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  • 新闻人物之2019“生命科学突破奖”得主庄小威、陈志坚
    p style=" text-indent: 2em " 10月17日,科学突破奖(Breakthrough Prize)名单揭晓。总计2200万美元的奖金分别给了婴儿死亡主要遗传因素治疗、超分辨率成像、发现一种新型电子材料以及其他重大突破。 br/ 哈佛大学(Harvard University)华裔科学家庄小威和德克萨斯大学西南医学中心(UT Southwestern Medical Center)陈志坚等 5位生物学家获得2019年生命科学突破奖。借此机会,小编带大家了解两位华裔科学家。 br/ /p p   “突破奖”高额奖金背后是一份令人瞩目的捐赠人名单,包括俄罗斯富翁尤里· 米尔纳及夫人茱莉亚· 米尔纳、谷歌创始人之一谢尔盖· 布林、Facebook创始人马克· 扎克伯格及夫人普莉希拉· 陈、23andMe创始人安妮· 沃希斯基。腾讯创始人兼董事局主席马化腾则于去年开始捐赠该奖项。 /p p style=" text-align: center " strong 生命科学奖华裔获奖人 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/32d31cb6-0f7c-4094-8cb1-cbfe5884c574.jpg" title=" u=263688262,3294321564& amp fm=214& amp gp=0.jpg" alt=" u=263688262,3294321564& amp fm=214& amp gp=0.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 庄小威 br/ (哈佛大学/霍华德· 休斯医学研究所) br/ /strong /span strong style=" font-size: 14px text-align: justify text-indent: 2em " 获奖理由:开发出超越光学显微镜的空间分辨率基本限制的超高分辨率成像方法,以发现细胞中的隐藏结构。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 庄小威,1972年出生于江苏省如皋市,1987年进入中科大少年班,留下“四大力学满分”的神话。1991年赴美国加州大学伯克利分校留学,1996年博士毕业后进入斯坦福大学研究,师从美国前能源部长朱棣文。2001年进入哈佛大学任教。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2006年,庄小威实验室发明了基于单分子荧光检测的超高分辨率成像方法,即随机光学重建显微法(STORM),并应用该方法实现三维超高分辨率成像。基于光化学机制,她的实验室合成了超亮的可光控的染料及具有最佳性能的荧光蛋白,将分辨率进一步推进到几纳米,比光学衍射极限高近两个量级。在此基础上也发展了活细胞快速三维高分辨荧光成像。这一系列技术发展使得荧光显微技术进入分子水平成像时代。全世界众多实验室采用了这些技术,而基于该技术的商用STORM显微镜已进入包括中国在内的世界各地的影像平台和实验室中,大大促进了生物医学研究& nbsp 。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2015年,庄小威领导研究团队在《Science》杂志上发表单分子成像技术MERFISH(multiplexed error-robust fluorescence in situ hybridization),该技术可以在单细胞水平上实现空间分辨的高度多重化RNA分析,打破了目前的技术限制& nbsp & nbsp 。 /p p style=" text-align: justify " 庄小威带领研究团队发展超分辨率显微镜技术,识别个体病毒粒子进入细胞的机理,并用单分子技术从本质上研究核酸与蛋白的相互作用。她曾拍摄到单一枚感冒病毒如何影响一枚细胞,这是首次有科学家记录到这一过程& nbsp & nbsp 。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 庄小威的研究是要探明生物体系中单个分子或单个粒子的运动表现。庄小威创造性地将荧光光谱和显微分析技术应用于单个分子,这种崭新的物理手段,使得实时揭示复杂生物过程中的分子个体及其运动步骤成为可能 ,在单分子动力学、核酸与蛋白的相互作用、基因表达机制、细胞核病毒的相互作用等领域做出了杰出的贡献。庄小威在《Nature》、《Science》、《Cell》、《Nature Methods》、《Nature Biology》、《Neuron》、《PNAS》等学术期刊上发表多篇文章& nbsp & nbsp ,截止到2015年,她发表的论文他引超过12600次,最高单篇他引超过2000次 。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/1a19fec2-57d4-4246-8036-bf1a04e319d1.jpg" title=" 001e101fb4df14cbd18101.jpg" alt=" 001e101fb4df14cbd18101.jpg" width=" 377" height=" 511" style=" width: 377px height: 511px " / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 陈志坚 br/ (得克萨斯大学西南医学中心/霍华德· 休斯医学研究所) /strong /span span style=" font-size: 14px " strong br/ /strong /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 获奖理由:发现DNA感知酶cGAS,从细胞内部阐明DNA如何引发免疫和自身免疫反应。 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 陈志坚,1966年出生于福建省泉州市安溪县,美国国家科学院院士,美国霍华德· 休斯医学研究所研究员。1981年陈志坚从福建省安溪县第一中学高中毕业,考入福建师范大学。1985年本科毕业考取福建师范大学生物化学专业硕士研究生。1986年考取美国纽约州立大学,攻读博士。1991年获得博士学位后到美国圣地亚哥的索克研究所从事博士后研究。1997年在美国德克萨斯大学西南医学中心工作,先后担任分子生物学系助理教授、副教授、终身教授。2005年任美国霍华德· 休斯医学研究所研究员。2007年获得杜奈尔奖。2012年获得美国国家科学院分子生物学奖。2014年当选美国国家科学院院士。陈志坚在生物医学上贡献突出。1996年起,他在世界一流刊物《细胞》(Cell)《自然》(Nature)《科学》(Science)等杂志上发表学术论文100多篇,被各国科学家引用2万3千多次。他曾先后获得美国海克曼化学奖(2005年度)、杜奈尔科学奖(2007年度)、美国科学院杰出科学家奖(分子生物学)(2012年度)。 /p
  • 2019科学突破奖揭晓 庄小威陈志坚许晨阳上榜
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 10月17日,科学突破奖(Breakthrough Prize)名单揭晓。总计2200万美元的奖金分别给了婴儿死亡主要遗传因素治疗、超分辨率成像、发现一种新型电子材料以及其他重大突破。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 华裔科学家庄小威、陈志坚、C. Frank Bennett 、Adrian R. Krainer和Angelika Amon& nbsp 5位生物学家获得2019年生命科学突破奖,基础数学突破奖由法国数学家文森特· 拉福格(Vincent Lafforgue)获得,查尔斯· 凯恩(Charles Kane)和尤金· 梅莱(Eugene Mele)分享了基础物理学奖。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 六项“新视野”奖则奖励了在物理和数学方面取得成就的有潜力年轻科研人员,由Brian Metzger和许晨阳(Chenyang Xu)等人获得,奖金共计60万美元。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 生命科学突破奖 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " C. Frank Bennett和Adrian R. Krainer——分属爱奥尼斯制药公司和冷泉港实验室获奖理由:开发出一种反义寡核苷酸疗法,能有效治疗儿童神经退行性疾病脊髓性肌萎缩症。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 获奖理由:开发出一种反义寡核苷酸疗法,能有效治疗儿童神经退行性疾病脊髓性肌萎缩症。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Angelika Amon——麻省理工学院和霍华德· 休斯医学研究所 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 获奖理由:测定了染色体非整倍性的影响,这是由于染色体错误分离而导致的其数量异常。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 庄小威——哈佛大学和霍华德· 休斯医学研究所 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 获奖理由:开发超分辨率成像技术发现细胞内隐藏的结构——这种方法超越了光学显微镜的基本空间分辨率极限。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 陈志坚——得克萨斯大学西南医学中心和霍华德· 休斯医学研究所 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 获奖理由:通过发现DNA传感酶cGAS,阐明了DNA如何从细胞内部触发免疫和自身免疫应答。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " “生命科学突破奖获奖者向我们展示了,通过创造力、创新、毅力和技能,他们每个人都带来了以前无法想象的进步。”评选委员会主席 Cori Bargmann说。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 基础物理学突破奖 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Charles Kane和 Eugene Mele——宾夕法尼亚大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 获奖理由:提出物理学中关于拓扑和对称性的新观点,带来了对一种新型材料的预测,这种材料只在其表面导电。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " “Kane和Mele以一种相当引人注目的方式介绍了量子物理学中的拓扑新思想,这个故事真是太美妙了。”基础物理学奖评选委员会主席Edward Witten说。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 数学突破奖 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Vincent Lafforgue——法国国家科学研究中心和格勒诺布尔大学傅里叶研究所 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 获奖理由:对数学若干领域的开创性贡献,特别是在朗兰兹纲领中。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 评选委员会主席Richard Taylor说:Lafforgue找到了一种简单而优美的直接论证,人们终于明白为什么朗兰兹纲领必须存在了——它不再是复杂计算的无动机奇迹结果。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 基础物理学特别突破奖 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Jocelyn Bell Burnell——邓迪大学和牛津大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 获奖理由:对脉冲星的发现做出的基本贡献,以及对科学界的激励和领导。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 物理新视野奖 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Brian Metzger——哥伦比亚大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 获奖理由:对中子星合并产生的电磁信号进行开创性预测,以及在多信使天文学新兴领域的领先地位。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Rana Adhikari, Lisa Barsotti和Matthew Evans——分别为加州理工学院,麻省理工学院和麻省理工学院 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 获奖理由:引力波地面探测器研究成就。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Daniel Harlow, Daniel L. Jafferis和 Aron Wall– 分别为麻省理工学院,哈佛大学和斯坦福大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 获奖理由:提出关于量子信息、量子场论和重力的重要见解。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 数学新视野奖 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 许晨阳(Chenyang Xu)——麻省理工学院和北京国际数学研究中心 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 获奖理由:在极小模型和代数品种模应用方面取得成绩。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Karim Adiprasito和June Huh– 分别为耶路撒冷希伯来大学和高等研究院 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 获奖理由:对组合霍奇理论的发展为解决罗塔猜想助力。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " Kaisa Matomä ki和Maksym Radziwill& nbsp – 分别为图尔库大学和加州理工学院 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 获奖理由:获得理解乘法函数值的局部相关性的根本突破。 /p
  • 陈志敏:诺贝尔奖和国家奖一样 不得毛遂自荐
    2月14日上午,2011年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂召开,党和国家领导人悉数出席。国家科学技术奖励办公室副主任陈志敏做客人民网科技频道,与网友们深谈该项奖励。当被问及该奖项的评选机制与诺贝尔奖有何不同时,陈志敏表示:“诺贝尔奖采用的是提名制,而国家奖是推荐制,但前提都是不得毛遂自荐”。   陈志敏透露,国家奖主要的组织机构分成三个大部分,第一部分是国家科学技术奖奖励委员会,是由国务院批准设立的。按照条例的规定,有20个人左右的学者、专家和相关部门领导组成。   第二部分由奖励委员会聘请相关行业的专家、学者,组成评审委员会,五大奖各自的评审委员会负责奖励评审工作,同时,根据相关项目评审需要,评审委员会可以设立评审组。   第三部分是工作机构,由科技部统管科技奖励评审组织工作,具体工作由国家科学奖励工作办公室负责实施,也作为奖励委员会办公室的日常办事机构。另外还有一个推荐渠道,国家奖励的很多项目是依靠国务院各部门、全国各省市自治区和全国性行业学会的推荐,还有专家个人的推荐。   对于今年国家奖在推荐阶段的不同,陈志敏称:“在择优推荐的原则基础上,本届国家奖特别增加了公示程序。”各部门及单位推荐的项目必须先进行公示,由国务院各部门推荐项目,必须在本系统内公示,同时也要求在完成单位内部进行公示,公示时间约80天。   相对于诺贝尔奖的提名评选机制,国家奖采用的是推荐制。从1999年开始,国家奖就实行了推荐制,不受理个人自荐和申报。而诺贝尔奖采用的是提名制,有提名权的人来做提名,实际上也是一种推荐制,但明确规定不得毛遂自荐。

陈志坚相关的方案

  • 智易时代扬尘视频监测解决方案
    长期以来,对于建设工地扬尘带来的空气质量监管方面,由于不能得到实时的监测数据,或者收到举报无法得到与事实相对应的直接数据,一直是令政府监 管部门十分困扰的事情。本方案提供了一种对工地扬尘(空气中可吸入颗粒物)实时监测而且具有视频抓拍并存储功能的解决方案。通过远程数据监测系统可以对工地区域扬尘进行实时有效的监测管理。项目的全面实施,可将所包含的范围中所有的建设施工纳 入监管范围,真正实现有效管理和标准化执法。
  • 【产品解决方案】扬尘颗粒物在线监测助力科学,精确治霾
    扬尘又称为飘尘,是指通过口鼻吸入到呼吸系统中的一种细小颗粒物。当人体长期暴露在扬尘超标环境中时,会大量吸入颗粒物,日积月累从而引发各种疾病。目前扬尘颗粒物已经成为我国城市大气污染的首要污染物,城市扬尘污染的主要来源有不利的气候条件导致的自然尘、粗放施工造成的建筑尘,随风飞扬的堆放物尘以及有对行人影响较大的道路尘。随着我国城市化建设的发展,建设施工强度加大,许多城市地区的建设工程扬尘排放在无组织扬尘中的比重不断上升,已经成为城市扬尘污染的主要来源,对空气质量的影响越来越引起人们的关注,迫切需要有效的监测手段对其进行准确监测。在不同现场对扬尘进行监测,能够为后续扬尘的治理提供有效的数据基础,同时也为企业和政府监管提供有力的支撑。
  • 使用粉尘浓度检测仪检测车间内粉尘浓度的实验操作步骤
    粉尘浓度检测仪是一种用于测量空气中粉尘浓度的设备。在车间内使用粉尘浓度检测仪时,需要遵循一些实验操作步骤,以确保准确、安全地测量粉尘浓度。以下是一般的实验操作步骤:准备工作:确保粉尘浓度检测仪处于正常工作状态。检查仪器的电池电量或电源连接,确保仪器能够正常供电。检查仪器的传感器是否干净,没有灰尘或其他污染物。穿戴适当的个人防护装备,如口罩、手套和安全眼镜。选择测量点:选择车间内要测量的特定位置,通常是可能产生粉尘的区域。确保选择的位置代表了整个车间的典型情况。校准检测仪:根据检测仪器的说明书,进行校准操作。这通常包括零点校准和满量程校准。零点校准是在干净的空气中进行的,确保仪器在没有粉尘的环境中读取零。满量程校准是在已知浓度的标准粉尘环境中进行的,以确保仪器对高浓度粉尘的测量准确。设置检测仪参数:根据需要,设置检测仪的参数,如采样时间、采样体积等。

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  • 保健酒是“越陈越香”吗?

    很多消费者都误认为保健酒与普通白酒一样是越陈越香,忽视了对该酒的保质期。保健酒虽是以白酒为基酒,但假如了一些中药成分,过了保质期后,这些中药成分会出现变化而导致保健酒减少或是去保健功效,所以我建议在选购保健酒时一定要查看生产日期和保质期,同时不要以保存白酒的习惯长时间存放保健酒。你认为保健酒是“越陈越香”吗?发表下自己的见解。

  • 粉尘危害之

    今天看到个新鲜词,就是尘肺病。就想具体了解下,找了点资料,一起了解吧尘肺病定义:由于长期吸入大量细微粉尘而引起的以肺组织纤维化为主的职业病尘肺是由于在职业活动中长期吸入生产性粉尘(灰尘),并在肺内潴留而引起的以肺组织弥漫性纤维化(疤痕)为主的全身性疾病。临床表现咳嗽、咳痰、胸闷、呼吸困难,咯血等的呼吸疾病;还有程度不同的全身症状,常见有消化功能减。防治措施1、矿尘的防治矿尘对人体健康和生产危害极大,矿山的尘肺病,如矽肺、煤肺病等是矿山职业卫生的最大威胁,必须引起矿山企业负责人的高度重视,采取综合防尘措施。综合防尘措施其基本内容可概括为八字方针:风、水、密、护、革、管、教、查。即通风防尘,湿式作业,密闭尘源与净化,个体防护,改革工艺设备降低产尘量,科学管理,加强宣传教育,定期测定检查。2、个体防护在采取了各种防尘措施后,大多数情况下,粉尘浓度可达卫生标准,但仍有少数细微粒粉尘悬浮在空气中。因此,在现场作业人员必须佩戴防尘口罩,不在作业现场吸烟、饮食,班后洗澡,不准将工作服带回家中等,这是综合防尘措施中不可缺少的、十分重要的措施。患病相关职业1、矿山开采:各种金属矿山的开采,煤矿的掘进和采煤以及其它金属矿山的开采,是产生尘肺的主要作业环境,主要作业工种是凿岩、爆破、支柱、运输;2、金属冶炼中矿石的粉碎、筛分和运输;3、机构制造业中铸造的配砂、造型,铸件的清砂、喷砂以及电焊作业;4、建筑材料行业,如耐火材料、玻璃、水泥、石料生产中的开采、破碎、碾磨、筛选、拌料等;石棉的开采、运输和纺织;5、公路、铁路、水利建设中的开凿隧道、爆破等。 —— 关爱生命,关注健康。健康才是我们最想要的,而并不是财富——

  • 粉尘对健康的影响

    全身作用:长期吸入较高浓度粉尘可引起肺部弥漫性、进行性纤维化为主的全身疾病(尘肺);如吸入铅、铜、锌锰等毒性粉尘,可在支气管壁上溶解而被吸收,由血液带到全身各部位,引起全身性中毒。铅中毒是慢性的,但中毒者如果发烧,或者吃了某些药物和喝了过量的酒,也会引起中毒的急性发作;过量吸入铜的烟尘可能导致溶血性贫血;锌在燃烧时产生氧化锌烟尘,人吸入后产生一种类似疟疾的“金属烟雾热”疾病;长期吸入锰及其氧化物粉尘或烟雾,对中枢神经系统、呼吸系统及消化系统发生不良作用。 局部作用:接触或吸入粉尘,首先对皮肤、角膜、粘膜等产生局部的刺激作用,并产生一系列的病变。如粉尘作用于呼吸道,早期可引起鼻腔粘膜机能亢进,毛细血管扩张,久之便形成肥大性鼻炎,最后由于粘膜营养供应不足而形成萎缩性鼻炎。还可形成咽炎、喉炎、气管及支气管炎。作用于皮肤、可形成粉刺、毛囊炎、脓皮病,如铅尘浸入皮肤,会出现一些小红点,称为“铅疹”等。 致癌作用:接触如镍、铬、铬酸盐的粉尘,可以引起肺癌;接触放射性矿物粉尘、容易生成肺癌;石棉粉尘可引起皮癌。 感染作用:有些有机粉尘如破烂布屑、兽皮、谷物等粉尘常附有病原菌,如丝菌、放射菌属等,随粉尘兹人肺内,可引起肺霉菌病等。 粉尘对肺部的作用:由于长期吸入生产性粉尘而产生的尘肺病,是一种常见的危害性较大的职业病。由于粉尘的性质不同,对肺组织引起病理改变也有差异,粉尘所引起的肺部疾病可分为三大类。 1、尘肺。2004年4月18日卫生部,劳动保障部颁布的《职业病目录》中按其病因分为矽肺、电焊肺、铸工肺、等13种尘肺病。尘肺从目前的医学水平来说是不可治愈的疾病,因而在《机械制造企业安全质量标准化考评标准》中,把接触生产性粉尘作业危害程度分级(四项分级之一)和职业健康监护作为重要的考评内容之一。 2、肺粉尘沉着症。有些生产性粉尘如锡、钡、锑等粉尘吸入后可沉积于肺部组织中,呈现一般的异物反应、对人体健康危害较小或无明显影响,经治疗或脱离粉尘后病变可逐渐减轻或消失。 3、有机性粉尘引起的肺部病变。有机性粉尘所引起的肺部炎症,尘肺等病变在机械制造企业极为少见,由于对有机粉尘致病的原因研究较少,致病机理的看法不一致,目前也未定为职业病。

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  • 百日行动——江苏扬尘监测实时案例 背景政策如果说人们对环境污染中感受最深的,那一定是雾霾;要说引发雾霾的元凶,一定少不了扬尘的身影。虽然因为刀耕火种、火山喷发等或人为或自然原因,使得雾霾天气自古有之,但雾霾天气真正威胁到人类的生存环境和身体健康却是在人类进入化石燃料年代后,而雾霾化身难啃硬骨头的深层次原因还是在我国急剧的工业化、城镇化过程中导致的,其中,因建筑施工等多种原因产生的扬尘污染,已经成为影响城市雾霾的主要原因之一。因此,加强施工现场扬尘管理,抓好扬尘面源污染,铁腕治理雾霾已是各地zheng府相关部门亟需解决的问题。 2018年4月3日省住房城乡建设厅关于印发《2018年江苏省建筑工地施工扬尘治理实施方案》的通知(苏建质安〔2018〕128号)为扎实推进建筑施工扬尘防治工作,确保完成省zheng府2018年度“十大主要任务百项重点工作”中“着力控制建筑工地扬尘污染,扬尘污染防治达标率90%以上。”的目标任务,省住房城乡建设厅决定从即日起开展2018年建筑工地施工扬尘治理工作… … 2018年5月2日省住房城乡建设厅关于切实做好建筑工地扬尘治理工作的通知(苏建质安〔2018〕191号)今年以来,我省空气质量的优良天数比率升幅和PM2.5浓度降幅均未达到今年目标。根据省大气办《各设区市空气质量变化情况周报》(2018年第12、13期)的报告,全省多个地区的在建工程存在控尘措施未落实、车辆清洗装置闲置、建筑垃圾堆积、裸土未覆盖、道路未硬化等问题,建筑工地扬尘… … 2018年6月15日关于加强全市建筑施工扬尘在线监测建设工作的通知(宿环发〔2018〕73号) 为深入贯彻落实国家、省、市关于环境保护相关政策和工作部署要求,创新治污减排管理手段,规范环境监管秩序,提升规范全市建筑施工工地扬尘管控水平,结合市区扬尘整治突击月活动需求,现决定在全市建筑施工工地安装扬尘在线监测系统… … 2018年8月3日扬州发布施工扬尘管控“十六条” 现场安装环境监测仪3日,扬州市召开建筑施工安全“百日攻坚行动”动员和施工扬尘“百日整治”推进会。会上宣传、发布了进一步提高建筑施工扬尘管控标准的通知,细化和提高了扬尘管控的十六条标准… … 产品介绍u ZWIN-YCB06扬尘β射线法在线监测仪ZWIN-YCB06扬尘β射线法在线监测仪采用了β射线衰减的原理对粒子进行监测,可以实时监测环境大气中PM2.5/PM10/TSP颗粒物的浓度水平。该仪器长期广泛适用于环境空气颗粒物的浓度监测,是目前国内各地广泛使用的一套监测平台系统。产品特点:数据存储量可达百万个,数据保存时间长达20年。 采样与分析在同一通道,避免了走纸造成误差。内部故障自动诊断和报警提示,也可以通过远程诊断并修复错误。系统断电后来电自动重新启动,恢复正常工作。开机时,滤纸自动移至空白区域待检测。 u ZWIN—YC06扬尘在线监测仪ZWIN—YC06扬尘在线监测终端,是集成颗粒物在线监测仪、噪声监测仪、气象参数传感器、污染物超标视频抓拍、数据采集板及信息平台等技术为一体的开放式污染源在线监测终端,主要应用于建筑扬尘、沙石场、堆煤场、秸秆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控。产品特点: 采用激光散射法测量扬尘颗粒物,响应速度快、量程范围宽;实时在线监测,具有自动监控及报警功能,也可联动雾炮、喷淋系统;体积小、重量轻、安装维护方便,可方便进行点位迁移;监测设备因故障不能正常使用,在软件平台中具有自动报警功能,便于管理和维护; 平台介绍扬尘在线监测管理系统平台为我司自主研发改善空气质量对颗粒物污染程度实时监控的解决方案,通过远程数据监测系统对污染区域实现实时有效的监管,将污染区域所采集的数据进行分析、整理,以报告、报表的形式展示,支持导出留存凭证及提供数据基础,清晰明了,将监测区域纳入监管范围,真正实现有效管理和标准化zhi法。
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  • 智易时代无组织排放扬尘粉尘监测系统ZWIN-Y C 06 智易时代无组织排放扬尘粉尘监测系统ZWIN-Y C 06一般是指大气粉尘污染物不经过收集处理和排气系统的无规则排放,主要来自物料跑、冒、滴、漏和在空气中逸散引起的不规律排放,以及物料搅拌、喷涂、敞开存放、切割、破碎、运输等工序。 如今,随着大气污染治理工作的不断深入,烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等几种常规大气污染物的排放总量成为各相关行业无组织排放大气污染治理的重点和难点。 其中,无组织扬尘粉尘排放广泛存在于人们的生产、生活中。据统计,工业生产(矿山、钢铁、电厂、冶金)和建筑施工为无组织排放粉尘扬尘的主要来源。根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-2012)的定义,无组织排放粉尘是指不经过排气筒或排气筒小于15米的无规则排放的粉尘。无组织排放粉尘的粒径范围分布很广,可从十分之一微米到数百微米,受气象和人为因素影响,粒径越小,扩散作用越强,影响范围越广。 同时扬尘粉尘是雾霾的主要元凶之一,因此无组织扬尘粉尘浓度监测是环境监测领域一项必不可少的任务。智易时代扬尘污染监控系统主要由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、云台摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度 数据通过采用3G/4G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问 监控平台还具有多种统计和高浓度报警等功能。整套系统基于对涉气行业及建筑工地等相关企业扬尘污染监控管理的需求而设计,系统前端扬尘监测仪可集成TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压、降雨量、光照等多个环境参数,支持全天候24小时在线连续监测,实时提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备、降尘设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;可联动摄像头拍摄现场实时画面。本系统采用自由模块化组合,可根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目。
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