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火山气体

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火山气体相关的资讯

  • 科尔康便携式气体检测仪Gas-Pro再次入选火山环境考察探险队专用探测器
    对于“全球变暖”这个词,我们都不陌生,经常可以看到关于它对地球的潜在影响的统计数据。其中一个预测是:到本世纪末,全球气温将上升0.8至4摄氏度。许多人可能不知道,火山爆发这一完全自然的现象,会向我们的大气排放大量气体。而这些气体目前尚未被纳入世界气候模型,这意味着可能存在很大的误差。然而,这种情况即将发生改变。灵感四射的法国火山学家Yves Moussallam在Rolex和2019年Rolex企业奖的支持下,肩负起研究火山及其对地球的影响的使命。他冒险进入这些极具危险的环境中进行测量,为科学家和气候学家提供了用以改进预测模型的数据。通过观察火山并收集这些重要数据,他正在推动世界了解火山对气候变化的影响。Yves对火山探险并不陌生。2015年,他曾带领一个小团队来到南美洲的纳斯卡俯冲带。此次探险的任务是对几种挥发性气体的流量进行精确的大规模估算。 极端的工作条件意味着气体探测器是这支科考队所需装备的重要部分。为了保证团队的安全,Yves选择采用科尔康(Crowcon)检测设备,并对科尔康便携式气体检测仪Gasman和Gas-Pro的小巧、自清洁和安全功能感到满意。科尔康Gas-Pro便携式气体探测器(此次选用的是扩散式)用于监测CO2、H2S、CO、SO2等气体的危险等级,并向小组成员发送警报。同时,探测器还可以监测气体平均暴露等级,以保障长期暴露在低等级危险气体中的小组成员安全。Gas-Pro探测器的数据记录存储功能也为科考队提供了额外的信息。 现在,Yves带着一支新探险队再次归来,并再次选择了科尔康。这一次,Yves将前往意大利的美拉尼西亚地区。跟踪火山活动的卫星显示该地区的火山气体排放量约占全球的三分之一。他的探险队将攀登这些火山,并直接在火山烟流中进行测量。测量火山气体的方法主要有两种。第一种方法是通过卫星从太空拍摄图像。第二种是直接进入现场,测量由爆发源释放的气体。专家们认为,直接在现场工作的方法是最准确的,因为它的位置离爆发源更近,出错的风险更低。要进行这些测量,需要使用具备经过试验、测试的可靠设备。鉴于科尔康一贯的可靠性,Yves再次将目光投向了科尔康复合式气体检测仪Gas-Pro。科尔康的Gas-Pro具备机载数据记录功能,提供一个额外数据行以及平均曝光量,这对于时间跨度较长的探险非常重要。该设备重量很轻,对于需要携带笨重装备的团队来说大有帮助。科尔康的每名成员都希望Yves在安全的情况下成功探险,我们也希望他能够为我们带来新的数据,帮助我们了解火山对全球的影响。关于科尔康:英国科尔康检测仪器有限公司是安全和环境监测产品领域的领导者,专门从事开发、制造和销售创新、可靠并具有成本效益的易燃和有毒气体检测仪器。公司成立于1970年,总部位于英国牛津的阿宾登,并在荷兰、美国、新加坡、印度、中东和中国设有分公司。科尔康的产品远销世界各地,服务于石油、天然气、石化、公用市政、水清洁与污水处理、消防、建筑等其他因气体或蒸汽意外泄漏有可能产生爆炸或威胁毒气的行业。请访问科尔康中文官网www.crowcon.com.cn,了解更多资料。 市场合作请联系:Ms. Kate Li电话:010-67870335-104邮箱:kate.li@crowcon.com官网:www.crowcon.com.cn / www.crowcon.com
  • 滨松开发出世界上最小波长扫描量子级联激光器,有望用于便携式火山气体监测系统光源
    此次,滨松光子学株式会社在日本国家研究开发法人新能源与产业技术开发组织(NEDO)主办的“实现IoT社会的创新传感技术开发”项目中,利用独自的微机电系统(MEMS)技术和光学封装技术,成功开发出世界上最小尺寸的波长扫描量子级联激光器(QCL),其体积约为传统产品的1/150。通过将其与日本产业技术研究所开发的驱动系统结合,实现了高速操作和外围电路简化,同时作为光源安装在分析设备上,使可便携的小型分析设备的开发成为现实。在本开发项目中,我们提高了二氧化硫(SO2)和硫化氢(H2S)的探测灵敏度以及设备的维修性,目标是实现在火山口附近对火山气体成分的长期和稳定的检测。此外,它还可以应用于化工厂和下水道中有毒气体的泄漏检测和大气测量等。图1 世界上最小尺寸的波长扫描QCL,体积约为传统产品的1/150概要在火山爆发的前几个月,火山气体中的二氧化硫(SO2)或硫化氢(H2S)等浓度会开始逐渐上升,因此对该气体浓度的监测是火山爆发预测的常规方法。目前许多研究机构在火山口附近安装了电化学传感器分析设备,通过电极检测来实时分析火山气体的成分。但由于电极与火山气体的接触,容易出现寿命变短和性能降低的问题,因此除了定期更换部件等维护,监测的长期稳定性也是一个难题。这样,长寿命光源和全光学光电检测器分析设备则具有无需大量保养,还具有高灵敏度并长时稳定地进行成分分析的特点。目前因为光源的尺寸较大,尙难以将其安装在火山口附近。 在此背景下,滨松从2020年开始,参与了NEDO与产业技术综合开发机构(产综研)的“实现IoT社会的创新传感技术开发”※1项目,积极投入研究和开发具有全光学,小尺寸,高灵敏度和高可维护性特点的新一代火山气体监测系统。 滨松公司正在该项目中承担了分析设备光源的小型化任务,并成功开发出中红外光※2在7-8微米(μm,μ为百万分之一)范围内可高速改变输出功率的世界上最小尺寸波长扫描QCL(Quantum Cascade Laser)。※3(图1、图2、表)。本次新开发的产品是通过将其与产综研开发的驱动系统相结合,实现了高速操作和外围电路简化,作为光源安装在分析设备上,实现了可便携的小型化分析设备。此外,本项目的目标是进一步提高灵敏度和可维护性,实现长时间稳定地对火山口附近气体进行实时监测。同时也有望应用于化工厂和下水道的有毒气体泄漏检测和大气测量等用途。产品特点 1、开发了世界上最小的波长扫描QCL,体积约为传统产品的1/150。 公司利用独自的MEMS技术,对占据了QCL的大部分体积的MEMS衍射光栅※4进行完全的重新设计,成功开发出新的尺寸约为以前1/10的MEMS衍射光栅。此外,通过采用小型磁铁,减少了不必要的空间,并采用独特的光学封装技术,以0.1微米为单位的高精度实现部件的组装,实现了世界上最小的波长扫描QCL,其体积约为传统产品的1/150。 2、实现中红外光在波长7~8μm的范围内的周期性变化输出 滨松利用多年积累的量子结构设计技术※5通过搭载新开发的QCL元件,实现中红外光在易于吸收SO2或H2S的7-8μm的波长范围内的扫描输出。同时,我们还开发了可变波长QCL,可以从7-8μm范围内选择特定波长进行输出。 3、可高速获取中红外光的连续光谱 与产综研传感系统研究中心开发的驱动系统相结合,实现波长扫描QCL的高速波长扫描。它可以在不到20毫秒的时间内获取中红外光的连续光谱,可捕捉和分析随时间快速变化的现象。图2 波长扫描QCL的结构表 本次开发的波长扫描QCL的主要规格未来计划滨松公司将与NEDO和产综研进一步构建新型高灵敏度和高可维护性的火山气体监测系统,同时推进多点观测等实地测试。此外,公司将在2022年度内推出将该产品与驱动电路或与本司光电探测器相结合的模块化产品,以扩大中红外光的应用。 “注释” *1 实现IoT社会的创新传感技术开发 项目名称:实现IoT社会的创新传感技术开发 / 创新传感技术开发 / 波长扫描中红外激光器 研究开发新一代火山气体防灾技术 业务和项目简介:https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100151.html *2 中红外光 是一种波长比可见光长的红外光,一般把波长在4-10μm之间的红外光称为中红外光。 *3 波长扫描QCL(Quantum Cascade Laser) 量子级联激光器(QCL)是一种通过在发光层中采用量子结构,可以在中红外到远红外的波长范围内获得高输出功率的半导体激光光源。波长扫描量子级联激光器是将从量子级联激光器发出的中红外光进行分光,反射到MEMS衍射光栅,再通过对MEMS衍射光栅进行电控,使其的倾斜面发生快速变化,从而实现中红外光的波长快速变化并输出。 *4 MEMS衍射光栅 通过电流工作的小型衍射光栅。衍射光栅是一种利用不同波长的光衍射角度的差异来区分不同波长光的光学元件。 *5 量子结构设计技术 是一种利用纳米级超薄膜半导体叠层产生的量子效应的器件设计技术。在该开发中,滨松公司在QCL的发光层采用了独有的反交叉双重高能态结构(AnticrossDAUTM )。
  • 我国高光谱观测卫星监测到汤加火山二氧化硫气团
    南太平洋岛国汤加火山发生喷发后,大量二氧化硫随火山喷发进入大气。由中科院合肥研究院安徽光学精密机械研究所(以下简称安光所)研制的搭载于高光谱观测卫星上的大气痕量气体差分吸收光谱仪,发挥单日覆盖全球的优势,第一时间获取灾区二氧化硫分布卫星观测资料。大气痕量气体差分吸收光谱仪,是国内目前在轨运行的最高空间分辨率大气痕量气体遥感卫星载荷。汤加火山二氧化硫气团卫星监测结果-高光谱观测卫星大气痕量气体差分吸收光谱仪 中科院合肥研究院供图此次汤加火山爆发后,引发各界对全球气候变化的关注。而二氧化硫是火山喷发后影响气温最关键的因素之一,它与其它成分反应会形成硫酸、平流层气溶胶等,气溶胶强烈吸收太阳光。太阳光被吸收后到达地面的辐射就会变少,可能导致地表温度下降。安光所环境光学中心成像光谱技术研究室副主任周海金介绍,“高光谱观测卫星大气痕量气体差分吸收光谱仪全程观测到了火山爆发过程中二氧化硫分布及输运过程。从截至目前监测的数据看,此次火山爆发对全球气候的影响有限。”接下来,安光所科研团队将持续监测汤加火山二氧化硫气团的进一步动态。高光谱观测卫星由国家生态环境部牵头,由航天八院509所抓总研制,可以全面提升我国大气、水体、陆地的高光谱观测能力。该卫星共搭载七台遥感仪器,其中四台大气监测载荷由中科院合肥研究院研制,大气痕量气体差分吸收光谱仪就是其中之一。目前,安光所大气痕量气体差分吸收光谱仪载荷团队还承担了多颗大气遥感卫星载荷研制任务,后续将实现全球大气关键痕量气体成分卫星组网探测,提升卫星遥感观测能力,进一步支撑大气污染防治、全球气候变化治理等业务需求。
  • Spectrum仪器为危险火山预警系统提供ADC卡
    中美洲的危地马拉有三座活火山,它们附近都有村庄,因此建立早期的火山爆发预警系统对于挽救生命尤为重要。虽然这样的系统早已存在,但这三座火山产生的是火山碎屑密度流(PDC),而非熔岩。极端危险的PDC云是由气体、岩石和火山灰构成的,它们能以600公里的时速移动,温度更是高达800摄氏度。因此,能够尽早为人员疏散提供预警显得至关重要。Amin Amiri博士是伦敦大学学院(UCL)PDC研究小组的负责人,目前正在研发一套基于雷达的高灵敏度的早期预警系统。这个系统的核心部分是Spectrum仪器公司提供的M2p.5921-x4型号PCIe数字化仪卡。它非常灵敏,可以安装在距离火山斜坡6公里处并探测到所有微小的运动。图1:为了避免潮湿、雨水和丛林中野生动物的破坏,电子系统被置放于一个金属盒子中该设备由X和Ku波段雷达系统组成,其中包括用于发射和接收的反射盘。当PDC出现在火山斜坡时,返回信号和发出信号进行比对后会产生包含距离信息和移动信息的中频(IF)信号。中频信号可使用Spectrum仪器的M2p.5921-x4型号设备,通过SBench6测量软件以20MS/s的采样率进行处理。Amin Amiri博士解释道:“我们刚为Santiaguito火山安装好一个监测设备。这是我们对PDC事件的首次研究,希望借此了解这类火山的活动机制。火山爆发是难以预测的,所以我们安装了一个地震活动探测器。当它探测到地震时就会启动雷达系统,这确保我们只获取PDC事件中的相关数据。通过这种方式,我们还节省了系统所使用的电池电力。该系统位于危地马拉丛林深处,通过太阳能电池板充电。我们会在几个月后回来收集这些存储数据,并安装另外两个设备用来监测其它两个斜坡。”最初。该系统设置的目标工作距离是4公里。但由于丛林地形的特殊性,它被设置在了6公里以外的高地上。该团队担心距离增加50%后会降低设备的敏感度,因此他们在丛林和火山斜坡之间使用了一架无人机来测试系统的性能。“灵敏度是该系统作为早期预警系统制胜的关键,”Amiri博士补充道,“我们对Spectrum仪器的卡片进行了测试,发现其低噪声基准可以达到惊人的-100 dBm。因此,我们可以搭建一个移动目标指示器(MTI)系统,该系统可以看到火山的所有微小运动,这也是PDC出现的第一个迹象。”图2:Santiaguito活火山超越了Santa Maria火山研究团队面对的最大挑战来自高温、潮湿和蚊子。他们不仅要保护自己,还要保护所有的电子设备。火山预警系统被放置于一个金属盒子里,用来防潮、防雨和抵挡野生动物的侵袭。这样就要求金属盒子上不能有洞,在超过35摄氏度的丛林高温下,如何为系统进行冷却成为了一个不小的挑战。最终,研究团队把盒子置放于阴凉处,并在盒子里安装一个风扇用来保持空气的流通。该团队目前正在为下一个系统进行改进,比如盒子顶部的大鳍片可以散热,或者一个小型的太阳能冰箱。“选择Spectrum仪器产品的一个重要因素是由于它可以在高温和极大湿度范围区间正常运作。此外,如果环境变得太热,它还有热切断装置来保护自己。” Amiri博士总结道,“我在其他项目中曾使用过Spectrum仪器的设备,所以我很清楚他们的高制造标准。我相信它会在丛林深处继续工作,而我也不必担心要飞越半个地球去更换它!”图3:首个系统被设置在距离活火山坡6100米处
  • Palas | 持续助力实时监测火山灰和沙暴尘埃气溶胶分布
    隶属于西班牙加那利群岛(Islas Canarias)的拉帕尔马岛(La Palma)自2021年9月发生了50年不遇的火山喷发以来,不到一年时间,在今年2月又遭遇了由强季节性风引起的沙尘暴。接踵而至的自然灾害对当地的空气环境以及人们的生活造成严重影响。Palas在得知火山爆发的当下便立即做出响应,部署Palas员工飞往该岛安装了10台AQ Guard Smart 网格化监测仪。面对此次沙尘暴AQ Guard Smart再次为西班牙当局提供实时监测信息,以帮助他们做出决策并告知公众。沙尘暴登陆拉帕尔马岛沙尘暴卡利马加那利群岛位于摩洛哥和撒哈拉沙漠以西,属西班牙自治区。引起这场沙尘灾难的是一场名为“卡利马”(la Calima)的大风暴,它席卷了大西洋东北部。根据《华盛顿邮报》24日发布的分析,大西洋东北部低压区周围的逆时针气流,从撒哈拉沙漠吸走了沙子,将尘埃直接吹向了加那利群岛,然后再将其向西输送到风暴中心。作为沙尘落定的首站,这片美丽岛屿不幸沦为重灾区。下图分别展示1月14日下午6点到1月15日时间段,监测网络实时测得的PM10浓度:AQ Guard Smart监测到的火山灰和撒哈拉沙尘PSD成相图这场突如其来的沙尘暴导致当地能见度从五英里以上下降到不足一英里,空气污染恶化到难以呼吸的地步。当地政府于宣布加那利群岛进入“警戒状态”,建议人们留在室内,关紧门窗。由于沙尘属于粗粒径颗粒,在气溶胶状态下的停留时间并不长,所以就需要精准的仪器来进行测量。作为气溶胶监测行业的专家,Palas不仅对城市细粉尘污染的监测有着丰富的经验,对极端天气下的空气质量监测同样熟悉。无特定事件时的粒度分布沙尘暴期间的粒径分布Palas的精准测量AQ Guard Smart 是耐用的室外空气气溶胶光谱仪,以通过 EN 16450 认证的 Fidas 200 技术为基础,采用单个颗粒物散射光测量原理,可同时测量PM1, PM2.5, PM4和PM10,还可提供175nm-18μm颗粒物粒径分布和数浓度信息,给研究和监管部门更多参考。通过标准协议,如 ASCII 进行双向连接,或者通过 UDP 协议直接传输都容易实现。要实现自给自足运行,可以通过带有或不带太阳能支持功能的外部电池运行系统。为了更好地理解和解释细粉尘侵害及其来源,可以为设备配备气象站。按标准集成用于记录温度、湿度和压力的传感器。和所有用于细粉尘测量的 Palas系统一样,AQ Guard Smart可以长期稳定运行,通过标准单分散颗粒物实现现场校准。AQ Guard Smart 获得 MCERTS 批准用于监测细颗粒物的新款 Palas空气质量测量系统 AQ Guard Smart 于 2022 年 6 月 24 日获得 MCERTS 批准的环境颗粒物监测器。无论是测量拉帕尔马火山喷发期间的空气质量,还是测量建筑工地或城市中心交通路口的细粉尘污染。国际公认的 MCERTS 认证证实了 AQ Guard Smart 在测量范围内的精确结果(CN ) 高达 20,000 个颗粒/cm³。紧凑且支持云传输的 AQ Guard Smart 因此将自己确立为用于确定空气质量(PM1、PM2.5、PM4、PM10、TSP)的可靠测量系统之一。AQ Guard Smart网格化监测仪选配数据云平台,即插即用,实时查看热点数据:产品优势以经过认证的 FIDAS 200 系列为基础而开发的技术,可以保证细粉尘值的高准确度和可重现性;以公认的快捷方便的现场校准而闻名通过云 MYATMOSPHERE 实现短时间调试和即时记录测量值通过 Wi-Fi 热点、远程访问和外部触摸板,根据现场情况进行配置通过 GPRS/3G/4G/Ethernet/Wi-Fi 通信,可选:LoRaWAN可扩展气象站和气体传感器,可以更好地评估和评价颗粒物数据以高时间分辨率测量 Cn、PM1、PM2.5、PM4、PM10(可选:SO2、CO、NO2、O3)颗粒物测量范围从 0.175 - 20,000 nm 到 100 mg/m³ 质量浓度或 20000 个颗粒/cm³(单一颗粒物分析)应用领域工业:- 生产过程 - 散装物料处理(混合,卸料,储存,包装等) - 厂界监控施工现场:道路,铁路,拆除现场建筑物:学校,幼儿园,医院,酒店,办公室,公共服务建筑物建筑工地或其他污染区域附近的住宅建筑公共交通:机场,火车站,电车和地铁站,游轮,客舱,例如在电车、火车上
  • LGR扩展超轻便式微量气体分析仪系列
    美国时间7月5日消息,美国便携式气体分析仪制造商与销售商Los Gatos Research (LGR)于当日宣布,已经扩展了其较低速度(1赫兹)微量气体分析仪系列,包括多达九种不同的超轻便式微量气体分析仪,提供十种不同产品的各种组合。该公司二氧化氮分析仪曾获得了今年的R&D 100 Award大奖,它与1赫兹系列分析仪可用于天然气泄漏、土壤微量气体元素流出、填埋区所产生沼气的监测。该分析仪可以跟踪检测的气体包括二氧化碳、水蒸气、甲烷、氨、二氧化氮、乙炔、硫化氢、氟化氢和氯化氢。最后三种气体是火山地区尤为重要的气体。  所有这些分析都包括用户清洗的光学期间,可与定制腔或其它制造商的腔一起使用。 LGR同时为客户提供低价的多端进口装置,让用户轻松地将多个腔连接至单一分析仪。  LGR气体分析仪基于该公司的专利技术——第四代激光腔增强吸收光谱技术。这种独特的方法,比早先的腔增强型技术(如传统的腔衰荡光谱技术)更加坚固、精确,因为LGR的仪器不需要对齐、光学器件的亚纳米稳定性或高度的热控制。这确保了更高的绝对精度,更久的维护间隔时间,更高的可靠性,并降低了成本。
  • 原子钟或可用于监测火山和预测喷发
    黄石国家公园有着相当壮美的景色,但在陶醉之余,你肯定也被告知它其实正处于一座超级火山的头上。如果它再次爆发,显然会对当地甚至全球造成深远的影响。  好消息是,瑞士苏黎世大学的一支研究团队,似乎找到了可用原子钟来检测火山活动的方法。  作为人类有史以来制作的精度最高的钟表,其原子钟通过铯原子的震动(而不是钟摆)来作为基准,就算连续运行数十上百亿年的时间,其误差也不会超过1秒钟。  原子钟在天文、物理、计算机、导航等领域均派上了大用场,但在此之前,大家却没有考虑过它在地质领域也能发挥作用&mdash 直到由苏黎世大学物理研究所率领的一支团队提出了用它来监测火山活动。  该技术依赖于爱因斯坦的广义相对论,简单说就是&mdash 时间会在不同的情况下,以不同的速度流动。  这方面最有名的例子就是  以光速旅行的飞船上的人,会比其在地球上的双胞胎所经历的时间要短。  因此当前者搭乘飞船回来的时候,地球上的同胞已经年长他20岁了(即&ldquo 巨大的速度会放缓时间&rdquo )。  重力也可以制造出同样的效果:即&ldquo 站在地表上的人们,其距离地球重心的位置会比国际空间站(ISS)上的人们更近&rdquo ,所以前者的时间流逝就会更慢一些。  由此可知,当火山临近喷发时,其下腔填充的熔融岩浆会导致局部重力的增加。  如果位于火山附近的原子钟检测到了这种变化,就会发现此时此地的时间&ldquo 变慢了&rdquo 。  通过与一段距离之外的参考时钟进行对比,就可以得知时间减慢的速率、以及增加了多少的质量。  该团队表示,这项技术早已投入使用,但它取决于GPS卫星的信号。不过为了测得更加精确的结果,这一过程可能需要耗时数月。  相比之下,原子钟可以在几个小时内完成同样的工作。  该团队希望这项技术能够于数年后运行在基于光纤互联网的新型火山爆发早期预警系统上。此外,这样的网络也可用于研究潮汐运动对于地球质量转移的影响(每天两次、质量转移可达50cm)。  领队Ruxandra Bondarescu表示:&ldquo 我们需要这款额外的工具来监测诸如黄石这样的超级火山,因为它的爆发将改变地球生命的轨迹&rdquo 。  这项研究的论文以发表在近期的《国际地球物理学》(Geophysical Journal International)杂志上。
  • ECHO发布便携式土壤动态气体含量检测仪新品
    便携式土壤动态气体含量检测仪同时检测土壤中动态的CO2(二氧化碳),O2(氧),CH4(甲烷),Rn(氡),H2(氢),H2S(硫化氢),SO2(二氧化硫),碳氢化合物,VOC(挥发性有机物)等。该检测仪适用于现场, 如田地,森林,垃圾填埋场和其他区域。该设备通过蓝牙连接到平板电脑。 n 原理各种气体传感器检测测量头内的气体浓度。 软件直接在现场计算气体浓度变化。准确的GPS确定测量确切位置。 n 应用l 来自土壤的变动的CO2;l 学校/幼儿园游乐场的气体存在;l 碳指纹和温室气体;l 地面火灾火山后的有毒气体 l 地面火灾后的活动;l 农艺学;l 温室气体;l 搜索铀矿,建筑材料测试。 n 优点l 便携,小巧轻便;l 地图位置(内置GPS模块);l 最多5种不同范围的气体传感器;l 通过操作平板电脑,手机或电脑; n 技术规格l 背包尺寸 - 设备:500 x 350 x 200 mm,重量:7.5 kg;l 检测头尺寸 - 测量头:390 x 200 x 200 mm,重量:3 kg;l 操作条件:5-40 C 90%RH,无冷凝;储存条件:20-40℃90%RH,无冷凝;l 电源:锂离子电池90-264 VAC,47-69 Hz;平板电脑:蓝牙,GPS,Windows平台。 n 气体传感器系列l 传感器O2:量程:0-25%,精度:2%;l 传感器CO2:量程:0-5.000ppm,精度:2%;l 传感器CH4:量程:0-10.000ppm,精度:5%;l 传感器H2:量程:0-1.000 ppm / 0-10.000ppm,精度5%;l 传感器Rn:量程:0-10 MBq /m3(EEC);创新点:最多5种不同范围的气体传感器通过操作平板电脑,手机或电脑便携式土壤动态气体含量检测仪
  • 黄石公园蒸汽船间歇泉喷发前、中、后期CH4和CO2扩散气体排放
    黄石公园蒸汽船间歇泉喷发前、中、后期CH4和CO2扩散气体排放背景图片背景介绍:几十年来,像黄石国家公园这样的热液环境中气体的释放一直是热门研究方向。先前在黄石公园进行的研究量化了火山口和大气之间交换的二氧化碳量,强调了黄石公园如何通过火山口每年排放约4.4×107公斤的二氧化碳。诺里斯间歇泉盆地(Norris Geyser Basin, NGB)位于黄石公园的西北部,是蒸汽船间歇泉的所在地。蒸汽船间歇泉在公园的数百个间歇泉中脱颖而出,是因为它向空气中喷射的流体-气体混合物可以超过115米的高度,使其成为世界上最高的喷发活跃间歇泉。气体主要由可冷凝蒸汽和不可冷凝CO2组成,还有少量其它不可冷凝气体,如CH4。虽然蒸汽船并不定期喷发,但间歇泉最近变得非常活跃。2000年至2017年期间,发生了11次火山喷发;然而,在2018年3月至2021年2月24日期间,蒸汽船喷发了129次。为了研究气体排放的变化是否可以作为间歇泉喷发的前兆,2019年6月12日,我们连续测量了间歇泉在一次喷发事件前后30米处甲烷和二氧化碳的扩散排放。实验方法:本研究使用了两台仪器来测量地表通量。Eosense自动呼吸室(AC)被安装在距离间歇泉约30米的地面上,在间歇泉和蓄水池泉之间。AC被编程为关闭15分钟,允许气体从地下逸出积聚,打开5分钟冲洗一次,完成一个周期,期间共进行17次测试,其中喷发前完成了7次测量(包括前兆测量),喷发后进行了10次测量。自动呼吸室(AC)通过管路连接到Picarro G2201-i CO2、CH4浓度及同位素分析仪,组成CRDS-AC通量及同位素观测系统,该系统可以测量CH4和CO2的浓度及其碳同位素组成,δ13C-CH4和δ13C-CO2大约每4s测量一次。在浓度-时间曲线稳定1 - 2分钟后的前3 - 4分钟,用斜率乘以自动呼吸室(AC)内部体积和底座横截面积的商来估算通量。CRDS仪器放置在多功能车(GorrillaCartsGORMP-12)上。在车上,由两节12V直流深循环船用电池并联连接,通过直流-交流电源逆变器为分析仪供电。期间还使用了仅测量CO2通量的单个便携式呼吸室(PAC)。该PAC是一个闭路EGM-5便携式CO2气体分析仪(PP Systems, Amesbury, MA),腔室直接连接到分析仪,提供二氧化碳浓度的高频繁测量(10赫兹)。使用线性模型计算CO2通量。PAC系统在另外三个标有标记的位置进行移动测量,这增加了本研究期间测量的空间足迹。图1所示:诺里斯间歇泉盆地东南部的地图。蒸汽船间歇泉(六边形)位于酸性到中性的地热区域。地图上还标注了20世纪初钻探的三口井。气体通量测量结果:在单次蒸汽船间歇泉喷发前~3 h、喷发中和喷发后~ 2 h测量了地表CO2和CH4通量以及其碳同位素组成。以观察扩散排放活动的变化是否与喷发的特定阶段有关,从而揭示诺里斯间歇泉盆地中地下气体的运移机制。在喷发之前和整个喷发过程中,我们使用Picarro CRDS分析仪测量弥漫性气体排放,我们将其报告为地表通量。对于CH4,喷发前后的通量在误差范围内相同,平均值分别为42.3±1.3和42.3±1.6 mg m&minus 2 day&minus 1。同样,CO2在喷发前(50.3±1.8 g m&minus 2 day&minus 1)和喷发后(52.3±2.2 g m&minus 2 day&minus 1)表现出相似的通量。然而,在喷发之前(不到25分钟),与之前6次Picarro CRDS分析仪测量的平均值有偏差。这第七组测量发生在从静息期阶段到预演期阶段的过渡期间,显示CH4和CO2的通量分别下降了58%和50%。这种偏离发生在静息期(a)的结束和预演期(b)的开始,在绘制的时间序列中清晰地说明了这一点,该阶段称为前体测量(图2)。图2所示:测量期间CH4和CO2通量的时间序列(左y轴)和平滑的1分钟平均连续浓度测量值(右y轴)。当气体室关闭时,气体浓度开始增加,然后在通量测量结束时打开,气体浓度恢复到环境浓度,形成锯齿状图案。浅阴影区域表示喷发前(b)和小喷发(c)阶段。较暗的阴影区域描绘了主要的喷发,倒数第二个区域突出了液体主导阶段(d),最暗的阴影区域显示了主要喷发的蒸汽主导阶段(e)。稳定碳同位素测量结果连续的CRDS-AC δ13C测量表明,重同位素在每个腔体中都有富集。在每个气室围封期间最后10次δ13C测量值的平均值作为δ13C源值。结果得出δ13C-CH4 = - 27.5±0.3‰,δ13C-CO2 = - 3.9±0.1‰(图4a)。这些源组成比各自的大气端元(CH4≈&minus 47‰和CO2≈&minus 8‰)的同位素重。唯一的例外是一组前体测量,其中δ13C-CH4为&minus 35.7±2.1‰,δ13C-CO2为&minus 6.2±0.4‰(图4b)。前驱体测量值明显比非前驱体测量值轻,并且更接近大气成分。将测量到的通量和气源同位素组成结合在一个图中(图3b),突出了前驱体测量的异常性质。图左下角的基准面表示在图2所示的时间序列中也可以观察到的前兆信号。图3所示:(a)测量期间的碳同位素值。阴影区域表示喷发开始后的时期。两幅图中黑色的水平虚线表示大气的碳同位素组成,而浅灰色的虚线表示地幔源。(b)配对δ13C和通量测量。δ13C数据(左图为δ13C- CH4,右图为δ13C- CO2)利用近10次测量的平均值估算了气源气体的稳定碳同位素组成。图4所示:二氧化碳(δ13C-CO2)和甲烷(δ13C-CH4)的碳同位素比较。每个圈地都用观测到的喷发时间序列的阶段(a-e)来标记,在同一阶段出现的测量顺序是连续的数字(参见图2,以获得阶段名称的完整解释)。“前兆”测量被清楚地指出。颜色方案表示在15分钟的腔室封闭期间记录基准的相对时间,其中深色出现在开始,浅色出现在结束。每个图中的黑色菱形代表大气同位素组成的近似端元。气体扩散途径模型:虽然蒸汽船喷发的具体机制不能仅由气体测量来支持,但通过整合收集的数据和先前发布的信息,这里共享了该系统的概念模型(图5)。大量证据表明,温泉水起源于渗入并流经流纹岩的大气水,以补给NGB和公园其他地方的间歇泉。从热成因δ13C-CH4特征和地幔样δ13C-CO2组成来看,系统中大部分气体来源于深部。在两次喷发之间,我们认为存在地幔气体从深层源向上的稳态输送(图5a)。这些气体溶解在水中,在含水层顶部溶解,向地表迁移,与浅层气体混合,然后以恒定的速率从地表排出。图5所示:说明地下管道和扩散气体到地面的途径的概念模型。注意深层烃源岩和补给储层之间的区别。(A)突出显示间歇泉在喷发之间的状态,(B)展示了前兆窗口(喷发的~ 10-25分钟)。结论:在距离蒸汽船间歇泉开口30 m处进行的光腔摔荡光谱测量显示,在2020年6月12日观测到的一次喷发开始前约10-25分钟,CH4和CO2的通量分别急剧下降58%和50%。这一证据表明,就在这次喷发之前,充满气体的水向间歇泉管道流动。同样,CH4 (δ13C-CH4)和CO2 (δ13C-CO2)的前体碳同位素测量值(分别为- 35.7±2.1‰和- 6.2±0.4‰)明显轻于非前体碳同位素测量值(- 27.5±0.3‰ &minus 3.9±0.1‰),δ13C在喷发开始后立即恢复到稳态值。热水和天然气的高估计平衡温度表明,至少在470米深处有一个深源。之前的研究呼吁监测黄石间歇泉的气体排放率,而这项研究为如何有效地进行弥漫气体测量和研究提供了一个模型。原文链接:https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2021.107233研究应用相关仪器:
  • 日本火山喷发频繁,测温1000℃的FLIR A70可派上用场......
    据日本TBS电视台报道,2012年10月20日上午,位于日本熊本县的阿苏火山发生喷发,烟柱高达3500米,附近村庄降下火山灰。据统计,阿苏山在1953、58、79年有过三次喷发,特别是进入2000年以后,阿苏火山突然就更活跃了。2011年、13年、15年、19年、2020年都发生过喷发,但是规模都不大,今年的喷发已经是十一年内第6次喷发了。此处岩浆越来越活跃,是预示着什么吗?为了更好地预测火山喷发的时间许多天文台都会对其进行实时监测但用常见摄像机监测火山活动会有局限:比如烟雾弥漫遮挡视线、火山物质不够亮导致白天无法观察等因此,现代天文台的解决方案是安装固定的红外热像仪对可疑火山进行7*24小时连续监控在Kīlauea顶峰,从西缘看Halemaʻumaʻu火山口和熔岩湖红外热像仪检测到的是“热能”即使在无光的条件下也能实时监控不仅如此,热像仪还能提供火山热、暖和冷表面的清晰视图在某些情况下,甚至可以通过烟雾安装固定式热像仪不仅能够提供研究数据,还可以提供有关火山活动的重要信息,使研究人员可以轻松辨别哪些地区表面是活跃的、最近活跃的或非活跃的。例如,研究人员使用热像仪监测2007年 Stromboli 火山爆发,该火山爆发始于3月15日的爆炸和火山灰坠落。他们能够监测延伸到Sciara del Fuoco的熔岩流分支,记录其进展并确定分支何时开始冷却。通过记录火山岩浆温度变化或探测表面裂缝释放的异常蒸汽产生的热量,用于连续监测的红外热像仪还可以提供预测火山活动所需的数据。具有宽视场角的热像仪可以提供监控大型室外区域所需的广角,例如配备95°镜头的FLIR A70,该热像仪可以测量1000°C (1832°F) 的温度,精度为±2%;即使距离潜在目标很远,该热像仪也可以为研究观察者提供“大致”范围的有用信息。灵活的场景增强 (FSX)功能可增强图像对比度,提高在烟雾中的能见度。当FLIR红外监控解决方案配置为图像流时,FLIR A70可以通过Wi-Fi将压缩的辐射图像和视觉图像一起流式传输,并可通过标准Web浏览器访问。FLIR A50/70图像流热像仪FLIR A50/70图像流热像仪拥有强大的热像仪控制功能,支持通过以太网图像流图像,还能灵活地使用软件应用开展分析、采集原始数据。借助GigE Vision和GenICam,可以将热图像和数据输出轻松集成到定制解决方案中。虽然不用监控火山的研发轨迹但是我们可以将FLIR A50/70用到工作中利用它集成工厂生产监控系统可以优化生产过程控制和质量保证工作还能提高良品率、产品质量缩短生产时间,降低成本哦~各位菲粉们,对它是不是很心动呢?现在有一个不花钱就能用它的机会新品免!费!试!用!活动火热进行中如果你对FLIR A50/70很感兴趣联系我们我们都将安排专人上门为您演示全方位详细的解说与试用哦~
  • 第一届全国气体同位素技术与地球科学应用研讨会(第二轮通知)
    p  碳、氢、氧、氮等轻元素稳定同位素技术作为地球科学领域强有力的工具,在解决地球各大圈层物质形成、演化和迁移过程中有关许多重大科学问题方面发挥了重要作用。为进一步推进该技术在地球科学研究中的应用,中国科学院西北生态环境资源研究院(筹)拟定于2017年8月21-25日在兰州组织召开“第一届全国气体同位素技术与地球科学应用研讨会”。 本次会议由中科院西北研究院油气中心公共技术服务中心与兰州资源环境科学大型仪器区域中心联合承办。会议重点围绕稳定同位素技术在地球科学各研究领域的研究进展及发展趋势开展跨学科学术交流与研讨。br//pp  会议第一轮通知发出后,得到了国内同行的积极响应,目前已收到来自全国70多家科研单位的150余份在线报名回执,组委会目前已特别邀请到了30余位地球科学各领域知名专家参会。会议期间将举办稳定同位素技术培训班,本次会议的征文将在《地球科学进展》以专刊形式出版,会议力争为参会者搭建良好的跨学科交流平台。/ppstrong  会议拟设专题/strong/pp  (1)稳定同位素技术在地质学中的应用 (2)稳定同位素技术在油气勘探开发中的应用 (3)稳定同位素技术在冰冻圈科学与全球变化中的应用 (4)稳定同位素技术在水文学、生态学及环境科学中的应用 (5)稳定同位素技术在古环境研究中的应用 (6)稳定同位素技术在火山、地震预测研究中的应用 (7)稳定同位素技术在农业、食品科学中的应用 (8)稀有气体同位素技术在地质学中的应用 (9)稳定同位素新技术、新方法及应用拓展研究 (10)稳定同位素技术培训/pp  重要时间提示:《地球科学进展》征文截止日期:2017.6.10/pp  会议时间及地点:2017.8. 21 -25,兰州市宁卧庄宾馆/pp  会议报名截止时间:会议规模控制在350人左右,满额为止/pp  会议通知详细信息:a href="http://www.geo-testing.com/bencandy.php?fid-42-id-236-page-1.shtml" _src="http://www.geo-testing.com/bencandy.php?fid-42-id-236-page-1.shtml"http://www.geo-testing.com/bencandy.php?fid-42-id-236-page-1.shtml/a /pp  大会网站及注册网址:http://geoscience-isotope2017.csp.escience.cn/dct/page/1br//pp  大会秘书处及联系方式:兰州市城关区东岗西路382号,油气中心公共技术服务中心/pp  联系人:李老师 电话:0931-4960832 邮编730000,Email:lizhongping@lzb.ac.cn/pp style="text-align: right "  大会组委会/pp style="text-align: right "  2017年5月/ppbr//p
  • 火山喷好礼,赛多利斯邀您红火过新春!
    金鸡报春,鸡祥如意!在这阖家团聚的日子里,赛多利斯邀您一起玩游戏、过大年、领好礼!轻轻点击,即有机会获得爱奇艺VIP会员,这个假期奢侈畅享万部影视剧!还有蓝牙键盘、户外背包、Lock&Lock保温杯、野餐垫......缤纷好礼为您的新年添满喜气! 参与方式:活动期间,在微信中搜索“赛多利斯实验室”,登入赛多利斯官方微信,点击“火山喷礼”菜单,直接参与活动。活动说明:1.活动时间:2017年1月23日至2月4日 2.每人每天可以参与三次3.兑奖方式:(1)爱奇艺VIP会员:在“我的奖品”中查看并兑换;(2)实物奖品:我们会核实您联系信息的完整性和准确度,核实无误后于2017年2月17日前为您邮寄奖品;(3)礼品积分卡:在“我的奖品”中查看并兑换,兑换的实物礼品按照上述第(2)项的方式邮寄。
  • 穿越大草原,畅游火山地质公园—北京共赢、艾佧科技团建探险记
    天高气爽的9月,恰是团建风光时。北京共赢联盟国际科技有限公司中心实验室——艾佧科技(北京)有限公司成立五周年纪念之际,两个公司共同组织了外出团建活动--穿越辉腾锡勒大草原,畅游乌兰哈达火山地质公园。9月8日,清晨的北京北站,一行44人的大团队充满期待地聚集在一起,准备开始这次令人激动的团建之旅。搭乘G2463次列车,我们迎着晨曦,一路向北前行。车窗外的风景渐渐变化,城市的喧嚣被美丽的自然景色所取代。中午抵达乌兰察布市区,我们第一次品尝了当地特色的美食,也是我们一系列精彩活动的开始。午餐后,当地导游宝音达赖带领我们驱车前往大草原,一路向我们介绍内蒙古的历史。在一片特色的蒙古包前喝下下马酒,这个草原住所就是我们未来三天的家。稍事休息后,我们迫不及待地开始了一场飞盘比赛。在广袤的草原上奔跑,用力抛掷飞盘,大家不仅锻炼了身体、释放了压力,还建立了更紧密的团队关系。晚上的烤全羊晚宴和篝火晚会为这兴奋的一天画上了圆满的句号。晚宴上,北京共赢公司董事长杨立强、销售总监邹佳霖代表公司领导发表了鼓舞人心的讲话,表达了对团队的信任和期望。艾佧科技也在五周年之际为北京共赢团队每人准备了红包以表示对共赢团队在日常工作中支持的感谢。团队之间畅饮欢唱、互诉衷肠,这或许就是团队的魅力和力量。清晨,蒙古包的特色早餐让我们充满能量,迎来了新一天的冒险。我们来到了广袤无垠的辉腾锡勒大草原。骑马让我们感受到了草原的无限魅力,射箭让大家学习到了新的技能。挽弓搭箭,凝神射击,箭矢穿越空气击中靶心的那一刻,感受到了巨大的成就感。这种活动不仅考验了眼准手稳,还培养了团队协作,因为我们相互鼓励、分享技巧,一同提高。午餐过后,我们继续探险,前往辉腾锡勒黄花沟草原旅游区。索道上,俯瞰了整片美丽的景色,心情愉悦;小火车上,感受了草原的广袤和静谧。随后的滑草活动带来了一场刺激的冒险。我们站在陡峭的草坡上,放开了所有的顾虑,随着轨道车冲下了坡下的草海,风声呼啸,速度飞快。这一刻,我们感受到了无与伦比的自由和活力。内蒙古特色歌舞和骑马表演也让我们大开眼界,惊呼歌舞之唯美、马术技艺之高超。傍晚,美味的晚餐和绚烂的烟花表演结束了这一天的探险,留下了深刻的回忆。迎着乌兰察布清晨的朝阳,我们出发前往乌兰哈达火山地质公园。这个特殊的景观充满神秘和奇幻,所有人穿上宇航服,仿佛踏上了另一个星球的探险之旅。宇航服拍照成为了团队中的一大亮点,我们兴奋地留下这个瞬间,作为这次旅行的新奇回忆。午餐过后就踏上了回京的旅程,高铁上大家还在不断分享照片、热烈讨论,三天的美好经历不断在脑海中播放,回味无穷。这次团建活动不仅是一场探险,更是一次磨练。我们共同面对挑战,彼此鼓励,团队凝聚力得到进一步增强。在大自然的怀抱中,我们感受到了互相依靠和协作的重要性,这将在工作中带来积极的影响。感谢公司为我们提供了这个珍贵的机会,让我们在草原与火山之间,留下了永久的回忆。期待着未来在工作中我们更加团结与和谐,也期待着下一次的团队相聚,只要在一起,我们就会创造新的美好!
  • 理加联合土壤温室气体通量监测系统应用
    1 摘要陆地生态系统中土壤温室气体排放或吸收过程极其复杂。实现多种土壤温室气体的同步原位监测已成为土壤温室气体研究人员的迫切需求。基于此,北京理加联合科技有限公司(以下简称理加)研发了土壤呼吸系列产品。其中PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统(以下简称“PS-9000”)用于测量土壤CO2通量,LGR UGGA+PS-3000便携式土壤呼吸系统(以下简称“PS-3000”)用于测量土壤CO2和CH4通量,LGR MGGA+PS-3010超便携CH4/ CO2土壤呼吸系统(以下简称“PS-3010”)用于测量土壤CO2和CH4通量,PS-3020便携式土壤呼吸系统(以下简称“PS-3020”)用于测量土壤N2O/CH4或N2O/CO通量。SF-9000多通道土壤碳通量自动测量系统(以下简称“SF-9000”)可连接多达18个呼吸室,多点测量土壤CO2通量,实现土壤碳通量的连续长期监测。SF-3500多通道土壤气体通量自动测量系统(以下简称“SF-3500”旧型号:SF-3000)可以连接多种气体分析仪来测量CO2,CH4,N2O,NH3和其他气体通量,也可以连接同位素分析仪来测量13CO2,12C18O16O,15N14NO同位素值。SF-3500可以收集多达18个呼吸室的连续数据集,以表征研究区域气体交换的时空变化。2 应用案例2.1 PS-9000中国科学院沈阳应用生态研究所,利用PS-9000测量果树园土壤CO2排放。2.2 PS-30001. 中国科学院大气物理研究所,在长白山森林生态系统的应用。2. 海南大学,在热带雨林的应用2.3 PS-3010中国科学院成都山地灾害与环境研究所,利用ABB LGR MGGA+LICA PS-3010监测海拔约4600 m的青藏高原五道梁土壤CO2和CH4排放。2.4 PS-3020上海市环境科学研究院,在崇明水稻田进行便携式N2O/CH4通量测量。2.5 SF-9000中国科学院西北高原生物研究所,在海北站高寒草地进行研究。2.6 SF-3000ABB LGR 分析仪+SF-3000可在不同生态系统中使用:森林、草地、湿地、沙漠和农业生态系统。也可在不同环境条件下使用:高海拔地区或低海拔地区、高温地区或低温地区、高湿地区或干旱地区。在国内有许多的应用案例:1 青藏高原(若尔盖草原),海拔超过3300 m。中国科学院地理科学与资源研究所。利用N2O/CO+UGGA+SF-3000长期监测土壤CO2,CH4, N2O,CO,H2O通量。2 内蒙古草原生态系统。北京师范大学。利用UGGA+SF-3000长期监测草地土壤CO2,CH4和H2O通量。3 天山(沙漠生态系统)。中国科学院新疆生态与地理研究所。利用CCIA+ SF-3000长期监测沙漠生态系统土壤CO2,δ13C,δ18O,H2O。4 长白山(森林生态系统),海拔超过2000 m,冬季寒冷。利用CCIA+ SF-3000长期监测森林生态系统土壤CO2,δ13C,δ18O,H2O。5 清原森林生态系统观测研究站。中国科学院沈阳应用生态研究所。SF-3000土壤通量系统用于清远林业站NOx的长期监测。6 青藏高原(湿地生态系统)。中国林业科学研究院湿地研究所。利用UGGA+ SF-3000监测青藏高原湿地生态系统的土壤CO2和CH4通量。7 云南哀牢山(森林生态系统)。中国科学院西双版纳热带植物园。利用CCIA+UGGA+SF-3000长期监测CO2, δ13C, δ18O, CH4, H2O。8 兰州市农田生态系统。兰州大学。利用N2O分析仪+SF-3000监测苜蓿地土壤的N2O通量。3 应用文章从研发生产至今,已经有许多科学家利用理加的土壤呼吸系列产品进行了诸多研究。例如,中国林科院湿地研究所湿地与气候变化团队以四川若尔盖高原泥炭地为研究对象,依托模拟极端干旱的野外控制实验平台,通过原位观测和室内试验相结合,利用PS-9000研究了若尔盖高原泥炭地生态系统碳排放(生态系统呼吸和土壤呼吸)对植物生长季不同时期极端干旱事件的响应,并揭示了植物和土壤酶活性对泥炭地碳排放变化的驱动机理;一组研究人员在青藏高原风火山利用PS-3000测量了两个生长季节(2017年和2018年)不同坡向(北向(阴坡)和南向(阳坡))和不同海拔的生态系统呼吸(Re)和CH4通量,旨在阐明其Re和CH4通量模式并量化生物和非生物因子调节Re和CH4通量的相对贡献;来自中国科学院地理科学和资源研究所的研究团队利用SF-3500研究了青藏高原高寒草甸CO2、CH4和N2O通量及其总平衡对3个增温水平的响应(环境、+1.5℃、+3.0℃),以理解(a)CO2与CH4和N2O通量对增温响应的差异,(b)年GHG通量对不同增温水平的短期敏感性以及(c)生长季和非生长季GHG通量对增温响应的差异。4 小结理加公司专注国产生态仪器的研发和生产,相信随着加大研发的投入和市场及时间的积累,理加公司一定会生产出更多、更好的生态仪器,给更多的国内外客户提供更有价值的产品。理加将继续努力以全新的面貌迎接更多的挑战和机遇,以更大的热情服务新老客户,为科研人员的科研事业保驾护航。5 Published Literature1.Yan ZQ, Kang EZ, Zhang KR et al. 2021. Plant and Soil Enzyme Activities Regulate CO2 Efflux in Alpine Peatlands After 5 Years of Simulated Extreme Drought[J]. Frontiers in Plant Science, 12: 756956. (PS-9000)2.Li Y, Wang GW, Bing HJ et al. 2021. Watershed scale patterns and controlling factors of ecosystem respiration and methane fluxes in a Tibetan alpine grassland[J]. Agricultural and Forest Meteorology, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108451. (PS-3000)3.Rong YP, Ma L, Johnson DA. 2015. Methane uptake by four land-use types in the agro-pastoral region of northern China[J]. Atmospheric Environment, 116: 12-21. (SF-3000)4.Rong YP, Ma L, Johnson DA et al. 2015. Soil respiration patterns for four major land-use types of the agro-pastoral region of northern China[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 213: 142-150. (SF-3000)5.Pan ZL, Johnson DA, Wei ZJ et al. 2016. Non-growing season soil CO2 efflux patterns in five land-use types in northern China[J]. Atmospheric Environment, 144: 160-167. (SF-3000)6.Pan ZL, Wei ZJ, Ma L et al. 2016. Effects of various stocking rates on grassland soil respiration during the non-growing season[J]. Acta Ecologica Sinica, 36: 411-416. (SF-3000)7.Ma L, Zhong MY, Zhu YH et al. 2018. Annual methane budgets of sheep grazing systems were regulated by grazing intensities in the temperate continental steppe: A two-year case study[J]. Atmospheric Environment, 174: 66-75. (SF-3000)8.Su CX, Zhu WX, Kang RH et al. 2021. Interannual and seasonal variabilities in soil NO fluxes from a rainfed maize field in the Northeast China[J]. Environmental Pollution, 286, 117312. (SF-3000)9.Yang L, Zhang QL, Ma ZT et al. 2021. Seasonal variations in temperature sensitivity of soil respiration in a larch forest in the Northern Daxing’an Mountains in Northeast China[J]. Journal of Forestry Research, 3. (SF-3000)10.Jia Z, Li P, Wu YT et al. 2020. Deepened snow cover alters biotic and abiotic controls on nitrogen loss during non-growing season in temperate grasslands[J]. Biolog11.Wang JS, Quan Q, Chen WN et al. 2021. Increased CO2 emissions surpass reductions of non-CO2 emissions more under higher experimental warming in an alpine meadow[J]. Science of the Total Environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144559. (SF-3500)12.庄静静, 张劲松, 孟平等. 2015. 华北低山丘陵区土壤CH4通量对脉冲降雨的响应[J]. 东北林业大学学报, 43(10): 72-78. (SF-3000)13.庄静静, 张劲松, 孟平等. 2015. 华北低山丘陵区人工林土壤CH4通量测定代表性时段研究[J]. 生态环境学报, 24(11): 1791-1798. (SF-3000)14.刘博奇, 牟长城, 邢亚娟等. 2016. 小兴安岭典型温带森林土壤呼吸对强降雨的响应[J]. 北京林业大学学报, 38(4): 77-85. (SF-3000)15.庄静静, 张劲松, 孟平等. 2016. 非生长季刺槐林土壤CH4通量的变化特征及其影响因子[J]. 林业科学研究, 29(2):274-282. (SF-3000)16.何方杰, 韩辉邦, 马学谦等. 2019. 隆宝滩沼泽湿地不同区域的甲烷通量特征及影响因素[J]. 生态环境学报, 28(4): 803-811. (SF-3000)17.何可宜, 沈亚文, 冯继广等. 2021. 植物残体输入改变对樟子松人工林土壤呼吸及其温度敏感性的影响[J]. 北京大学学报(自然科学版), 57(2): 361-370. (PS-2000)
  • 环保部门首次发放气体收集罐 让居民自己收集异味气体
    板桥金地自在城小区的居民,经常在夜间闻到像煤气又像臭鸡蛋一样的臭味,环保部门到现场调查多次都没有结果。近日,居民再次向12345和环保部门12369投诉,这次市环保局选择了4户居民发放环保监测中的专业仪器&mdash 气体收集罐,让居民闻到气味马上自己收集,环保部门负责检测收集来的气体污染源到底是什么。这是南京环保部门第一次依靠居民自测寻找污染源。昨天,记者对此事进行了采访。  神秘异味困扰金地自在城居民  市民邵先生去年购买了金地自在城六期的高层住宅。可是,从拿房开始装修起,时不时闻到的臭味让他心里很不是滋味。这种臭味会不会影响家人健康?在社区论坛里,异味污染是大家议论最多的话题。由于该小区靠近梅山钢铁和梅山小化工集中区,也和江宁区接壤,居民们怀疑是化工异味,或是江宁水阁垃圾场异味扩散。  记者昨天在该小区采访时,并没有闻到居民们所说的异味。在莲花湖附近,几位散步的居民说,这几天刮北风就闻不到臭味了。只要有冷空气,就没有臭味,但夏天和雾霾天会有,夜间比白天明显。&ldquo 这种臭味有时持续十几分钟,有时能持续一夜,严重时,我们根本不敢开窗。&rdquo   市环保局环境监察总队介绍,金地自在城小区异味投诉多集中在二、四、六期居民,今年以来各种平台的投诉已经有60多起。  居民开启阀门,气体收集罐就自动采样  11月5日晚,环境监察总队执法人员和市环境监测中心站的专家在金地自在城小区召开现场会。会议讨论的结果是,向居民发放4个气体收集罐,由专业监测人员教会居民如何使用,居民闻到异味就可以立即收集,收集完成后交给环保部门。  &ldquo 这么一个小收集罐成本就要8000元。&rdquo 雨花台区环境监察大队工作人员说,在开启阀门之前,罐体内已经完全真空,处于负压状态,只要开启阀门,在压力的作用下,外部的空气就会通过阀门迅速钻进罐子里,只要一两分钟,压力表指针归零,说明罐内空气已经收集满了,这时就可以关闭阀门。  在二期居民陈先生家,记者见到了气体收集罐。这个罐子是银色的金属外壳,大约40厘米高,顶部有压力表和阀门,看起来像个缩小版的煤气罐,现在这个收集罐已经充满。陈先生住27楼,在收集罐的备注上,他详细地记录了收集气体时的信息:11月9日晚10点,地点南阳台,气温15℃,天气多云,东南风4&mdash 5级。  陈先生说,从5日晚拿到气体收集罐,他就根据环保监测专家的传授,每天记录天气情况、风向和风力,并每天打开阳台。9日晚,那种臭味又出现了,他在妻子的协助下,在南阳台完成了气体收集。  和环保部门收集的样本气体进行比对,最终确定污染源  目前4只气体收集罐,已经有1只完成了收集,接下来,这种气体收集罐将被送到市环境监测中心站实验室进行数据分析。  &ldquo 根据我们现场查看的情况和居民的反映,异味来源主要是江宁区水阁垃圾场和梅山化工区,我们已经在这两处用同样的气体收集罐收集了样本气体。&rdquo 中心站专家说,垃圾填埋场和化工污染产生的异味,成分区别很大。前者主要是硫化氢、甲烷等,后者是二氧化硫、氮氧化物、苯、芳香烃等。在实验室,监测人员会用居民收集的异味和样本气体比对,和哪个吻合就说明是哪种污染。  据介绍,这项实验将在本周完成,实验结果出来后,环保部门会根据结果对异味污染源进行处理。本报将继续关注此事进展情况。
  • 欧盟修订含氟气体法规 影响含氟气体企业
    为了缓解全球温室效应,欧盟委员会于2012年10月出台了一项旨在大量减少含氟气体排放的法规修订提案。2013年3月,欧盟对该提案又进行了一次修改,该项提案一旦通过,所有欧盟境内或者出口至欧盟的使用含氟气体的企业都将受到影响。提案规定,自2005年起,欧盟境内生产或者进口含氟气体的企业都将实行配额制度,并且在2018年1月1日以后,企业需要根据其使用的配额数,按照30欧/1t 碳排放量缴纳费用。  此前欧盟境内管理含氟气体的法规主要有2006年发布的(EC)No 842/2006条例(Regulation (EC) No 842/2006)和欧盟汽车空调指令(Directive 2006/40/EC)。Directive 2006/40/EC主要针对汽车空调系统中的含氟气体,而EC 842/2006条例则规定了其他应用中含氟气体的排放。  EC 842/2006管辖的范围包括条例Annex 1中列出氢氟烃(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)以及含有这些物质的配置品。EC 842/2006要求自2008年3月31日起,欧盟境内的含氟气体生产商/进口商/出口商,只要其生产/进口/出口量≥1t/a,每年均需向欧洲环境署提交其上一年度的生产/进口/出口量数据。2012年10月,欧盟对EC 842/2006进行了修订,在出台的修订提案中规定自2015起,欧盟会给有需要在欧盟境内生产或者进口含氟气体的企业分配额度。这里的企业分为以下两种:  一种是在EC 842/2006下,已经按照Article 6每年向欧洲环境署报告其含氟气体的生产量或者进口量的企业   另外一种是没有向欧洲环境署提交报告的,包括生产/进口量1t/a的已存在企业以及新进入企业。  在2014年10月31日前,针对第一种企业,欧盟会根据该企业在2008-2011年间生产/进口量数据,设定它们的平均值作为2015年的参考量(reference value)。参考量每三年更新一次,即等到2017年10月31日前,官方会按照2015-2017企业提交的生产/进口量数据重新计算。企业每年的配额=该年份的参考量*比例系数*95%。这个比例系数指的是每年需要削减的额度,具体见表1。到2030年,欧盟计划将含氟气体排放量削减到2008-2011平均值的21%。  按照这样的计算方法,假如某进口企业在2015-2017年的平均进口量为1000t碳排放量,则2018-2020年该企业每年的配额为1000*63%*95%=598.5t碳排放量。  欧盟境内2008-2011年生产与进口含氟气体的总平均值与各个年度比例系数的乘积称为该年度的最大量(maximum quantity)。如果企业在下一年有额外的生产/进口计划,则需向官方提交声明,申请加大额度。欧盟在确保该年度各个企业的含氟气体排放量的总和低于最大量的前提下,会适当给企业增加额度。  表1:各年份削减比例系数年份比例系数2015100%2016-201793%2018-202063%2021-202345%2024-202631%2027-202924%203021%  针对第二类企业,需在其生产/进口的上一年度向官方提交生产/进口声明,其配额从(最大量-第一类企业配额的总和)中支取,具体每个企业分配到的额度与提交声明的企业数目、第一类企业需要扩大的额度等因素有关。  今年3月,欧盟对2012年10月的提案又进行了一次修改。修改稿中增加了一项缴费规定:自2018年1月1日起,对于拿到配额的企业,需要根据其使用的配额数,按照30欧/1t碳排放量缴纳费用。假如修订的提案通过,从2015年起,没有分到配额的含氟气体企业将不允许进入欧盟市场。对于2015年后仍合法存在于欧盟市场的企业,在2018年后需要缴纳其使用的部分配额费。这项修订的草案大幅限制了欧盟市场上含氟气体产品的投放,将给全球的制冷行业带来巨大冲击。  因此,专家建议我国的空调、冰箱、热泵等生产企业以及氟化工企业密切关注该项法规修订情况,提前采取合规工作,以免贸易受阻。  (EC)No 842/2006详情参见:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0001:0011:EN:PDF
  • UoW FTIR 多要素温室气体分析仪引导温室气体在线测量技术最前沿
    温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪由澳大利亚Wollongong 大学研发,由ECOTECH 合作生产,并提供全球范围内的分销及符合ISO9001 标准的售后服务。UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪应用多光程&mdash &mdash 傅里叶红外变换(FTIR)光谱测量解析技术和高性能红外检测元器件,结合了完善的控制软件系统,能够全自动地运行,在线精确连续测量环境大气(或其他种类的混合气体)中多种温室气体成分的浓度及其同位素丰度,运行成本低,适于长期连续观测。也可以根据用户需求,改变地相应的配置,测量其他种类的痕量气体。 自第一台Uow FTIR 多要素温室气体气体分析仪投入现场观测应用以来,10 余年间,在全球已有多个用户将本仪器用于环境大气和本底地区大气的温室气体观测,并开发了温室气体以外的测量功能。这些用户包括:澳大利亚的Wollongong 大学、Melbourne 大学、公共财富科学与工业研究组织(CSIRO)、科学与技术组织(ANSTO),新西兰的国家水和大气研究所(NIWA),德国的Heidelberg大学、Bremen 大学、Max Planck 研究所,韩国的国家标准研究所、中国气象局(CMA)等。 下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 仪器特点@ 同时在线测量多种温室气体的浓度和同位素丰度,应用方式广泛、多样 1 同时测定CO2、CO、CH4、N2O 的大气浓度,以及CO2 中&delta 13C、水汽中&delta D 和&delta 18O 的丰度。2 可以一路或多路连续进样,测量多种温室气体浓度及同位素丰度;3 可在测量塔不同高度采集样品,进行温室气体(包括水汽和CO2 的同位素)的垂直廓线测量;4 可车载连续监测;5􀁺 连接静态箱进行土壤中温室气体的通量测量;6􀁺 在实验室中批量测量采样瓶或采样袋中的空气样品;7􀁺 标准传递测量:在实验室中,通过测量将高等级标准气的量值关系传递给较低等级的标准气体。8 其他气体成分的测量9􀁺 在中红外谱段有已知吸收光谱的任何气体都可以用本仪器定量测量,如:NH3、碳氟化合物、HF 和SiF4 等。10 根据气体物种不同,最低检测限为1-20ppbv。@ 全自动运行,可遥控,维护成本低、消耗量少1 五合一测量(一台仪器同时测量5 个物种/要素),综合运行成本低2􀁺 日常观测只需要参照气(洁净空气)每天一次检测,无需高等级标准气;3􀁺 无需液氮或深冷除湿;4􀁺 随机携带采样气体干燥器和多进样口5􀁺 全自动运行,并可通过网络遥控运行UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 中文样本下载链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。
  • 四合一气体检测仪:寻找气体隐患的火眼金睛
    在现代工业环境中,安全始终是首要考量的因素。随着工业技术的快速发展,气体泄漏、积聚等问题也随之而来,给工厂的安全生产带来了极大的隐患。为了有效预防和应对这些问题,四合一气体检测仪成为了工业安全领域的得力助手,它的作用就像是一位寻找气体隐患的火眼金睛。  一、四合一气体检测仪的强大功能  四合一气体检测仪能够同时检测四种常见的气体,如一氧化碳、硫化氢、氧气和可燃气体。这种多气体检测的能力使其能够全面覆盖可能存在的危险气体类型。  以一氧化碳为例,这是一种无色无味但却极为致命的气体。在一些封闭空间,如地下停车场、锅炉房等,一氧化碳可能会悄然积聚。四合一气体检测仪能够及时捕捉到其浓度的变化,发出警报,提醒人们迅速撤离。  硫化氢则是另一种具有剧毒的气体,常见于污水处理厂、化工厂等场所。仪器对硫化氢的精确检测,能有效预防中毒事故的发生。  氧气浓度的检测同样关键,过低或过高的氧气含量都会对人体造成危害。四合一气体检测仪确保我们处于适宜的氧气环境中。  可燃气体的检测则在防火防爆方面发挥着重要作用,及时发现可燃气体泄漏,避免火灾和爆炸的危险。  二、精准检测与快速响应  四合一气体检测仪采用了先进的传感器技术,能够提供高精度的气体检测数据。其检测灵敏度高,能够在气体浓度刚刚出现异常时就迅速做出反应。  不仅如此,仪器通常具备快速的响应时间,在短短几秒钟内就能给出检测结果。这意味着在紧急情况下,人们能够迅速采取措施,最大限度地减少事故的损失。  三、便携易用与可靠性  为了满足不同场景的需求,四合一气体检测仪通常设计得小巧轻便,易于携带。操作人员可以手持仪器在各种复杂的环境中进行检测,不受空间限制。  同时,这些仪器经过严格的质量检测和可靠性测试,能够在恶劣的工作条件下稳定运行。坚固的外壳和防水防尘设计,使其能够适应各种恶劣的环境。  四、实际应用案例  在一家化工厂,一次管道泄漏事故险些酿成大祸。幸运的是,巡检人员携带的四合一气体检测仪及时发出了警报,让工作人员迅速采取了紧急处理措施,避免了有毒气体的扩散和可能的爆炸事故。  在一个地下矿井中,四合一气体检测仪也发挥了重要作用。它实时监测着氧气和有害气体的浓度,保障了矿工们的生命安全。  五、未来发展与展望  随着科技的不断进步,四合一气体检测仪将会变得更加智能化、精准化和多功能化。例如,与物联网技术的结合,实现远程实时监测和数据分析;采用更先进的传感器,提高检测的准确性和稳定性。  综上所述,四合一气体检测仪以其卓越的性能和重要的作用,成为了我们寻找气体隐患的可靠伙伴。它就像一双火眼金睛,时刻守护着我们的安全,让我们在面对潜在的气体威胁时能够从容应对,确保生命和财产的安全。
  • 超高纯气体、标准混合气体技术研讨会邀请函
    超高纯气体、标准混合气体在分析行业的应用和未来发展趋势技术研讨会邀请函  跟过去相比,现在的生产过程和分析更加依赖于严格的控制。用户期望越来越高,法规要求日益严格,价格竞争压力日益增大,从而使得高生产精度并不是值得炫耀的资本,而是必须满足的基本要求。无论生产或分析哪种产品,都可能在其中某个阶段直接使用到特种混合气体。实验室、在线生产或空气和水污染物的监控过程中所使用的校准分析仪和其他测量仪器,都几乎需要间接用到气体,而这些气体和分析仪器的质量和可靠性非常关键。  举办此次技术研讨会的目的即是为解决上面提及的分析工作者所面临的诸多挑战。研讨会由在全球为工业,能源,科技,医疗等领域提供气体产品的空气产品公司主办,中国分析测试协会协办, 并且联合中国计量科学研究院标准物质中心——权威的国家标准物质机构,具有世界领先技术的分析仪器的生产厂家——安捷伦公司、瓦里安公司。会议主题为超高纯气体和标准混合气体在分析行业的应用和未来发展趋势。时间为2008年3月13日星期四,在第六届中国国际科学仪器及实验室装备展览会期间举行。  在这个研讨会上,来自空气产品公司欧洲总部的Gary Yates 博士,将要演讲超高纯气体在工业气体中的发展方向以及杂质在分析结果中的影响。安捷伦公司、瓦里安公司、中国计量科学研究院标准物质中心将分别做相关专题学术报告,介绍气相色谱仪器、气质联用、质谱的最新技术进展,国家标准物质的溯源体系,交流分析应用技术和经验。  研讨会结束后,将邀请您参观空气产品公司在北京的工厂——位于美丽的西山脚下的北京氦普北分气体工业有限公司。我们将展示一些世界最新  的气体生产设备, 演示高质量的超高纯气体和标准气体的生产工艺过程,您将看到非常罕有的,全国首屈一指的世界一流技术水平的气体工厂,它拥有欧洲同步的气体配制和检验技术水平。  在这个展览会上, 您也会看到空气产品公司的各种气体产品介绍,还会看到空气产品公司独有的BIP超高纯气体和 Experis系列标准混合气体新产品。  有关研讨会座位预定和欲了解更多信息, 请联系毕媛媛或王长玲,电话:010-62459280-220, 或326, 手机:13801214241 或13501132348,传真:010-62451440 电子邮件:bijy@airproducts.com 或wangc3@airproducts.com。日 程 安 排  日期: 2008年3月13日星期四  地点: 二楼会议室, 北京展览馆, 西直门外大街 135号  议程:9:00 -9:30 入场 签到  9:30-10:00气相色谱仪器和气质联用仪器的发展趋势  分析仪器使用中气体的选择和要求  微板流路控制在复杂分析中的应用  吴华博士——安捷伦科技有限公司  10:05-10:35气体中不纯物质对于分析质量和结果的影响   Gary Yates博士,分析和实验室 产品经理 空气产品公司  10:40-11:10国家气体标准物质溯源体系及气体的生产,检验偏差  周泽义博士——中国计量科学研究院 标准物质中心  11:15-11:45 复杂化学物质中的痕量检测和分析及快速炼厂气分析   李运勇博士——美国瓦里安技术中国有限公司  12:00-1:30 集体午餐,午餐后集体乘车至北京工厂  1:30-4:30 工厂参观: 超高纯气体和Experis系列标准气体生产演示  海淀区温泉北清路160号 北京氦普北分气体工业有限公司  4:30-5:30 集体乘车返回市中心 空气化工产品(中国)有限公司2008年1月 超高纯气体,标准混合气体在分析行业的应用和未来发展趋势研讨会报名回执表 单位名称:  所属行业   地址:   邮编  姓名:性别职位电话传真手机号E-mail                     仪器使用气相色谱是____否___ 台 气质联用是____否___ 台 参观工厂 是____否___ 人
  • 第二届含氟温室气体论坛 | 方雪坤:基于反演研究含卤温室气体排放来源与规律
    “第二届含氟温室气体论坛——履行《基加利修正案》的科学与技术”在北京大学顺利召开。会上浙江大学方雪坤研究员作了题为“基于反演研究含卤温室气体排放来源与规律”的精彩报告。含卤气体主要包括消耗臭氧层物质和含氟温室气体。对含卤气体排放的精准定量是重要的研究主题,也是消耗臭氧层物质和温室气体减排的重要科学依据。方雪坤研究员对反演溯源方法进行介绍,包括大气观测数据、传输模型和反演算法,并基于反演评估了若干重要含卤温室气体排放变化,从而更准确地认识含卤温室气体的时空排放规律。图1 方雪坤研究员作报告最后方雪坤研究员对含氟温室气体排放的未来研究方向与挑战提出展望。开展反演研究是精准认识含氟温室气体排放的重要手段,溯源结果能够克服基于生产与消费数据和排放因子的清单不准确或缺失的问题,未来在臭氧层保护、双碳目标中能提供重要的科学支撑。图2 排放估算越来越受到蒙特利尔议定书大会关注
  • 何以成就标准气体行业“小巨人”?——访大连大特气体有限公司董事长曹作斌
    工业气体被喻为工业“血液”,随着中国经济快速发展,工业气体作为国民经济基础工业要素之一,在国民经济中重要地位和作用日益凸显。国家提出“中国制造2025”战略规划和供给侧改革,企业转型升级为产业发展提供政策利好。据有关统计预测未来五年工业气体行业以每年11%速度递增,到2025年达到2000亿市场规模。大连大特气体有限公司作为国内气市场的主要供应商之一,始终专注于特种气体产品的研发及生产,产品广泛应用于高校,科研院所,能源化工,冶金,电子,医疗等行业。2020年11月公司被工业与信息化部评定为国家级专精特新“小巨人”企业。近日,仪器信息网有幸采访了大连大特气体有限公司董事长曹作斌,请他分享了大连大特在气体领域的发展和对国内气体市场的看法。曹作斌,毕业于华东理工大学,1992年成立大连大特气体有限公司。先后在大连、包头、新疆、广州、上海、山西和成都成立7家分公司。曹作斌历任全国气体标准化技术委员会委员、全国化工标准物质委员会委员、全国化工标准物质委员会专家委员,荣获“2020年度全国气体标准化先进工作者”荣誉,被大连工业大学特聘为环境科学与工程学科硕士研究生联合指导教师。自创办企业以来,坚持以“创新 发展 再创新 再发展”为理念,领导企业坚持改革创新依靠科技进步与科学管理,使企业先后荣获了“国家专精特新'小巨人'企业”、“全国气体标准化试验研究与验证——色谱平台”等荣誉。带领企业实现了2个亿的创收,并让公司的发展在行业中始终保持领先地位。大连大特的“天时、地利、人和”1992年,曹作斌与华东理工大学的几个校友合作创办了大连大特气体有限公司。回顾近30年的创业之路,曹作斌表示,大连大特的创业成功离不开“天时、地利、人和”。行业的选择和团队的建设有一定的偶然因素,上世纪九十年代,创始团队赶上改革开放和标准气行业蓬勃发展的时期。虽然赶上了标准气行业快速发展的阶段,但标准气行业却是一个慢热行业,曹作斌认为。大连大特前期团队规模扩张很小,前十年业务递增缓慢。“大特的创始研发团队以北京化工大学、华东理工大学的学生为主,对技术的研发十分重视。但针对慢热行业,团队理念一致,对技术研发保持更大耐心,大特的六位创始股东始终坚持在公司高管岗位上。”曹作斌说到。“近十几年发展迅猛,这主要得益于人才梯队的建设,目前大连大特的中高层以80后为主。”曹作斌感慨到,“十几年来大特培养的80后中高层团队非常可靠,离职率都很低,特别是中层以上的没有人离职。”先进仪器设备和成熟稳定的检测人才团队铸就产品质量控制的基石大连大特定位于技术研发型企业,当前已经手握107个标准气体批号,也由此入选专精特新“小巨人”企业名单。大特始终坚持研发走在需求爆发前的战略举措,通过预判市场需求和导向,提前布局研发VOCs、电子气体等产品。2016年中,国务院《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》,VOCs污染问题已经引起了我国政府的高度重视。“通常产品研发周期至少两三年,其中难度较大的VOCs标准气研发时间更长。VOCs产品具有技术壁垒高的特点,主要体现在气体组分多、浓度误差低、钢瓶内壁技术保障浓度的稳定性等方面。2018年3月,43组分TO-14 VOCs标准气和4组分VOCs检测用内标标准气通过全国标准物质管理委员会办公室的审核,获批为国家二级标准物质。近些年大连大特对标发达国家的特种气体需求,在环境保护、尾气排放这方面不断研发VOCs产品。”曹作斌介绍道。对于气体企业来说,技术是本质,大连大特目前已获批118项标准物质证书、36项国内专利。大连大特技术的能力建设,在气体配置、检测、高纯气提纯、特殊气体制备以及气体配置设备研发等方方面面都有所体现,尤其在检测方面的能力尤为突出。“大连大特的检测中心目前拥有日本岛津的气质联用仪、美国PE公司的气质联用仪和傅立叶变换红外光谱仪等四五十台先进的仪器设备,以满足标准气体和高纯气体在精度和纯度等方面的产品质量控制要求。更是培养了一直成熟稳定的检测团队。”大特气体检测中心于2011年3月通过中国合格评定国家认可委员会实验室能力认可,在服务企业内部的同时,也对外提供气体的第三方检测业务服务。在发展过程中,大特也建设了一套稳定的人才梯队。大特的创始团队都是60后,因此十几年前就开始与高校合作搭建实习基地,通过校企联合培养优秀毕业生,构建了一只稳定可靠的第二梯队。“现在大特拥有几十人的研发团队,其中有三十多人在从事高难度产品技术研发。”曹作斌介绍说。从气体产品供应商到全流程整体服务商,从石化工业市场到高校研究院所实验室大连大特的从小到大的发展过程,始终伴随着中国石油化工的成长。“现在公司基本完成了从创业初期的产品供应商到面向石化行业实验室分析整体服务商的转变,提供多元化、全流程的服务。”曹作斌表示,大连大特已经成长为中国石化行业的主要标准气体供应商。中国标准气市场在近30年蓬勃发展,市场规模实现了近百倍的增长。曹作斌介绍,“我们创业前十年国内只有大型的石化企业在使用标准气,通过国内企业努力,逐渐替代了进口标准气。这些年标准气市场扩张很快,比如在环保、尾气排放等方面的检测用标准气量非常大。大特预判到各大科研院所、高校的研发能力的逐渐增强,在新领域的开发方面受益匪浅。”科研院所也逐渐成为标准气的重要市场。曹作斌表示,“中国的科研院所发展迅猛,从供气角度看,科研院所的实验室气体市场成长迅速,占比也越来越大。”而大连大特也和中科院化物所、清华大学、大连理工大学等高校和科研院所都建立了长期稳定合作关系。不过,与石化产业不同,高校院所产品需求呈现多元化、碎片化的特点。曹作斌表示,“我们针对不同产品需求,帮助科研院所完成混合、提纯以满足他们的科研需要。”同时,大特搭建了一套的流程支持科研院所碎片化的一些特殊服务。曹作斌介绍,“以中科院化物所为例,公司每天都有一台专车保运,而且有一个团队从配置、提纯、分析、检测等方面提供专门的保障。而且因为有时候做实验时间紧,他们希望按照他们提出的交货速度来完成。”第三方检测也是标准气体的重要客户。曹作斌介绍说,“第三方检测拥有仲裁的权利,因此在标准气采购方面非常慎重,也愿意与大特这样重视技术的企业合作,以保障检测结果的准确。虽然第三方检测没有科研院所的用气量增长迅猛,但需求稳定,对质量的要求也不容忽视。”对标准气市场来说,技术是本质,服务是保障。如何保障完善的全流程服务?大连大特始终坚持布局全国的市场,在内蒙、新疆、广东和上海成立了四家分公司,通过在长三角、珠三角、西部能源通道建立子公司,完善了全流程服务,目前客户群体有近万家,覆盖除西藏外所有地区。预计今年大连大特的子公司数量将增长到6家。曹作斌表示,“以包头公司为例,十多年来成功满足了西部通道能源化工领域客户的标准气配送需求,包头分公司已经成长为包头气体协会副会长单位。”近年来,大连大特也致力于开发实验室管路工程方面的业务。“我们组成工程部已有七八年,因为我们认为随着国内的科研院所的迅猛发展,实验室的规模在逐步扩大,需要我们这样专业的气体公司去帮他们安装实验室的管路。实验室管路工程一定是公司下一步努力发展的一个方向,而且占比会越来越大。”曹作斌表示,未来大特会成立专业的管路工程公司来发展相关业务。半导体等领域中国气体市场前景广阔“半导体行业是一个巨大的市场,甚至比整个工业标准气的市场大很多倍,具有非常高的成长性。”曹作斌谈到,过去半导体气体被外资垄断,国内企业涉足少。但由于现在中美贸易战,国家在推动国产化进程,下一步公司将考虑借助资本的资源整合,提高自己抗风险的能力。本土供应商如何占据更大市场份额?曹作斌认为,关键在于研发。“要不断的研发新产品和替代进口的同等产品。因为半导体行业对气体的要求非常严格,没有一个非常规范的研发团队和大量研发资金投入将很难实现国产替代。”研发出与媲美国外水平的电子气体需要时间。“目前包括大特在内的国内企业已经开始研发和攻克一些电子气体。未来1-2年时间,我们会丰富半导体产品,扩大品种,冲击半导体市场。”采访最后,曹作斌透露,目前大特已有混合气体产品进入某半导体公司的12寸线并投入使用,还有一些产品正在试用中。大连大特超级品牌日大连大特将在7月7日举办首场超级品牌日,为您展示各个园区的独特风采,并开启一场“六大工厂,奇特之旅”。三重好礼1. 直播间抽送大特果园自种樱桃。2. 豪华大礼:大连、广东、成都工厂任选一参观+周边游,全程酒店机票食宿全包。3. 报名前200,出席当天活动,且信息完整有效者,经由核实后,将赠送10元话费。点击图片报名
  • 全球温室气体监测实施计划出台,加强对全球温室气体排放的检测
    早在1月份,世界气象组织(WMO)发布了全球温室气体监测(G3W)实施计划草案,供专家磋商,以制定一项促进气候行动的旗舰倡议。日前,世界气象组织(WMO)执行委员会以决议方式通过了全球温室气体监测(G3W)实施计划,旨在加强对全球温室气体排放的检测,以及服务于全球气候治理领域的有关政策制定。该计划将以世界气象组织长期协调的温室气体监测和研究工作为基础,分阶段实施。其中,2024年至2027年为试运行阶段,初步聚焦二氧化碳、甲烷和一氧化二氮三大主要温室气体,研究人类活动和自然现象对有关温室气体排放的影响。该实施计划出台前夕,WMO发布《WMO全球年度至十年气候最新通报》指出,在2024年至2028年,全球平均温度比工业化前时期高出1.5℃的可能性为47%。WMO副秘书长柯巴雷特表示:“这些统计数字背后隐藏着一个严峻的现实,就是我们远远偏离了实现《巴黎协定》所设定目标的轨道,我们必须紧急采取更多减少温室气体排放的措施,否则将付出越来越沉重的代价。更加极端的天气将导致数万亿美元的经济损失和数百万人遭受生命威胁,环境和生物多样性也将受到严重损害。”作为该实施计划的主要起草方之一,“全球大气观察”组织表示,全球温室气体监测实施计划的出炉,是多年以来大量团队努力的结果,得到了全世界温室气体科研群体的一致支持。该计划致力于帮助世界气象组织成员更好地落实《巴黎协定》,为其有关政策制定提供依据。鉴于各国在采取减缓气候变暖具体政策措施方面,受到信息不对称、不完整的困扰,WMO拟通过该计划打造全球温室气体排放数据库,作为公共产品帮助各成员更科学决策。全球温室气体监测实施计划致力于打造集成度高、有效性强的合作框架,整合当前天基和陆基观测系统,融合现有的观测数据和推算模型,最大程度汇聚当前技术,加强温室气体检测的质量。WMO在通过该实施计划的决议中还建议,今后所有的温室气体监测工作都应秉承全透明原则,并遵循WMO统一数据政策开展,以便各国能以地球系统数据为基础,开展自由且不受限制的国际合作。WMO对于通过更好集成力量获取更高质量数据寄予厚望,该实施计划负责人巴尔萨莫表示,当前基线观测站能够较好地测量二氧化碳浓度,但要想直接服务气候政策制定,还需要更精确、更及时的数据,目标是能按照月度频率更新全球二氧化碳流动和聚集情况,并且要有足够清晰的地理分布细节。根据决议,全球温室气体监测实施计划的推进,将始终在联合国框架下进行,世界气象组织基础设施委员会、研究委员会将共同组建联合顾问组,负责联络外部参与方,推进该计划的落地执行。为确保计划顺利实施,WMO呼吁各成员加大对联合顾问组专业人员的支持,使其更好保障计划的顺利推进。近期,WMO发布了半年度简报,强调要在可持续发展的未来展现出更大领导力,优先任务就是帮助并赋能各个国家和地区制定有效且针对性强的气变适应和减缓措施,WMO将在这一问题上发挥引领作用,并与志同道合者共同打造可持续发展的未来。
  • 气体泄漏易爆炸?FLIR GFx320让逸出气体无所遁形
    6?13温岭槽罐车爆炸浙江温岭“6.13”槽罐车爆炸事故已搜救结束,据悉事故致20人死亡24人伤重,172人住院治疗。据了解,本次事故的原因可能是液化石油气泄漏变成气态,与空气混合发生爆炸!众所周知,液化石油气是石油产品之一,简称LPG,是由炼厂气或天然气加压、降温、液化得到的一种无色、挥发性气体。由于液化石油气有易燃、易爆等特性,在液储运的过程中,存在诸多安全问题,在这起温岭液化气槽罐车爆炸事件之前,已经有多起和运输液化气相关的安全事故发生。“看见”气体——FLIR GFx320为了防止此类事故的更多发生,我们应该要对液化石油气等易燃易爆气体定时检测,提前规避风险。想要及时准确发现泄漏的气体,你需要一款得力的工具,今天小菲推荐给大家一款本质安全型防爆红外热像仪——FLIR GFx320,它既能快速进行泄漏探测,还可以同时维持危险场所内的安全性。本安型防爆认证本质安全型FLIR GFx320获得国际电工委员会IEC颁发的全球通用lECEx防爆认证;欧盟ATEX防爆认证;美国ANSI/ISA防爆认证,加拿大CSA防爆认证。因此它可以使检查员手持热像仪进入扫描危险区域。经验证的气体检测技术FLIR GFx320经专门校准,用以可视化人肉眼无法看见的逸散性气体的排放,比如甲烷、丙烷、丁烷、碳氢化合物和挥发性有机化合物(VOCs),可视化超过400种不同的气体。符合美国环保部法规标准并认证FLIR GFx320能够检测速度仅为0.4克/小时的甲烷气体泄漏,经验证,符合美国环保局的OOOOa甲烷法规中定义的灵敏度标准。气体泄漏轻松可见FLIR GFx320具有三种成像模式:红外图像,可见光图像和高热灵敏度模式(HSM),HSM是它检测气体泄漏时的标准模式,FLIR高灵敏度模式(HSM)利用专利型视频处理技术突出显示烟缕运动,能将泄漏检测能力增加5倍。抗疲劳的人体工程学设计FLIR GFx320从作业人员的角度进行设计,拥有可倾斜目镜、清晰的LCD屏幕以及旋转式手柄等特性,符合人体工学的设计,使用户能够在操作中保持三点接触。坚固耐用FLIR GFx320采用经橡胶处理的按键和坚固耐用的热像仪外壳,专为恶劣的作业环境而设计。在工业生产中,气体泄漏是危害安全生产的重要隐患。尤其是危险气体泄漏,可能会直接导致中毒、火灾、爆炸等安全事故,造成人员伤亡和财产损失。如何快速发现气体泄漏并找到泄漏点?拥有一台FLIR GFx320这些问题都能被解决
  • 2022年温室气体公报解读
    2022年温室气体公报解读世界气象组织(WMO)全球大气观测计划(GAW)站网观测到全球大气中CO2浓度在2022年达到417.9ppm,显示全球大气平均CO2浓度上升到过去200万年以来的新高。位于中国青海瓦里关的欧亚大陆唯一的GAW全球本底站观测到大气CO2浓度在2022年也达到419.3ppm,是自1990年我国在瓦里关开始全球大气温室气体观测以来的最高值,表明人类活动排放的温室气体持续在大气中累积。应对气候变化、全球温室气体减排、碳中和面临的压力依旧。20世纪90年代初,中国气象局首先在瓦里关国家大气本底站开展温室气体观测,后续在北京、上甸子、浙江临安、黑龙江龙凤山、云南香格里拉、湖北金沙和新疆阿克达拉等6个区域大气本底观测站开展温室气体的联网观测,分别代表京津冀、长三角、东北林带和松嫩平原、川滇及高原边缘带、洞庭鄱阳两湖平原和天山地区的大气本底特征。左下图是1990~2022年中国瓦里关国家大气本底站和北半球中纬度美国夏威夷冒纳罗亚(MaunaLoa,MLO)站大气CO2月平均浓度长期变化,右下图是全年在轨运行的两颗卫星监测得到的2022年中国陆地区域大气CO2年均柱浓度分布图。世界气象组织(WMO)于2023年11月15日发布的《WMO温室气体公报(2022年)第19期》显示,2022年主要温室气体的全球大气年平均浓度达到新高,二氧化碳(CO2)为417.9±0.2ppm,甲烷(CH4)为1923±2ppb,氧化亚氮(N2O)为335.8±0.1ppb,分别为工业化前(1750年之前)水平的150%、264%和124%。中国气象局瓦里关国家大气本底站瓦里关站2022年的观测数据显示,大气CO2、CH4和N2O年平均浓度分别为419.3±0.2ppm、1979±0.6ppb、336.5±0.2ppb,与北半球中纬度地区同期平均浓度大体相当,但都略高于全球平均值。2022年全球大气CO2、CH4和N2O浓度相对于2021年的绝对增量分别为2.2ppm、16ppb、1.4ppb,瓦里关站分别为2.3ppm、14ppb、1.4ppb。过去10年(2013~2022年)全球大气CO2、CH4和N2O的年平均绝对增量分别为2.46ppm、10.2ppb、1.05ppb,同期瓦里关站分别为2.16ppm、9.8ppb、1.09ppb。六个区域大气本底站大气CO2和CH42022年平均浓度与2021年相比大多呈增加趋势。卫星监测显示:2022年全球和中国陆地区域年平均大气CO2浓度分别达到415.0±2.9ppm和417.2±2.9ppm。相比2021年,增长2.3ppm和2.0ppm。全球年平均大气CO2浓度增量略低于过去10年(2013~2022年)的平均绝对增量(2.5ppm),而中国陆地区域年平均大气CO2浓度增量则明显低于过去10年平均绝对增量(2.5ppm)。CO2CH4N2O全球瓦里关全球瓦里关全球瓦里关2022年的年平均浓度417.9±0.2ppm419.3±0.2ppm1923±2ppb1979±0.6ppb335.8±0.1ppb336.5±0.2ppb2022年相对于1750年的百分比150%264%124%2022年相对于2021年的绝对增量2.2ppm2.3ppm16ppb14ppb1.4ppb1.4ppb2022年相对于2021年的相对增量0.53%0.55%0.84%0.71%0.42%0.42%过去10年的年平均绝对增量2.46ppmyr-12.16ppmyr-110.2ppbyr-19.8ppbyr-11.05ppbyr-11.09ppbyr-1表格 1 2022年全球和瓦里关站3种主要长寿命温室气体(CO2、CH4、N2O)的年平均浓度、过去1年的增量和过去10年的年平均增量。图1 1990年以来瓦里关站大气CO2、CH4、N2O浓度(上图)及其增长率(下图)上图中的蓝点表示月平均值,红线为其线性拟合曲线;下图中的红点表示月增长率,灰色柱为增长率年平均二氧化碳(CO2)是影响地球辐射平衡最主要的长寿命温室气体,对过去10年和过去5年辐射强迫增幅的贡献分别约为79%和77%。工业化前(1750年之前)全球大气CO2平均浓度保持在278.3ppm左右,由于人类活动排放(化石、生物质燃料燃烧、水泥生产以及土地利用变化等)的影响,全球大气CO2浓度不断升高。2022年全球和瓦里关站CO2年平均浓度分别达417.9±0.2ppm和419.3±0.2ppm,过去10年的年平均绝对增量分别为2.46ppm和2.16ppm。2022年其他区域站大气CO2年均浓度月均值与2021年同期相比总体上呈现增加之势。甲烷(CH4)是影响地球辐射平衡第二重要的长寿命温室气体,至2022年在全部长寿命温室气体浓度升高所产生的总辐射强迫中的贡献率约为19%。约40%的甲烷来自自然源排放(如湿地和白蚁),约60%来自人为源(如反刍动物、水稻种植、化石燃料开采、垃圾填埋和生物质燃烧)。工业化前全球大气CH4年平均浓度保持在722ppb左右。全球大气CH4的年增量在20世纪80年代末约为12ppbyr-1,1999~2006年间降至近乎为零,2007年以来,大气中的CH4再次增加。2022年全球平均和瓦里关站大气CH4的年平均浓度分别达到1923±2ppb和1979±0.6ppb,过去10年的年平均绝对增量分别为10.2ppb和9.8ppb。2022年其他区域站大气CH4年均浓度月均值与2021年同期相比总体上呈现增加之势。氧化亚氮(N2O)是影响地球辐射平衡的重要的长寿命温室气体,至2022年在全部长寿命温室气体浓度升高所产生的总辐射强迫中的贡献率约为6%。N2O通过自然源(约57%)和人为源(约43%)排入大气,包括海洋、土壤、生物质燃烧、化肥使用和各类工业过程。工业化前全球大气N2O年平均浓度保持在270.1ppb左右。由于人类活动排放,全球大气的N2O浓度不断升高。中国气象局于1996年首先在瓦里关站开展N2O的观测,至2009年逐步扩展到了7个大气本底站。2022年全球和瓦里关站的N2O年平均浓度分别达335.8±0.1ppb和336.5±0.2ppb,过去10年的年平均绝对增量分别为1.05ppb和1.09ppb。世界气象组织全球大气观测计划(WMO/GAW)负责协调温室气体的全球网络化观测和分析。截至目前,该观测网包括32个全球大气本底站、400余个区域大气本底站和100余个贡献站。中国气象局4个大气本底站(青海瓦里关、北京上甸子、浙江临安和黑龙江龙凤山)已列入WMO/GAW大气本底站系列,并按照WMO/GAW的观测规范和质量标准开展观测。瓦里关站的观测资料已进入WMO世界温室气体数据中心(WDCGG),用于《WMO温室气体公报》,以及WMO、联合国环境规划署(UNEP)、政府间气候变化专门委员会(IPCC)等的多项科学评估。设备推荐Picarro G2508 气体浓度分析仪通过同时测量五种气体(N2O、CH4、CO2、NH3 和 H2O),从根本上简化了土壤通量研究,且描绘了温室气体土壤排放的全貌。土壤与大气之间的温室气体交换是全球碳循环和氮循环的关键一步。G2508 易于集成土壤检测腔室,无需组装或同步不同的气体分析仪,就可以实现所有主要温室气体的行为观测。G2508 采用精密光腔衰荡光谱(CRDS)技术,以达十亿分之一(ppb)的灵敏度测量气体浓度,其漂移可忽略不计。而且,Picarro 独特的算法可以对 N2O、CH4 和 CO2 的浓度自动进行水汽影响校正。
  • 毕克气体推出为SCIEX质谱产品定制化气体发生器Genius 1024
    p  近期,毕克气体推出最新液质联用系统气体发生系统解决方案。最新推出的Genius 1024氮气和空气发生器专门为SCIEX液质联用系统定制,并且已经获得SCIEX公司认可用于RUO系列液质联用系统。br//pp  Genius 1024非首款毕克气体为SCIEX产品定制生产的气体发生器,该款产品可以有效替代此前为SCIEX提供的定制化Genius ABN2ZA氮气发生器。相比上一代产品,Genius 1024流速显著提升,能够满足Genius 1024最新的和更高端的液质联用系统,包括X500系列的Q-TOF系统。/pp  Genius 1024是基于Peak Scientific的Genius系列发电机的可靠和成熟的技术构建的,是一款带有集成压缩机、主要用于LC-MS应用的独立系统,可以为各种仪器提供不同压力和流速要求下的实验室级别的氮气。/pp  毕克气体的产品经理Michelle Goldie表示:“我们很高兴为SCIEX客户定制化设计了一款用于SCIEX质谱(仅限RUO系列)的紧凑型气体解决方案,Genius 1024具有低寿命运行成本,是一款具有很高经济效益的实验室气体发生源。该产品已经被SCIEX公司认可,并且已上市销售。”/pp  SCIEX高级产品经理Annabelle Carter-Finch评论说:“SCIEX很高兴为客户提供Peak Scientific的最新技术。 Genius 1024发生器满足了客户在性能和成本方面的需求,并且为客户节省了实验室空间。与所有PEAK SCIENTIFIC产品一样,Genius 1024在英国的ISO 9001标准制造中心进行设计、组装和性能测试,并以Peak领先全球现场技术支持和无条件保修为后盾。”/ppbr//p
  • 应用案例 | 气体检测高精仪器用以农田环境气体排放监测
    项目内容:农田气体排放实验项目地点:宁波市鄞州区咸祥镇项目背景农业作为单一温室气体排放源,其排放的种类和量度对于全球气候变化的影响不容忽视。其中,氨和氧化亚氮作为农田排放的主要气体,它们对我国环境质量的影响深远。农业贡献了全球人为源氨排放的90%和氧化亚氮排放的60%。如果不合理控制氮肥的施用,将会加剧活性氮排放,引发诸多环境问题。如生物多样性丧失、富营养化和雾霾污染。因此,对农田气体排放进行实验研究,对于理解其排放机制、评估其环境影响以及制定相应的减排措施具有重要意义。为了更准确地进行测量,宁波海尔欣光电科技有限公司推出HT8700大气氨激光开路分析仪和HT8500大气氧化亚氮激光开路分析仪,为监测农田环境气体排放贡献力量。HT8700和HT8500的特点1.开放式光腔,超灵敏,响应快速① 中红外激光技术实现灵敏的大气氨本底浓度测量② 避免闭路仪器管道吸附问题造成的延迟,实现10Hz无损高频浓度输出③ 无需采样泵,无需采样管路及样品预处理,维护简单2.适应于各类现场部署的便携式设计① 强大的环境适应性和抗震性② 选用低热膨胀材料,减少结构形变和系统漂移③ 镜片加热设计,避免冷凝结露而导致信号丢失3.适合无电网区域和移动平台① 低功耗,能以太阳能电池板或蓄电池供电② 重量轻,便于在偏僻台站或小型车辆上部署和维护我们将对农田气体排放进行长期监测,收集大量数据,分析不同农田管理措施对气体排放的影响,助力我国实现碳中和目标,保护生态环境,促进可持续发展,为实现美丽中国和可持续发展目标奠定坚实基础。在科技创新的驱动下,我国环保事业将迈向新的高度。
  • 气体检测仪、气相色谱等用于灾区危险气体快速检测
    2013年4月20日上午八时零二分,四川省雅安市芦山县地区发生7.0级地震,地震造成重大人员伤亡和财产损失。地震发生后,科技部紧急研究部署四川雅安地震抗震救灾科技工作,并在科技部门户网站发布抗震救灾实用技术手册,供地震灾区选用。在抗震救灾实用技术手册中,发布了危险气体泄漏等快速检测技术。具体信息如下:  地震引发的危险气体泄漏快速检测技术  (一)功能与用途  大级别的地震发生后,可能引起来自当地煤气管道、化工厂的气体泄漏。危险气体快速检测技术的应用,可以有效指导灾区尽快找到危险源,进行相应的防护和补救,减少灾情的进一步扩大。同时为人群卫生防护距离提供科学依据,指导灾民撤离路线和路径。减少人民健康受到威胁。  (二)技术简介  采用TVOCs检测仪、复合多气体检测仪、便携式气相色谱仪PID、XP-308II便携式甲醛检测仪、便携式SO2检测仪、便携式NOX检测仪等现场检测设备,进行气体泄漏的跟踪检测,判断泄露源的确切位置。确定卫生防护距离。技术特点如下:  1.现场检测,快速给出数据   2.及时确定泄露位置,确定卫生防护距离和措施。  (三)技术来源  单位名称:北京市理化分析测试中心  联系地址:北京市海淀区西三环北路27号,邮编:100089  联 系 人:刘艳菊 王欣欣  联系电话:010-68419609 13671287860
  • 大连大特气体有限公司“中国标准气体.手机”域名正式开通使用
    为方便广大客户与我公司顺畅开通合作业务,便于客户记忆,并及时、准确查询到我公司相关信息,提高沟通效率,我公司于2月13日正式开通“中国标准气体.手机” 通用顶级域名。 访问方法为,使用手机任意浏览器,在地址栏内输入“中国标准气体.手机”即可进入我公司手机域名微入口,从而访问我公司网站、关注微信平台、直接拨打公司业务电话及联系公司业务人员等功能。 为方便后期继续访问,建议您将“中国标准气体.手机”网址加入手机浏览器“收藏”。
  • 气体发生器的本土化之路——访毕克气体中国区总经理Chris Harvey
    近两年全球经贸摩擦形势严峻,世界各国在高端制造领域的比拼、博弈日趋激烈,以美国为首的发达国家对我国实施技术封锁,”卡脖子“问题愈发凸显。而在分析仪器制造领域我国目前进口依赖度较高,产业发展与转型都面临严峻的挑战,因而突出高端制约的重围任重道远。宏观来看,政策规划牵引、地方政策支持、国产采购倾斜,支持国产仪器发展似乎已经成为政府、市场以及公众的共识。作为气体发生器领域的主要供应商之一,PEAK专为液质联用仪LCMS和气相色谱GC等科学仪器提供氮气发生器、氢气发生器和零级空气发生器。2010年为了给用户提供更好的服务,PEAK在中国成立了全资子公司毕克气体仪器贸易(上海)有限公司。巨浪之下,外资企业在中国市场是否面临更复杂的挑战,如何更好地制定本地化策略?基于此,仪器信息网特别采访了毕克气体(PEAK)中国区总经理Chris Harvey。采访中,Chris Harvey向我们分享了PEAK 2022年的亮眼成绩以及对于2023年的业绩预期,上海工厂与英国总部的职能区别、未来的供货计划,以及面对当前质谱这一火热赛道,作为该赛道生产链中核心的气体发生器供应商,PEAK有何感受等。完整采访内容请点击下方视频。关于本土化的战略规划,Chris Harvey表示,上海工厂的用途、设备和生产流程与PEAK在英国总部使用的相同,因此可以说是复制生产设施。因为我们希望首要保证产品的质量,因此未来中国上海工厂也将持续为PEAK用户提供非常可靠的产品。虽然目前上海工厂生产的产品只针对中国市场。因为在中国生产,我们可以提供更好的价格、更快的交货期,并为我们的客户提供更多的定制服务。但未来,我们认为中国将成为亚洲的制造业中心,为整个亚洲市场提供制造产品。
  • 谱育科技 | 助力半导体工厂特种气体安全运行
    半导体产业是支撑经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,它包含了集成电路、平板显示、发光二极管以及光伏、光纤等多个细分领域。在目前半导体工厂的制造过程中,要用到约50种不同种类的特殊气体,其中不乏易燃易爆和有毒有害气体,如何确保生产过程中的气体使用安全,一直是企业厂务系统关注的焦点。特种气体分类半导体制造业所使用的特种气体主要可分为四个大类。易燃气体易燃气体,是指在标准压力下,在与空气的混合物中按体积占13%或更少时可点燃的气体或与空气混合,不论燃烧下限值如何,可燃范围至少为12个百分点的气体。如甲烷在空气中的爆炸极限约为5%至15%。属于易燃气体有氢气、甲烷、乙烯、乙炔等。毒性气体半导体制造行业中使用的很多气体是对人体有害有毒的。其中以砷化氢、乙硼烷、三氢化磷等气体的毒性最大。这些气体在工作环境中的允许浓度极微,因此在储存、输送以及使用的过程中都要求特别的小心。一般都应该采取特定的技术措施来控制使用这些气体。全氟丁二烯、八氟环戊烯、三氟化氮、氟甲烷、氯化氢、氟化氢、六氟化钨等都属于毒性气体。惰性气体惰性气体本身一般不会直接对人体产生伤害,在气体传输过程中,相对于安全上的要求不如以上气体严格。但惰性气体具有窒息特性,在密闭空间若发生泄漏会使人窒息而造成工伤事故,属于这类的气体有四氟化碳、六氟化硫等。氧化性气体这类气体有较强的氧化性,一般同时具有其他特性,如毒性或腐蚀性等。属于这类的气体有三氟化氯、氯气等。
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