园区全部安装空气自动监测站。(牵头责任部门:省环境保护厅) /p p   4.建设机动车尾气监测网络。每个县(市、区)至少设置一个机动车污染检测机构。在全省高速、国道、城市快速路及主干道布设机动车尾气遥感监测点,2017年,在全省省界主要路口安装50套柴油车遥感监测设备,建成机动车排放云计算中心 2018年,在全省城市环路和主干道设置150个机动车遥感监测点 2020年,建成完善的机动车尾气遥感监测网。(牵头责任部门:省环境保护厅 主要承办部门:省公安厅、省交通运输厅) /p p   5.建设空气质量大数据平台。2018年底前,建成省级空气质量综合分析大数据平台,将环境空气质量、固定污染源和机动车尾气在线监测数据,以及地理信息、气象数据等统一接入,对数据进行深入分析,打通环境监测到监管的通道,对区域管控目标提出规划路径和实施建议。(牵头责任部门:省环境保护厅) /p p   6.建设全省空气质量背景站。2020年底前,建成2个省级空气质量背景站。在现有监测因子基础上,增加负氧离子等生态指标,对华北地区大气本底值变化情况进行研究。(牵头责任部门:省环境保护厅) /p p   加强内部质量控制及外部监督 /p p   7.推行第三方运维机制。环境空气质量、工业园区以及机动车尾气在线监测设施的运行与维护,全面推行第三方运维机制,第三方运维机构及其负责人对数据的真实性和准确性负责。新增固定污染源在线监测设施采取政府监管、企业负责、自行运维或采取第三方运维模式,企业和第三方运维机构及其负责人对数据的真实性和准确性负责。(牵头责任部门:省环境保护厅) /p p   8.环境空气监测质量保障。构建省级环保部门及驻市监测机构为责任主体的质量控制体系,实施卫星监控等新技术手段,建设和完善省级质控实验室,开展量值溯源和传递,加强内部质量控制。 /p p   强化对第三方运维机构的监督管理,明确考核标准。采取驻市检查、交叉检查等多种形式,加大抽查力度,实现外部监督常态化 引入社会监督,2017年6月底前,向社会公开全部环境空气自动子站监控视频。(牵头责任部门:省环境保护厅) /p p   9.污染源监测质量保障。企业和第三方运维机构及其负责人对自动监测数据质量负责,市级环保部门负责日常监督,开展在线设施的巡检、比对 省级环保部门加强抽检力度。(牵头责任部门:省环境保护厅) /p p   10.机动车尾气监测质量保障。强化对机动车环保检验机构日常监管。结合遥测倒查和巡查暗访等方式做到监管全覆盖。每年完成50%以上机动车环保检验机构的抽查和3个批次以上新车一致性检查,确保机动车检测规范有序。(牵头责任部门:省环境保护厅、省质监局、省公安厅、省交通运输厅) /p p   深入实施信息公开 /p p   11.实时公开环境质量信息。按照“能公开、尽公开”的原则,自2017年4月起,向社会公开全省168个县(市、区)环境质量实时监测数据 11月底,实现微信平台数据发布。(牵头责任部门:省环境保护厅) /p p   12.公布环境质量排名。引入奖惩机制,自2017年4月起,每月、每季度向社会公布全省168个县(市、区)环境空气质量以及改善率排名。(牵头责任部门:省环境保护厅) /p p   13.公开企业排污信息。按照《河北省环境保护公众参与条例》的要求,重点企业向社会实时公开污染物排放信息,并在厂区外围显著位置设置电子显示屏,接受群众监督。(牵头责任部门:省环境保护厅) /p p   14.公开机动车排污信息。各市县政府要将机动车尾气检测不合格车辆信息予以网上公开 省级有关部门要在主要路口设置显示屏,显示遥测超标车辆信息。(牵头责任部门:省环境保护厅 主要承办部门:省交通运输厅、省公安厅) /p p   政策措施 /p p   15.制定《河北省环境空气生态补偿监测管理办法》。按照“将环境空气质量逐年改善作为区域发展的约束性要求”和“谁保护、谁受益 谁污染、谁付费”的原则,以各市县细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮季度平均浓度同比变化情况为考核指标,建立考核奖惩和生态补偿机制。(牵头责任部门:省环境保护厅、省财政厅) /p p   16.完善对第三方运维管理的政策法规。出台《河北省环境自动监测第三方运维机构管理办法》,明确委托方、监督方和第三方运维机构的职责,因监督和维护不到位及弄虚作假需承担的经济、法律责任。(牵头责任部门:省法制办 主要承办部门:省环境保护厅、公安厅) /p p   17.建立协调联动机制。建立环保、公安联动执法机制,加强部门协调配合,打击监测数据弄虚作假行为,确保监测数据真实性。(牵头责任部门:省环境保护厅、公安厅) /p p   组织保障 /p p   18.加强组织领导,落实目标责任。各级各有关部门要对工作任务目标分解,严格落实目标责任,每年至少召开一次工作部署、调度会,在政策、资金、人员等方面给予充分保障,确保各项工作任务的落实。 /p p   19.完善规章制度,强化日常监督。完善监测质量控制制度,采取交叉检查、联合执法,定期督导,加大日常监督检查力度,确保监测数据真实有效。(牵头责任部门:省环境保护厅) /p p   20.严格考核问责,引入退出机制。对干预大气环境监测、弄虚作假的相关行政负责人及监测工作人员要严肃查处和问责,情节严重的要追究刑事责任 建立第三方运维机构诚信体系和黑名单制度,明确责任,加强管理,对于诚信缺失、弄虚作假的机构,实行黑名单公告和淘汰退出制度。(牵头责任部门:省环境保护厅、省公安厅) /p
  • 重庆投资1.5亿建大气检测设备生产基地
    11月21日,重庆两家企业签署战略合作协议,计划投资1.5亿元,在重庆市大足万古工业园区建设一个占地700亩的大气污染检测设备生产基地。该基地将主要自主研发PM2.5监测仪器、粉尘噪声传感检测等设备,预计2015年可建成并投产。   当前,大气污染问题已经成为社会的焦点,但有效的检测与治理设备在国内十分匮乏。&ldquo 在重庆,目前大气监测站所用的PM2.5监测设备主要依赖进口。&rdquo 重庆市环保产业协会常务副会长徐淑碧表示,此次重庆两企业的&ldquo 联姻&rdquo ,将填补重庆大气污染检测设备&ldquo 本土造&rdquo 的空白。   当日下午,恒通盛投股权投资基金管理公司与重庆绿色科新环保发展有限公司针对该项目正式签约。恒通盛投总经理谢兰君表示,此次在渝建设的大气污染检测设备生产基地,产品设计将主要针对普遍存在的油烟、工地粉尘、噪声以及PM2.5等大气污染的监测与防控。   谢兰君透露,该自主研发的&ldquo 重庆造&rdquo 大气检测设备辐射范围为3公里左右,与进口设备的效果相当,但在价格上却比进口设备要少很多。设备采取实时监测的方式,如一旦发现污染超标,将自动发出预警并根据情形出具危机处理方案,以方便及时治理污染。   目前,该企业所研发的粉尘传感检测设备已在九龙坡进行了试点,下一步还将在巴南进行PM2.5监测设备的试点工作。谢兰君表示,通过试点,研发团队也可对产品进行逐步完善和改进。他期待,在2015年大气污染检测设备生产基地建成后,产品不仅面向重庆等国内城市,也希望能走进国际化市场。
  • 贵州发布深入打好大气污染防治攻坚战实施方案,这些单位应配备VOCs检测仪
    近日,贵州省生态环境厅等15单位制定印发了《贵州省深入打好大气污染防治攻坚战实施方案》(以下简称《方案》)。《方案》分为1个总方案和污染天气防控、臭氧污染防治、柴油货车污染治理3个子方案。《方案》指出,要坚持突出重点、以点带面。以冬春季节和春节、元宵节、中元节等特殊时段为重点管控时段,以PM2.5、O3为重点管控污染物,以中心城市为重点管控区域,以建筑施工工地、城区主干道和挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)主要排放源为重点管控对象,全面加强大气污染防治;加强污染天气应急处置帮扶指导,完善扬尘污染防治设施,强化重点污染物监测和重点污染源监控,逐步提升城市环境空气质量管控和应急处置能力;在臭氧污染防治专项行动方面,应加强O3监测和污染研判分析,开展VOCs和NOx协同管控和区域联防联控。应强化技术支撑,加强机理研究,开展颗粒物和臭氧源解析,提升气象变化和污染物输送分析能力,构建污染成因分析、监测预报、精准溯源、科学评估、深度治理、智慧监管、应急处置的全过程科技支撑体系。完善监测体系,中心城市开展非甲烷总烃监测,强化工业污染源自动监控,建设重型柴油车和非道路移动机械远程在线监控平台。提升管控效能,建设秸秆焚烧高空监控设施,完善抑尘车、洒水车、清扫车等扬尘污染防治设施,逐步配备便携式VOCs检测仪等设备。此外,在子方案《贵州省城市污染天气防控专项行动方案》中提出:加强城市环境空气质量管控和应急处置能力建设。完善抑尘车、洒水车、清扫车等扬尘污染防治设施,建设秸秆焚烧高空监控设施,购置主要污染物走航监测设施,开展PM2.5、颗粒物(PM10)、臭氧走航监测和源解析。各地将城市环境空气质量管控和应急处置经费纳入本级财政预算,并予以保障;子方案《贵州省臭氧污染防治专项行动方案》中提出:加强污染源监测监控。推动VOCs和氮氧化物排放重点排污单位依法安装自动监测设备,并与生态环境部门联网。督促企业按要求对自动监测设备进行日常巡检和维护保养。市、县两级生态环境部门配备便携式VOCs检测仪。《方案》原文:贵州省深入打好大气污染防治攻坚战实施方案为贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《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》和《中共贵州省委省人民政府关于在生态文明建设上出新绩的实施意见》《贵州省“十四五”生态环境保护规划》《贵州省空气质量改善行动计划》有关要求,打好城市污染天气防控、臭氧污染防治、柴油货车污染治理三个标志性战役,切实解决人民群众身边关心的突出大气环境问题,持续巩固改善全省环境空气质量,制定本方案。一、总体要求(一)指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平生态文明思想和习近平总书记视察贵州重要讲话精神,坚决落实党中央、国务院关于生态环境保护的决策部署和省委、省政府有关工作安排,坚持以人民为中心的发展思想,以“在生态文明建设上出新绩”为总目标,以巩固改善空气质量为核心,以当前迫切需要解决的污染天气、臭氧污染、柴油货车污染等突出问题为重点,深入打好大气污染防治标志性战役,推动“十四五”全省空气质量改善目标顺利实现,进一步增强人民群众的蓝天幸福感、获得感。(二)基本原则坚持精准科学、依法攻坚。结合实际,科学制定攻坚行动方案,冬春季聚焦细颗粒物(PM2.5)和污染天气、夏季聚焦臭氧(O3)、全年紧抓柴油货车开展攻坚;依法监管,严格执法,禁止“一刀切”“运动式”攻坚。坚持突出重点、以点带面。以冬春季节和春节、元宵节、中元节等特殊时段为重点管控时段,以PM2.5、O3为重点管控污染物,以中心城市为重点管控区域,以建筑施工工地、城区主干道和挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)主要排放源为重点管控对象,全面加强大气污染防治。坚持完善机制、强化督导。健全城市环境空气质量管控机制,充分压实大气污染防治攻坚责任。加强污染防控技术帮扶和督促指导,严格监督考核,完善闭环管理,确保各项任务措施落实落细。(三)主要目标到2025年,全省9个中心城市环境空气质量平均优良天数比率达到98.8%,PM2.5平均浓度控制在22 ug/m3以内,县级城市环境空气质量平均优良天数比率保持在97%以上,NOx和VOCs重点工程减排量分别达到1.17万吨和0.45万吨,柴油货车NOx排放量下降12%,消除重污染天气,基本消除中度污染天气,有效控制轻度污染天气。二、实施重大专项行动(一)城市污染天气防控专项行动健全城市环境空气质量管控机制,强化污染天气预测预报,实施环境空气质量精准管控,推进重点区域突出大气环境问题排查整治。深入开展建筑施工和道路扬尘、工业粉尘污染管控,开展燃煤散烧、秸秆焚烧等低空散烧污染整治。加强污染天气应急处置帮扶指导,完善扬尘污染防治设施,强化重点污染物监测和重点污染源监控,逐步提升城市环境空气质量管控和应急处置能力。(二)臭氧污染防治专项行动坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,积极推动产业结构优化调整和能源清洁低碳转型,有力促进减污降碳协同增效。推进VOCs原辅材料替代和排放治理,实施低效脱硝设施排查整治,推动钢铁、水泥等重点行业NOx污染治理和超低排放改造,推进工业锅炉和炉窑提标改造。加强O3监测和污染研判分析,开展VOCs和NOx协同管控和区域联防联控。(三)柴油货车污染治理专项行动加大运输结构调整和车船清洁化推进力度,加快铁路专用线建设,逐步提高“公转铁”“公转水”货运量。强化机动车排放大数据应用,加强柴油货车生产、使用、检验等全流程管控,积极开展部门联合监管执法。推进传统汽车清洁化,加快推动机动车新能源化发展。开展非道路移动源综合治理,逐步提升非道路移动机械清洁化水平。三、保障措施(一)加强组织领导各地要把深入打好城市污染天气防控、臭氧污染防治、柴油货车污染治理三个标志性战役作为深入打好大气污染防治攻坚战、奋力在生态文明建设上出新绩的重要举措,结合本地大气环境管理目标和工作实际,科学精准制定具体方案,加大政策支持力度,确保各项目标任务顺利完成。生态环境部门定期下达各中心城市环境空气质量管控目标。各有关部门要强化担当、密切配合、协调联动,共同推进方案实施。(二)强化技术支撑加强机理研究,开展颗粒物和臭氧源解析,提升气象变化和污染物输送分析能力,构建污染成因分析、监测预报、精准溯源、科学评估、深度治理、智慧监管、应急处置的全过程科技支撑体系。完善监测体系,中心城市开展非甲烷总烃监测,强化工业污染源自动监控,建设重型柴油车和非道路移动机械远程在线监控平台。提升管控效能,建设秸秆焚烧高空监控设施,完善抑尘车、洒水车、清扫车等扬尘污染防治设施,逐步配备便携式VOCs检测仪等设备。(三)从严压实责任督促企业落实主体责任,对工程质量低劣、环保设施运营管理水平低甚至存在弄虚作假行为加大联合惩戒力度,加强自行监测和执法监测监督抽查,严厉查处无证排污或不按证排污、旁路偷排、未安装或不正常运行治污设施、超标排放、弄虚作假等行为,持续开展环保信用评价。生态环境部门定期调度目标任务推进情况,通报空气质量状况,将大气污染防治标志性战役年度和终期目标完成情况作为深入打好污染防治攻坚战成效考核的重要内容,强化目标任务落实情况考核,将有关落实情况纳入省委生态环境保护督察。对在城市环境空气质量管控和应急处置中工作不力、履职不到位等行为,依法依规严肃处理;对未按时完成目标任务的地区依规依法实行通报批评和约谈问责。附件:1.贵州省城市污染天气防控专项行动方案2.贵州省臭氧污染防治专项行动方案3.贵州省柴油货车污染治理专项行动方案附件1贵州省城市污染天气防控专项行动方案一、攻坚目标到2025年,全省9个中心城市环境空气质量平均优良天数比率达到98.8%,PM2.5平均浓度控制在22 ug/m3以内,不发生重污染天气,基本不发生中度污染天气,有效控制轻度污染天气;县级城市环境空气质量平均优良天数比率保持在97%以上,全部达到二级标准;降尘排放量不高于6吨/(月平方公里)。二、攻坚思路根据不同季节、城市、行业等大气污染特点,开展污染天气防控攻坚战。冬春季节重点加强PM2.5污染防控,夏秋季节重点加强臭氧污染防控。六盘水市、铜仁市、都匀市、凯里市等中心城市重点加强PM2.5污染防控,兴义市重点加强臭氧污染防控,贵阳市、遵义市、安顺市、毕节市统筹加强PM2.5和O3污染防控。针对扬尘、秸秆焚烧等突出污染问题,着力开展重点管控区域突出环境问题整治、建筑施工和道路扬尘污染整治、工业粉尘污染整治、低空散烧污染整治和强化精准管控五大行动。建立健全城市环境空气质量预警、督导、考核和问责机制,强化城市环境空气质量精准管控。三、攻坚行动(一)着力开展环境空气质量精准管控行动1.加强污染天气应急管控。强化污染天气预测预报,及时发送预警信息。集中组织修订中心城市轻、中度污染天气管控方案,统一标准和要求,完善城市环境空气质量管控和应急处置高位推动机制,建立健全中心城市和区县大气污染联防联控机制。强化应急减排措施清单化管理,工业源应急减排措施应落实到具体生产线、生产环节、生产设施,做到可操作、可监测、可核查,企业应制定“一厂一策”操作方案,将特殊时段禁止或限制污染物排放要求纳入排污许可证,实施“一证式”管理。(省生态环境厅、省气象局按职责分工负责)2.加强污染天气应急处置帮扶督导。组织专家开展污染趋势研判,针对性提出管控建议。强化城市环境空气质量日常管控和应急处置工作的明察暗访及督促指导,及时通报突出大气污染问题,典型问题纳入省委生态环境保护督察内容。(省生态环境厅牵头负责)(二)着力开展重点区域突出大气环境问题整治行动3.加强突出问题排查整改。开展中心城市和县级城市环境空气重点管控区域突出环境问题排查,重点排查建筑施工和道路扬尘污染、餐饮油烟污染、机动车尾气污染、工业企业污染、喷涂污染等,梳理问题清单,制定“一点一策”整治方案,建立整改台账,明确责任人,确保问题整改到位。(省生态环境厅、省住房城乡建设厅按职责分工负责)(三)着力开展扬尘污染整治行动4.加强建筑施工扬尘治理。监督建筑施工工地严格落实“六个百分之百”的扬尘污染防治措施。发布实施《环境空气质量降尘》《施工场地扬尘排放标准》,加大建筑施工工地扬尘污染防治执法监管力度。(省住房城乡建设厅、省生态环境厅按职责分工负责)5.加强道路扬尘治理。各地定期开展住建、生态环境、城市综合执法、交通运输等部门参与的建筑施工扬尘污染防治执法检查,冬春季节每月不得少于一次。加大城区道路清扫和保洁力度,开展城市环境空气重点管控区域道路积尘率监测和考核。(省住房城乡建设厅、省生态环境厅、省交通运输厅按职责分工负责)(四)着力开展工业粉尘污染整治行动6.加强工业企业环保设施运行监管。虽达标排放但对城市环境空气质量有较大影响的工业企业开展深度治理;根据城市环境空气质量管理需要,引导企业合理安排停产、检修时间。(省生态环境厅牵头负责)7.加强工业企业污染堆场集中整治。推进工业企业物料堆场实行规范化管理,采取封闭式仓库、设置防风抑尘围挡和覆盖、喷淋抑尘等措施,有效控制无组织扬尘污染。加强砂石场扬尘防治执法监管,严格新建砂石场审批,全面依法关停违法违规的砂石场。(省生态环境厅、省自然资源厅按职责分工负责)(五)着力开展低空散烧污染整治行动8.加强重点区域和重点时段散烧污染防治。严格执行已划定的高污染燃料禁燃区、限燃区有关要求,加强散煤燃烧管控。严格烟花爆竹销售管理,按照因地制宜、疏堵结合、一市一策的原则,制定春节、中元节等期间烟花爆竹燃放和烧纸祭祀管控方案,明确措施,落实责任。强化冬季烟熏腊制品、路边焚烧取暖等污染行为管控。各地要建立健全市县乡村四级秸秆禁烧管控机制,落实责任,切实加强秸秆、杂草等焚烧管控,真正做到令行禁止。(省生态环境厅、省应急管理厅、省公安厅、省农业农村厅按职责分工负责)(六)着力开展防控能力提升行动9.加强技术支撑。强化预测预报能力建设,进一步提高预测预警准确度,扩大预测预警城市范围。鼓励购买第三方服务,强化城市环境空气质量管控和应急处置技术支撑。(省生态环境厅牵头负责)10.加强城市环境空气质量管控和应急处置能力建设。完善抑尘车、洒水车、清扫车等扬尘污染防治设施,建设秸秆焚烧高空监控设施,购置主要污染物走航监测设施,开展PM2.5、颗粒物(PM10)、臭氧走航监测和源解析。各地将城市环境空气质量管控和应急处置经费纳入本级财政预算,并予以保障。(省生态环境厅、省财政厅按职责分工负责)附件2贵州省臭氧污染防治专项行动方案一、攻坚目标到2025年,PM2.5和O3协同控制取得积极成效,NOx和VOCs重点工程减排量分别达到1.17万吨和0.45万吨,全省O3浓度、O3污染天数相比“十三五”时期基本稳定。二、攻坚思路坚持精准治污、科学治污、依法治污,以5月~10月重点时段,以贵阳市、遵义市、六盘水市、安顺市、毕节市、铜仁市、凯里市、都匀市、兴义市建成区及贵安新区建成区、仁怀市等重点区域,协同推进VOCs和NOx协同减排。聚焦煤化工、焦化、农药、制药、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业,加大低VOCs原辅材料和产品源头替代力度,全面提升VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。加大钢铁、水泥、焦化等行业以及锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度,持续降低VOCs和NOx排放量。坚持提升能力、补齐短板,有效解决污染监管能力薄弱等问题,加强夏秋季臭氧污染区域联防联控。三、攻坚任务(一)VOCs原辅材料源头替代行动1.加快实施低VOCs含量原辅材料替代。加快制定辖区内溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业低VOCs含量原辅材料替代计划,严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目,推动现有高VOCs含量产品生产企业升级转型,提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量产品的比重。旧城改造等涉及建筑墙体涂刷、建筑装饰以及市政道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等政府投资建设工程严格选用低、无VOCs的涂料、稀释剂及胶粘剂。鼓励在房屋建筑中推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。全面推进汽车整车制造底漆、中途、色漆使用低VOCs含量涂料;在木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造技术成熟的环节,大力推广使用低VOCs含量涂料。(省生态环境厅、省工业和信息化厅、省住房城乡建设厅按职责分工负责)2.开展含VOCs原辅材料达标情况联合检查。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准,建立多部门联合执法机制,定期对生产企业、销售场所进行抽检抽查,增加使用环节检测监管,每年5月~10月开展一次检测,曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业,依法追究责任。(省市场监管局、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、贵阳海关按职责分工负责)(二)VOCs排放治理达标行动3.建设高效适宜VOCs治理设施。全面梳理VOCs治理设施台账,分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放的匹配性,合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺,提高VOCs治理效率。加快推进单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs单一喷淋吸收不能稳定达标设施升级改造。加大VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时的车间或生产设施管控力度。(省生态环境厅牵头负责)4.强化VOCs无组织排放整治。全面排查含VOCs储存、转移和运输、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况,开展不达标排放整治。推动现代煤化工、制药、农药等行业开展储罐配件失效、装载和污水处理密闭收集效果差、装置区废水预处理池及废水储罐废气未收集、无组织排放泄漏检测与修复(LDAR)不符合标准规范等问题治理。推动焦化行业开展酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题治理;推动工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。依法依规整治汽修行业废气排放“散乱污”现象,责令汽修行业企业限期整改未在密闭空间或设备中进行喷涂作业、喷涂废气处理设施缺乏、简陋低效问题。鼓励装载高挥发性化工产品的汽车罐车使用自封式快速接头。鼓励企业单独收集处理含VOCs有机废水系统中的高浓度废气。督促企业规范开展泄漏检测与修复,在臭氧污染高发季节前对LDAR开展情况进行抽测和检查。鼓励企业使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀,定期开展储罐部件密封性检测。(省生态环境厅牵头负责)5.加强非正常工况废气排放管控。督促石化、化工等重点行业企业落实开停车、检维修计划提前报告制度,制定非正常工况VOCs管控规程,实施台账管理。推进火炬、煤气放散管按要求安装引燃设施,配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等设备,及时补充助燃气体。(省生态环境厅牵头负责)6.推进涉VOCs产业集群整治提升。加大涉VOCs排放工业园区和产业集群综合整治力度,全面排查产业集群溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用情况和涉有机化工生产情况,研究制定整治提升计划,统一整治标准和时限。同一类别工业涂装企业聚集的园区和集群,推进建设集中涂装中心;吸附剂使用量大的地区,建设吸附剂集中再生中心,同步完善吸附剂规范采购、统一收集、集中再生的管理体系;同类型有机溶剂使用量较大的园区和集群,建设有机溶剂集中回收中心。加快建设涉VOCs“绿岛”项目。推进钣喷共享中心建设。鼓励贵阳孟关汽车城等汽修行业集中的区域建立汽修集中喷涂中心,配套建设高效VOCs治理设施。(省生态环境厅、省交通运输厅、省发展改革委、省工业和信息化厅、省商务厅、省科技厅按职责分工负责)7.推进油品VOCs综合管控。每年至少开展一次储运销环节油气回收系统专项检查。开展汽车罐车密封性能定期检测,严厉查处在卸油、发油、运输、停泊过程中破坏汽车罐车密闭性等行为,探索将汽车罐车密封性能年度检测纳入排放定期检验范围。探索实施分区域分时段精准调控汽油(含乙醇汽油)夏季蒸气压指标。积极推动万吨及以上原油成品码头、现役8000总吨及以上油船开展油气回收治理。(省商务厅、省公安厅、省生态环境厅、省交通运输厅按职责分工负责)(三)氮氧化物污染治理提升行动8.实施低效脱硝设施排查整治。开展采用脱硫脱硝一体化、湿法脱硝、微生物法脱硝等治理工艺的锅炉和炉窑排查抽测,督促不能稳定达标排放的企业及时整改,推动达标无望或治理难度大的企业改用电锅炉或电炉窑。鼓励采用低氮燃烧、选择性催化还原(SCR)、选择性非催化还原(SNCR)等成熟技术。探索推广新型脱硝技术。(省生态环境厅、省市场监管局、省工业和信息化厅、省科技厅按职责分工负责)9.推进重点行业超低排放改造。有序推进钢铁、水泥企业超低排放改造。推动独立烧结、球团、高炉、轧钢等行业企业参照钢铁超低排放要求实施改造。鼓励其他行业探索开展氮氧化物超低排放改造。到2025年,65蒸吨/小时以上燃煤锅炉(含电力)实现超低排放,水泥行业超低排放有序推进,钢铁行业超低排放改造全部完成。(省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅按职责分工负责)
  • 海洋、土壤微塑料专场今日顺利召开!大气微塑料监测专场明早继续
    新兴污染物微塑料广泛分布于水体、陆地和大气环境中。4月27日上午9:00,仪器信息网、上海市海洋湖沼学会、华东师范大学塑料循环与创新研究院联合主办的“ 微塑料检测与分析网络研讨会”于线上顺利开幕!共计700余名听众参会,现场互动氛围热烈。上午的海洋微塑料监测方法的标准化及风险评估专场,南京大学张彦旭教授分享报告题为《全球海洋微塑料的源与汇:三维传输模型视角》;生态环境部国家海洋环境监测中心张微微副研究员分享报告题为《海洋微塑料标准化监测技术方法研究进展》;安捷伦科技(中国)有限公司张晓丹工程师分享报告题为《安捷伦 8700 LDIR 激光红外成像水中微塑料测试分析整体解决方案》;珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司查珊珊工程师分享报告题为《Perkinelmer微塑料检测分析方案》;中国科学院烟台海岸带研究所王清研究员分享报告题为《黄渤海微塑料污染及其生态效应》;中科院南海海洋研究所徐向荣研究员分享报告题为《海洋微塑料的生态效应研究进展及展望》。在下午的陆地土壤环境微-纳塑料的分析方法及有害添加物的检测专场,华东师范大学何德富教授分享报告题为《农田土壤微塑料污染及其环境风险研究进展》;浙江工业大学潘响亮教授分享报告题为《微纳塑料检测分析中的那些“坑”》;QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司赵经鹏经理分享报告题为《亚微米分辨红外-拉曼同步测量系统在微塑料中的应用研究》;中国科学院南京土壤研究所涂晨副研究员分享报告题为《微塑料表面生物膜的结构与功能研究方法》;复旦大学张立武教授分享报告题为《基于表面增强拉曼光谱的纳米塑料检测》。微塑料在淡水、海洋和土壤介质中的迁移转化研究等备受科研界关注,各项优秀成果层出不穷,与之相对的是,对大气中微塑料的研究相对较少。大气中的微塑料研究起步较晚,但其潜在生态环境影响的范围更广,鉴于空气对人类生存的重要性,今后该领域的研究必然会逐渐增多。有研究表明,大气微塑料已分布于全球大气中,其分布特征与室内外环境、下垫面类型和污染扩散等环境因素相关。大气环境中微塑料主要来源于塑料制品的生产、使用和回收过程,少量来源于陆地和海洋中积累的微塑料。值得关注的是,新冠疫情中口罩的使用可能加重了大气中的微塑料污染。微塑料在大气环境中可发生悬浮、沉降和扩散等迁移,这种迁移同时受到微塑料形态、风力、风向和降水等因素的影响。2023年4月28日上午9:30,由仪器信息网、上海市海洋湖沼学会、华东师范大学塑料循环与创新研究院联合主办的微塑料检测与分析网络研讨会大气微塑料的监测及健康风险专场将于线上召开!报名速戳》》》https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/microplastic230427/专家阵容如下:李道季 华东师范大学 教授《海洋大气微塑料入海通量:问题与挑战》李道季,博士,华东师范大学二级教授,博士生导师,华东师范大学塑料循环与创新研究院院长(海洋塑料研究中心主任),享受国务院特殊津贴专家。他目前还担任上海市海洋湖沼学会理事长、教育部科学技术委员会委员、联合国教科文组织海洋科学委员会(UNESCO-IOC)海洋塑料垃圾和微塑料区域培训和研究中心主任、联合国环境署(UNEP)海洋垃圾和微塑料科学咨询委员会委员、联合国海洋环境科学问题联合专家组(GESAMP)WG38和WG40成员等职务。龙鑫 中科院重庆绿色智能技术研究院 副研究员《东亚陆地-海洋微塑料大气传输的数值模拟研究》龙鑫,中国科学院大学环境科学理学博士,现任中国科学院重庆绿色智能研究院作副研究员。主要从事大气环境数值模拟研究,发表研究论文30余篇,先后主持国家自然科学基金青年基金、深圳市科创委面上项目、全球变化与中国绿色发展协同中心青年人才交叉项目等竞争性项目。2019年被认定为深圳市高层次专业人才(后备级)。胡辉 应用工程师 岛津企业管理(中国)有限公司《PY-TD-GCMS技术应用于微塑料中典型污染物分析》胡辉,应用工程师,从事色谱质谱工作10余年,擅长于环境、食品安全和电子电气等领域。刘凯 华东师范大学 博士后《城市冠层及海气边界层大气微塑料赋存观测》刘凯,华东师范大学河口海岸国家重点实验室在站博士后/助理研究员,主要从事微塑料陆海传输过程机制及其生态环境效应方面研究。近年来,在国家自然科学基金青年基金、上海市科技创新行动计划启明星培育“扬帆专项”、博士后面上项目和上海市博士后日常经费资助下,开展了陆海界面及海气边界层大气微塑料观测及大洋微塑料沉降模式方面的研究。报名速戳》》》https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/microplastic230427/
  • 第二届环境在线监测技术专题网络研讨会开讲 专家与厂商共话大气在线监测技术发展
    p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 仪器信息网 /span /strong 讯 2018年3月28日,仪器信息网“第二届环境在线监测技术”专题网络研讨会顺利召开。本届研讨会为期两天,分为3月28日的“大气在线监测方向”和3月29日的“水质在线监测方向”。 /p p   本届研讨会特邀南开大学冯银厂老师、中国科学院安徽光学精密机械研究所徐亮老师、华测检测认证集团股份有限公司赖胜波老师、中国环境科学研究院高健老师为大家分享大气在线监测技术及应用 中科院生态环境研究中心饶凯峰老师、重庆科技学院李作进老师、北京大学晏明全老师、中国环境监测总站左航老师为大家分享水质在线监测方面的技术及应用。此次会议还得到了岛津、赛默飞世尔、安捷伦的大力支持。 /p p   3月28日,“大气在线监测方向”专题网络研讨会报告主要内容如下。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/ab5b00ed-4c0b-47f9-b7d1-2d392ce5eb83.jpg" title=" 冯银厂(蓝)_副本(03-12-11-11-12).jpg" width=" 260" height=" 378" style=" width: 260px height: 378px " / /p p style=" text-align: center "   报告人:南开大学 冯银厂 /p p style=" text-align: center "   报告题目:大气污染在线监测技术及应用 /p p   冯老师的报告分为三大方面:一是大气污染在线监测技术及分类 二是在线监测数据特点及存在问题 三是在线监测技术的应用。冯老师在报告中介绍到,立体在线监测是大气监测未来的一个趋势,在线监测数据拥有高时间分辨率、高时效性、种类多、数量大等特点,但是在线监测数据也存在着一些问题,例如数据时间分辨率不统一、数据的匹配性和同步性差、数据的质控部不规范且不统一、数据的测量方法多样,缺乏适用的处理方法等。在硬件做好的同时,加强仪器运维管理、做好质控、提高数据有效性或是未来应该加强关注的事情。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/baa37c20-639a-4918-aa36-b32da0d91e9f.jpg" title=" 岛津.png" / /p p style=" text-align: center "   报告人:岛津企业管理(中国)有限公司 贺文利 /p p style=" text-align: center "   报告题目:烟气超低排放中如何有效实施烟气的精准在线监测 /p p   贺老师在报告中为大家介绍了烟气超低排放的相关标准政策以及岛津NSA-3090烟气在线分析系统。2014年,《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)年》发布,超低排放政策出台。以后的几年,随着《“十三五”生态环境保护规划》以及《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》等的发布,烟气超低排放改造成为大气治理的重点。《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)--HJ 76》以及《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范(试行)HJ—75》的出台对于环境监测提出了更高的要求。岛津NSA-3090烟气在线分析系统具以下一些特点:1、70mg/Nm3SO2超低监测能力保证 2、先进的无损失除水技术的应用 3、专业的流程设计保证除水效果 4、系统稳定、运维成本低。这些特点为满足高标准、高要求提供了更好的条件。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/24063623-b3e1-45ab-98f9-8f4916b7f674.jpg" title=" 徐亮_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center "   报告人:中国科学院安徽光学精密机械研究所 徐亮 /p p style=" text-align: center "   报告题目:傅里叶变换红外光谱技术及其在环境监测中的应用 /p p   徐亮老师在报告中从基本原理、仪器技术、分析算法、环境应用四方面为大家介绍了傅里叶变换红外光谱技术。徐老师在报告中介绍到,环境监测技术的发展经历了从手工采样实验室分析 到电化学监测(湿法) 再到光电法自动监测(干法) 现在已经发展到高灵敏、选择性光谱自动监测。红外光谱分析不仅依赖硬件,算法软件与分析模型也是核心因素。徐老师在报告中介绍到FTIR还可组成各种监测系统,如温室气体及碳同位素高精度测量系统、烟气VOC多组分连续自动监测系统、开放式多组分污染气体在线监测系统等,这些系统在我国环境监测中都发挥了重要的作用。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/ec3f2a90-c82d-4a08-99d7-3a0a53b19565.jpg" title=" 赖胜波00003.jpg" / /p p style=" text-align: center "   报告人:华测检测认证集团股份有限公司 赖胜波 /p p style=" text-align: center "   报告题目:环境空气城市站运维质量控制核查方法及步骤 /p p   赖老师在报告中就环境空气城市站运维质量控制核查方法及步骤为大家做了一个介绍。报告中指出,2016年11月底,国家环境空气质量自动监测事权全部上收至国家级机构,1436个国控站点全部由中国环境监测总站直接管理,并委托社会运维机构运行维护。运维质控核查内容包括工作方式、数据在线分析、常规性核查工作(其中包括:室外周围环境检查、现场维护工作质控核查、采样系统及仪器设备、现场证书检查)、动态校准仪质量流量控制、气态污染物专项质量监督核查、臭氧专项质量监督核查、颗粒物专项质量监督核查、质控联机对比(手工/在线)几个方面。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/48bc224e-d96f-43a0-bec0-cbae1102f94c.jpg" title=" 赛默飞.png" / /p p style=" text-align: center "   报告人:赛默飞世尔科技 郑洪国 /p p style=" text-align: center "   报告题目:环境大气、水质中可溶性离子化合物在线监测解决方案 /p p style=" text-align: left "   郑老师在报告中为大家分享了环境大气中水溶性离子化合物在线监测技术以及环境水质中离子化合物在线监测技术,其中重点介绍了两款仪器,环境大气在线监测系统-URG 900D和环境水质在线监测系统-Integral在线水质分析。URG 900D由URG采样系统和IC分析系统组成,其结果以数字和图示两种形式呈现。URG 900D内部具有气体溶蚀器和颗粒物溶蚀器能够高效地进行气体、颗粒物的捕集。环境水质在线监测系统-Integral在线水质分析,这款仪器具有双通道、外置SP样品处理模块、AE分析仪外壳系统、LE液体外壳系统等特点。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/043111c0-a019-4f90-becc-eabf72108e17.jpg" title=" 高健.jpg" / /p p style=" text-align: center "   报告人:中国环境科学研究院 高健 /p p style=" text-align: center "   报告题目:颗粒物组分监测、溯源技术发展与应用 /p p   高老师在报告中讲到,颗粒物来源复杂,过程更复杂,针对重污染过程的溯源(一次、二次)是国际前沿课题。随着我国空气质量监测技术的发展,我国的空气监测在监测内容、监测方法、监测目的上都发生了变化,监测内容由常规污染物向特征污染物发展 监测方法由点位监测向构建空天一体化立体监测网发展 监测目的由数据公示向表征、溯源、预警三位一体发展。组分网、单颗粒质谱在线源解析以及激光雷达等都在我国大气监测过程中发挥了重要的作用。 /p p   3月29日,“水质在线监测方向”网络研讨会精彩继续,欢迎广大网友继续参与! /p p   点击参与 a href=" http://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/Environment/" target=" _self" title=" " style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " “第二届环境在线监测技术”专题网络研讨会 /span /strong /a strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " ! /span /strong /p
  • 大气走航监测 2.0 时代——全谱走航监测方案
    p   随着相关单位对大气污染物监测提出了更高要求,大气走航监测越来越多地进入公众视野,成为守护蓝天的一项全新“黑科技”。我国现处于工业化及城镇化的高速发展时期,多区域、多方面、多形式的环境风险相对集中,除了常规监测项目,突发环境事件比重高居不下,且高发态势会在一段时期内持续,所以提升环保部门对突发环境事件的响应速度和监测、处置能力以及应对水平迫在眉睫。 /p p   为了适应当前严峻的环境安全形势,提高走航监测效率,磐合科仪携手母公司天瑞仪器共 同推出大气全谱走航监测方案,不仅能更好地应对突发环境事件,也能促使室外环境移动监 测工作增质提效,相信定能为环境应急监测能力提供新的方向。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/5392c361-83d7-40b0-bd42-32b6b41f1bf4.jpg" title=" ph1.jpg" alt=" ph1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 大气全谱走航监测车 /strong br/ /p p   凭借多年VOC车载技术经验,大气全谱走航监测方案突破传统走航技术,采用业界最高端车载配置,包括PTR-TOFMS(质子转移飞行时间质谱)系统、空气质量六参数系统、臭氧激光雷达系统、空气走航监测网络数据分析系统等,可快速秒级实现上百种VOCs,CO、O sub 3 /sub 、SO sub 2 /sub 、NOx、PM sub 2.5 /sub 、PM sub 10 /sub 等痕量污染物的测定,实时定性定量,准确掌控环境态势,在化工园区排查、城市走航、应急监测等实际应用中具备明显优势。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/e31a86a5-e471-4b6d-9351-1acc659498a1.jpg" title=" ph2.png" alt=" ph2.png" / /p p style=" text-align: center "    strong PTR-TOFMS+空气六参数系统 /strong /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/2e433641-72cc-4e8c-b5a0-2f910a68aea9.jpg" title=" ph3.png" alt=" ph3.png" / /p p style=" text-align: center "    strong 臭氧雷达系统 /strong /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/7db8dc4e-cb4a-4eb4-8623-fd14f7796af9.jpg" title=" ph4.jpg" alt=" ph4.jpg" / /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 车载数据及视频控制仓 /strong /span /p p   相较于同行,大气全谱走航监测方案具有五大优势: /p p    strong 1. 响应快速 /strong :秒级乃至亚秒级在线监测 /p p   & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 谱图采集率10000张/秒 /p p   & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 走航速度可达100公里/小时实时定性定量 /p p    strong 2. 监测全面 /strong :大气 VOCs 痕量污染物 /p p   & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp SO sub 2 /sub 、NOx、O sub 3 /sub 、CO、PM sub 10 /sub 、PM sub 2.5 /sub /p p   & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 实时三维立体可视化动态,全覆盖,无遗漏 /p p    strong 3. 质量精准 /strong :无损高灵敏质谱分析技术 /p p   & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 无标气也可半定量 /p p   & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 软化学电离,保持分子特征 /p p    strong 4. 系统稳定 /strong :全车减震系统,符合野外测量的硬件标准 /p p strong   & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /strong 满足车辆边行驶、仪器边操作的高要求 /p p    strong 5. 低消耗 /strong :高度集成,续航力强,消耗少,& nbsp /p p   & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 运维简单、节约使用成本 /p p   & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 系统可升级 /p p   & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 可专业定制 /p p   大气全谱走航监测车在不需要接入市电的情况下,可在行驶过程中连续监测,也可停靠 路边或污染地带进行定点监测。采用移动监测与固定点监测相结合,二者互为补充,即满足 环境常规巡查又能快速应急处理,扩大了监测区域、提高了时空分辨率,真正做到环境监测 “全方位、无死角”,是环境管理中科学、高效的手段。 /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 案例 1 化工园区排查:某重点园区 VOCs 排放情况 /span /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/d67aa0e1-a158-4586-aa2d-c7963748024a.jpg" title=" ph5.jpg" alt=" ph5.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 案例 2 城市走航:上海外环和郊环的 VOCs 排放特征 /span /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/407f5af2-b669-4e86-bb2e-3a201930164c.jpg" title=" ph5.png" alt=" ph5.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 案例 3 应急监测:某县可疑污染物溯源 /span /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/e604caf1-3855-484a-9ca4-29a8b7308691.jpg" title=" ph6.png" alt=" ph6.png" / /p p   凭借多年VOC车载技术经验,磐合科仪已推快速走航车、大气重金属走航监测车等多种走航方案。大气全谱走航监测车方案是该系列技术中又一大突破,不仅提高和完善了大气环境综合监管能力,加强重污染天气观测、保障站点数据并对污染进行快速溯源,同时开创了大气走航监测的新篇章,更为环保监测领域科学监测和科技督查提供了更加有力的武器。 /p p style=" text-align: right " strong 供稿来源:上海磐合科学仪器股份有限公司 /strong /p
  • 赛默飞:全面大气在线监测解决方案 助力精准治污
    p   大气污染是世界各国都面临的严峻环境问题,如何防止大气污染已被各国政府高度重视。在我国,随着经济社会的快速发展,大气环境问题也日益凸显。日益复杂的大气污染状况对传统的大气污染监测方式提出了新的挑战。 /p p   大气在线监测技术能够准确、全面地反映出大气环境目标污染物的浓度及其变化趋势,从而实现全时段、全方位、动态监测大气要素的目的。在线监测技术因具备精准、科学、有效提升雾霾治理工作效率的能力,已成为一种发展趋势。 /p p   为了帮助相关用户学习、了解大气在线监测最新技术进展及相关仪器在其中发挥的作用等内容,仪器信息网特别策划了 a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/dqzxjcjs2020" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " “大气在线监测技术”专题 /span /a ,并邀请赛默飞环境行业经理胡忠阳共同讨论了大气在线监测技术相关的问题。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/8dafec48-54dc-4011-9929-508a004d3e7b.jpg" title=" 图.png" alt=" 图.png" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 赛默飞环境行业经理& nbsp 胡忠阳 /span /strong /p p   2013年,我国颁布实施《大气污染防治行动计划》,标志着我国大气污染防治进入新阶段。2013年以来,我国大气污染防治取得显著成就。据权威统计:“十三五”以来我国空气质量总体改善明显,但臭氧污染持续反弹。全国337个地级及以上城市,颗粒物超标城市大幅减少,PM2.5浓度超标城市占比从68.5%下降到47.2%。与此同时,臭氧浓度超标城市大幅增加,2019年达到30.6%。 /p p   在2020中国生态环境产业高峰论坛上,贺克斌院士指出“2017年到2019年3年时间,PM2.5浓度持续下降、臭氧污染开始上升的态势,越来越明显。所以对‘十四五’的工作,中央领导有明确指示,要针对PM2.5和臭氧的协同控制开展工作。” /p p   臭氧作为典型的二次污染物,是大气中的NOx和VOCs,在紫外线照射下发生光化学反应的产物。针对PM2.5和臭氧的协同控制将是现阶段大气污染治理的重点 。 /p p   今年下半年,我们也注意到为落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,生态环境部研究起草的“重点地区2020-2021大气治理攻坚行动方案征求意见稿”相继印发, 涉及京津冀及周边地区、汾渭平原和长三角等重点地区。在完善监测监控体系方面,文件中指出各地要加强秋冬季 strong 颗粒物组分监测 /strong 和 strong VOCs监测 /strong 。特别是要 strong 科学布设VOCs监测点位 /strong ,提升VOCs监测能力,各地级及以上城市要在现有VOCs监测站点基础上,进一步增加VOCs自动监测站点建设。也反映了以上这一趋势。 /p p   目前针对颗粒物组分监测和VOCs监测均有在线的色谱、质谱等手段,并得到越来越多的应用。传统手工监测,一般需要通过滤膜采集颗粒物或吸附管采集气体,通过保存然后送至实验室,再经过复杂的样品处理后进行分析和数据处理。这一方式存在采样误差大、样品存储易损失、费时费力、不能反映大气组分的高频变化规律等缺点。而在线监测技术24 × 7 全天候运行,具备实验室检测仪器的高精确性及在线监测仪器的连续自动化可操作性,从而实现对大气组分实时、高频变化的监测,可为精准治污提供强大的精确数据支撑。 /p p   针对当前重点关注的颗粒物组分监测和VOCs监测,赛默飞能提供完整的在线监测方案: a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C96503.htm" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " URG 9000D /span /a 实现细颗粒物及气体组分中水溶性离子的在线监测。 针对大气中金属元素监测,目前除了XRF 方法作为间断性的在线监测技术外,均为实验室手工监测手段,而赛默飞GED-ICPMS 方案率先填补这一空白,实现实时大气颗粒物重金属的在线精确监测。基于ISQ7000 GCMS的方案则可实现对VOCs的全自动在线监测。 /p p   下面分别简要介绍以上在线监测产品的特点。 /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C96503.htm" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " URG9000D大气在线离子色谱监测系统 /span /a /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/48b7dc9e-5b3d-4f12-817d-52e890ee857f.jpg" title=" urg-9000-series.png" alt=" urg-9000-series.png" / /p p   系统采样管、气体溶蚀器和颗粒物溶蚀器等主要气体流路方向均为竖直方向,消除颗粒物管道中沉积 通过湿式平行板溶蚀器,以气体选择性透过膜技术分离气体和颗粒物,杜绝气体和颗粒物之间相互接触导致的结果不准确问题,确保气体和颗粒物的完全分离 通过气体和颗粒物的分别独立采集和储存,杜绝样品吸收液转移过程中存在的淋洗液交叉污染问题,且兼容大体积浓缩技术,提供较高仪器灵敏度。 /p p   集成了只加水体系离子色谱,实时制备高纯无污染淋洗液,提供零污染空白和较低仪器噪音 兼容梯度分析,获得更高的色谱峰分离度 兼容小粒径填料离子交换分析柱,提供更高的色谱峰分辨率和色谱峰峰容量 仪器只需提供纯水即实现自动在线监测,免维护,自动化程度高,操作维护简便。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " GED-ICPMS 大气颗粒物重金属实时测定 /span /p p   GED (Gas Exchange Device)气体交换装置实现在线气体样品直接导入系统。 ICPMS 是氩气电离产生的等子体,空气直接导入会使等离子体不稳定,甚至熄灭。即便低流量的空气与氩混合导入,空气中的氮和氧会增加等离子体负载,而影响金属元素电离,使其灵敏度降低,GED成功解决空气直接导入ICP的问题。 将ICPMS 和GED 等采样设备集成化,充分发挥出 ICP -MS 灵敏度高、多元素快速测定以及 GED设备无需任何样品富集及其他前处理的特点,从而也实现了大气金属元素的实时连续监测。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 全新ISQ7000GCMS在线VOCs监测系统 /span /p p   赛默飞环境空气挥发性有机物(PAMS、TO14、TO15)自动监测系统,采用赛默飞气质联用仪,英国 Markes 公司全自动在线预浓缩仪,搭配其独有的 Kori-Xr 水汽管理装置,定制化云系统软件进行数据处理和上传,实现环境空气中 VOCs 的在线自动监测。本系统灵敏度高、运行成本低、适用于复杂的采样环境,对挥发性有机物有较优异的检出限。该系统适用于环境空气中 PAMS、TO-15、醛酮类化合物等 117 种挥发性有机物的监测。 /p p   Thermo Scientific& #8482 ISQ& #8482 7000 采用了全新水平的可用性设计,允许操作者在数分钟内无需工具切换即时连接进样口和检测器,实现前所未有的灵活性。其简化的用户界面几次击键便可完成任务,还能保留完整的可编程性。可提高生产率、加速响应时间和降低持有总成本,用于气体、液体和固体样品中微量和痕量挥发性和半挥发性有机物的定性和定量分析,可用于有机物的确认。 /p p   正如前面所介绍的,我们针对大气成分中水溶性离子、金属元素和有机污染物等能提供全面的在线监测方案。这也为大气PM2.5和臭氧协同治理提供了坚实的监测解决方案。 /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C96503.htm" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " URG9000D大气在线离子色谱监测系统 /span /a ,针对大气气溶胶中水溶性离子成分分析,可扩展至16种无机阴离子、含氧酸、有机酸和12种无机阳离子、氨氮、有机胺类的准确分离分析。 /p p   正是基于以上优势, a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C96503.htm" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " URG9000D /span /a 得到国家海洋局第三研究所青睐,曾伴随着“雪龙号”的走航轨迹,以“小时”为单位时间分辨率,准确且完整记录北极科考途经海域气溶胶中27种无机阴阳离子、有机羧酸、有机胺类化合物的浓度及分布特征。为解析极地环境大气中气溶胶的组成及成因提供重要基础资料。 /p p   在线PM2.5 无机元素监测设备 GED- ICP RQ 系列用于大气颗粒物中重金属实时测定。另外,车载ICP-RQ 系列不仅仅是一个可移动实验室,更可实现移动在线大气重金属监测,将ICPMS 和GED 等采样设备集成化,充分发挥出 ICP -MS 灵敏度高、多元素快速测定以及 GED 设备无需任何样品富集及其他前处理的特点。 /p p   针对大气VOCs在线监测系统,可以同时满足117种VOCs检测(包括PAMS,TO-15和醛酮等)的需求。同时该系统还可以使用苏玛罐,气袋以及吸附管进样,可以拓展至环境大气离线方案分析和室内空气分析,例如HJ759,HJ644,HJ73等VOCs测定的标准方法。 /p
  • 全网开播!第三届大气监测“霸气来临”
    第一篇:温室气体专场的看点有什么?五位专家共同见证!Nature顶刊:共同通讯作者,十余年推动上海颗粒物监测技术2020年,4月27日,国际著名学术期刊《Nature》杂志在线发表了一篇名为Aerodynamic Analysis of SARS-CoV-2 in two Wuhan Hospitals”(武汉两所医院的新冠病毒气溶胶动力学分析)的研究论文。论文的通讯作者为武汉大学病毒学国家重点实验蓝柯教授、上海市环境监测中心伏晴艳、复旦大学阚海东教授和香港中文大学何建辉教授。论文第一作者为武汉大学病毒学国家重点实验室的刘元、陈宇、郭铭以及香港科技大学宁治。伏晴艳,她是谁?(左一:伏晴艳)伏晴艳,现任上海市生态环境监测中心副主任,原总工程师,长期从事环境科研和环境监测工作,先后领衔主持了30余项省部级重大环境科研专项任务,2015年获“全国五一巾帼标兵”荣誉称号。作为大气监测科研领军人,她主动承接PM2.5国家标准、规范的制定工作,创新研发监测技术方法体系,为国家PM2.5监测方法的确定提供确实可靠的数据支持,推动上海成为全国第一批向社会实时发布PM2.5监测数据的城市之一。为此,本届大气监测会议,特别邀请到伏主任做大会开场报告嘉宾,敬请期待。免费参会链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/dqjc2022/中科院安光所:双碳”目标达成,大气环境探测技术是关键大气光学检测技术领域,中科院安徽光机所有着诸多成果。安光所的刘文清院士在接受采访时,曾说“随着碳达峰与碳中和的推进,人类的环境质量将会变得越来越好,这也要求所使用的测量与监测仪器提高灵敏度,使用更好、更新、更专业的环境光学监测技术,能满足“双碳”技术监测方面的需求。为此,本届大气监测会议邀请到中国科学院安徽光学精密机械研究环境光学中心副主任、博士生导师徐亮研究员,从国产红外光谱技术的研究进展及环境监测应用方面,为大家分享课题组的研究成果。免费参会链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/dqjc2022/自动监测:环境空气高精度二氧化碳、甲烷连续自动监测技术通过对温室气体的长期监测,可以科学分析温室气体空间分布和动态变化特征,为温室气体源排放和碳汇储量的估算、比较、验证等奠定基础。上海环境监测中心的杨勇老师,牵头制订了上海市《环境空气非甲烷总烃在线监测技术规范》等地方性标准,参与10余项国标和地标制修订,本届会议将分享环境空气高精度二氧化碳、甲烷连续自动监测技术。免费参会链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/dqjc2022/国产仪器崛起:河北子曰基于CRDS激光光腔衰荡技术的温室气体检测仪双碳目标提出以来,中国环境监测总站围绕着碳监测,相继出台了多部标准,其中包括一项《高精度CO2、CH4、N2O(光腔衰荡法)分析仪操作规程》。国家对此也有推荐标准: 《大气二氧化碳(CO2)光腔衰荡光谱观测系统 》(GB T 34415-2017)。光腔衰荡光谱法(CRDS)是一种非常灵敏的光谱学方法,它可用来探测样品的绝对的光学消光,包括光的散射和吸收。已经被广泛地应用于探测气态样品在特定波长的吸收,并可以在万亿分率的水平上确定样品的摩尔分数。河北子曰正研发的温室气体检测仪,基于CRDS激光光腔衰荡技术,目前已攻克了高稳定腔的光路及调整技术、箱体控温技术、数据采集及分析技术、高稳定激光控温及驱动技术,实现三种气体同时测量。免费参会链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/dqjc2022/若报名失败,可联系13260310733(微信同号)自主研发:海兰达尔高精度温室气体监测系统及其在走航观测上的应用 江苏海兰达尔环境科技有限公司在Picarro温室气体分析仪的基础上,自主研发了配套的预处理系统,组成了高精度温室气体监测系统,该系统目前已在国内多个城市和站点安装使用,助力环境监测与监管。专场二:新技术与智慧监测专场专场三:大气复合污染监测专场一键免费报名三个专场,点此链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/dqjc2022/ 若报名失败,可联系13260310733(微信同号)
  • 盘点:大气中挥发性有机物检测技术
    大气中的VOCs不仅是生成光化学烟雾污染物的主要前体物,同时也是大气细粒子中有毒有害有机组分的重要来源,对形成灰霾有重要贡献,且一些VOCs本身具有毒性和致癌性。随着我国大气污染控制的不断深化,VOCs成为继颗粒物、二氧化硫、氮氧化物之后,我国大气污染控制中又一新的关注点。   VOCs定义   VOCs是一类有机化合物的组合,不同组织对其有不同的定义,主要分为两类,一类是学术意义上的定义,一类是环保意义上的定义。   化学意义上的定义主要有五种:1)挥发性有机物污染防治技术政策定义VOCs为熔点低于室温、沸点范围在50℃~260℃之间的有机化合物 2)世界卫生组织将VOCs定义为沸点范围在50-260℃之间,室温下饱和蒸汽压超过133.32Pa,在常温下以蒸汽形式存在于空气中的一类有机物,按挥发性有机物化学结构可进一步分为8类:烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醇类、酮类和其他化合物 3)ISO 4618/1-1998中VOCs指原则上,在常温常压下,任何能自发挥发的有机液体和/或固体 4)德国DIN55649-2000将VOCs定义为在常温常压下,任何能自发挥发的有机液体和/或固体,在通常压力条件下,沸点或初馏点低于或等于250℃的任何有机化合物 5)我国北京地方标准DB11/447-2007中将VOCs定义在20℃条件下蒸汽压大于或等于0.01kPa,或者特定适用条件下具有相应挥发性的全部有机化合物的统称。   环保意义上的定义主要有两种:1)美国EPA对VOCs的定义为除CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外,任何参加大气光化学反应的碳化合物 2)美国ASTM D3960-98中VOCs指任何能参加大气光化学反应的有机化合物。   我国大气污染防治相关政策和标准中,还没有大气中VOCs的明确定义,而VOCs的定义关系到检测方法制定、治理措施等问题。   VOCs标准   我国VOCs检测标准有《HJ 732-2014固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》、《HJ 733-2014泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》、《HJ 734-2014固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》、《HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附 气相色谱-质谱法》以及《GB 21902-2008 合成革与人造革工业污染物排放标准》附录C,均采用色谱法进行分析。   VOCs排放标准国家还没有相关规定,但是上海、天津、广东等地区针对不同行业制定了一些地区标准,如《DB12/524-2014 工业企业挥发性有机物排放控制标准(天津)》、《DB44/814-2010家具制造行业挥发性有机化合物排放标准(广东)》、《DB44/815-2010印刷行业挥发性有机化合物排放标准(广东)》、《DB44/816-2010表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准(广东)》、《DB44/817-2010制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(广东)》、《DB31/374-2006半导体行业污染物排放标准(上海)》。   美国EPA在上世纪八九十年代制定了一系列大气有毒有机物检测标准,其中涉及VOCs检测的共有6项,均是气相色谱法,但可配备不同的采样方法和检测方法。   VOCs检测   我国大气中的VOCs主要来源于石油化工、有机化工、表面涂装、包装印刷、医药、塑料制品等行业。因此大气中VOCs的检测主要应用于三个方面:一大气中VOCs检测 二污染源集中排放VOCs检测 三生产过程VOCs泄露检测。与三种应用场合相适应,VOCs的检测仪器也分为实验室仪器、在线式仪器和便携式仪器三类。   实验室VOCs检测   VOCs实验室分析发展较早,也比较成熟。分析方法为使用采样袋、苏码罐、吸附剂或吸收液将VOCs采集回实验室,再经过热解析、溶剂解析等前处理过程后,利用GC或HPLC分析。   实验室VOCs检测主要难点在于选择合适的采样方法保证可以采集到所有挥发性有机污染物,制定规范的运输方案防止运输过程中VOCs的损失,选择合适的前处理过程保证所有的挥发性有机物进入分析仪器。   实验室分析方法的主要优势是结果准确,主要缺点是时效性差,采样和运输过程中易导致样品损失,影响测定的准确性和可靠性。   在线VOCs检测仪   VOCs在线分析仪主要有在线气相色谱仪、在线质谱仪、在线气质联用仪、在线PID和FID检测器、在线红外光谱仪、在线激光检测仪和在线差分光学吸收光谱仪等。   由于VOCs没有标准的检测方法,而且在线系统用于现场检测,而不同现场的挥发性有机物种类差异较大且相对稳定,故检测需求不同。因此需要根据自身的需求和各种检测仪器的特点选择合适的检测方法。   在线气相色谱仪可检测出已知挥发性有机物的浓度 在线质谱仪可同时实现挥发性有机物的定性和定量检测,但无法区分同分异构体 在线PID和FID检测器可得出VOCs的总量,且仪器体积较小 各种在线光谱仪检测范围宽,可适应各种工业场合应用。   在线VOCs检测仪主要的国内厂家有聚光科技、广州禾信、宝英科技、中科光电、富瞻环保、武汉天虹等,国外厂家有英国Markes、日本亚那科、奥地利IONICON、韩国KNR、德国AMA、法国Chromatotec、美国CerexMS等。   便携式VOCs仪器   便携式VOCs分析仪主要有便携式FID/PID检测器、便携红外分析仪、便携激光光谱仪、便携式气质联用仪等。   最新公布的环保部标准中便携式仪器提到了FID检测器、PID检测器和红外吸收检测器三种。   便携式VOCs检测仪主要的国内厂商有东西分析、崂应、富瞻环保等,国外厂商有美国Inficon、英国SIGNAL、美国雷格沃夫、美国华瑞、日本亚那科、英国科尔康等。     挥发性有机物是一种混合物,由于其定义未明确,因此监测需求也不明确。目前的主要检测方法是气相色谱法、质谱法和光谱法,环保部公布的行业标准中采用的是气质联用法。其中环境空气挥发性有机物(HJ644)标准中测定的是35种目标有机化合物,主要是烷烃、烯烃和苯系物,固定污染源废气挥发性有机物(HJ734)标准中测定的是24种目标有机化合物,主要是酮类、酯类、烯烃类和苯系物。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制