锅炉废气氮氧化物在线仪检测

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锅炉废气氮氧化物在线仪检测相关的仪器

  • 声明:价格仅供参考,我司配置有很多种,根据实际需求确认后方可确定实际价格,有需要请联系客服,谢谢! 氮氧化物(NOx)是一种重要的空气污染物,是导致酸雨、光化学烟雾等问题的重要原因。当前排放的氮氧化物主要由两种方式产生,一种是由煤、燃气等化石燃料的燃烧产生、一种是光伏能源、电镀、酸洗、化学抛光等使用硝酸的行业产生。燃烧产生的氮氧化物主要分为三种: 一类是燃料中固定氮生成,称为燃料型NOx,约占氮氧化物生成量的60~80%; 第二类是空气中的氮气在高温环境下转化形成,称为热力型NOx,约占氮氧化物生成量的20%(像玻璃窑这种炉膛温度较高的比例略高一些); 第三类与炉膛压力的0.5次方成正比,称为瞬时型NOx,含量很少约5%以下。 为促进生态文明建设,落实冀气领办【2018】177号文件精神,进一步深化锅炉污染治理,消减氮氧化物排放,奥斯恩推出了OSEN-NOx氮氧化物在线监测系统,主要应用于燃气锅炉尾气氮氧化物检测分析,主要针对现有燃煤锅炉进行低氮燃烧改造后的燃气锅炉。适用于20蒸吨/小时以下燃气锅炉、低氮燃烧改造锅炉、更换低氮燃烧器锅炉、整体更换锅炉排放氮氧化物尾气。其中的低 氮燃烧器指采用全域混合燃烧器、分级燃烧器(加烟再循环装置)等对氮氧化物尾气分析仪。产品特点:(1)采用进口电化学传感器、高精度、响应速度快、重复性好。(2)红外遥控,标配红外遥控器,通过红外遥控器功能键可进行一键式操作,可实现在危险场合免开盖操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、恢复出厂等功能。(3)分析过程不需化学试剂,不产生二次污染,是一个无损的分析过程。(4)三级预处理装置:冷凝、除尘、干燥。(5)具有温湿度补偿算法,有效消除温湿度变化干扰。(6)具有一氧化氮、二氧化氮、氧气等相互干扰补偿。(7)采用泵吸式采样,具有零点自动标准功能,消除系统长期运行产生的漂移。(8)丰富的人机界面 ,2.5寸高清彩屏,显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储等信息;菜单界面采用高清仿 真图形显示各个菜单的功能名称。(9)标配10万条数据存储容量;可选配SD卡存储功能,支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据;支持本机查看 、删除数据,也可通过RS485接口上传到电脑进行数据分析或打印。(10)仪器具有:4-20mA/RS485信号输出,以太网输出,继电器输出等功能。(11)提供现场数据查询、报表统计、数据打印等功能,直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等,数据存储时间大于一年,并有拷贝功能。(12)可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值。(13)无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。(14)气体象五参数、噪音等参数可灵活定制。(15)应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式,还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算日平均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印。(16)性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能。(17)集成GPRS通信技术,实时监测大气环境数据,实时传输数据,实时监控设备运行状态。(18)实现多参数自动监测,防干扰技术设计。(19)高精度,性能可靠,适用于户外和工业环境。(20)实现各类参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据;(21)体积小,模块化设计,网格化灵活布局;(22)集成温度补偿技术,长久自动校准技术;(23)采用全球定位系统,实时跟踪设备;(24)可配备网络摄像头,环境污染指标超标自动预警视频抓拍,数据字符可在视频叠加显示。
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  • 价格仅供参考,实际价格以实际需求为准。 为促进生态文明建设,落实冀气领办【2018】177号文件精神,进一步深化锅炉污染治理,消减氮氧化物排放,奥斯恩推出了氮氧化物监测系统,主要应用于燃气锅炉尾气氮氧化物检测分析,主要针对现有燃煤锅炉进行低氮燃烧改造后的燃气锅炉。适用于20蒸吨/小时以下燃气锅炉、低氮燃烧改造锅炉、更换低氮燃烧器锅炉、整体更换锅炉排放氮氧化物尾气。其中的低氮燃烧器指采用全域混合燃烧器、分级燃烧器(加烟再循环装置)等对氮氧化物尾气分析仪。 环保大数据云平台,主要依托于大数据可视化分析模型进行建设,数据24小时全天侯实时,接收、保存,并通过图表等形式具象化显示、智能分析、智能告警提醒/管理,自动生成报表分析,集数据与视频于一体,实现污染溯源、趋势预测等功能,充分贯彻总量管理、总量控制的原则,包含了环境管理信息系统的许多重要功能,充分满足各级环保部门环境信息网络的建设要求,政府部门可充分挖掘环境监测数据价值,打通环境监测、监管的通道,形成一套集监测、预警、指挥、管理五位一体的环境监管模式,构建区域化高分辨率监测网络,实现大气环境管理。切实为跨界各领域提供解决方案,为打赢污染防治攻坚战提供科学、真实数据决策依据
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  • 产品简介深圳华谊环保科技根据河北省政府“冀气领办[2018] 177 号“文件“和相关文件提到的“在线时氮氧化物分析”HYNOX-8100A”技术指标要求为标准,以强大的经济实力作支撑,配合近20年的气体检测设备研发、设计、生产经验特推出“氮氧化物分析仪”。一款专门针对锅炉尾气、低氮燃烧器等产生氮氧化物废气浓度实时在线监测的环保监控设备,其特有增加功能即可根据客户现场环境自由添加氧气、一氧化碳、二氧化碳等多个参数同时监测分析的功能,并以一贯坚持的高品质、低价格策略,产品深受各商家的青睐 产品功能(一)监测功能,全天候24小时实时监测锅炉、烟窗、低氮燃烧器等相关设备氮氧化物排放实时浓度。(二)分析功能,内置进口高精度NOx分析模块,jing准精确分析氮氧化物其成分,保证数据准确性。(三)多传输方式,同时支持无线传输和有线传输。(四)上传功能,内置212协议可直接上传环保平台。并配备数字信号485、模拟信号4-20ma等多种信号任选择。尺寸:133*9282*5977(五)存储功能,本身自带超大存储功能,数据可存储2-5年。(六)显示功能,8寸液晶显示实时显示检测数据、分析数据。 产品特点(一)核心部件全部采用进口设备即保证仪器的精度又增强了抗干扰能力。(二)设计紧凑,外形尺寸小,更少的占地面积。(三)防尘、防雨、防雷电的碳钢外壳设计,在恶劣的环境也能直面挑战。(四)防氧化涂层设计,有效增强其抗腐蚀性。(五)支持立柜式、壁挂式等多种安装方式。(六)安装方便,一个人也可安装。技术参数技术参数检测原理电化学、紫外荧光检测气体氮氧化物 (NOx)采样方式泵吸式量程0-200mg/m3或0-100ppm(可选,包含但不限于此量程。)分辨率0.1mg/m3或0.1ppm精度≤±2%FS重复性≤±1%F.S零点漂移≤±1%F.S/6h跨度漂移≤±1%F.S/6h响应时间T9030s 信号212、GPRS信号连接环保平台 RS485数字信号(连接DTU、数采仪或个人电脑)4-20ma模拟信号(连接4-20ma接口的PLC及其他设备)工作温度工作温度:﹣20℃—50℃触点容量24VDC/1A显示8寸液晶显示屏控制输出两段无源常开触点尺寸50cm×32cm×100cm
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锅炉废气氮氧化物在线仪检测相关的论坛

  • 自动控制的蒸汽锅炉加热时间很短,保温时间很长,有组织二氧化硫和氮氧化物怎么检测

    自动控制的蒸汽锅炉加热时间很短,保温时间很长,有组织二氧化硫和氮氧化物怎么检测

    如题,有些生产过程中用到的蒸汽或者压力并不多,然后锅炉自动控制,达到设定的压力便进入保温状态。在检测锅炉废气时,有的锅炉加热时间只有1~2分钟,然后进入长时间保温状态不排放废气。这样的情况应该怎么检测呢?HJ/T 397-2007或者其他规范中中并不明确,又或者我没看懂。[img=,690,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910291156460447_2503_2900499_3.png!w690x349.jpg[/img]HJ 57-2017 固定污染源废气二氧化硫的测定:[img=,690,213]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910291157463116_6034_2900499_3.png!w690x213.jpg[/img]《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》在一个附录中提到:热水锅炉:负荷参数为锅炉功率,计算锅炉功率所需的参数有:读取锅炉出水、回水温度,读取或测定进/回水管流量从而计算循环水量。房产类项目的热水锅炉一般加热时间短(仅10分钟),保温时间长,应合理设定监测频率、安排监测时间。如锅炉加热运行时间短至无法满足监测所需时间时,可适当缩短监测时间。 大家有遇到这种情况的吗?这样的测二氧化硫、氮氧化物、颗粒物具体应该怎么测呢?

锅炉废气氮氧化物在线仪检测相关的耗材

  • 空气中氮氧化物的分析
    空气中氮氧化物的分析色谱柱:4m*2mm(ID)聚四氟乙烯管柱温度:80℃进样器:150℃检测器:150℃其它条件:载气流速30ml/min色谱柱货号:ZDY1-0402
  • 氮氧化物吸收瓶(棕色)
    多孔玻板吸收管,标准口塞气泡吸收瓶,多孔玻柱吸收管,大小包氏吸收瓶,撞击式气体采样瓶,二氧化硫吸收瓶,氮氧化物吸收瓶,标准口索氏提取器,KD浓缩器,砷化氢发生与吸收装置,水蒸气蒸馏装置,BOD培养瓶(双套磨口),COD回流装置,标准口蒸馏器,标准口氨氮蒸馏器,新型硫化物反应吹气吸收装置等一系列环保玻璃仪器!
  • 易氧化物检测管Polytest检测管
    产品信息:德尔格检测管系统德尔格检测管是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生应。用德尔格accuro气泵抽取定量标准气样到检测管中,如果检测管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格检测管系统是全世界气体检测领域公认的、且应用最广泛的检测形式。**表示采样次数在20次以上的检测管,建议选配x-act 5000电动采样泵。订货信息:易氧化物检测管Polytest检测管检测管名称测量范围订货号易氧化物检测管Polytestqualitative定性的CH28401

锅炉废气氮氧化物在线仪检测相关的资料

锅炉废气氮氧化物在线仪检测相关的资讯

  • 奥斯恩发布OSEN-NOX氮氧化物在线监测系统新品
    1、产品简介为促进生态文明建设,落实冀气领办【2018】177号 文件精神,进一步深化锅炉污染治理,消减氮氧化物排放,奥斯恩推出了OSEN-NOX氮氧化物在线监测系统,主要应用于燃气锅炉尾气氮氧化物检测分析,主要针对现有燃煤锅炉进行低氮燃烧改造后的燃气锅炉。适用于20蒸吨/小时以下燃气锅炉、低氮燃烧改造锅炉、更换低氮燃烧器锅炉、整体更换锅炉排放氮氧化物尾气。其中的低氮燃烧器指采用全域混合燃烧器、分级燃烧器(加烟再循环装置)等对氮氧化物尾气分析仪。 OSEN-NOX氮氧化物在线监测系统主要原理是:取样单元采集锅炉尾气并进行初级粉尘过滤再送入预处理单元,预处理单元对气体进行降温、除湿、二次过滤粉尘,气体分析单元进行各项烟气浓度检测分析,在显示屏上实时显示氮氧化物浓度,并将数据信号向外传输到远程电脑端、烟气浓度监测微信云平台等终端。 2、产品组成(1)OSEN-NOX分析仪主机(必选)(2)气体采样装置(必选)(3)一氧化氮分析仪(必配)(4)二氧化氮分析仪(必配)(5)含氧量分析仪(必选)(6)样气预处理单元(选配)(7)气体分析单元(必配)3、产品特点(1)采用进口电化学传感器,精度高,响应速度快,重复性好;(2)分析过程不需化学试剂,不产生二次污染,是一个无损的分析 (3)三级预处理装置:冷凝、除尘、干燥;(4)具有温湿度补偿算法,有效消除温湿度变化干扰;(5)具有一氧化氮、二氧化氮、氧气等相互干扰补偿;(6)采用泵吸式采样,具有零点自动标准功能,消除系统长期运行产生的漂移;(7)选配9寸工业级触摸屏显示,具有历史数据存储和查询功能;(8)仪器具有:4-20mA/RS485信号输出,以太网输出,继电器输出等功能;(9)提供现场数据查询、报表统计、数据打印等功能,直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态,数据存储时间大于一年,并有拷贝功能等。 创新点:(1)采用进口电化学传感器,精度高,响应速度快,重复性好;(2)分析过程不需化学试剂,不产生二次污染,是一个无损的分析 (3)三级预处理装置:冷凝、除尘、干燥;(4)具有温湿度补偿算法,有效消除温湿度变化干扰;(5)具有一氧化氮、二氧化氮、氧气等相互干扰补偿;(6)采用泵吸式采样,具有零点自动标准功能,消除系统长期运行产生的漂移;(7)选配9寸工业级触摸屏显示,具有历史数据存储和查询功能;(8)仪器具有:4-20mA/RS485信号输出,以太网输出,继电器输出等功能;(9)提供现场数据查询、报表统计、数据打印等功能,直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态,数据存储时间大于一年,并有拷贝功能等。OSEN-NOX氮氧化物在线监测系统
  • 新增紫外法 固定污染源废气氮氧化物/二氧化硫的测定标准征求意见
    p  近日,生态环境部印发《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法(征求意见稿)》和《固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法(征求意见稿)》两项国家环境保护标准。两项标准均为首次发布。/pp  对于两项标准中提到的氮氧化物以及二氧化硫的危害,我们不得不知。/pp  随着工业及交通运输等事业的迅速发展,特别是煤和石油的大量使用,将产生的大量有害物质如二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等排放到大气中,当其浓度超过环境所能允许的极限并持续一定时间后,就会改变大气特别是空气的正常组成,破坏自然的物理、化学和生态平衡体系,从而危害人们的生活、工作和健康。/pp  在自然界中含硫物质及硫元素在燃烧过程中都能产生二氧化硫(SOsub2/sub)形成大气污染。但与自然源相比,造成大气污染的硫氧化物,主要来自有色金属冶炼(例如:铜、锌、铅的粗炼等)和硫酸制造以及化石燃料(煤、石油等)燃烧过程等人为排放。SOsub2/sub对人及植物的危害很大:如SOsub2/sub进入血液能破坏酶的活动,损害肝脏;当大气中SOsub2/sub的浓度为400μmol/mol时会使人呼吸困难,机体免疫受到明显抑制等。其危害程度与SOsub2/sub的浓度和暴露时间有关。/pp  作为公认的三种主要的大气污染物(即烟尘、二氧化硫、氮氧化物)中的两种,氮氧化物以及二氧化硫受到人们的高度关注,其测定方法也尤为重要。/pp  img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/362996a1-700a-4877-8dff-8e4d8c50ec04.pdf" target="_self" title="2.pdf" textvalue="固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法(征求意见稿).pdf" style="text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) "span style="color: rgb(0, 112, 192) "固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法(征求意见稿).pdf/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  /spanimg src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/b702ec86-7a68-4506-8bb7-e733479c70bd.pdf" target="_self" title="3.pdf" textvalue="《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法(征求意见稿)》编制说明.pdf" style="text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) "span style="color: rgb(0, 112, 192) "《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法(征求意见稿)》编制说明.pdf/span/a/pp  本标准为首次发布。/pp  本标准规定了测定固定污染源废气中氮氧化物的紫外吸收法。/pp  strongimg src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "//stronga href="https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/bfd6ebec-432b-4d6d-91ba-e76376bdbc12.pdf" target="_self" title="4.pdf" textvalue="固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法(征求意见稿).pdf" style="text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) "span style="color: rgb(0, 112, 192) "固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法(征求意见稿).pdf/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  /spanimg src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/f78ec9f0-393a-47f2-94f0-bc6067f9e48a.pdf" target="_self" title="5.pdf" textvalue="《固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法(征求意见稿)》编制说明.pdf" style="text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) "span style="color: rgb(0, 112, 192) "《固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法(征求意见稿)》编制说明.pdf/span/a/pp  本标准为首次发布。/pp  本标准规定了测定固定污染源废气中二氧化硫的紫外吸收法。/pp  与现行有效的定电位电解和非分散红外吸收方法相比,紫外吸收法具有预热时间快、分析精度高、抗干扰能力强等优势,对我国固定污染源中二氧化硫测定的技术体系是一个良好的补充。/pp style="text-align: center "  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/aa06461c-44b7-4514-958f-41f82d8f7d68.jpg" title="绿· 仪社.jpg" alt="绿· 仪社.jpg" style="text-align: center max-width: 100% max-height: 100% "//pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "扫二维码加“绿· 仪社”为好友 了解更过环境监测精彩资讯!/spanbr//p
  • 控制氮氧化物 欧美有何良策?
    关注焦点:  ●实施多指标综合管理措施  ●制定相应的标准体系  ●推动实施区域联防联控  ●采取经济激励政策  ●披露企业污染排放信息     据估计,和上世纪80年代相比,我国机动车保有量增加24倍,机动车排放成为部分大中城市大气污染的主要来源。 CFP供图  氮氧化物是大气主要污染物之一,是光化学烟雾污染、城市灰霾天气、大气酸沉降等一系列环境问题的重要根源。由于氮氧化物可以在大气层中长距离输送,其引起的全球性或区域性污染问题也日益凸现。  发达国家较早采取了一系列政策措施防治氮氧化物污染,其中一些经验对我国“十二五”期间进行氮氧化物污染综合管理和控制有一定借鉴意义。  由于氮氧化物的控制涉及到多种二次污染物,因而既要考虑其本身的危害,又要考虑其二次污染物的危害。针对这一特点,欧美等发达国家采取了系统的防控措施,并取得了显著成效。  实施多指标综合管理措施  美国和欧盟的氮氧化物控制政策目标均是减少氮氧化物及其二次污染物的环境损害。因此,在控制氮氧化物污染时,不仅要求各类排放源达到相应的排放标准,还要求根据二次污染物的削减目标来制定区域氮氧化物的排放总量。  欧盟的酸雨政策从一开始便将酸沉降、富营养化和近地面臭氧问题纳入同一控制体系,采取一揽子控制政策。  多指标的污染控制政策可以有效避免多个单指标控制政策之间的冲突,并且更易于执行。  美国氮氧化物控制主要是以二次污染物臭氧和酸雨为最终控制目标,一方面通过州际合作解决近地面臭氧非达标区的二次污染问题,另一方面通过酸雨计划解决氮沉降问题。美国2005年颁布的《州际清洁大气法案》也考虑了多指标的大气污染控制政策,将臭氧和细颗粒物的污染控制纳入统一政策体系中。  制定相应的标准体系  美国和欧洲都制定了各类大型固定源以及机动车的氮氧化物排放标准。排放标准本身的制定就同时考虑了环境要求和相关控制技术的经济性、可行性、和费用有效性。  美国环保局以1990年《清洁大气法修正案》的第一卷“大气污染预防与控制”以及第四卷“酸沉降控制”为法律依据,通过执行酸雨中氮氧化物的削减计划来控制固定源氮氧化物污染。  酸雨计划分两个阶段在全国范围实施燃煤电厂的氮氧化物削减:第一阶段的削减对象为固态排渣墙式锅炉以及切向燃烧锅炉。第二阶段的削减对象为格状喷然器、旋风燃烧器、湿态排渣锅炉以及立式燃烧锅炉。  针对机动车排放源,美国和欧洲均出台分阶段的排放标准,通过逐步更新机动车排放控制技术削减氮氧化物的排放。  美国和欧洲均采用了包括二氧化氮、臭氧和细颗粒物的多指标体系制定环境空气质量标准来控制氮氧化物污染。欧盟及其成员国制定的二氧化氮标准均符合世界卫生组织的推荐标准。美国虽然对二氧化氮要求较为宽松,但严格控制二次污染物,对氮氧化物起到了协同控制作用。  推动实施区域联防联控  在解决氮氧化物及其二次污染物的长距离输送问题时,欧洲和美国都制定了区域污染控制政策,建立了地区间协调和合作机制,通过多地区间的协作达到减少氮氧化物区域污染的目的。  在欧洲,欧盟各成员国通过签署各类国际公约,提交国家削减计划等方式来达到控制氮氧化物区域污染的目标。  1979年,欧洲和北美各国签署了《长距离跨界大气污染公约》来解决酸雨和近地面臭氧等大气污染物跨界输送导致的问题 1988年,联合国欧洲经济委员会制定了这一公约下旨在控制氮氧化物排放和输送的《索菲亚协议》,规定到1994年止,氮氧化物排放量要冻结在1987年的水平,并且自1989年开始,10年间应削减氮氧化物30%的排放量。1999年,欧盟各成员国签署的《控制酸沉降、富营养化和臭氧协议》制定了各签署国到2010年的氮氧化物排放限制目标。  另外,欧盟于1997年通过了一项酸雨防治战略,旨在同时解决欧盟范围内的酸沉降、富营养化以及近地面臭氧问题。由于氮氧化物是这3类二次污染问题的前体物质,因此这一战略通过制定全欧盟排放总量目标来解决这些问题。2001年,欧盟委员会通过了《国家最高排放限值公约》,规定了包括氮氧化物在内的4种生态污染物到2010年的排放限值。  美国为解决氮氧化物长距离传输所引起的臭氧和细粒子污染问题,制定了区域污染控制策略,建立了地区间的有效协调和合作机制。  1994年,美国东部各州建立的臭氧输送委员会形成了谅解备忘录,实施区域性氮氧化物削减计划。第一阶段(1999~2002年)为氮氧化物配额管理方案,规定了氮氧化物的年排放总量和污染源排放配额,合作区域包括12个州和哥伦比亚特区。第二阶段(2003~2008年)为氮氧化物州际执行计划,制定了区域排放总量限值,并规定排污企业可以卖出或者存储多余排放配额,这一计划将合作区域扩大到22个州。  2009年开始,美国东部各州在《州际清洁空气法案》基础上执行氮氧化物的臭氧季节削减方案来控制夏季电力部门排放氮氧化物,合作区域增至28个州。  采取经济激励政策  近年来,发达国家将基于成本收益分析的经济激励政策引入氮氧化物的控制政策体系,成为基于法规政令的命令控制型政策的有益补充。  其中,美国最常用的是排污许可证交易制度,欧洲部分国家则借助于排污收费和排污税来控制企业的排污行为。  美国在臭氧输送委员会氮氧化物配额管理方案和氮氧化物州际执行计划中实施了氮氧化物配额交易,使得控制政策在实现了污染排放削减目标的同时,大大降低了减排成本。  据美国环保局估算,氮氧化物配额交易使臭氧输送委员会氮氧化物配额管理方案第二阶段的污染削减成本从高于13亿美元(2000年价格)降低到7亿美元水平。这一机制成功地降低了氮氧化物的排放量和近地面臭氧的环境浓度。  据美国环保局2007年的评估数据显示,在实施氮氧化物配额交易后,2006年目标排放源的氮氧化物排放量与2005年相比削减了7%,与1990年相比削减了74%。  西欧部分国家对氮氧化物征收税费,通常只是针对较大的排放源征收排污费,例如发电厂、供热厂等。  法国自1990年起即开始对大型燃烧源收取氮氧化物排污税,并将75%的收入用到减排投资和研发。缴税企业可依据减排技术类型申请补贴,标准减排技术补贴比例为增量成本的15%,先进减排技术为30%。这种税收收入分配机制调动了企业使用先进减排技术的积极性,使得1997年氮氧化物削减了13%。  1990年,瑞典开始对大型燃煤电厂收取氮氧化物排污费。收费政策实施后,瑞典1993年氮氧化物的排放总量比1990年削减了44%,提前实现了1995年减排35%的目标,取得了显著的减排效果。  2007年1月1日,挪威开始针对船舶、航空以及道路等移动源和部分工业固定源征收氮氧化物排污税,税收对象覆盖55%的氮氧化物排放源。排污税政策执行1年之后,氮氧化物排放总量削减了0.6%。  披露企业污染排放信息  企业作为削减氮氧化物的基本单元,其污染控制手段和实施情况直接影响到减排效果。发达国家将企业排放登记制度和企业污染源信息披露制度作为重要的辅助工具应用于污染物削减政策的制定和执行。  2009年10月8日,全球第一份具有法律约束效力的《污染物排放和转移登记议定书》在欧洲17个国家正式生效,并向所有联合国成员国或区域一体化组织开放。参加《议定书》的国家必须对其国内工业、农业、交通和商业等领域排放的包括氮氧化物在内的86种主要污染物污染源进行登记和通报,并将数据以网上公开登记册等方式向公众公开。  近年来,奥地利国际系统分析研究所、美国宇航局等科研机构公布了氮氧化物全球排放清单,为决策部门、科研单位和公众披露环境信息,便于有关部门实行监控氮氧化物变化趋势、制定更有效的控制措施。我国可采取何种对策?  随着经济的持续快速发展和能源消耗量的增加,我国氮氧化物排放量也在增长。1980年的排放量约为476万吨,2008年增长到1625万吨。从排放源来看,第一次全国污染源普查的数据表明,我国97%的氮氧化物排放来自工业源和机动车尾气。其中电力热力的生产和供应是最主要的氮氧化物排放企业,排放量占到我国排放总量的40%。  随着我国机动车保有量从1990年的620万辆增长到2009年的1.86亿辆,机动车尾气在氮氧化物排放中的比例逐年上升,已由1995年的10.4%快速增长到2007年的31%。  针对这一情况,建议采取以下对策:  第一,实施多指标综合管理。就我国目前氮氧化物的污染状况而言,应该尽早形成覆盖二氧化氮、臭氧、细颗粒物以及酸沉降等多项控制指标的综合指标体系,实施氮氧化物的多目标管理,从一次污染物到二次污染物进行全生命周期控制。  第二,开展氮氧化物区域联防联控。存在严重氮氧化物污染问题的地区,有必要制定区域层面的氮氧化物污染联防联控政策,建立污染源协调和管理机制,从而有效地解决区域整体的环境污染问题。  第三,加强企业排污监管。结合氮氧化物总量控制目标加强企业监督,督促其严格执行排放标准。通过环境信息披露制度,在政府、企业与公众之间形成相辅相成的良性互动,达到更好的污染防治效果。  第四,推行经济激励。在我国氮氧化物的防控工作中引入市场化的经济政策,使命令控制方式和市场化机制互相补充。在实施氮氧化物排放总量控制时,配套实施相应的减排激励政策,鼓励多减排、早减排、尽快实施氮氧化物排污收税和排污削减量交易等措施。

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