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流动大气仪

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流动大气仪相关的论坛

  • 【转帖】大气声学简史

    大气声学是研究大气声波的产生机制和各种声源的声波在大气中传播规律的分支,作为以声学方法探测大气的一种手段,也可看成是大气物理的一个分支。   声在大气中的折射是最早引起人们注意的声学现象之一,对它的研究始于声学的萌芽阶段。为了澄清当时流传的“英国的听闻情况比意大利的好”这一说法,英国牧师德勒姆于1704年同意大利人间韦朗尼以实验证明:在适当考虑风的影响之后,这两国的声传播情况并没有什么差别。由此开创了大气声学领域。但是直到19世纪后半叶,大气声学才继续得到发展。  19世纪中叶以后,物理学家雷诺、斯托克斯和廷德耳等人分别对风、风梯度和温度梯度的声折射效应,以及大气起伏对声的散射进行了研究。瑞利在其1877年出版的巨著《声学原理》中,对包括这些工作在内的声学研究成果在理论上给予了全面的总结和提高。  20世纪初,在测量爆炸的可闻区时,发现了爆炸源周围的声音的“反常”传播现象:在距强烈爆炸中心周围数百千米的可闻区之内,存在一个宽达一百千米的环状寂静区;可闻区外,在离声源200公里左右的距离上又出现了一个可闻区,称为异常可闻区。  埃姆登随后从理论上解释了这种异常传播现象,认为是由平流层逆温和风结构所引起的声波折射,为此,在20~30年代曾进行了爆炸声波异常传播的较大规模试验,一方面验证了异常传播的理论,另一方面从探测结果推算平流层上部大气的温度和风。而对流星尾迹的观察证明,在证明同温层顶确实存在逆温层。同时,从爆炸声波异常传播试验中发现了次声波,开始了大气次声波的研究。  从泰勒开始,逐步引进湍流理论来研究大气的小尺度动力学结构,并以这种观点重新研究声散射;奥布霍夫将声散射截面同端流动能谱密度联系起来,对大气声散射作出初步的定量解释;伯格曼首先以相关函数研究了散射。以后的许多工作都围绕着如何表达总散射截面的问题展开。  当对大气进行声探测时,不得不解决复杂的逆问题。20世纪50年代后期采用火箭携带榴弹在高空爆炸,在地面上测量其发出的声波,获取了80公里以下的大气温度和风廓线的分布。到50年代末,建立了较完善的大气声波散射理论。  20世纪60年代末,在原有“声雷达”基础上大大改进了的回声探测器对大气物理的研究起了很大推动作用,导致了大气声学许多方面的进展,例如在声传播过程中相位和振幅起伏的研究,用次声“透视”大尺度的大气过程,高功率声辐射天线附近的非线性效应,噪声的问题,与多普勒效应有关的问题等等。

  • 【转帖——也谈两会】区域合作摘大气污染“锅盖”

    [size=3]在今年两会期间,"低碳经济"等环保话题引发老百姓的关注。全国人大代表、上海市环保局局长张全表示,我国有京津冀、珠三角、长三角等几个比较著名的大气污染 "小锅盖",由于大气是会流动的,靠某一地单兵作战行不通。 "要通过区域联防联控,让''''''''小锅盖''''''''变成蓝天。 "张全代表打算在今年的人代会上提交一份议案,建议修订《大气污染防治法》,推进区域大气污染联防联控,摘掉头顶的"小锅盖"。  张全代表表示,我国长三角、珠三角和京津冀三大城市群占全国6.3%的国土面积,消耗全国40%的煤炭,生产了50%的钢铁,大气污染物集中排放,重污染天气在区域内大范围同时出现,呈现明显的区域性特征。大气污染这种流动性、区域性的特征,单靠某一省市进行污染防治,无法达到改善空气环境质量的目的。  张全代表认为,虽然长三角地区已于2008年订了《长江三角洲地区环境保护工作合作协议》,开始携手合作区域污染治理,但在区域大气污染防治方面,由于区域内各省市之间的各自利益不同,单兵作战并不能根本解决这一问题。  由于城市间的大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]互影响较大,区域内还应当建立空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的联合监测和联合预报机制,由各省市负责所辖区域范围内的监测、布点,建立空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量环境信息平台,互通监测信息,联合发布区域空气环境质量状况,并对重污染天气共同协调防御。如果区域内一旦发生大气污染事故,还需要应急联动机制保障。当一个地区发生大气污染事故时,应当及时通报周边地区,协商采取有效措施,消除事故影响。 [/size]

  • 【分享】大气污染导致支气管炎

    大气污染导致支气管炎 大气中有害物质侵人呼吸道,也可以引起支气管发炎。地球表层的大气、水、土、岩石、生物等一切自然因素的总和构成了人类生存的自然环境。人类生活在一定的环境之中,环境的好坏直接影响人体的健康。大气是人类生存的重要环境之一,大气的正常成分是保持人体正常机能和保证健康的必要条件。干燥的空气通常约含氮78%、氧21%、二氧化碳0.04%及其他气体。 在正常情况下,空气是清洁的。由于大气的流动和生物的气体代谢,空气的化学组成保持稳定。但由于人类的生活和生产活动中排放的各种气体、烟雾和灰尘,可使大气遭到污染。可以说,在环境污染中,大气污染当推为首害。 大气污染物种类很多,约有100多种。其中主要有粉尘、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、烃类、氨等。一般情况下,粉尘与二氧化硫约占40%,一氧化碳占30%,其他类占30%。 由于呼吸道粘膜与空气接触机会最多,大气污染对机体的危害也以呼吸道最为显著。有人把由大气污染所引起的一系列呼吸道疾病称为“环境性肺病”。 大气污染物中,以二氧化硫的危害较为突出。当二氧化硫的浓度不太大时,可刺激眼睛和呼吸道粘膜;当浓度大时,则对呼吸道有强烈的刺激和腐蚀作用。有资料表明,空气中二氧化硫浓度超过每立方米1000微克时,气管炎、支气管炎急性发作显著增多。硫酸烟雾对呼吸道的慢性刺激也可引起气管支气管炎。长期低浓度吸入氯化氢、氯气、二氧化氮及粉尘(开采矿石、制作陶瓷、制作耐火材料等),均可造成支气管粘膜糜烂、纤毛脱落、晚体分泌增多,甚至发生支气管痉挛,形成支气管炎。所以,接触工业刺激性粉尘和有害气体的工人及居住在工厂林立、大气环境治理差的城市居民,气管炎患病率远比其他地区为高。 所以说,空气污染是支气管炎发病的重要原因。

  • 大气科学之天气变化原因==气旋与反气旋

    气旋与反气旋的特征和分类  大气中存在着各种大型的旋涡运动,有的呈逆时针方向旋转,有的呈顺时针方向旋转;有的一面旋转一面向前运动,有的却停留原地少动;有的随生随消,有的却出现时间相当长。它们就象江河里的水的旋涡一样。这些大型旋涡在气象学上称为气旋和反气旋。  气旋和反气旋是常见的天气系统,它们的活动对高低纬度之间的热量交换和各地的天气变化有很大的影响。  (1)气旋风和反气旋的特征  气旋是中心气压比四周低的水平旋涡。在北半球,气旋区域内空气作逆时针方向流动,在南半球则相反;反气旋是中心气压高四周气压低的水平旋涡。在北半球,反气旋区域内的空气作顺时针方向流动,在南半球则相反。气旋和反气旋一般也称低压和高压。http://www.kepu.net.cn/gb/earth/weather/vary/images/var40101_pic.jpghttp://www.kepu.net.cn/gb/earth/weather/vary/images/var40102_pic.jpg气旋反气旋

  • 大话“流动相脱气”

    大话“流动相脱气”

    在岛津网站上,系统的学习了气泡产生的机理、影响因素,流动相脱气的原理和目前采用的几种方法。边学边整理,跟大家分享一下,也好今后查阅!!!http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09503.gif1、流动相中溶解空气引起的问题首先,为了进一步证实脱气的重要性,我们将列举流动相中溶解空气所引起的问题(见图1)。如果采取适当的脱气措施,这些问题都不难解决。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604252116_591394_2487595_3.jpg上述问题可粗略地分成:a、形成气泡产生的问题;b、未形成气泡,由溶解空气引起的问题。此外,据报道,溶液中溶解的氧气可能氧化样品组分和(或)流动相及固定相组分,从而产生不良影响。2、形成气泡的机理 气泡形成的原因有多种,但归根结底是由于气体在液体中达到超饱和状态。如果一种液体任其与空气接触而无外界干预,那么气体进进出出,迟早要达到饱和(平衡)状态。平衡状态时溶解空气的量与溶液的性质、气体的种类有关,同样也与外界条件(如压力、温度等)有关,例如:在25℃、1大气压下(氧的分压0.2大气压左右)1ml水中溶解0.006ml的氧即达到饱和状态。 如果,溶液中溶解气体量超过饱和状态时的量(超饱和状态),则只要轻加振动或搅拌即会产生气泡。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604252123_591395_2487595_3.jpg2.1 温度升高 一般而言,溶剂中能溶解气体的量随温度升高而降低,当一瓶溶剂从温度较低的贮存室移至温度较高的实验室时,则过量溶解的气体以气泡的形式逸出。从冰箱中取出的可口可乐,在较高温度的环境中打开的话,大量二氧化碳气体以气泡形式冒出,便鉴于上述原理。图3是空气中各种气体在分压1个大气下1ml水中饱和气体量随温度变化的曲线。图中指的是一个大气压的分压,如果换算成一个大气压下的溶解曲线,根据氧在空气中含量20%,氮在空气中含量78%,还要分别乘以0.2和0.78。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604252127_591396_2487595_3.jpg2.2 压力降低 气体的分压增高,气体在溶剂中溶解量增大,反言之,在较高压力下达到饱和的溶液一旦压力降低便会产生气泡。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604252131_591397_2487595_3.jpg2.3 溶剂混合 气体的溶解量既与气体的种类有关,也与溶剂的种类有关。一般而言,极性低的气体较易溶解于低极性的溶剂,反之亦然。图5是气体在不同溶剂中的溶解量。由图5可见气体在苯和甲醇中的溶解量大体相同,但如果换算成摩尔数,即相同分子个数溶剂中气体的溶解量,则很显然,空气在低极性溶剂中的溶解度更大些。 然而,当两种不同的溶剂混合时,混合溶剂中溶解的空气量将作何变化呢?事实上,混合溶剂中能容纳的空气量往往要比各别溶剂所能容纳空气的总量要小。图6是25℃,分压为1大气压的情况下氧在水、乙醇混合溶剂中的溶解曲线(图中实线)。同样条件下,氧在水中的溶解量位于A;在乙醇中的溶解量为于B点。如果等量的乙醇与水混合,氧的溶解量似乎应在AB联接线(虚线)的C点上,而实际的溶解量要比C小,位于D。因此,当乙醇和水等量混合时,相应于C和D之间差值的量的氧气将以气泡的形式逸出。同样的情况亦将发生在水和甲醇以及水和乙腈混合的场合。  甚至两种水溶液混合都可能产生气泡。其原因是盐的浓度变化。如图7所示,随着盐的浓度增加,能溶氧气量与盐的浓度之间并非线性关系,而是呈向下弯曲的曲线关系(如图中硫酸钾溶液)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604252137_591398_2487595_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604252138_591399_2487595_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604252138_591399_2487595_3.jpg3、流路中产生气泡引起的问题 下面将讨论在HPLC实践中,由于上述机理而在流路中形成气泡的不良影响。3.1 流动相容器产生气泡的影响 流动相容器中产生气泡主要是由于空气在流动相中超饱和。其原因如下。a、 温度升高……贮存室与实验室之间的温差或早晨与中午之间的温差都可能使流动相温度升高。b、吸热反应搅拌不足…某些溶剂混合时吸收热量,使温度降低,此时如

  • 【分享】环保常识普及3--大气污染及主要污染因子

    什么是大气污染?历史地看,大气污染的定义起源于对有害影响的观察,也就是说,如果大气污染物达到一定程度,并持续足够的时间,以致对公众健康,动、植物、材料、大气特性或环境美学因素产生可以测量的影响,就是大气污染。这种定义方法在很大程度上是习惯的公害概念,现在已经很大延伸,如果大量能量(例如热能)释放进入大气引起不良影响,人类活动导致大气中某些成份减至正常浓度之下产生的危害也归入了大气污染的范畴。大气污染物从哪里来?大气污染物主要分为有害气体(二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、碳氢化物、光化学烟雾和卤族元素等)颗粒物(粉尘和酸雾、气溶胶等)。它们的主要来源是燃料燃烧、工业生产和交通运输等过程产生的废气。前两者是固定污染源,往往量大而集中;后者(汽车、火车、飞机等)属于流动污染源,它小型分散、量众多、来往频繁,排出的污染物总量也很可观。大气污染物种类有哪些?大气污染物种类同能源结构、工业结构有密切关系。燃煤的主要污染物是烟尘和二氧化硫,燃油的主要污染是二氧化硫和氮氧化物,汽车主要排放一氧化碳、氮氧化物和碳氢化物。工业生产过程因行业不同排放各种不同的无机和有机气体及有毒金属粉尘等。1、还原型大气污染——伦敦烟雾型由于大量使用煤炭燃料,煤炭燃烧过程中释放的大量颗粒物、二氧化硫和二氧化碳,在低温、潮湿的静风天气下,形成了含有硫酸和硫酸盐的溶胶,在近底层聚集,严重危害人类的呼吸系统,其造成的危害自然是不言而喻的。2、氧化型大气污染——洛杉矶光化学烟雾汽车尾气、燃油锅炉及石化工业所排放出的氮氧化物、甲烷及一氧化碳,在高温、干燥的静风天气下发生光化学反应,产生臭氧、PAN 醛类等具有强氧化性的气体或离子,刺激人的眼睛、喉粘膜等,严重危害人类健康。3、混合型大气污染——日本四日市大气污染在工业中心城市,由企业、汽车尾气等排放的二氧化硫、粉尘、氮氧化物及各种重金属微粒在静风的天气下,在近底层聚集,吸入肺部、刺激人体呼吸道,引起肺气肿、气管炎、哮喘等。4、特殊性大气污染——小区域局部地区大的工业、企业在生产过程中发生事故,导致特殊气体的大量排放,造成局部小范围的大气污染。4、特殊性大气污染——小区域局部地区大的工业、企业在生产过程中发生事故,导致特殊气体的大量排放,造成局部小范围的大气污染。

  • 【“仪”起享奥运】大气专项设置

    问题:改扩建项目,原有项目的一大气排放筒涉及产排需要大气专项评价的有毒有害污染物且500m内有环境空气保护目标。本次改扩建项目对该排气筒涉及的项目进行提升改造,不增加有毒有害污染物排放(改扩建前后有毒有害污染物产生量与设置情况排放量不变),请问该改扩建项目在这种情况下是否仍需要设置大气专项评价?回复:您好! 应按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》表1要求开展大气专项评价。

  • 流动相的脱气

    脱气的必要性  流动相脱气是高效液相色谱仪系统能得到可靠数据的一个很有效的措施。高效液相色谱仪泵在输送液体时要产生很大的力量,由于气体的压缩比与液体相比大的多,因而当气泡存在时,我们发现瞬间的流速降低和系统压力下降。如果这个气泡足够大,液相泵将不能输送任何溶剂,而且如果压力低于预先设定的压力低限,泵将停止工作。当一个气泡通过输液泵时,由于系统压力大,气泡通常会溶解在流动相溶液中,随流动相通过柱子。但是到达检测器流通池时系统压力又恢复到了大气压,因而气泡可能在检测器流通池中又显现,在色谱图上会出现不规律的毛刺。  脱气方法  1. 吹氦脱气法。  利用氦气在液体中溶解度比空气低的特性,在0.1MPa 压力下,以约60 mL/min 流速通入流动相储液容器中10~15min,可以很有效地从流动相中排除溶解的空气,能排除接近80%的氧气。采用一个高效分布式喷射流装置,一体积的氦气可从流动相中将等体积的几乎全部气体排除。这意味着1L 氦气通过1L 流动相就可完成排气这个工作。这种脱气方法虽然好,但氦气价格较高,很少使用。  2. 加热回流法。  此法的脱气效果较好。在操作时要注意冷凝塔的冷却效率,否则溶剂会丢失,混合流动相的比例会有变化。  3. 抽真空脱气法。  此法可使用真空泵,降压至0.05~0.07MPa ,即可除去溶解的气体。但是由于真空脱气会使混合溶剂组成发生变化,从而影响到实验的重现性,因此多用于单溶剂体系的简单分析。  4. 超声波脱气法。  将欲脱气的流动相置于超声波清洗机中,用超声波震荡5~30min。此法的脱气效果最差。  5. 在线脱气法。  高效液相色谱仪可配在线脱气机。在线脱气使用简单,低故障,有效。为了保证高效液相色谱结果的准确性,脱气是一个当要的环节。尤其是四元低压液相系统,一定要配置在线脱气。

  • 大气采样体积是读取仪器上的还是进行手工计算

    大气采样时需要标体进行计算,可以直接读取仪器上的标体吗,还是只能读取累计体积,然后手工测量温度和大气压进行计算?手工计算的话小时值的大气压和温度应该如何测量,目前有仪器能连续测量一小时然后计算出平均温度和大气压吗?日均值的话又如何进行手工测量?如果温度和大气压要进行手工测量的话,无组织和环境空气是每个点位都要进行单独测量吗,还是只需要测量一个点位就可以了?

  • 生态环境部关于同意建设国家环境保护大气环境暴露与健康风险管理重点实验室的函

    北京大学:  《关于申报建设“国家环境保护环境暴露与健康风险管理重点实验室”的函》(北自〔2023〕19号)收悉。经研究,同意以北京大学为依托单位,建设国家环境保护大气环境暴露与健康风险管理重点实验室(以下简称重点实验室)。  重点实验室主要建设任务是面向国家生态环境与人体健康战略需求,开展大气中主要健康危害因素识别、来源及环境过程,大气污染健康效应、机制及人群易感性,大气环境健康风险管理与环境治理关键支撑技术研究,推动解决大气环境暴露与健康风险管理中的关键科学问题,为我国大气污染防治和环境健康管理工作提供科技支撑。同时,以重点实验室为平台,推进国内环境健康学科发展,促进相关领域优势单位和科研人员合作与交流,培育一批优秀创新人才。  重点实验室建设期两年。请依托单位按照《国家环境保护重点实验室管理办法》(环办科财〔2020〕24号)有关规定,围绕重点实验室建设申请书提出的建设目标和建设内容,建立“开放、流动、联合、竞争”运行模式,进一步完善科研条件,加强队伍建设、资源开放共享和运行管理,按时提交重点实验室建设情况年度报告,努力提升重点实验室科学研究、管理决策支持和人才培养水平,为生态环境科技创新和推动生态文明建设提供支撑。建设期间若遇重大事项,请及时向我部报告。  特此函复。[align=right]  生态环境部[/align][align=right]  2023年7月25日[/align]  (此件社会公开)  抄送:各省、自治区、直辖市生态环境厅(局)。

  • 大气概说==地球大气的组成

    地球大气的组成 过去人们认为地球大气是很简单的,直到十九世纪末才知道地球上的大气是由多种气体组成的混合体,并含有水汽和部分杂质。它的主要成分是氮、氧、氩等。在80-100公里以下的低层大气中,气体成为可分为两部分:一部分是“不可变气体成分”,主要指氮、氧、氩三种气体。这几种气体成分之间维持固定的比例,基本上不随时间、空间而变化。另一部分为“易变气体成分”,以水汽、二氧化碳和臭氧为主,其中变化最大的是水汽。总之,大气这种含有各种物质成分的混合物,可以大致分为干洁空气、水汽、微粒杂质和新的污染物。

  • 大气概说==地球大气的由来

    人类赖以生存的大气,是围绕着整个地球的一个巨大的气体圈层,称为大气圈。大气在没有污染的情况下是透明、无色、无味、无臭的。这层大气由许多种气体组成,其中所包含的氧气对于人类的生存最为重要。这层大气处在不停的运动这中,我们所感到的风就是空气运动的表征。这层空气可以传递声波,帮助人类进行语言交流。这层大气的存在,还可以阻止有害于人类健康的辐射线进入人类居住的环境,保护人类的正常生活和世代繁衍。……这层大气对于人类和社会的进步是太重要了。

  • 大气概说==大气的垂直结构

    大气的垂直结构——特殊的“五层楼”结构 就整个地球来说,愈靠近核心,组成物质的密度就愈大。大气圈是地球的一部分,若与地球的固体部分相比较,密度要比地球的固体部分小得多,全部大气圈的重量大约为5×10万吨,还不到地球总重量的百分之一;以大气圈的高层和低层相比较,高层的密度比低层要小得多,而且越高越稀薄。假如把海平面上的空气密度作为1,那么在240公里的高空,大气密度只有它的一千万分之一;到了1600公里的高空就更稀薄了,只有它的一千万亿分之一。整个大气圈质量的90%都集中在高于海平面16公里以内的空间里。再往上去当升高到比海平面高出80公里的高度,大气圈质量的99.999%都集中在这个界限以下,而所乘无几的大气却占据了这个界限以上的极大的空间。

  • 大气概说==千变万化的地球大气

    千变万化的地球大气从宇宙空间看到的地球,包围在地球外部的一层美丽而又千变万化的气体,总称为大气或大气层。大气层以地球的水陆表面为其下界,称为大气层的下垫面。不要小看这句话,这句话是人类对大气思索,设计实验,野外观测和发展探测技术的历史的总结。

  • 大气汞排放手工监测用的什么仪器

    [font=仿宋][font=Times New Roman] [size=4] 按照《关于加强重金属污染环境监测工作的意见》,环保部下达了燃煤电厂大气汞排放监测试点工作,2012年国家将从重金属污染防治专项资金中,安排专门经费加强监测站大气汞排放手工监测的能力建设,以便满足监测试点的工作要求。 为保证下一步实施的大气汞排放手工监测的能力建设的仪器采购质量,各地有些什么好建议、好方法和好使的仪器都拿出来晒晒。老兵有奖哦![/size][/font][/font]

  • 大气科学相关资料

    大气科学定义: 大气科学是研究大气的各种现象(包括人类活动对它的影响),这些现象的演变规律,以及如何利用这些规律为人类服务的一门学科。大气科学是地球科学的一个组成部分。大气科学的分支学科主要有大气探测、气候学、天气学、动力气象学、大气物理学、大气化学、人工影响天气、应用气象学等。大气科学简介:  大气科学大气科学是研究大气的各种现象(包括人类活动对它的影响),这些现象的演变规律,以及如何利用这些规律为人类服务的一门学科。大气科学是地球科学的一个组成部分。它的研究对象主要是覆盖整个地球的大气圈。此外,还研究太阳系其他行星的大气。大气圈,特别是地球表面的低层大气,以及和它相关的水圈、岩石圈、生物圈是人类赖以生存的主要环境。   大气的各种现象及其变化过程,既可带来雨泽和温暖,造福人类;也可造成酷暑严寒,以至旱涝风雹等灾害,直接影响人类的生产和安全。人类在生产和生活的过程中,也不断地影响着自然环境(包括大气)。如何认识大气中的各种现象,如何及时而又正确地预报未来的天气、气候,并对不利的天气、气候条件进行人工调节和防御,是人类自古以来一直不断探索的领域。随着科学技术和生产的迅速发展,大气科学在国民经济和社会生活中的巨大作用日益显著,其研究领域已经越出通常所称的气象学的范围。

  • 激光粒度仪用于大气质量的监测

    大气污染中主要是粒子状污染物。飘尘具有的交替特性使其形成气溶胶如雾、烟、尘,会对环境造成极大影响。可以利用激光粒度仪测定大气中烟尘、灰尘在不同时间、不同位置的含量而得出大气中烟尘、灰尘时间空间分布图,从而控制各地工业发展方向,为解决环境污染和全球性气候预测起到一定的指导作用。

  • 大气科学之大气污染==我国是全球三大酸雨区之一

    本世纪以来,全世界的酸雨污染范围日益扩大。原只发生在北美和欧洲工业发达国家的酸雨,逐渐向一些发展中国家扩展,如印度、东南亚、中国等。同时酸雨的酸度也在逐渐增加。据欧洲大气化学监测网近20年连续监测的结果表明,欧洲雨水的酸度增加了10%,瑞典、丹麦、波兰、德国、加拿大等国的酸雨pH多为4.0-4.5,美国已有15个州的酸雨pH在4.8以下。

  • 大气采样及检测仪器的问题

    请问关于一些大气采样器在采购的时候 是不是同一仪器需要购买多台啊? 因为我看别人的检测公司的资料,一台大气采样器就购置了二十多台。除了业务量大的情况,是否是因为在监测布点的时候 需要多台仪器在不同位置同时监测呢? 还是一台仪器慢慢测就行啊 ? 请大神指点,不胜感激!

  • 大气检测仪器

    我单位准备上马检测大气中的总悬浮颗粒物\二氧化硫\氮氧化物\氟化物\铅\氨气\二氧化碳\氟化物\可吸入颗粒物\恶臭等项目,请教各位大虾要购买哪些仪器,包括采样工具及检测仪器等各个方面.

  • 【分享】什么是大气稳定度,它和大气污染有何关系?

    大气某一高度的气团在垂直方向上稳定的程度,叫做大气稳定度。假想在大气中割取出一块与外界绝热密闭的气团,当气团受到某种气象因素的扰动时,产生向上或向下运动。如果它自起点移动一段距离后,又有返回到原来位置的趋势,那么这时候的大气是稳定的;如果它继续移动,没有返回原来位置的趋势,则这时候的大气是不稳定的。大气稳定度可以用大气的垂直温度的变化来判断。当大气的垂直温度随高度增高而降低时,则这时大气呈不稳定状态:当大气的垂直温度随高度增高而增加时,则这时大气处于稳定状态。当大气温度不随高度而变化,则认为大气是中性状态。 大气稳定度是影响污染物在大气中扩散的重要因素。大气处于稳定状态,污染物不易在大气中扩散和稀释,有可能长时间聚集地面造成污染。大气处于不稳定状态.污染物易于扩散和稀释,而且大气越不稳定,污染物越容易扩散和稀释,这时候,污染物不易形成严重污染。

  • 是大气治理重要,还是大气监测重要?

    如题,我们国家在大气监测的投入现在也有很多了,但大气环境改观的工作任务却越来越重,人对环境已经很敏感了,很多时候,甚至不用仪器也知道污染的轻重,要是把监测的更多投入只保留一些,其它用于今后治理工作是否合适?

  • 市民举报大气污染 今年已超1.2万件

    “西城区裕中东里29号楼南侧一成都小吃饭馆油烟扰民,希望环保部门调查处理。”周边居民反映后,经西城区环保局查实,该处北京隆华阳小吃部因油烟净化设备未正常运转产生油烟。按要求整改后,举报人反馈“大气污染问题已解决”。这是本市12369环保投诉举报咨询中心的一个信访处理案例。据该中心统计,今年1-5月份,全市环保系统受理环境信访事项15518件,其中超过七成涉及大气污染。大气污染信访案例数比去年同期增加124.2%,表明市民对大气污染的关注度明显提高。 2006年7月,本市成立“12369环境保护投诉举报电话咨询中心”。市环保局官网显示,该中心负责受理本市范围内有关环境污染的投诉举报、环境保护政策法规的咨询,并受理群众来信、来访、有奖举报,市长电话值班专报、市长信箱、政风行风热线、北京城市管理广播《市民热线》等。 北京青年报记者了解到,2011年全市环保系统共受理环境信访事项16321件。其中投诉大气污染的占58%,主要是餐饮油烟、工业废气、锅炉烟尘、机动车尾气、露天喷漆异味等。其次为投诉噪声污染的,占33.8%。2012年初,本市首次公布实验监测的PM2.5浓度数据。2013年1月1日,PM2.5成为本市空气质量实时监测和发布的项目之一。同年8月,本市2013-2017年“清洁空气行动计划”出台,大气污染也开始日益受到市民关注。 这一变化,在环境投诉量上有直接反映。北青报记者查询2012年和2013年数据发现,环境污染投诉量与2011年基本持平,涉及大气污染的投诉占比,也均在60%左右。而今年1-5月份,全市大气污染信访事项已达12599件,占信访总量的72.6%,比去年前五个月增加一倍多。工业废气、餐饮油烟、锅炉烟尘、扬尘、机动车尾气等,是被反映最多的大气污染行为。其中工业废气位列首位,约占大气污染投诉量的22.6%。 北青报记者查阅5月份的信访处理情况发现,大部分为餐饮企业的油烟净化设备未正常运行,导致油烟污染和噪声扰民。市民如发现身边环境污染问题,可拨打12369或各区县环保局投诉电话,进行投诉举报。

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