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恶臭污染自动监测站

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  • 线上课堂-德国AIRSENSE电子鼻在恶臭污染监测中的应用
    课程概要德国AIRSENSE公司的电子鼻是较早应用于环境恶臭监测领域的仪器,我公司作为中国区的总代理,2008年推出一款用于环境恶臭监测的PEN3.5型便携移动式电子鼻恶臭监测仪,2013年推出OLFOSENSE型在线式电子鼻恶臭监测仪,这两款设备一上市便受到环境监测站、工业园区管委会、市政管理单位、大型化工石化企业、污水治理及垃圾处理企业的欢迎,目前已陆续安装上千台。本次课程从设备特点及相关应用等方面进行介绍,旨在为环境污染监测提供一种可靠的技术手段。时间安排主题:德国AIRSENSE电子鼻在恶臭污染监测中的应用日期:2022年5月19日时间:14:00-15:00主讲人:梁海山组织单位天津润泽环保科技有限公司北京盈盛恒泰全资子公司
  • 紧扣监测需求 恶臭监测重大仪器专项启动
    仪器信息网讯 2013年1月13日,国家重大科学仪器设备开发专项“恶臭自动在线监测预警仪器开发及应用示范”启动会在天津大学成功召开。科技部、环保部、天津科委相关领导及项目承担单位、专家委员会、用户委员会、监理组的代表共约70人参加了此次会议。仪器信息网作为特邀媒体亦参加了此次会议。  启动会现场  “恶臭自动在线监测预警仪器开发及应用示范”项目的总体目标是研制恶臭浓缩/稀释预处理设备、超高灵敏度的激光光谱传感器、模块化嗅辨阵列传感器,建立恶臭分子的光谱数据库、恶臭数据库管理系统,通过系统集成,研制出具有自主知识产权的恶臭自动在线监测预警仪器,可同时实现恶臭气体的感官测定和成分分析。通过在典型污染源和环境敏感区连续自动监测和远程监控领域中的应用,建立恶臭预警系统和质控体系。项目验收后3年内,建成生产基地,实现年产100台的生产能力,支撑服务我国环境保护事业。该项目是天津市本年度惟一获得国家批复的重大仪器专项项目,项目总经费4040万元,其中国拨经费2000万元。  该项目由环境保护部组织,天津同阳科技发展有限公司为牵头单位,天津市环境保护科学研究院(国家环境保护恶臭污染控制重点实验室)为第一技术支撑单位,天津大学、河北工业大学、天津市联合环保工程设计有限公司、天津微纳制造技术有限公司、天津市中环自动化技术控制设备有限公司、深圳安鑫宝科技发展有限公司、天津市滨海新区大港环境监测站为项目主要承担单位。  天津市环境保护局总工程师、国家环境保护恶臭控制重点实验室主任 包景岭  国内恶臭权威研究机构鼎力支持  会上,天津市环境保护局总工程师、国家环境保护恶臭控制重点实验室主任包景岭教授介绍了作为项目的第一技术支撑单位的国家环境保护恶臭控制重点实验室:“恶臭控制重点实验室自2002年成立以来是目前国内唯一一个挂靠在地方环科院的国家环保重点实验室,是国家标准《恶臭污染物排放标准》的制定单位。这些年中,我们为各地环境监测站及检测机构培养嗅辨员、判定师,并研究一些必要的采样和实验研究设备。”  紧扣恶臭监测“三大需求”  包景岭认为该项目的立项对国内恶臭监测具有重要意义:“在长期的工作中我们发现,由于恶臭污染具有突发性和瞬时性等特点,且受多重污染源交互影响,污染事故一旦发生,环境监管部门很难及时到达现场,采集到有代表性的样品,从而导致无法准确辨别恶臭污染物的来源,无法采取有效的控制措施。”  “目前的恶臭辨别方法主要还是离线采样和嗅辨员辨别、检测速度慢、无法实现实时在线测量。所以,我们这次研究的恶臭自动在线监测预警仪器要帮我们拿到‘证据’,它要具有以下功能:首先,必须让恶臭污染留有‘痕迹’,并且是连续的‘痕迹’,每天都有记录;第二,能测量恶臭污染强度;第三,能对恶臭污染溯源,即找到臭气的排放源。溯源是环境预警中最重要的问题,这次我们要预先测定好一些工业恶臭污染源排放恶臭的成分谱,寻找其中的特征组分。一旦我们监测到这个组分,我们就能确定是哪个污染源排放的。”  “针对这些需求,恶臭控制重点实验室已经在过去的环保公益项目中进行了较深入的研究,成功开发了恶臭源解析技术和恶臭应急预警系统,近年来陆续研发出智能嗅觉仪、恶臭远程分级采样器、应急监测仪等仪器装置。但由于资金有限,一些工作没有做得非常深入,也没有针对性的开发传感器,比如针对石化行业的传感器。这次在恶臭自动在线监测预警仪器开发及应用示范这个项目中,我们要做出这样的传感器。”  “恶臭污染防治已引起我国政府的高度重视,《我国国民经济和社会发展‘十二五’规划纲要》明确提出要‘加强恶臭污染物治理’。国家环境保护部在《‘十二五’时期全国污染防治工作要点》中提出‘加强恶臭、餐饮油烟治理,解决突出的扰民问题’。该项目将为相关项目提供技术保障。”  该项目项目负责人、天津同阳的创办人、天津大学精密仪器与光电子工程学院徐可欣教授在接受仪器信息网编辑采访时表示:“此次恶臭在线监测这个项目能够获批,我们感到有一些‘意外’。因为目前恶臭的受关注程度远远低于PM2.5、VOCs等热点环境问题,而且牵头单位天津同阳也只是一家2008年成立的创业型企业。该项目能够获批,充分体现了国家对于恶臭污染治理的重视。”  天津大学教授 徐可欣  激光光谱传感器解决恶臭监测溯源问题  目前市面上的恶臭监测仪器通常都是用气体传感器阵列来检测恶臭,而此次拟研制的恶臭自动在线监测预警仪器不仅有类似的“模块化嗅辨阵列传感器”,还引入了“超高灵敏度的激光光谱传感器”。  徐可欣表示:“模块化嗅辨阵列传感器是用于恶臭强度的检测,而超高灵敏度的激光光谱传感器是用于恶臭气体具体组分浓度的检测。激光光谱传感器是采用激光器作为光源,某种恶臭气体在特定波长的吸收光谱是特定的。因为激光是单一频率的光源,且光源的频率可以和恶臭气体分子的吸收频率一致,所以该类传感器选择性好,灵敏度高。通过检测恶臭气体中的特定组分,比如氨气、氟化氢,比照预先测定的污染源排放恶臭的成分谱,就能确定是恶臭排放源,解决之前监测仪器不能很好解决的源解析问题。”  极力解决三大项目难点  “从技术角度来说,激光光谱传感器、模块化嗅辨阵列传感器、样品前处理装置是我们要重点攻克的难点。”徐可欣认为。  “激光光谱传感器是我本人目前最有把握能够研制成功的技术。天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室建立起了完整的光谱分析实验条件,高水平光谱分析仪器覆盖了光谱分析的全谱段(185nm-20μm),为开发复合恶臭气体成分检测的高灵敏激光传感器奠定了基础。且激光光谱传感器相关技术比较成熟,我们课题组也已经研制出了基于该传感器的氨气在线监测仪的样机。只要我们找到主要恶臭气体所对应激光器的波长,我们就能做出来。”  “嗅辨阵列传感器应该也是没有问题的,因为这个在国际上也已经有成熟的产品。我们项目的最低标准是采购国外的传感器,我们把它用好,准确测量臭气强度。样品前处理装置涉及两个方面,即稀释和浓缩。现有的稀释和浓缩技术是否适合恶臭,恶臭气体是否会吸附在管道中,是否会发生反应等等,这些都需要我们细致研究的,保证测量条件。这是后续准确测量的基础。”  “虽然我们期望核心元器件都是我们自己来做,但是一步肯定做不到。这很多技术不是一个仪器专项能否解决的,比如激光器的光源、光谱检测器估计都要买国外的。我想我们首先要将集成技术做好,这是很不简单的。现在经济全球化了,也没有必要每个关键元器件都自己研发。关键是我们拿到这些东西后,能不能解决问题,除了关键元器件外,还有集成、软件、算法等关键技术,这才是我们在这个项目中首先要解决的。关键元器件的研制则是下一步工作的重点。”  多方合作,帮助创业型公司为完成产业化  在该项目中,承担恶臭连续自动在线监测预警仪器集成及产业化的是成立不到5年的天津同阳,该公司将如何确保该项目的产业化呢?  徐可欣表示:“天津同阳是2008年成立的,很年轻的公司,公司成立初期主要做一些环境监测相关软件,2009年研制了污染源排放监测、2010年研制生产了氨氮等在线仪器,2011年和2012年公司共有4款环境在线监测仪器取得了环保部产品认证。2012年开始正式销售。去年的年销售额约1000万元,预计2013年的销售额能达到3000万。公司具有核心技术,成长性好,发展潜力大。按照公司的正常发展,我们应该能保证项目配套资金的落实。项目其他参与单位也会有资金投入。此外,天津市政府及科委对同阳非常支持。”  (撰稿编辑:杨丹丹)
  • 恶臭专题报道 | 恶臭事件频发,恶臭污染防治刻不容缓
    说起环境污染物,想必大家第一时间想到的都是雾霾、扬尘、噪声等,这些隶属于大气污染物类别的危害时刻存在于我们的日常生活中,除了这三种之外,还有一种常见的污染物,也直接影响着人们的身体健康,并且很容易让人感到不愉悦,但由于种种原因,它的监测和防控并不为普通民众所了解,这就是恶臭污染。近日,生态环境部就云南省生态环境厅关于《转报昆明市生态环境局关于恶臭气体超标处罚适用法律的请示》(云环函〔2019〕731号)予以如下回复,让恶臭污染这一严重危害公众切身利益的环境问题再升级。 云南省生态环境厅:你厅《转报昆明市生态环境局关于恶臭气体超标处罚适用法律的请示》(云环函〔2019〕731号)收悉。经研究,函复如下:一、相关法律规定  (一)关于超标排放大气污染物  大气污染防治法第十八条规定:“企业事业单位和其他生产经营者… … 向大气排放污染物的,应当符合大气污染物排放标准,遵守重点大气污染物排放总量控制要求。”  第九十九条规定:“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:… … (二)超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的;… … 。”  (二)关于未采取措施防止排放恶臭气体  大气污染防治法第八十条规定:“企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的,应当科学选址,设置合理的防护距离,并安装净化装置或者采取其他措施,防止排放恶臭气体。”  第一百一十七条规定:“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停工整治或者停业整治:… … (八)未采取措施防止排放恶臭气体的。”  (三)关于餐饮服务业经营者超标排放油烟  大气污染防治法第八十一条第一款规定:“排放油烟的餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用,或者采取其他油烟净化措施,使油烟达标排放,并防止对附近居民的正常生活环境造成污染。”  第一百一十八条第一款规定:“违反本法规定,排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施,超过排放标准排放油烟的,由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正,处五千元以上五万元以下的罚款;拒不改正的,责令停业整治。”二、 法律适用意见  环境行政处罚办法第九条规定:“当事人的一个违法行为同时违反两个以上环境法律、法规或者规章条款,应当适用效力等级较高的法律、法规或者规章;效力等级相同的,可以适用处罚较重的条款。”  我部认为,企业事业单位和其他生产经营者未采取措施防止排放恶臭气体,导致恶臭气体超标排放的,同时违反了大气污染防治法第十八条和第八十条的规定,属于当事人一个违法行为同时违反两个以上法律条款的情形。根据环境行政处罚办法第九条的规定,应当适用处罚较重的条款,即适用大气污染防治法第九十九条第二项的规定予以处罚。  需注意的是,对餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施,超过排放标准排放油烟的违法行为,大气污染防治法第八十一条第一款和第一百一十八条第一款已作出特别规定。  因此,按照特别条款优于一般条款的原则,餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施,超过排放标准排放油烟的,应当适用大气污染防治法第一百一十八条第一款的规定予以处罚。  特此函复。  生态环境部办公厅  2020年3月20日(此件社会公开)恶臭污染除了存在于餐饮服务业,还广泛存在于化工、垃圾、污水、制药、酿酒、印染、印刷、能源、电力、纺织、养殖等一切有废气排放的企业以及一些居民区。恶臭污染的危害想必不用多说大家也清楚,时常散发出令人难闻的恶臭气味,对公众的感官影响较大,长期暴露于恶臭环境中(不论恶臭强度高低)也会严重危害人的身体健康,产生一系列致癌效应等。根据数据统计,2019年恶臭投诉占所有环境投诉的23%,成为仅次于噪声的第二大投诉源。那么,恶臭污染对民众到底产生了怎样实质性的影响,一起来看下他们的反映。 随着工业化的快速发展和人类活动导致恶臭气体产生的环境问题频发,恶臭异味污染成为环境投诉的焦点,加强恶臭污染防治刻不容缓。对于恶臭污染的防治,首先应该做好恶臭污染的监测问题,恶臭气体一旦排放扩散到大气环境中,再想进行治理和消散,必定是难上加难,尤其是现在很多的化工企业往往会偷排漏排,对周围的居民生活会造成很大的影响。从生态环境部通报的2019年7月全国“12369”环保举报来看,位居首位的大气污染中,反映恶臭的举报最多,占涉气举报的45%之多。城市化进程加快带来的规划布局不合理,部分恶臭污染排放企业环境保护意识淡薄,技术工艺落后,这些都是投诉持续走高的原因。由于恶臭具有来源广泛、组分复杂等特点,存在溯源难、监管难、治理难等困境,防治形势依然严峻。那么,如何有效地控制、解决这一大气污染的“疑难杂症”?恶臭在线监测系统是在天津同阳科技发展有限公司牵头承担的“国家重大科学仪器设备开发专项”基础上研制出的系列化恶臭在线监测解决方案,系统采用传感器矩阵框架结构,使用金属氧化物传感器,电化学传感器,光离子化传感器等传感器采集到的数据为原始数据,以动态空间向量决策算法为归类策略,辅助高斯滤波和残差分析算法,交叉干扰补偿,环境因子差值补偿,再根据行业恶臭污染特征评价数据库进行数据模型匹配,得到数据监测结果;其中臭气浓度(OU)监测部分额外增加人工嗅辨建模,数据比对驯化,重新建立传感器原始数据和人体嗅辨(恶臭污染感官)的数据关联模型,最终得到我们需要测量的臭气浓度。 系统配置远程信号传输单元、气象监测单元、报警单元、标定单元、气体预处理单元等,通过无线网络将监测数据和所获取的气象参数、环境参数等传输至恶臭在线监测平台。系统同时支持本地数据库存储,可自动保存700天数据,断网的情况下,数据不丢失。该系统获得专利6项,软件著作权3项,中国产学研结合创新成果一等奖,为国家重大科学仪器设备开发专项“恶臭自动在线监测预警仪器开发及应用示范”转化产品。
  • 贵州省遵义市环境监测中心站正式启动恶臭监测工作
    今年以来,贵州省遵义市环境监测中心站把恶臭监测工作列入重要工作日程,积极推进人员培训和实验室能力建设。  近日,遵义市环境监测站派员参加贵州省环境监测中心站组织的恶臭污染物监测技术培训班,并赴天津市环境监测中心站实地考察学习,建立起一支合格的嗅辨员技术队伍,通过加大投入,按照有关规范和标准化建设的要求,配备了专用仪器设备,建立起恶臭污染物监测实验室,初步具备了恶臭监测能力。  6月上旬,遵义市环境监测中心站对余庆、凤冈、道真、正安等县县城污水处理厂开展恶臭监测,标志着遵义市恶臭监测工作正式启动,为有关单位恶臭治理和环保部门环境管理提供了科学的依据。
  • 恶臭专题报道 | 政策向前,恶臭污染防治势在必行!
    近年来,我国环境污染治理虽然取得积极进展,但形势依然严峻,特别是恶臭异味扰民的问题越来越突出。自2016年中央环保督察以来,全国各地恶臭/异味扰民案件屡见不鲜,一些地方政府、企业因此被追责,恶臭异味扰民问题已成为环保督察的重点内容之一。环保整治、尤其是恶臭整治已经成为了一项涉及到社会稳定和谐的重要工程。为适应国家经济社会发展和环境保护工作的需要,保护生态环境和人体健康,加强恶臭污染防治研究,积极推动行业恶臭污染物排放标准的制定,完善恶臭污染物排放控制标准体系,提高我国恶臭污染防治水平,国家环保部门以及各地方环保部门也相继出台了一系列恶臭污染防治政策。1993年原国家环境保护局发布《恶臭污染物排放标准》(GB/T14554—93),规定了恶臭污染源的排放限值。同年发布了《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》(GB/T14675—93),规定了恶臭样品中臭气浓度的测定方法。2017年12月环境保护部发布了《恶臭污染环境监测技术规范》(HJ905—2017)。2018年11月第七届全国恶臭污染测试与控制技术研讨会中,侯立安院士及与会专家明确标识,我国《恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)》修订时间较早,标准亟待修订。2018年12月生态环境部决定修订国家环境保护标准《恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)》,已编制完成征求意见稿。2018年12月杭州市等多地方人民政府,印发各地市级打赢蓝天保卫战行动计划的通知,文中明确:要加强大气恶臭监测与预警能力建设;2019年7月上海环监中心,组织全国环境监测设备制造企业进行工业园区网格化TVOC和恶臭监测设备测试。2019年11月《长三角地区/汾渭平原2019—2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,方案中均提出要加大恶臭异味管控力度。2020年1月中国环保产业协会发布《2019年环保产业发展评述和2020年展望》,文中《2020行业展望》部分明确提出:恶臭气体的在线监测将成为行业热点。2020年2月生态环境部发布,2019年度12369环保举报情况中恶臭/异味污染举报问题严重。1、十三五的环保科技发展纲要中,明确提出恶臭监测技术、便携式分析仪的开发。2、浙江省多个地级市都做了恶臭监测的相关规划1、宁夏回族自治区生态环境厅提出:恶臭污染物排放标准将严于国标,环保厅挂牌督办恶臭污染整改。4、中国环境保护产业协会《2019中国环保产业分析报告》中明确指出:恶臭污染防治将会成为2020年环境监测行业热点。从以上信息可以看出,恶臭监测会成为未来环境监测领域的热点。顺应政策及市场需求,恶臭监测市场会优先在经济发达的省市优先爆发,大气综合监测项目、应急能力建设、智慧城市建设等会成为主要形式。恶臭监测作为环境监测中的重要一环,是急需解决的一大难题。有关部门表示,恶臭并不是人们传统认知上的臭味,对人身体健康产生危害只是一个方面,它的定义类似于噪声。恶臭实际上是一种异味,它能影响人们主观感觉,让人在主观意识上产生厌恶感。比如高浓度的香水,也会给人不愉快的感觉。因此,在评价恶臭时,是以感受到的浓度强弱为准,而不是以“香”和“臭”来划分。恶臭会在一定程度上危害呼吸系统、循环系统、消化系统、内分泌系统、神经系统等,对精神状态也有影响。目前,企业普遍缺乏不同来源废气排放特征的认识,在技术选择上存在很大的盲目性,致使很大一部分的治理项目效果不佳,反复治理情况严重。另外,相当一部分生产企业或是重末端治理、轻过程控制,或是对于治理设施摆样子、走过场,或是缺乏对治理设施的运行维护,导致企业恶臭气体不能得到有效的解决。从企业层面来看,不同的恶臭控制技术适用范围不同,去除效果受恶臭排放源排放物质种类、排放浓度大小、排放参数等因素影响。从环境管理部门的监管层面来看,由于恶臭染来源广泛,涉及的行业既有石油炼制、化工、制药、胶、造纸、食品加工等点源,又有排污河、污水处理厂、垃圾填场、畜禽养殖、餐饮油烟等线、面源、散发源且恶臭物质种类很多,其中常见的物质就有几十种。恶臭排放的时效性、不确定性,导致了环保部门的取证难、执法难,因此迫切需要建立实时的、高效的、快速的恶臭自动监测系统,对恶臭情况进行24小时连续监控。针对恶臭监测难度大、风速风向的影响等因素,同阳科技在牵头承担“国家重大科学仪器设备开发专项”的基础上利用自身技术优势研发了系列化恶臭在线监测解决方案。系统采用传感器矩阵框架结构,使用金属氧化物传感器,电化学传感器,光离子化传感器等传感器采集到的数据为原始数据,以动态空间向量决策算法为归类策略,辅助高斯滤波和残差分析算法,交叉干扰补偿,环境因子差值补偿,再根据行业恶臭污染特征评价数据库进行数据模型匹配,得到数据监测结果;其中臭气浓度(OU)监测部分额外增加人工嗅辨建模,数据比对驯化,重新建立传感器原始数据和人体嗅辨(恶臭污染感官)的数据关联模型,最终得到我们需要测量的臭气浓度。系统配置远程信号传输单元、气象监测单元、报警单元、标定单元、气体预处理单元等,通过无线网络将监测数据和所获取的气象参数、环境参数等传输至恶臭在线监测平台。系统同时支持本地数据库存储,可自动保存700天数据,断网的情况下,数据不丢失。该系统获得专利6项,软件著作权3项,中国产学研合作创新成果一等奖,为国家重大科学仪器设备开发专项“恶臭自动在线监测预警仪器开发及应用示范”转化产品。
  • 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
  • 环保部门恶臭检测靠“闻臭师”:比检测仪器好用
    p  从理论上说,人的眼睛可以通过光的波长和强度分辨出几百万种颜色,耳朵可以通过声音的响度和频率分辨出大约50万种不同的音调。而人的鼻子究竟是怎样分辨不同的气味、又能分辨出多少种,至今是一个没有完全解开的谜。/pp  2014年3月,美国《科学》杂志刊登的最新研究曾指出,人类的鼻子至少能区分出1万亿种不同的气味,远远高于多年来科学界公认的1万种。但事实上,无论是1万种还是1万亿种,没有人用得上这么多:为了调制香水,一名专业的闻香师也只需要分辨并记忆400多种气味,熟悉大约3000种气味。如果说这需要一些超乎常人的天赋,作为普通人的你,只要能够分辨5种气味,就有可能成为一名“闻臭师”——检测a style="COLOR: #ff0000 TEXT-DECORATION: underline" title="" href="http://www.instrument.com.cn/application/industry-S02.html" target="_self"strongspan style="COLOR: #ff0000"环境/span/strong/a中恶臭气体是否超标的嗅辨员。/pp  strong普通的鼻子/strong/pp  北京市环境保护监测中心是全国最早开始进行a title="" href="http://www.instrument.com.cn/application//SampleFilter-S02005-T023-1-1-1.html" target="_self"strong恶臭/strong/a检测的机构之一,从上世纪70年代成立之初就有了“嗅辨员”这一岗位的雏形。现在在职的“嗅辨员”约有40人,高级工程师陈圆圆正是其中之一。/pp  作为一个近几年才逐渐为人所知的新鲜职业,嗅辨员的主要职责是对从工厂、垃圾填埋场、污水处理厂等地采集回来的气体样本进行嗅辨,判定这些地点周边的污染状况。从进入环境保护监测中心至今,陈圆圆已经做了10年的嗅辨工作。/pp  和她的同事们一样,嗅辨员并非专职。平日里她主要负责实验室技术质量管理工作,只有接到嗅辨任务时才到实验室“帮忙”。/pp  自1994年国家制定了《恶臭污染物排放标准》,嗅辨员就成为了环保系统里一项不可或缺的兼职岗位。后来,国家开始对嗅辨员进行资格考试并颁发上岗证,统一编号管理,这一工作也变得更加严格、规范。由于是兼职,为了保证每次在接到任务时都有充足的人手,“每年新入职的同事,无论哪个岗位的,我们都会推荐他们先去参加嗅辨员的资格考试。”陈圆圆告诉《中国新闻周刊》。/pp  与要求闻香师具备比常人更敏锐的嗅觉不同,选拔嗅辨员看中的是一个“普通的鼻子”。换句话说,如果鼻子太灵,不能代表普通人的感受,也可能会影响判断。/pp  据监测中心分析实验室的工程师陈维介绍,嗅辨员的考核标准并不复杂。任何人只要年龄在18~45岁之间,不吸烟、不喝酒、无嗅觉器官疾病,经考试合格后,如无特殊情况,都可以连续3年承担嗅辨员的工作。3年后如想继续,则要重新进行考核。/pp  嗅辨员的考试主要分为两部分。首先,考生需要进行理论学习,掌握恶臭气体的测定方法和国家标准等基本知识。笔试合格后,还要进行嗅觉测试。测试前不能吸烟、饮酒、化妆,不能使用香水,“要从标准臭液中分辨出花香、汗臭味、粪臭味等5种气体的味道。1个出错都不能通过。”陈维对《中国新闻周刊》说。/pp  strong“闻臭”的学问/strong/pp  往简单了说,嗅辨员的工作不过是闻闻采回来的气体臭不臭,这个过程看似容易,其实挺有技术含量。在一定程度上,嗅辨员的判定结果直接影响着环保、执法部门对违规排放单位的处理,责任重大,因而嗅辨实验从气体采样到嗅辨检测,各个环节都马虎不得。/pp  一般来说,嗅辨员需要判定环境和污染源两类恶臭样品。按照操作规定,对于环境样品,专门的采样人员要根据采样现场的风向和风速,在工厂厂界下风向或有臭气的厂界上选定监测点。每个现场选定4个监测点,每个监测点至少采集3个环境样品,每间隔2小时采1次,污染源样品共采集4次。从臭气进入大气的排气口中采集,每2小时或4小时采集一次。/pp  由于采集的样品保质期只有24小时,这些恶臭气体将被直接送往嗅辨实验室。陈维说,通常情况下他们都是完成一个地点的嗅辨检测再去采集另一个地点。考虑到人的嗅觉疲劳程度,一天顶多安排1-2个污染源的嗅辨,“时间长了鼻子会钝化,老处在一个环境里,就闻不出来了。”/pp  进行嗅辨实验,每次需要6名嗅辨员、1名配气员和1名判定师共同完成。/pp  首先,配气员要将3只臭袋注满通过活性炭过滤得到的洁净空气,用石蜡密封。进行编号后,用针筒从恶臭样本中抽取部分气体注入其中一只臭袋。抽取的气体量根据稀释浓度的不同进行选择。配气员一共需配置6组共18个这样的臭袋。/pp  随后,各组臭袋被送入嗅辨间,由6名嗅辨员分别嗅辨,判断哪个袋子中含有臭气。为了保证准确性,同一组样品需要打乱顺序嗅辨3次。根据鉴别结果,配气员会逐次增加对臭气浓度的稀释倍数,再重复嗅辨过程,直到统计数据达到嗅辨员的嗅觉阈值——也就是说,当他们的判断准确性低于标准规定的目标预期,对于一个样品的嗅辨检测才告结束。判定师会对数据结果进行统计,通过严密的计算公式和统计模型,就能判断出采集到的恶臭样品是否超标。/pp  据陈圆圆介绍,这与欧美国家检测时通过动态稀释仪稀释,从浓度小的气味开始闻不同,这套“三点比较式臭袋法”是根据日本多年的检测经验设计的。她向《中国新闻周刊》解释,实验表明,两种测定方法的准确性并没有太大区别。/pp  除了采样时位置和采样装置的不同,环境样品和污染源样品的嗅辨过程也不尽相同。“环境样品的稀释倍数是以10为单位,第一次10倍、第二次100倍,第三次1000倍 而污染源是以3为倍数,30,100,300倍& #823& #823”陈圆圆说。在判定污染源样品时,每轮臭气嗅辨完成后,判断错误的嗅辨员就将被“淘汰”,判断正确的则继续闻,直到6人中有5人都闻不出臭气为止。/pp  strong臭气很难仪器检测/strong/pp  北京市环境保护监测中心主要负责全市范围内大气、水、噪声、土壤、生态等环境要素的环境质量监测、各类污染源监督性监测以及突发污染事故的应急监测,具备9大类共186项检测能力。虽然恶臭检测只是其中非常小的一部分,但也和居民的生活息息相关,在这里,陈圆圆他们每年至少要测定上百个样品。/pp  所谓恶臭,指的是一切刺激嗅觉器官,引起人们不愉快且损坏生活环境的气体物质。这样的气体未必全都有毒有害,但会给人们的正常生活带来极大困扰。现在,监测中心每年会对全市范围内的垃圾填埋场、垃圾焚烧厂以及有恶臭污染物排放的企业进行监测。/pp  恶臭闻多了,嗅辨员也渐渐有了经验,闻闻气体样本的味道就大概知道是来自哪里的气味了。“比如垃圾填埋场,就是家里垃圾、水果几天没有倒掉的那种酸味、馊味,木材厂有种木头的焦糊味。”陈维对《中国新闻周刊》说。/pp  在许多人看来,靠鼻子来检测污染物的排放太原始,也太不靠谱了,但事实上,在现阶段,鼻子的嗅辨结果更能直观的反映出恶臭污染的状况。/pp  “现在一些企业安装了‘电子鼻’进行在线及预警监测,但总体而言机器还属于试验阶段,在国外也不是很普及。目前只有氨和硫化氢有专门的传感器,通过对 ‘电子鼻’进行‘特种训练’基本可以达到人的嗅觉水平,但现阶段的投入产出比并不高。而且,机器受环境因素影响太大了,温度湿度都会影响传感器的灵敏度的。”陈圆圆说,人的鼻子相当于一个广谱的传感器,尽管机器替代嗅辨是未来的发展方向,但鉴于目前的科技水平、成本等因素,机器还无法替代鼻子的作用。/pp  根据《恶臭污染物排放标准》,恶臭污染物控制指标除了恶臭浓度外还有氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚等8种化合物。这8种物质危害较大,可以通过高科技仪器测定给出污染物浓度,从而有效判断污染程度。/pp  通常情况下,环保监测中心会在头一年就制定好下一年的环境监测计划,除了固定的嗅辨任务,有时也会根据群众举报临时安排检测。陈圆圆至今对几年前的一次突发任务记忆犹新。那是2006年,一次,有群众通过12369环保举报热线投诉北京的一家药厂偷排臭气。接到任务后,陈圆圆和同事们一起前往现场采样,但白天采到的样本丝毫没有问题。在得知工厂常常在夜间偷排后,晚上10点他们再次前去蹲守,终于在夜里1点等到了企业开始偷排气体。监测人员立即采样,连夜运回实验室,夜里3点开始召集嗅辨员对样品进行分析,第二天一早就将这家企业违规偷排的“证据”上报给了有关部门。/pp  不过,近年来,这样的任务已经越来越少了。“监测计划是跟着需求来走的。这两年好像需求没有那么多了。而且区县监测站标准化达标建设,恶臭监测都是必备项目,也分担了一下我们的压力。”陈圆圆说,相比以前,现在有资格做恶臭监测的实验室多了,各区县站的环境监测站也都开始定期对各自辖区内的垃圾处理设施、工厂进行恶臭监测,分到他们这里的嗅辨任务少了许多。而且,随着北京治理大气污染的力度不断加大,“我们感觉超标的频次降低了”。/pp  在她看来,嗅辨员这个工作并不神秘。因为只影响小范围内的人们,大家的注意力更多地放在了雾霾上。“PM2.5是眼睛看见的,我们(测恶臭)是闻出来的。”她笑着说。/p
  • 上海市环境保护产业协会立项团体标准《环境空气 恶臭污染物的自动测定 传感器法》
    各有关单位:根据《上海市环境保护产业协会团体标准管理办法》的有关规定,由上海市环境监测中心等单位申请的团体标准《环境空气 恶臭污染物的自动测定 传感器法》,经我会组织专家评审,符合立项条件,现批准立项。请起草单位按照协会管理办法有关要求,严格把控标准质量关,切实提高标准制订的质量和水平,增强标准的适用性和实效性,按期完成各阶段工作任务。如有单位或个人对该标准项目存在异议,请在公示之日起10日内将意见以书面形式反馈至我会秘书处,逾期视作无意见。 联系方式:侯 隽 19512392335邮箱:houjunshaepi@163.com 上海市环境保护产业协会2023年12月6日立项的通知-环境空气 恶臭污染物的自动测定 传感器法.pdf
  • 2017年大气恶臭污染成公众举报热点
    p  在刚刚过去的一年,大气污染举报高居各类污染举报之首,其中恶臭污染最为公众反感。环保部近日通报说,2017年,大气污染举报占到近六成,其中,反映恶臭、异味污染最多,占涉气举报的30.6%。针对恶臭污染问题,环保部监测司负责人表示,已发布新的国家标准,对恶臭污染监测提出了规范要求。/pp  据环保部介绍,2017年,全国环保举报管理平台共接到环保举报618856件。从举报污染类型来看,涉及大气、噪声污染的举报最多,分别占56.7%、34.6%,其次为涉及水污染的举报,占10.7%。/pp  大气污染方面,反映恶臭、异味污染最多,占涉气举报的30.6%,其次为反映烟粉尘及工业废气污染,分别占涉气举报的26.0%和21.7% 噪声污染方面,反映建设施工和工业噪声较多,分别占噪声举报的49.0%、26.6% 水污染方面,反映工业废水污染的最多,占涉水举报的51.1%。/pp  对于恶臭污染,环保部监测司这位负责人说,新发布的《恶臭污染环境监测技术规范》对环境空气及各类恶臭污染源(包括水域)排放的恶臭污染监测全过程进行了规定。他表示,目前,关于恶臭的排放标准、监测方法标准、监测技术规范和实验室建设规范,已经初步形成一套较为完整的技术体系。/pp  根据环保部的通报,2017年,公众反映最集中的行业是建筑业夜间施工噪声污染问题,其次是住宿餐饮娱乐业和化工业。“在2017年全部举报中,垃圾处理行业占比仅3%,但在公众重复举报人次最多的企业中,垃圾处理厂占30%。”环保部说,特别是反映广东、上海等地区垃圾处理厂的举报较多。/pp  环保部表示,针对公众长期反映的污染问题,环保部整理了17家多次处理仍有举报的企业和单位,向7省下发预警通知,要求属地政府及环保部门查清事实,依法实施处理处罚。/p
  • 仪真参加环境恶臭测定与监控的技术交流会
    2010年6月22日,由上海市环境监测站组织的环境恶臭测定与监控的技术交流会,在上海斯波特大酒店隆重举行,上海各区级环境监测站全部与会,上海仪真分析仪器有限公司,约六十多位技术骨干和专业人员参加了这场上海环境系统的技术交流会,使用户更加清晰地了解上海仪真分析仪器有限公司的相关产品,在环境恶臭测定与监控上的应用。 会议上,产品经理马先生介绍了符合国标的NR,Acscent,Odile等恶臭测定设备的相关原理和应用; 上海仪真分析仪器有限公司的刘永东经理做了全自动样品消解及前处理技术的报告,并介绍了仪真公司代理的DEENAⅡ全自动石墨消解设备的设计原理及其应用。 交流会现场座无虚席,并举行了别开生面的有奖问答活动,妙趣横生的问题和回答使气氛异常热烈。此次交流会受到了上海环境系统用户的广泛称赞,达到了厂家与用户相互沟通、交流的目的
  • 专家建议尽快实现恶臭气体24小时在线自动监测
    恶臭气体污染是目前环境治理工作中遇到的难题之一,但目前臭与不臭的鉴别竟然还是主要靠“闻臭师”的鼻子!昨日在广州举行的恶臭气体在线监控技术研讨会上,来自国家和广东省的监测专家们都对目前恶臭气体监测手段的“落后”感到着急,并认为亟须从国家层面完善恶臭气体的监测标准和分析方法,一定要实现24小时在线自动监测。  臭不臭?“闻臭师”鼻子说了算  所谓的恶臭污染物,是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质,广泛存在于化工、垃圾、污水、制药、酿酒、印染、印刷、能源、电力、纺织、养殖等一切有废气排放的企业以及一些居民区,严重危害员工以及周边居民健康。  省环保基金会常务副理事长袁征在研讨会上表示,近年来广东地区对恶臭的投诉已占环境投诉的三成以上,成为公众感受所不能容忍的污染热点问题之一。  面对恶臭污染,首先要解决恶臭污染监测和评价的问题。恶臭物质众多,据统计有4000多种,特别是化工、制药、食品加工、垃圾处理等行业排放的恶臭物质少则十几种,多达上百种,远远超过现行国标的控制范围,其中部分恶臭气体的浓度和嗅阈值极低,需要特别的、灵敏的专业设备和检测方法。  目前,我国评价综合臭气强度的国标方法是GB14675-93三点比较式嗅袋法(一种人工官能法)。  冤不冤?闻不出臭味被告上法庭  那么目前完整的“闻臭”工作是如何进行的呢?记者了解到,首先是要工作人员到污水厂、垃圾填埋场或者其他类型的工厂进行采样。采样器是一个玻璃瓶子,抽真空后就带到需要取样的现场,打开瓶塞,能听到“呲呲”的声音,空气就被吸入瓶子里。样本取回后,用经过活性炭净化的空气对其进行稀释,然后“闻臭师”对味道进行辨别。据悉,每次对臭味进行鉴定需要6个闻臭师进行多轮嗅辨,最终才能得出有法定效力的检测报告。  不过,这种方法依赖于气体稀释和人工嗅辨,存在局限性。不仅做一次试验成本很高,而且不同“闻臭师”嗅辨的结果不一样。对此,广东省环境监测中心高级工程师肖文深有感触,他在论坛上说:“我本人和监测中心在内都是恶臭的受害者,深圳、惠州交界处的垃圾填埋场臭味扰民遭到周边老百姓频繁投诉,去年开始每个月我们都要监测一次,每次都很头大,采样要5个人,实验室分析要8个人。但结果很难说清楚,有时现场很臭,但实验室测不出来 有时反之。现在老百姓把我们告上法庭,政府部门对我们也不满意,真是两头受气。”  肖文还表示,鼻子闻的方法存在不少问题,很多臭气都是偶发的,一阵风过去,现场采样有时采不到 实验室闻的结果也因人而异。  改进:在线监测系统可监测可预警  那么,未来对恶臭气体的监测和治理应该如何改进呢?国家环保部前总工程师万本太在研讨会上说:“监测恶臭气体不能再靠鼻子去闻,就像有无毒害靠舌头舔?这不是要命吗?要研究在线自动仪器监测方法,监测出来的强度与人体监测的准确度差多少,这是核心问题。”他同时透露,环保部监测司正在考虑把恶臭在线监测的方法作为下个年度的研究课题,推出配套的标准和评价方法,以及恶臭等级、对人体危害程度等。  记者在研讨会上同时了解到,一种国产品牌的恶臭气体在线监测仪已在国内多个化工园区运行了几年。仪器制造商北京拓扑智鑫环境科技股份有限公司的有关负责人告诉记者,这是一种通过物联网技术、大数据平台,采样方便快捷的监测仪器,建立三位一体动态实时的自动预报预警体系,实现及时监控发现并控制恶臭气体,减少恶臭扰民问题。  该负责人介绍说,这种恶臭气体在线监测系统可以进行区域综合布点,利用不同监测点浓度变化情况,并结合气象参数,有效确认恶臭污染气体排放源头和扩散规律,并支持与嗅辨员的三点比较式嗅袋法数据校准,实时监测计算出恶臭强度值,利用物联网和大数据中心系统,全面把握区域恶臭在线变化和趋势分析。  可用于化工厂监测、污水治理、垃圾填埋场、石油炼化、水泥肥料等企业或部门内部自控,对其他突发事件引起的恶臭气体泄漏进行快速有效的监测和信息预警。针对各种环境恶臭污染执法提供数据辅助性支持,监控日常的企业运作及排放,并记录突然的气味臭气来源。  而对于加强恶臭气体的治理问题,万本太建议,要将恶臭气体排放列入收费项目,“恶臭气体也包括VOCs(可挥发性有机物),要像治理VOCs一样,向排放恶臭气体的企业征收排污费。尽管国家还没有收费标准,但广东可以先行先试,要求发出恶臭的企业一定要治理”。
  • 专家解读《恶臭污染物排放标准(征求意见稿)》
    p  生态环境部近日对《恶臭污染物排放标准》修订稿(以下简称《恶臭标准》)公开征求意见。国家环境保护恶臭污染控制重点实验室主任邹克华就有关问题回答了记者的提问。/pp  strong问:修订《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的必要性是什么?/strong/pp  邹克华:恶臭污染是典型的扰民污染,与人民群众生活环境密切相关。1993年颁布的《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)是我国恶臭管理的重要依据,在我国固定源恶臭污染物排放管理、改善人居空气质量等方面发挥了重大的作用。但是随着人民对美好生活环境要求不断提高,GB 14554-93已经不能完全适应我国当前与今后生态环境保护工作的需要。主要表现在以下几个方面:/pp  一是部分恶臭污染物排放限值要求偏低。GB 14554-93实施20多年来,人民群众的环保意识逐步增强,对于美好生活环境的需求不断提高,标准中部分污染物的排放限值已不能满足当前和未来人民群众对于周边生活环境的空气质量要求,有时会出现企业达标排放但公众依然有投诉的情况。/pp  二是排放限值分区设置已不适应现在环境管理的需要。GB 14554-93标准依据1982年颁布的《大气环境质量标准》(GB 3095-82)中划分的一类、二类、三类区标准,将恶臭污染物标准分为一级、二级、三级,不同区域的排污单位执行不同的排放限值。GB 3095-82历经1996年第一次修订、2000年第二次修订、2012年第三次修订,标准名称修改为《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)。GB 3095-82已不能作为依据。更重要的是,恶臭污染是对于人的嗅觉感官的扰民污染,人的嗅觉通常不会因为区域的不同而产生明显的变化,对于分区执行不同排放限值的原则需要修订。/pp  三是对污染物排放单位的主体责任要求不够。GB 14554-93中缺少对恶臭污染物排放单位的主体责任要求,缺乏密闭生产、废气收集和处理以及减少无组织排放的管理规定,不能适应我国强化排污者责任、减少无组织排放方面的管理要求。/pp  四是引用的监测分析方法有待更新。GB 14554-93中引用的部分污染物监测分析方法已经废止,一批新发布的标准分析方法没有引用到标准中,需要更新。/pp  问:《恶臭标准》的适用范围是什么?/pp  邹克华:依据《中华人民共和国大气污染防治法》第四章第五节第八十条,《恶臭标准》规定了固定污染源恶臭污染物排放限值、监测和监控要求,适用于生产经营活动中产生恶臭气体的企业事业单位和其他生产经营者的恶臭污染物排放管理,以及建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计及其投产后的恶臭污染物排放管理。/pp  strong问:《恶臭标准》修改了哪些内容?/strong/pp  邹克华:与GB 14554-93相比,《恶臭标准》修订的具体内容包括以下几个方面:一是明确了《恶臭标准》与行业排放标准的关系。针对部分已颁布的行业标准中涉及到恶臭污染物排放控制要求的情况,规定固定污染源大气污染物排放标准(即行业标准)中规定的恶臭污染物排放控制要求按其规定执行,未规定的恶臭污染物排放控制要求执行《恶臭标准》 二是依据《中华人民共和国大气污染防治法》第四章第五节第八十条修改了《恶臭标准》的适用范围,从适用于“全国所有向大气排放恶臭气体单位及垃圾堆放场”修改为“生产经营活动中产生恶臭气体的企业事业单位和其他生产经营者” 三是取消了标准分级,所有区域执行统一的浓度限值 四是加严了8种恶臭污染物的排放限值和周界浓度限值 五是不再根据排气筒高度执行不同的臭气浓度排放限值,统一执行1000的标准 六是调整了排气筒最高允许排放速率的计算方法,使用内插法计算排气筒最高允许排放速率 七是完善了污染物排放控制要求和监测要求,强化了恶臭污染物排放单位的主体责任。/pp  strong问:《恶臭标准》的可行性如何?/strong/pp  邹克华:目前我国恶臭污染物控制技术取得了显著的进步,从掩蔽法、水洗法、吸附法逐步发展到直接燃烧法、蓄热燃烧法、催化燃烧法、冷凝法、生物法、等离子体法等,从单一的处理单元发展为多种技术组合式应用,恶臭气体的去除率较以往有了较大提高,取得较好的处理效果,这些控制技术为提高恶臭污染物排放控制要求提供了技术支撑。企业通过“源头削减、过程控制、末端治理”,采用合理、有效的控制技术,加强自我管理,保障治理设施有效运行,按修订的标准限值要求,可以使恶臭气体排放降低到较低水平,能够做到稳定达标排放。/pp  同时,新标准将给予现有企业1-2年的过渡期,为相关企业进行技术改造以全面达到新标准要求预留合理时间。/p
  • 北京博赛德参加"第六届全国恶臭污染测试与控制技术研讨会"
    为推动我国恶臭污染防治事业发展,促进科研创新能力和产业技术整体水平提高,深化国内外恶臭防治成果和经验的广泛交流,创造产学研合作机遇,国家环境保护恶臭污染控制重点实验室联合恶臭污染控制产业技术创新战略联盟于2016年11月17日-18日在上海召开“第六届全国恶臭污染测试与控制技术研讨会” 作为重要的恶臭技术支持单位,北京博赛德科技有限公司携带先进仪器参加了此次会议。并在会上与专家学者BCT《恶臭污染物的相关采样分析技术》作了报告和交流。 报告分别从实验室分析方案、现场分析方案和连续自动监测分析方案着手,讲述了几种既可以独立使用,又可以相互结合的恶臭采样及分析技术。 实验室分析方案:对于空气中硫化物的常规监测多采用罐现场采样,实验室低温冷阱浓缩—气相色谱/质谱法分析,美国ENTECH公司独特的Silonite硅烷化技术,罐采样技术,以及三级冷阱大气预浓缩技术为该方法提供了坚实的后盾。Silonite硅烷化技术和罐采样技术避免了样品和采样及储存设备发生吸附及化学反应,保证了硫化物样品的稳定。大气预浓缩三级冷阱技术消除了空气中的干扰物质,保证了超低的检测限。报告中还介绍了ENTECHBCT新的1900多罐采样系统,Sorbent Pen被动及主动采样吸附笔等,新的设备实现了罐采样的自动化及不同情况下的不同采样,扩大了采样及分析的应用范围。 现场分析方案:现场分析监测注重的是便携、皮实、可靠、数据实时准确。HAPSITE ER便携式气质联用仪BCT是这么一款轻巧便携,可在移动中连续监测,快速分析出污染物、污染浓度,并给出污染范围和安全区带的精密设备。目前国内许多环境监测部门、卫生疾控系统、安检系统以及一些科研院校等都陆续配备了这套设备,并在很多重大事故中发挥着重要作用。 连续自动监测分析方案:在线连续监测具有重要的意义,一方面可以获取平时的质量数据,为以后决策做出依据,另一方面出现污染事件时,能够及时发现并作出响应。针对大气中的恶臭监测,报告中介绍了一款实时直读的在线大气硫分析仪AE2430,该仪器使用独特的FPD(火焰光度检测器),对空气中低含量的硫化物有着极高的响应值。通过不同配置,可以分别实现对总硫、硫化氢、二氧化硫等的在线分析与监测。 本次会议期间,北京博赛德采用了现场演示产品,现场测样验证的方式,使大家对恶臭相关技术和设备有了更深刻的认识和了解。 美国ENTECH公司是一家专业从事VOCs采样系统的生产商,拥有全球BCT先进、BCT丰富的气体采样设备和气体进样设备的生产经验,尤其是在苏码罐方面,其BCT的Silonite技术是被公认为BCT为先进的硅烷化技术之一。ENTECH的苏码罐采样及大气与浓缩技术得到了用户的一致好评,被美国EPA TO14、TO15方法引做标准。关于博赛德: 北京博赛德科技有限公司成立以来,一直致力于帮助用户寻找先进的有机样品检测的解决方案,从POPs类样品的采集,到各种种类繁多的有机物的前处理以及在线及现场应急监测手段,竭力将全球前沿的科技研究成果带到中国。作为全球众多知名前处理分析仪器生产厂商在华的BCT代理及合作伙伴,其产品主要包括美国CDS、ENTECH、FMS、INFICON、瑞士CTC、意大利DANI、TCR等公司。1900多罐采样系统1900多通道罐采样系统是 Entech全新一代的采集空气样品BCTsilonite真空采样罐,并拿到实验室用GC/MS或者GC/MS/FID进行详细分析的解决方案。相对于其他品牌市售采样器,1900在样品流路上做了显著改善,使潜在污染的可能性几乎为零。流路中彻底摈弃了质量流量计与电磁阀,因为在这些器件中都含有弹性的密封材料,而这些密封材料都会释放出VOCs,使得仪器空白很难达到亚PPB水平以下。1900采用了独特的控制方式来启动、终止和控制整个采样过程,维持系统洁净性的同时也注重操作使用的简便性,确保整个系统做到精确的、长时间的积分罐采样。前面板上内置完整版Win10控制器,允许1900进行远程操作,减少现场编程的需要。 ? 内置计算机 Win10触摸平板电脑控制器,自带WIFI功能,和6小时的备用电池。 ? 方便的流量调节1900内置CS1200E时间积分采样器,只需更换限流器即可调节采样的流量范围。对于0.6-6L的罐子可设定流速为0.2-5cc/min,实现24小时采样;也可设定流速为10-400cc/min,进行快速、短期的采样。1900轻松应对各种采样流量的优化调节,可调流速范围为0.1-500cc/min,BCT长可实现6周采样。 ? 系统校正简单 1900每个罐子的入口都有压力传感器,用于压力测量及自动检漏。通过罐子的压力变化速率来测定采样的流速。只要输入已知校正体积填充所需的时间即可自动完成流速校正。此校正简单且长期稳定可靠,可大大减少系统维护的时间和费用。 ? 采样设置灵活:从临时采样到长期监控采样 1900可用几种不同的方法来配置通道1,以提高系统灵活性。 -可设定在不同的日期与时间进行定时采样,也可通过其它传感器或远程采样请求事件触发单个罐子进行采样;-8路扩展通道用于8个采样罐的编程采样,或者扩展为8路事件触发采样;-24个600cc采样罐的外部采样组,用于连续监测C2-C12化合物、空气有毒有害物质、醛酮类物质以及一些恶臭气体。 ? 无加压采样1900采样期间不会对样品进行加压,可避免水气的冷凝,从而提高极性化合物的回收,以及避免因液体冷凝带来的化学反应。吸附笔采样系统?新的EPA325方法2015年秋天刚刚完成?分析苯系物,通过1-2周的被动采样?在欧洲对苯和苯系物有很多非常严格的例行监测 ?使用解析笔和5800检测从苯到二甲苯有很好的结果,有很好的稳定性。吸附笔+ 罐采样?化合物的检出范围BCT大化 ?SVOC被吸附笔吸附,VOC被苏玛罐采集。 ?检测2,3,4环物质BCT好的方法,沸点在250-500℃之间?比其他任何空气监测技术更普遍?气味物质只用苏玛罐无法检测到。 o重的胺类化合物 o脂肪酸 o重的硫化物 便携式气质联用仪仪器简介: 美国INFICON公司是个具有很强的专业背景及200 多年悠久生产历史的上市公司,而HAPSITE正是基于其长期的四极杆及真空技术的积累才推出来的针对环保现场使用的一台仪器,自其推出BCT今,仍然是世界上BCT的一台便携式、完全车载式气质联用仪。它完全保留了经典的四极杆气质联用仪的谱图的BCT匹配性及定量的稳定性;同时又克服了传统的实验室GC / MS 中真空泵对环境的苛刻要求的局限性。 HAPSITE主要用于现场检测、鉴别和定量有毒的工业化合物(TICs )和生化武器制剂(CWAs ) ,随时随地提供需要的结果。GC 的高效分离与MS 的准确定性相结合,被认为是分析精度BCT高,正确鉴别有机化合物BCT有效的手段之一。使用HAPSITE化学物鉴别系统,可在数分钟内取得结果,作出与生命、健康、安全和环境有关的关键性决定。 全套装备齐全的HAPSITE化学物鉴别系统是坚固牢靠和容易使用的。野外使用配备有可充电电池,24伏转换器用于有外电源的情况下。特别设计的结构可经受恶劣的气候条件,整个仪器全天候的,易于去污染。经环保局、军事部门、HAZMAT应变组、烟道测试公司和环境与工业职业保健等大公司多年使用,认为HAPSITE可靠耐用,适宜于野外分析。 主要特点: ▲采用NEG 泵真空技术,始终保持真空,可以移动中工作,轻松应对任何紧急情况 ▲BCT的GC 与MS 的接口设计,使其可实现MS 连续直接进样,且与GC 进样模式切换简单 ▲操作简单,三键式即可完成全部操作;内置标样,便于现场未知物的快速定量分析 ▲防水、防震等设计,能适应各种恶劣环境,全密闭设计大大减少了气体的消耗 ▲HAPSITE顶空进样系统提供了水和土壤中VOCs 的高精度现场分析 ▲革新的具备温度编程功能的低热容量GC 烘箱结构,扩展了单次进程可以测分析物的范围和缩短分析时间 ▲微阱注入模式使HAPSITE化学物鉴别系统可检测PPt 范围的化学物,而标准闭环注入提供从PPbBCTPPm范围的直接分析 ▲内置的全球定位系统(GPS )使HAPSITE可自动精确记录取样位置的经度与纬度,以及野外数据、时间和日期用于犯罪和/或民事的审定中可作为合法的、有辩护力的依据 ▲仪器内置操作系统和基本的AMDIS 挥发性毒物谱库,可独立使用,也可通过笔记本电脑操作 ▲野外使用配备有可充电电池,24伏转换器用于有外电源的情况下,特别设计的结构可经受恶劣的气候条件,整个仪器全天候的,易于去污染,携带方便,适宜于野外分析。AE2430在线硫分析仪
  • 探访银川国家环境空气自动监测站
    &ldquo 2014年6月17日银川市环境空气质量指数(AQI)为79,首要污染物为颗粒物(PM10)、臭氧8小时,空气质量指数级别为二级,空气质量状况为良。&rdquo 银川市环保局官网显示。  这份空气质量报告是如何&ldquo 出炉&rdquo 的?空气污染该如何监测?监测设备是怎样运行的?带着这些疑问,记者走进银川空气质量监测站带您一探究竟。  眼睛 收集情报  6月17日,记者来到位于宁安大街香溪美地小区的监测站。站点门口的墙壁上挂着&ldquo 国家环境空气自动监测站银川市宁安大街站&rdquo 字样的标牌,上面标识着东经106° 13&prime 01.12&Prime ,北纬38° 27&prime 13.05&Prime ,建成时间是2012年。  跟随监测站技术人员,记者首先来到采样平台。技术人员指着一台固定支架撑起的仪器介绍说:&ldquo 那就是空气中污染物的切割器。&rdquo 它们有三个&ldquo 小兄弟&rdquo ,看似蘑菇伞盖的切割器伫立在屋顶,分别是PM10采样头、PM2.5采样头,同时一个气态污染物的采样管伫立在屋顶。空气中的污染物经过采样系统将颗粒物(PM10)、颗粒物(PM2.5)、气态污染物进入监测系统,这样就算完成了监测的第一步。  大脑 24小时分析  监测站机房,是监测站的心脏。十多平米的房间里,两个大立柜成为唯一主角。立柜中装了6个监测仪、1个动态校准仪、1个零气发生器,这就是环境空气质量自动监测系统。6个监测仪可以分别监测PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧的6个数据。  技术人员说:&ldquo PM2.5、PM10每小时发布一次数据,二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧四个指标每五分钟监测一个数据。&rdquo 这些数据如何传输出去?技术人员解答:&ldquo 这套系统24小时自动运行,这一个站点的数据可以自动上传到银川市环境监测站、自治区环境监测站、中国环境监测总站。系统可以&lsquo 自我&rsquo 完成数据的发送过程,全程都是自动化智能化操作。&rdquo 即使是断电,监测系统也会继续运转4个小时,因为它有自己的专属&ldquo 充电宝&rdquo ,可以随时为系统供电。  ■相关阅读 &emsp 银川市新增5个环境监测点已运行调试  近日,记者从银川市环保局了解到,按照2014年蓝天工程工作的安排,银川要在两县一市和阅海湾中央商务区、滨河新区等地再建成6个环境空气质量监测站。目前,位于永宁县、贺兰县、灵武市、阅海湾中央商务区、掌政镇强家庙的5个环境空气质量监测站已经全面建成并开始运行调试,滨河新区河东站预计在9月份建成运行。  新建设的6个空气自动监测站,分别为永宁县城1个,贺兰县城1个,灵武市区1个,阅海湾商务区1个,滨河新区2个(河西的掌政镇强家庙一个,河东一个)。2014年1月底,项目建设工作全面启动。由于选址调整,滨河新区河东站点新址所在的滨河新区规划展示馆相关配套设施目前尚未完工,待近期配套完成后即可实施站点建设,计划9月底前建成投入运行。  你知道吗  问:环境空气质量监测点的选址有讲究吗?  答:选址主要考虑周边污染源的影响程度、点位功能区代表性是否突出等因素,要求具有区域空气质量代表性,同时在高度、开阔度、安全性等各方面也要符合国家规范要求。监测网络要覆盖尽可能多的人口和空间范围,点位设置高度一般在3米~15米。  问:这些环境监测点在哪里?  答:位于贺兰山马莲口管委会、银川实验中学、宁安大街香溪美地小区、贺兰山东路市疾控中心、宁化生活区、学院路学明苑小区、永宁县城、贺兰县城、灵武市区、阅海湾中央商务区、滨河新区河西的掌政镇强家庙、滨河新区河东。
  • 征集修订国标《恶臭污染物排放标准》的意见
    关于征集对修订国家环境保护标准《恶臭污染物排放标准》意见的函  各有关单位:  为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,加强生态文明建设,适应国家经济社会发展和环境保护工作的需要,保护生态环境和人体健康,完善国家污染物排放标准体系,我部决定修订国家环境保护标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。  鉴于该标准对于环境保护工作有重大影响,与社会公众利益密切相关,为做好标准修订工作,充分了解各有关方面的意见,根据《国家环境保护标准制修订工作管理办法》的有关规定,现就修订该标准征集意见。请各单位参照附件一所列问题或其他问题,就修订标准工作提出意见和建议,征集意见截止时间为2010年3月31日。  联系人:环境保护部科技标准司 李晓弢 冯波  通信地址:北京市西城区西直门内南小街115号  邮政编码:100035  传  真:(010)66556213  附件:1.修订《恶臭污染物排放标准》相关问题  2.《恶臭污染物排放标准》  3.征集意见单位名单  二○一○年一月二十七日   附件一:  修订《恶臭污染物排放标准》相关问题  一、现行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)在实施过程中主要存在哪些不适应国家经济社会发展和环境保护工作需要的问题?  二、《恶臭污染物排放标准》的适用范围是否需要调整,如需调整,应如何调整?  三、是否保留现行《恶臭污染物排放标准》的分级方式?  四、在修订《恶臭污染物排放标准》过程中,关于污染物项目有何具体建议?是否应增加或减少污染物项目?  五、在修订《恶臭污染物排放标准》过程中,对污染物浓度限值的调整有何具体建议?  六、在修订《恶臭污染物排放标准》过程中,对于排气筒高度的要求有哪些具体的建议。  七、修订《恶臭污染物排放标准》过程中,是否增加有组织排放浓度限值要求?  八、《恶臭污染物排放标准》污染物监测点位、监测频次和引用的监测方法等内容有哪些地方需要明确、细化或调整?  九、对修订《恶臭污染物排放标准》的其他建议。  附件三:  征集意见单位名单  发展改革委办公厅  教育部办公厅  科技部办公厅  工业和信息化部办公厅  国土资源部办公厅  住房城乡建设部办公厅  交通运输部办公厅  铁道部办公厅  水利部办公厅  农业部办公厅  卫生部办公厅  质检总局办公厅  中国科学院办公厅  中国工程院办公厅  北京大学  清华大学  各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)  解放军环境保护局  新疆生产建设兵团环境保护局  各环境保护重点城市环境保护局  各国家污染物排放标准主编单位  环境保护部各派出机构、直属单位  机关各部门
  • 中华环保联合会发布《恶臭/异味污染走航监测技术指南》等两项团体标准征求意见稿
    各相关单位、专家:根据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》和《中华环保联合会团体标准管理办法(试行)》的相关规定,由中华环保联合会归口,天津市生态环境科学研究院、生态环境部恶臭污染控制重点实验室、上海市环境科学研究院、上海市环境监测中心和中华环保联合会VOCs污染防治专业委员会等数十家企事业单位共同起草的《恶臭/异味污染走航监测技术指南》《恶臭/异味现场嗅辨技术指南》两项团体标准,经编制组会议、专家咨询、专家研讨会等对标准内容研讨论证,并对技术指标开展实验验证,现已完成标准征求意见稿。为保证标准的科学性、严谨性和适用性,现公开征求意见。公示期间,请各有关单位及专家认真审阅标准文本,对两项标准提出宝贵建议和意见,并于2024年3月28日前以邮件的形式将《团体标准意见反馈表》反馈至编制组秘书处,逾期未回复按无意见处理。请登录全国团体标准信息平台(http://www.ttbz.org.cn)和联合会官网(http://www.acef.com.cn)下载标准征求意见稿及编制说明等方面信息。联 系 人:许 夏联系电话:15910860529电子邮箱:xuxia@vocs-china.com传 真:010-59574839附件:1、《恶臭/异味污染走航监测技术指南(征求意见稿)》2、《恶臭/异味污染走航监测技术指南(征求意见稿)》编制说明3、《恶臭/异味现场嗅辨技术指南(征求意见稿)》4、《恶臭/异味现场嗅辨技术指南(征求意见稿)》编制说明5、中华环保联合会团体标准意见反馈表 中华环保联合会2024年2月27日关于《恶臭异味污染走航监测技术指南》等两项团体标准征求意见的函.pdf附件1、《恶臭异味污染走航监测技术指南(征求意见稿)》.pdf附件2、《恶臭异味污染走航监测技术指南(征求意见稿)》编制说明.pdf附件3、《恶臭异味现场嗅辨技术指南(征求意见稿)》.pdf附件4、《恶臭异味现场嗅辨技术指南(征求意见稿)》编制说明.pdf附件5 、中华环保联合会团体标准意见反馈表.doc
  • 宁夏建首个大气污染超级监测站 仪器正在招标
    12月7日,记者从宁夏银川市环保局获悉,为进一步查清环境空气质量变化成因,今年,银川启动银川市超级监测站(以下简称“超级站”)建设,以现行银川市空气质量监测网络13个站点为基础,按照“整合、完善、集成、跨越”的思路,建立宁夏首个区域大气复合污染立体监测超级站,共同构成覆盖银川市区及周边的空气环境质量监测网。  目前,银川全市有空气质量监测点位13个,按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的要求,银川自2013年开始对环境空气质量进行二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧六项指标的检测。2013年1月1日开始,6个国控点监测数据以“一点多发”的形式开展实时监测,同步上传银川市环境空气监测城市站、自治区环境监测中心站、中国环境监测总站,监测结果每小时分别在银川市环保局网站、自治区环保厅网站上实时发布。  据了解,“‘超级站’包括1个主站、2个子站,具备大气污染化学成分自动监测、大气颗粒物(气溶胶)物理性质监测、大气光学特征监测、常规气象参数监测、灰霾天气分析、空气质量及监测技术研究等六大功能。目前,已完成方案编制工作,正在进行招标挂网。
  • 关于召开“第四届全国恶臭污染测试与控制技术研讨会”的通知(第二轮)
    各有关单位:  近年来,我国城镇恶臭污染事件频繁发生,恶臭投诉在整个环境投诉案件中所占的比例居第二位,恶臭污染日益成为一个严重的社会和环境问题。恶臭污染防治已引起我国政府和各级环境管理部门的高度重视,《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确提出要“加强恶臭污染物治理”。国家环境保护部在《“十二五”时期全国污染防治工作要点》中提出“加强恶臭、餐饮油烟治理,解决突出的扰民问题。”  随着政府管理部门和科研人员对恶臭的逐步关注,我国恶臭污染研究也取得了快速发展,在恶臭污染的监测、控制技术、风险评估、预测预警、标准制定等方面都取得了新的进展。但我国恶臭污染形势依然严峻,很多支撑环境管理的关键科学与技术问题尚未解决。为了进一步推动我国恶臭污染防治工作的发展,提高恶臭测试与控制技术水平,加强国内外恶臭污染研究的广泛交流,探讨我国恶臭环境管理存在的问题及科技需求,在国家环境保护部的支持下,国家环境保护恶臭污染控制重点实验室于2012年10月召开“第四届全国恶臭污染测试与控制技术研讨会”。现将会议有关事宜通知如下:  (一)会议的主要议题  (1)恶臭污染防治策略、行业标准的制定方法及环境管理支撑技术   (2)恶臭分析测试技术进展及其在恶臭监测领域的应用   (3)恶臭污染监测仪器开发及数据处理系统的研究应用   (4)重点行业恶臭及VOCs污染的测试与控制技术   (5)恶臭污染的评估、应急预警与风险管理   (6)恶臭污染防治新技术、新工艺、新设备推广交流   (7)恶臭与其他学科的交叉融合。  (二)会议特邀报告  会议将邀请环境保护部相关领导和国内外恶臭领域知名专家做专题报告。  (三)参会对象  环境管理部门的相关领导、国内外著名专家学者、各省市环境监测系统代表、科研院所及大专院校从事恶臭研究的科研人员、恶臭检测单位、测试仪器开发单位、恶臭治理企业等各界人士。  (四)会议组织  本次会议由国家环境保护恶臭污染控制重点实验室主办,山东派力迪环保工程有限公司承办。  时间:2012年10月10日-12日(10日全天报到)  地点:淄博蓝海国际大饭店  (五)会议论文  被录用的论文将汇编到《第四届全国恶臭污染测试与控制技术研讨会论文集》,作为会议资料使用。会后优秀论文将正式出版。  (六)收费标准  会议免收会务费。食宿统一安排,费用自理。  (七)联系方式:  主办方联系人:耿静  电话:022-87671627 15922250109  传真:022-87671632  邮箱:odorcf4@126.com  承办方联系人:贾洁茹  联系电话:0533-6218855 18816127239  传真:0533-6218856  邮箱:jiajieru@sdpld.com  附件为“第四届全国恶臭污染测试与控制技术研讨会”回执表及会议地点及乘车路线。  二○一二年八月二十七日 详细请参见:第四届恶臭会议通知.pdf
  • 召开“第四届全国恶臭污染测试与控制技术研讨会”的通知
    关于召开“第四届全国恶臭污染测试与控制技术研讨会”的通知 各有关单位:   近年来,我国城镇恶臭污染事件频繁发生,恶臭投诉在整个环境投诉案件中所占的比例居第二位,恶臭污染日益成为一个严重的社会和环境问题。恶臭污染防治已引起我国政府和各级环境管理部门的高度重视,《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确提出要“加强恶臭污染物治理”。  随着政府管理部门和科研人员对恶臭的逐步关注,我国恶臭污染研究也取得了快速发展,在恶臭污染的监测、控制技术、风险评估、预测预警、标准制定等方面都取得了新的进展。但我国恶臭污染形势依然严峻,很多支撑环境管理的关键科学与技术问题尚未解决。为了进一步推动我国恶臭污染防治工作的发展,提高恶臭测试与控制技术水平,加强国内外恶臭污染研究的广泛交流,探讨我国恶臭环境管理存在的问题及科技需求,在国家环境保护部的支持下,国家环境保护恶臭污染控制重点实验室计划于2012年召开“第四届全国恶臭污染测试与控制技术研讨会”。现将会议有关事宜通知如下:  (一)会议的主要议题  (1)恶臭污染防治策略、行业标准的制定方法及环境管理支撑技术   (2)恶臭分析测试技术进展及其在恶臭监测领域的应用   (3)恶臭污染控制实用技术、成套设备及工程案例   (4)恶臭污染的评估、应急预警与风险管理   (5)恶臭与其他学科的交叉融合。  (二)会议特邀报告  会议将邀请环境保护部相关领导和国内外恶臭领域知名专家做专题报告。  (三)参会对象  环境管理部门的相关领导、国内外著名专家学者、各省市环境监测系统代表、科研院所及大专院校从事恶臭研究的科研人员、恶臭检测单位、测试仪器开发单位、恶臭治理企业等各界人士。  (四)会议时间、地点  2012年10月,山东淄博市。具体时间地点另行通知。  (五)收费标准  会议免收会务费。住宿统一安排,费用自理   (六)论文征集  1、会议将向各界广泛征集相关研究论文、技术成果和管理政策建议,将择优选用并安排会议发言。  2. 本次会议会前将印刷论文集作为会议资料,论文字数不超过6000字,文件格式为word文档,请提交论文的人员在2012年9月10日前提交电子版论文全文至组委会邮箱odorcf4@126.com。  3. 会后,会务组将编辑优秀参会论文,整理出版。  (七)联系方式:  联系人:耿静 徐金凤  电话:022-87671627 87671632  传真:022-87671632  邮箱:odorcf4@126.com  2012/2/17
  • 恶臭监测新力量,明德恶臭在线监测仪
    恶臭污染面对日益严重的环境污染,恶臭污染影响生活质量和生态环境。为此,全新的恶臭在线监测仪应运而生,成为了环保领域的监测新力量。1.先进的气路保护明德恶臭在线监测仪采用先进气路保护,避免气体污染,提升检测精度和仪器寿命。创新设计确保数据准确,增强仪器稳定可靠。2.可拓展 颗粒物浓度监测明德恶臭在线监测仪还能够同时监测PM2.5和PM10两种主要的空气污染颗粒物。通过实时监测和数据分析,我们可以更好地了解空气质量状况,及时采取有效的措施进行改善。3.强大的数据处理能力除了气路保护和准确检测外,明德恶臭在线监测仪设计集成化,安装维护方便,并具备强大数据处理能力,实时生成详细报告,为环保部门提供可靠数据支持。明德恶臭在线监测仪凭借其独特的气路保护功能和全面的监测能力,成为了环保领域的得力助手。随科技与环保意识发展,它将在环保工作中发挥更大作用。
  • VOCs治理与监测的又一风口?浙江印发臭氧污染防治攻坚三年行动方案
    为深入打好蓝天保卫战,有效遏制臭氧污染,日前,浙江省印发《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》(以下简称《方案》)。《方案》提出如下目标:到2023年,各地要完成废气治理低效设施升级改造,建立覆盖省市县三级的臭氧污染天气应对机制。到2024年,重点企业大气污染防治绩效评级B级及以上要占比达到8%。市县生态环境执法机构全面完成大气执法监管装备规范化建设,省级以上开发区(园区)全面完成空气质量监测站点建设。作为未来三年主要任务,《方案》指出:各县(市、区)生态环境部门组织开展企业挥发性有机物(VOCs)治理设施排查,对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施,以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术的设施,逐一登记入册;各地要着力解决中小微企业普遍采用低效设施治理VOCs废气的突出问题,对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》要求,加快推进升级改造;2024年6月底前,各地组织开展低温等离子、光氧化、光催化等低效设施升级改造情况“回头看”,各地建立 VOCs 治理低效设施(恶臭异味治理除外)动态清理机制;2024年三季度,各市对涉及工业涂料的汽车整车、工程机械整机、汽车零部件、木质家具、钢结构、船舶制造,涉及使用溶剂型胶粘剂的软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等数个重点行业实施 VOCs 源头替代行动,并对实施进度开展中期调度,对进度滞后的企业加大督促帮扶力度;此外,对企业集中、排污量大的化工园区,可组织开展高活性VOCs特征污染物的网格化分析及重点企业VOCs源谱分析,加强高活性VOCs组分物质减排。在监测设备上,《方案》特别提出:要进行污染源强化监管行动。涉VOCs 和氮氧化物排放的重点排污单位依据排污许可等管理要求安装自动监测设备,并与生态环境主管部门联网;2023年8月底前,重点城市推动一批废气排放量大、VOCs 排放浓度高的企业安装在线监测设备,到2025年,全省污染源 VOCs 在线监测网络取得明显提升;加强废气治理设施旁路监管,2023年3月底前,各地生态环境部门组织开展备案旁路管理“回头看”,依法查处违规设置非应急类旁路行为。推动将用电监控模块作为废气治理设施的必备组件,2023年8月底前,重点城市全面推动涉气排污单位安装用电监管模块,到2025年,基本建成覆盖全省的废气收集治理用电监管网络;构建“空天地”一体化监测体系,省级以上开发区(园区)全面完成空气质量监测站点建设,在石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点开发区开展 VOCs、氮氧化物协同监测;此外,在废气数字化监管方面,要求安装废气治理设施用电监管模块,并采集末端治理设施的用电设备运行电流、开关等信号,用以判断监控末端治理设施是否正常开启、是否规范运行。可结合工作需要采集仪器仪表的必要运行参数。《方案》表示,各地可统筹安排生态环境保护专项资金,积极争取中央大气污染防治资金,支持VOCs 和氮氧化物治理减排。各地要积极出台政策,支持臭氧污染成因分析、治理对策研究、污染天气应对和企业绩效提级创建等工作。《方案》原文:《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》.pdf《方案》解读:《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》政策解读
  • 全国环境监测站污染源监测质控样能力验证将开始
    关于开展2012年国控重点污染源监测质控样考核暨能力验证工作的通知总站统字 [2012]68号各省(自治区、直辖市)环境监测中心(站)、新疆生产建设兵团环境监测中心站:  为了解掌握各级监测站总量减排主要污染物和典型重金属污染物的监测能力现状,促进监测水平提升,根据《2012年全国环境监测工作要点》(环办[2012]22号)有关要求,我站于2012年5月-8月组织开展国控重点污染源监测质控样考核暨能力验证工作。  现将《2012年国控重点污染源监测质控样考核暨能力验证工作方案》(见附件1)印发你们,请按方案要求,认真组织实施。总站外网文件通知栏目下,可下载本方案电子件。  为保证考核工作顺利,信息及时沟通,请各省确定1名联系人,于2012年4月23日前将联系信息(见附件2)发至我站环境统计与污染源监测室邮箱。  联系人及联系方式:  秦承华 010-84943161  传真:010-84943136 E-mail:wry@cnemc.cn  通讯地址:北京市朝阳区安外大羊坊8号院(乙)中国环境监测总站环境统计与污染源监测室 100012。  附件1: 2012年国控重点污染源监测质控样考核暨能力验证工作方案  附件2:污染源质控样考核联系信息  中国环境监测总站  二○一二年三月廿八日2012年国控重点污染源监测质控样考核暨能力验证工作方案  根据《2012年全国环境监测工作要点》(环办[2012]22号)有关要求,我站于2012年5月-8月组织开展国控重点污染源监测质控样考核暨能力验证工作。  一、工作目标  了解掌握各级监测站总量减排主要污染物和典型重金属污染物的监测能力现状,促进监测水平的提升。  二、考核内容  1. 废水质控样考核  化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)。  2. 废气质控样考核  二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)。  3. 废水重金属考核  汞(Hg)、铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、砷(As)。  三、考核范围  1. 废水质控样考核  各省级环境监测中心(站),以及辖区内承担废水国控重点污染源监测的地市级环境监测站。  2. 废气质控样考核  各省级环境监测中心(站),以及辖区内承担废气国控重点污染源监测的地市级环境监测站。  3. 废水重金属考核  各省级环境监测中心(站),重金属污染防治重点企业所在225个地市级环境监测站。  四、考核方式与进度安排  1.考核样品的发放  总站定制考核样品,统一进行编号,分废水、废气考核样品2批次,5月向各省级站快递发放。  废水考核样品的发放数量:每个考核项目,每个被考核站高、低浓度样品各1支。  废气考核样品的发放数量:10个以下地市的省份,每省1瓶4L气体样品 10-15个地市的,每省2瓶4L气体样品 15个以上地市的,每省3瓶4L气体样品。  随每批考核样品一同快递的材料包括:《考核样品信息表》(1份)、《作业指导书》(1套)、《结果报告单》(1套)、《考核样未能测试情况说明》(1份) 上述材料的电子件,请登录总站外网文件通知栏目下载。  2. 省级站组织本辖区的考核  5-8月,各省级站负责组织本辖区的考核工作:向各地市站分发、交接废水考核样品,携带废气考核样品钢瓶到各地市站供其测试 8月20日前汇总结果报总站。  五、注意事项  1.对废气考核样品,考核工作完成后,由省级站负责将气体钢瓶快递回我站。请务必寄回,对不寄回的省,将扣减明年监督性监测经费。邮寄地址:北京朝阳安外大羊坊8号(乙)中国环境监测总站 邮编:100012 联系人:秦承华 电话:010-84943161。  2.接到考核样品后,请各省级站对照《考核样品信息表》(随考核样品一起发放),检查确认样品数量及状态 如果考核样品发生损坏,请及时联系总站补发。如2012年6月1日前尚未接到考核样品,及时联系我站。  3.每个废气考核项目,每个被考核站高、低浓度样品各1种,校准仪器用的标准样品请各站自行准备 同一种浓度水平SO2或NOx发放2个或3个气体钢瓶的省份,每个被考核站无需测试各个气体钢瓶,仅测试其中一瓶即可,但应准确记录所测试气体钢瓶的样品编号,随考核结果一并上报。  4.为保障所有站的考核,各被考核站要节约使用气类考核样品,每个被考核站只用一种原理的仪器测试,读数稳定后应尽量缩短测试时间 省级站应现场监督各被考核站节约用气,确保辖区内各地市级站均能有足够的考核样品。  六、结果报送与通报  各被考核站测试结束后,填写附表中的《结果报告单》、《未能测试情况说明》(无未测试样品的,不报此件),经三级审核签字、盖章后,将原件、电子件报送省级站汇总。  2012年8月20日前,省级站负责汇总本辖区内所有被考核站的《结果报告单》、《未能测试情况说明》报送总站,同时将电子件发至wry@cnemc.cn。  总站汇总考核结果,通报考核情况。
  • 优泰2703自动采样器有效助力西安市环境监测站有机物持续监测活动
    近期,西安市环境监测站按照《“十四五”陕西省细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设实施方案》要求,针对“十四五”大气污染防治重点区域,对石化、化工、工业涂装、包装印刷等涉VOCs的产业集群,以及氮氧化物排放量较大的工业园区,采用优泰2703自动采样器,于8月份完成多次手工监测采样任务。2703自动采样器是一款主要适用于环境监测站、第三方检测机构、科研院所及相关企事业单位对大气环境空气样品的自动采集产品,具备集成化高、智能化程度高、采样合规灵活简捷、适应性强等特点。据了解,自8月10日起,西安市环境监测站分别在西安鄠邑工业园区、咸阳石油助剂厂区域、渭南渭化工业园区三个地点开展监测活动,均使用优泰2703进行样品采集,采样过程高质高效,获西安市环境监测站工作人员好评。
  • 江苏省新沂市建设水质自动监测站
    确保沂河、沭河及两河流域的水质,加强对上游客籍水质监控,做好污染防范,维护江苏省新沂市及下游地区水环境安全,江苏省环保厅于2009年同意新沂市在沭河、新墨河省界处分别建设水质自动监测站,用于监控沭河和新墨河入境水质状况。  目前,两站主体工程已完工,省厅调拨价值400多万元的仪器设备已到位安装调试,并开机使用。水质自动监测站自动监测每天的水质情况,测试项目为水温、电导、浊度、溶解氧、氨氮等。  监测站采用自动化操作,平时24小时出6次数据,出现紧急情况时,则每两小时出一次数据。检测结果直接传输到水质监测中心信息平台,一旦发生污染事故,监测系统会迅速报警,自动监测站还可对沂河、沭河上下游水质起预警作用。新沂市环境监测站站长黄志伟说:“以往对水质进行采样调查,通常几天才能进行一次。水质监测站的建成,结束了新沂多年水质监测采用传统手工采样监测的历史,大大提高了环境水质自动监控能力,更加全面、客观、真实地反映新沂水质的变化情况。”  黄志伟还向记者介绍了水质自动监测的过程,事先将水质自动采集器置于河水中,通过水泵将自动采集上来的水样,按水量分配到自动测试仪内。自动测试仪将自动分析水质成分,随后将水质参数快速显示在屏幕上。据了解,水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机技术以及通信网络所组成的一个综合性在线自动监测系统,全天24小时对城市段断面水质进行全程监测,并定时发布城市段断面水质信息。一旦发现水质有问题,环保部门将立即分析原因,及时采取相应措施。
  • 55个国家水质自动监测站仪器将更新
    关于协助完成国家水质自动监测站(部分)仪器设备更新任务的通知各有关国家水质自动监测系统托管站:  根据国家水质自动监测网中各个站的建设使用年限和仪器设备的实际使用情况,我站已在2010年中央污染减排专项中落实资金对部分达到使用年限的分析仪器进行更新。相关水站名称和更新仪器设备明细见附件1。请各相关托管站协助我站完成此次水站分析仪器的更新任务。现将有关事项通知如下:  1、此次更新的仪器为五参数、高锰酸盐指数和氨氮自动分析仪,其中北京尚洋东方环境科技股份有限公司负责五参数(美国哈希SC1000)和高锰酸盐指数测试仪(美国哈希COD-203)的设备提供与安装调试,北京晟德瑞环境技术有限公司负责氨氮测试仪(捷安杰JAWA1005)的设备提供与安装调试。  2、请各托管站按附件2的要求上报负责此次仪器更新工作的联系人、联系方式以及仪器到货地点地址等并于3月20日前传真至我站水室。  3、请各托管站配合各公司做好仪器的接受、验货、性能测试、验收比对试验等各项相关工作。仪器考核验收办法参见总站水字[2010]2号(《关于对更新改造的82个国家水质自动监测站进行验收的通知》)。  4、此次仪器更新的时间自3月至6月。北京尚洋东方环境科技股份有限公司项目负责人:栾辉,13910191802 叶艳,18611928980。北京晟德瑞环境技术有限公司项目负责人:宋奕采,13901325387。  5、请各托管站妥善保管好更新下来的老旧仪器,我站将统一向国家申请报废处理。  附件:  1、2010年中央污染减排专项国家水质自动站更新仪器清单   2、项目负责人员与联系方式。  二〇一二年三月九日  附件1  2010年中央污染减排专项国家水质自动站更新仪器清单序号水站断面更新仪器托管站1沿河城五参数高锰酸盐指数氨氮北京市环境保护监测中心2古北口五参数—氨氮北京市环境保护监测中心3果河桥、三岔口五参数高锰酸盐指数氨氮天津市环境监测中心4八号桥五参数高锰酸盐指数氨氮河北省张家口市环境监测站5岗南水库五参数—氨氮河北省石家庄市环境监测中心站6河津大桥五参数——山西省运城市环境监测站7万家寨水库五参数高锰酸盐指数氨氮山西省忻州市环境监测站8画匠营子五参数高锰酸盐指数—内蒙古包头市环境监测站9海勃湾五参数高锰酸盐指数氨氮内蒙古乌海市环境监测站10辽河公园五参数——辽宁省营口市环境监测站11兴安五参数——辽宁省盘锦市环境监测站12大伙房库五参数高锰酸盐指数氨氮辽宁省抚顺市环境监测站13松花江村五参数高锰酸盐指数氨氮吉林省长春市环境监测中心站14白沙滩五参数高锰酸盐指数氨氮吉林省白城市环境监测站15同江—高锰酸盐指数—黑龙江省三江环境监测站16沙渚五参数高锰酸盐指数氨氮江苏省无锡市环境监测中心站17三江营五参数高锰酸盐指数氨氮江苏省扬州市环境监测站18兰山嘴五参数高锰酸盐指数氨氮江苏省宜兴市环境监测站19西山五参数高锰酸盐指数氨氮江苏省苏州吴中区环境监测站20鸠坑口五参数高锰酸盐指数氨氮浙江省杭州市环境监测中心站21王江泾五参数高锰酸盐指数氨氮浙江嘉兴市环境监测站22皖河口五参数高锰酸盐指数氨氮安徽省安庆市环境监测站23裕溪口五参数—氨氮安徽省巢湖市环境监测站24石头埠五参数高锰酸盐指数—安徽省淮南市环境监测站25七渡口五参数——安徽省阜阳市环境监测站26蚌埠闸五参数高锰酸盐指数氨氮安徽省蚌埠市环境监测站27小王桥五参数高锰酸盐指数氨氮安徽省淮北市环境监测站28湖滨五参数高锰酸盐指数氨氮安徽省合肥市环境监测中心站29河西水厂五参数高锰酸盐指数氨氮江西省九江市环境监测站30滁槎五参数 氨氮江西省南昌市环境监测中心站31蛤蟆石五参数高锰酸盐指数氨氮江西省九江市环境监测站32泺口—高锰酸盐指数—山东省济南市环境监测中心站33清泉寺五参数高锰酸盐指数氨氮山东省郯城县环境监测站34鹿邑付桥闸五参数—氨氮河南省周口市环境监测站35班台五参数—氨氮河南省驻马店市环境监测站36沈丘闸五参数—氨氮河南省周口市环境监测站37南津关五参数高锰酸盐指数氨氮湖北省宜昌市环境监测站38宗关五参数高锰酸盐指数氨氮湖北省武汉市环境监测中心站39胡家岭五参数高锰酸盐指数氨氮湖北省丹江口市环境监测站40新港五参数高锰酸盐指数氨氮湖南省长沙市环境监测中心站41岳阳楼五参数高锰酸盐指数氨氮湖南省岳阳市环境监测站42长州五参数高锰酸盐指数氨氮广东省广州市环境监测中心站43七星岗五参数—氨氮广东省清远市环境监测站44界首—高锰酸盐指数—广西区梧州市环境监测站45老口五参数高锰酸盐指数氨氮广西区南宁市环境监测中心站46石嘴五参数高锰酸盐指数氨氮广西区贵港市环境监测站47平尔关五参数高锰酸盐指数氨氮广西区凭祥市环境监测站48龙洞五参数高锰酸盐指数氨氮四川省攀枝花市环境监测站49岷江大桥五参数高锰酸盐指数氨氮四川省乐山市环境监测站50凉姜沟五参数高锰酸盐指数氨氮四川省宜宾市环境监测站51沱江二桥五参数高锰酸盐指数氨氮四川省泸州市环境监测站52西园隧道五参数高锰酸盐指数—云南省昆明市环境监测中心53观音山五参数高锰酸盐指数氨氮云南省昆明市环境监测中心54新城桥五参数高锰酸盐指数—甘肃省兰州市环境监测中心站55新墩五参数高锰酸盐指数氨氮宁夏区中卫市环境监测站
  • 国家水质自动监测站VOC自动在线监测系统建成
    汉江湖北武汉宗关、岷江四川宜宾凉姜沟、沱江四川泸州沱江二桥、长江重庆朱沱、松花江黑龙江肇源、松花江黑龙江同江、淮河安徽蚌埠蚌埠闸及太湖江苏无锡沙渚国家8个水质自动监测站的挥发性有机物(VOCs)自动在线监测设备已安装完成,系统进入试运行阶段。  目前,国家已在重点流域、主要湖库、国界河流上建设了150个水质自动监测站,主要监测温度、pH、溶解氧、浊度、电导率、高锰酸盐指数、总有机碳和氨氮等指标,湖泊水库增加了总磷、总氮和叶绿素a。  随着8个国家重点水站自动监测站开展VOCs自动在线监测,实现了苯系物、挥发性卤代烃等有毒有害挥发性有机污染物同时在线分析,国家水质监测的预警能力实现了新的突破。
  • 禾信仪器以7547.8万元中标黄埔区恶臭气体预警及大气污染防控综合服务项目
    p  近日,广州开发区生态环境局“黄埔区恶臭气体预警及大气污染防控综合服务项目”中标(成交)结果公布。广州禾信仪器有限公司SPIMS2000、SPAMS0525等一批仪器设备以7547.80万元中标。/pp  本次采购的主要内容如下:/pp  一、 采购项目编号:1210-1941YDZB2111/pp  二、 采购项目名称:黄埔区恶臭气体预警及大气污染防控综合服务项目/pp  三、 采购项目预算金额:人民币7575.53万元/pp  四、 采购品目:A032401/pp  五、 采购数量:一批/pp  六、 采购项目内容:/ptable border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style=""colgroupcol width="108" style=" width:108px"/col width="75" style=" width:75px"/col width="280" style=" width:280px"/col width="148" style=" width:148px"/col width="134" style=" width:135px"//colgrouptbodytr height="20" style=" height:20px" class="firstRow"td height="20" width="5" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"品目号/tdtd colspan="2" width="357" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"项目内容/tdtd width="83" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"数量/tdtd width="148" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"交货期/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle" width="5"1-1/tdtd colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle" width="774"大气监测站房/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle" width="83"4个/tdtd rowspan="28" width="148" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all "品目号 1-1、1-2、1-3 在签订合同后三个月内完成供货和安装调试, 1-4在签订合同三个月内开始提供数据服务/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle" width="5"1-2/tdtd colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle" width="617"移动监测车/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle" width="83"1辆/td/trtr height="20" style=" height:20px"td rowspan="25" height="500" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle" width="5"1-3/tdtd rowspan="25" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="116" align="center" valign="middle"仪器设备/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="435"在线VOCs飞行时间质谱仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle" width="83"3台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"无机气体监测仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"3台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"便携式甲烷/非甲烷总烃监测仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"在线预增浓气相-质谱联用仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"便携式臭味异味气体分析仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"气象五参数/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"5台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"便携式气相色谱质谱联用仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"在线预浓缩气相-质谱联用仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"4台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" width="151" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"PM2.5在线源解析系统/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"2台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"臭氧激光雷达/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"太阳总辐射仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"光解速率仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"PAN 监测仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" width="151" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "甲烷/非甲烷总烃监测仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"氨气监测仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"CO2监测仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"N2O 监测仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"BC 监测仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"PM1.0监测仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"能见度监测仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"三波段浊度计/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"1台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"扬尘在线监测仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"10套/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"无人机/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"2套/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="151"便携式 VOCs 红外摄像仪/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="190" align="center" valign="middle"2台/td/trtr height="20" style=" height:20px"td height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle" width="5"1-4/tdtd colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="617"黄埔区卫星遥感监测数据/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle" width="83"1项/td/tr/tbody/tablep  七、中标(成交)供应商名称:广州禾信仪器股份有限公司/pp  八、中标金额:7547.80万元/p
  • 黄河将建7座省界水质自动监测站
    记者从黄河水利委员会了解到,黄河干流省界水质自动监测站建设已进入了正式实施阶段,计划用3年时间建7座省界水质自动监测站。  据了解,2010年10月底,水利部关于黄河省界水质自动监测体系建设首期工程计划正式下达,河南花园口、山东利津水质自动站监测站随即开工建设,兰州等5个站前期工作已完成。这7座自动监测站初步涵盖了黄河干流重要省界河段,同时也是省界水质管理的重要污染控制站。  截至目前,黄河已形成以流域中心为核心,以直属监测分中心为支撑,省属监测机构相配合,拥有300多个监测站点,覆盖全河的水利系统水环境监测网络。黄河水利委员会负责人指出,黄河干流省界水质自动监测体系的建成,将大大提高黄河水质监测能力和省界水质监管的基础支撑能力。
  • 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中“四舍五入方法”怎么适用?
    内容:排放臭气浓度的排气筒高度为30米,根据《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的“6.1.2 凡在表2所列两种高度之间的排气筒,采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。表2中所列的排气筒高度系指从地面(零地面)起至排气口的垂直高度。”的要求,是应当执行35m的排放标准15000,还是应当从严执行25m的排放标准6000呢?那如果排气筒高度是31米呢?答复时间:2021-11-11答复单位:广东省生态环境厅答复内容:您好,根据《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的“6.1.2 凡在表2所列两种高度之间的排气筒,采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。表2中所列的排气筒高度系指从地面(零地面)起至排气口的垂直高度”,若排气筒高度为30米,根据四舍五入方法,则应执行35米高度的对应排放限值,若排气筒高度为31米,亦应执行35米高度对应的排放限值。感谢您的关注与支持!
  • 沈阳上半年将建成5座水质自动监测站
    p  今年6月20日前,沈阳将新建完成5座水质自动监测站,投入运行后,沈阳将实现地表水环境质量主要指标连续自动监测,实时数据与国家、省联网,未来将建成以自动监测为主、手工监测为辅的地表水环境质量监测体系。/pp  沈阳市环保局相关负责人称,5座水质自动监测站将分别为辽河马虎山断面水质自动监测站、巨流河大桥断面水质自动监测站、浑河砂山断面水质自动监测站、蒲河兴国桥断面水质自动监测站、细河于台断面水质自动监测站。/pp  目前,这5个水质自动监测站已经完成地勘、设计招标前期准备工作,外观效果图也全部设计完毕,待招投标工作完成后,即将进入水质自动监测站建设阶段。/pp  5座水质自动监测站均属于固定式,能够保证长久稳定运行,站房外形的设计因地制宜,外观美观大方,结构经济实用,和周边景物协调一致。/pp  该负责人称,在点位选取过程中,市环境监测中心站会同市环保局各分局及相关部门工作人员对全市需新建水质自动监测站的断面上下游5000米范围内进行实地徒步勘察,走访当地情况,了解自然、经济、社会情况,并查阅水文地质材料,统计历年数据,并综合了土地、电力、通信、道路、水文、环保等情况,最终把建站位置确定在沈阳市辽河马虎山、巨流河大桥、浑河砂山、蒲河兴国桥、细河于台5个断面。/pp  这些新建的监测站投入运行后,沈阳将实现地表水环境质量主要指标连续自动监测,实时数据与国家、省联网。未来还将建成以自动监测为主、手工监测为辅的地表水环境质量监测体系。与手工监测相比,自动监测具有连续、实时、全天候等优势,能及时预警和防范水环境风险,进一步提升水环境管理水平。/pp  水质自动监测站基本建成并正式投入运行后,环保部将统一委托第三方机构负责运维,实现“国家专权、国家监测、数据共享”,加强对第三方机构的质量控制和监督考核,确保地表水监测数据真实、准确。水质自动监测数据将作为国家地表水环境质量监测网水质自动预警及国家对地方水环境质量评价、《水污染防治行动计划》目标考核的重要依据。/p
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