二氧化碳排放量

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二氧化碳排放量相关的资讯

  • 卫星遥感监测反演燃煤电厂二氧化碳排放量研究取得进展
    近日,中国科学院空天信息创新研究院遥感卫星应用国家工程研究中心石玉胜研究团队在燃煤电厂二氧化碳(CO2)排放的遥感反演估算研究方面取得进展。2月22日,相关研究成果以《基于轨道碳观测者2号和3号卫星观测和高斯羽流模型反演燃煤电厂二氧化碳排放》(CO2 emissions retrieval from coal-fired power plants based on OCO-2/3 satellite observations and a Gaussian plume model)为题,在线发表在《清洁生产》(Journal of Cleaner Production)上。   为应对气候变化对人类可持续发展的威胁,联合国可持续发展目标13(SDG 13)设立为“采取紧急行动应对气候变化及其影响”,中国积极响应气候行动,实施“双碳”国家战略。二氧化碳作为最重要的温室气体之一,主要来自化石燃料燃烧。中国燃煤电厂二氧化碳排放量约占全国二氧化碳总排放量的50%。然而,现有的燃煤电厂温室气体排放清单由于统计数据更新滞后和排放因子不准确,已无法代表电厂真实排放量。   随着遥感技术的发展,地面上的气体排放信息可以由空间的传感器通过电磁波辐射感知,利用大气模型对卫星识别排放信息进行反演,为估算电厂二氧化碳排放量提供了新方法。该方法基于实测卫星数据,较少受到人为因素影响且时间分辨率较高,为不同地区的估算提供了统一标准。因此,开展卫星遥感监测与反演,准确估算中国燃煤电厂二氧化碳排放量,不仅是电力行业开展碳减排的前提条件,而且可以提供独立客观的碳排放监测数据,助力中国碳盘点以及评估重点行业碳减排效力。   该研究团队结合多源碳卫星遥感数据(轨道碳观测者2号和3号)和优化后的高斯羽流模型开展长时间序列燃煤电厂二氧化碳排放量自上而下的遥感反演工作,在针对不同装机容量电厂【超大型(≥5000 兆瓦)、特大型(4000-5000兆瓦)、大型(≥3000兆瓦)】开展二氧化碳排放卫星识别的基础上,结合高斯羽流模型反演中国区域燃煤电厂的最新二氧化碳排放量数值,并优化模型大气背景值确定子模块,有效提高模型拟合相关系数,从而提高反演结果的精度。   结果显示,风速是影响碳卫星数据观测二氧化碳柱浓度大小的主要影响因素。当风速增加到10米/秒附近时,本研究中所有电厂的大气二氧化碳柱平均干空气混合比(XCO2)增强量均小于1百万分率(ppm),意味着卫星碳排放反演精度将受到限制。研究估算的二氧化碳排放数值范围从超大型电厂(中国托克托)的63千吨/天到大型电厂(中国上都)的37千吨/天,经过验证,与大多数燃煤电厂自下而上的排放清单数值一致性较高,但部分电厂排放清单由于年限过长、机组更新换代、燃煤类型等原因与本研究显示出差异。该研究扩充了重要点源碳排放实时监测的技术手段,有助于国家和地区制定有针对性的碳减排政策。此外,预估的具体排放值可用于优化排放清单,监测识别偷排漏排问题,为大气化学模型提供更准确的输入数据。   研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划和中科院等的支持。
  • 中国碳卫星观测首次成功用于城市二氧化碳排放定量监测
    中国碳卫星联合欧洲哨兵卫星对中国唐山地区开展相关监测(2018年5月6日)示意图。中科院大气所供图中国科学院大气物理研究所(中科院大气所)中国碳卫星(TanSat)研究团队联合芬兰气象研究所团队,最近首次利用中国碳卫星观测定量识别和计算城市碳排放,这也是中国碳卫星首次成功用于城市二氧化碳排放的定量监测,从而实证中国碳卫星具有城市级别碳排放监测的能力。在中欧温室气体遥感监测合作协议支持下,中芬研究团队这次合作研究还通过使用欧洲哨兵卫星(Sentinel-5P)同步开展二氧化氮观测及对比研究,相关研究成果论文10月25日在专业学术期刊《大气科学进展》上在线发表。 中欧卫星协同观测计算和排放清单结果一致中科院大气所中国碳卫星研究团队指出,应对或减缓全球变暖,是人类在21世纪面临的挑战,由于化石燃料燃烧和土地利用变化等人为活动,二氧化碳浓度增加了40%以上。与化石燃料使用有关的排放尤其局限于当地,城市地区是全球二氧化碳排放量的主要贡献者,占全球排放量70%以上。尽管新冠肺炎疫情对全球经济体造成较大影响,但化石燃料二氧化碳排放量2021年仍然增加了5%。与此同时,科学家在计算人为排放方面仍然存在较大的不确定性。该团队认为,利用碳监测卫星进行全球人为排放的监测更具优越性,碳监测卫星直接观测大气二氧化碳浓度,但仅凭单一二氧化碳要素的观测,定量区分二氧化碳浓度变化源来自于人为排放还是自然过程是一个难点问题。化石燃料燃烧为二氧化碳人为排放之主要来源,而石油等化石燃料的燃烧伴随排放二氧化氮,即人为排放二氧化碳和二氧化氮具有较强的同源性,因此,理论上通过二氧化氮和二氧化碳的同步监测,就可以有效计算人为碳排放。本次联合研究应用中国碳卫星二氧化碳观测数据和欧洲哨兵卫星的二氧化氮观测数据,选取中国唐山(2018年5月6日)和日本东京(2018年3月29日)两个案例,定量计算出人为碳排放和二氧化氮的相关性。该计算结果和排放清单给出的结果一致,论证了通过联合应用中国碳卫星和欧洲哨兵卫星的协同观测,可以对二氧化碳/二氧化氮排放比例进行定量监测,证实了中国碳卫星可以定量识别城市人为碳排放。同时,这也标志着中国已经具备空间监测人为活动碳排放的能力。中国碳卫星及其观测数据逐步走向世界中科院大气所介绍说,中国碳卫星全称为“全球二氧化碳监测科学实验卫星”,目标是实现全球大气二氧化碳柱平均干空气混合比(简称“全球大气二氧化碳浓度”)的高精度监测,为碳排放科学研究提供卫星观测数据。2016年12月,中国碳卫星成功发射并在轨运行,成为世界第三颗温室气体卫星。中国碳卫星是一颗近极地太阳同步卫星,星上搭载有主载荷“高光谱分辨率大气二氧化碳探测仪”(ACDS)和辅助载荷“云和气溶胶偏振成像仪”(CAPI)。其中,主载荷利用对地球反射的近红外/短波红外太阳辐射,对大气中二氧化碳的含量进行探测。中国碳卫星第一版全球大气二氧化碳浓度科学数据产品于2017年10月对全球发布;第二版全球大气二氧化碳浓度科学数据产品将精度提升至1.47ppm(体积百万分比)的国际先进水平精度;基于第二版科学产品,中国碳卫星获得全球二氧化碳通量的数据产品。2020年初,中国科技部国家遥感中心与欧洲空间局签署温室气体遥感监测合作协议,推动中国碳卫星加入欧洲空间局第三方卫星数据应用计划,也表明中国碳卫星及其观测数据开始逐步走向世界。本次研究在该协议的支持下,中芬团队联合使用中国碳卫星和欧洲哨兵卫星,也进一步提升了中国碳卫星的监测能力。中国下一代碳卫星已论证设计即将研制在中国碳卫星即将迎来发射运行6周年纪念日之际,中科院大气所中国碳卫星研究团队透露,中国下一代碳卫星的论证设计工作已经开始,卫星研制工作也即将启动。中国新一代碳卫星将在秉承第一代卫星所具有的技术优势基础上,进一步提升探测能力,以应用需求与科学需求为出发点。其目标测量将以城市为重点,以高定量、高时频、高分辨探测全球大气二氧化碳浓度从城市中心到郊区的梯度,以提高碳排放量估算的准确性。该团队表示,中国下一代碳卫星将是一个天基系统,希望每天可多次覆盖一个城市或者碳排放点源,同时将具备协同开展二氧化氮观测能力,以更好地用于对人为碳排放量进行独立测算。
  • 中国碳卫星观测首次成功用于城市二氧化碳排放定量监测
    中国科学院大气物理研究所(中科院大气所)中国碳卫星(TanSat)研究团队联合芬兰气象研究所团队,最近首次利用中国碳卫星观测定量识别和计算城市碳排放,这也是中国碳卫星首次成功用于城市二氧化碳排放的定量监测,从而实证中国碳卫星具有城市级别碳排放监测的能力。在中欧温室气体遥感监测合作协议支持下,中芬研究团队这次合作研究还通过使用欧洲哨兵卫星(Sentinel-5P)同步开展二氧化氮观测及对比研究,相关研究成果论文10月25日在专业学术期刊《大气科学进展》上在线发表。中欧卫星协同观测计算和排放清单结果一致中科院大气所中国碳卫星研究团队指出,应对或减缓全球变暖,是人类在21世纪面临的挑战,由于化石燃料燃烧和土地利用变化等人为活动,二氧化碳浓度增加了40%以上。与化石燃料使用有关的排放尤其局限于当地,城市地区是全球二氧化碳排放量的主要贡献者,占全球排放量70%以上。尽管新冠肺炎疫情对全球经济体造成较大影响,但化石燃料二氧化碳排放量2021年仍然增加了5%。与此同时,科学家在计算人为排放方面仍然存在较大的不确定性。该团队认为,利用碳监测卫星进行全球人为排放的监测更具优越性,碳监测卫星直接观测大气二氧化碳浓度,但仅凭单一二氧化碳要素的观测,定量区分二氧化碳浓度变化源来自于人为排放还是自然过程是一个难点问题。化石燃料燃烧为二氧化碳人为排放之主要来源,而石油等化石燃料的燃烧伴随排放二氧化氮,即人为排放二氧化碳和二氧化氮具有较强的同源性,因此,理论上通过二氧化氮和二氧化碳的同步监测,就可以有效计算人为碳排放。本次联合研究应用中国碳卫星二氧化碳观测数据和欧洲哨兵卫星的二氧化氮观测数据,选取中国唐山(2018年5月6日)和日本东京(2018年3月29日)两个案例,定量计算出人为碳排放和二氧化氮的相关性。该计算结果和排放清单给出的结果一致,论证了通过联合应用中国碳卫星和欧洲哨兵卫星的协同观测,可以对二氧化碳/二氧化氮排放比例进行定量监测,证实了中国碳卫星可以定量识别城市人为碳排放。同时,这也标志着中国已经具备空间监测人为活动碳排放的能力。中国碳卫星及其观测数据逐步走向世界中科院大气所介绍说,中国碳卫星全称为“全球二氧化碳监测科学实验卫星”,目标是实现全球大气二氧化碳柱平均干空气混合比(简称“全球大气二氧化碳浓度”)的高精度监测,为碳排放科学研究提供卫星观测数据。2016年12月,中国碳卫星成功发射并在轨运行,成为世界第三颗温室气体卫星。中国碳卫星是一颗近极地太阳同步卫星,星上搭载有主载荷“高光谱分辨率大气二氧化碳探测仪”(ACDS)和辅助载荷“云和气溶胶偏振成像仪”(CAPI)。其中,主载荷利用对地球反射的近红外/短波红外太阳辐射,对大气中二氧化碳的含量进行探测。中国碳卫星第一版全球大气二氧化碳浓度科学数据产品于2017年10月对全球发布;第二版全球大气二氧化碳浓度科学数据产品将精度提升至1.47ppm(体积百万分比)的国际先进水平精度;基于第二版科学产品,中国碳卫星获得全球二氧化碳通量的数据产品。2020年初,中国科技部国家遥感中心与欧洲空间局签署温室气体遥感监测合作协议,推动中国碳卫星加入欧洲空间局第三方卫星数据应用计划,也表明中国碳卫星及其观测数据开始逐步走向世界。本次研究在该协议的支持下,中芬团队联合使用中国碳卫星和欧洲哨兵卫星,也进一步提升了中国碳卫星的监测能力。中国下一代碳卫星已论证设计即将研制在中国碳卫星即将迎来发射运行6周年纪念日之际,中科院大气所中国碳卫星研究团队透露,中国下一代碳卫星的论证设计工作已经开始,卫星研制工作也即将启动。中国新一代碳卫星将在秉承第一代卫星所具有的技术优势基础上,进一步提升探测能力,以应用需求与科学需求为出发点。其目标测量将以城市为重点,以高定量、高时频、高分辨探测全球大气二氧化碳浓度从城市中心到郊区的梯度,以提高碳排放量估算的准确性。该团队表示,中国下一代碳卫星将是一个天基系统,希望每天可多次覆盖一个城市或者碳排放点源,同时将具备协同开展二氧化氮观测能力,以更好地用于对人为碳排放量进行独立测算。

二氧化碳排放量相关的方案

二氧化碳排放量相关的论坛

  • 计算制造的二氧化碳排放量的依据是什么?

    最近流行“碳中和”说法,专家们都认为“碳中和”是现代人为减缓全球变暖所作的努力之一。利用这种环保方式,人们计算自己日常活动直接或间接制造的二氧化碳排放量,并计算抵消这些二氧化碳所需的经济成本就是现代人为减缓全球变暖所作的努力之一。利用这种环保方式,人们计算自己日常活动直接或间接制造的二氧化碳排放量,并计算抵消这些二氧化碳所需的经济成本,那么,这个计算依据从哪里来的呢?

  • 【讨论】二氧化碳排放量

    我国政府提出,到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年下降40%—45%。你的观点是什么?大家都来谈一谈。

  • 【讨论】如何看待二氧化碳排放量又创新高

    国际能源机构上月30日说,全球与能源相关的二氧化碳排放量去年创新高,为实现全球气温升幅不超过两摄氏度的目标蒙上阴影。如何在保持并不断改善民众生活质量的同时控制二氧化碳排放量,正成为全球各国面临的一大挑战。各位坛友对此有何看法请发表高论,好的见解将加分鼓励!

二氧化碳排放量相关的资料

二氧化碳排放量相关的仪器

  • 1产品简介ZR-3320型便携式红外CO/CO2分析仪采用非分散红外法测量环境空气中的一氧化碳和二氧化碳浓度,具有测量准确、灵敏度高等优点;分析仪根据安装传感器种类可分为三种,只配CO或CO2传感器时,只测量CO或CO2,两种传感器都配时,则可以同时测量CO和CO2。不同组合可满足不同用户对环境空气、公共场所、工作场所等应用场景的测量分析。2 技术特点l 采用高清彩色触摸屏,人机交互友好;l 仪器预热时间小于60分钟;l 测量开始后,仪器自动进行预热、校零、实时测量相应气体(由CO、CO2传感器实际配置决定)浓度,计算并保存分钟平均值、小时平均值;l 大容量SD卡数据存储,存储数据至少10万组;支持数据蓝牙打印/U盘数据导出;l 可在测量界面、查询界面根据需要进行μmol/mol、ppm、mg/m3、%单位切换显示;l 可设置CO、CO2报警阈值,超出阈值自动进行声光报警;l 支持锂电池供电,满电状态,可连续工作8小时以上;l 支持入气口温湿度实时测量并记录保存,确保测量数据准确;l 可在开始测量时自动校零,也可在后台手动校零;l 使用专业防护手提箱,重量轻,方便携带;l 预留RS232通讯接口,可选配无线数据传输模块进行网络平台对接;l 仪器预留RFID电子标签,可选配“仪器出入库管理平台”进行仪器统一管理;l 可选配三脚架,进行定点连续测量。3 执行标准GB 9801-1988 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法GB 37488-2019 公共场所卫生指标及限值要求GB/T 17094-1997 室内空气中二氧化碳卫生标准GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素GBZ/T 300.37-2017 工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳HJ 965-2018 环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法JJG 635-2011 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程
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  • CEMS1300固定污染源二氧化碳排放连续监测系统利用科学监测方法得到的碳排放数据价值潜力巨大,它将帮助政府和企业从行业、空间、时间等多个维度构建起对碳源、排放路径、排放量等关键因素的系统认知,是制定科学合理的减排方案的前提和基础。系统介绍CEMS1300二氧化碳排放连续监测系统,由温室气体监测子系统、温室气体参数监测子系统及数据采集与处理子系统组成,可以连续监测二氧化碳浓度(CO,)、氧含量(O,)等参数的湿基值、干基值和折算值,并自动生成各种报表。本系统是第一批通过中国环境监测总站适用性检测的固定污染源二氧化碳排放连续监测产品。系统原理CEMS1300二氧化碳排放连续监测系统的非分散红外气体传感器主要依据气体对红外吸收的朗伯一比尔定律为理论基础,主要由电调制红外光源、红外滤光片、红外探测器,和控制器等部分构成。在气室内部,红外光源发出红外波段的光,光的能量被气室内的气体吸收,被吸收掉的总体能量与气室中所有气体的浓度成对应关系。探测器由于集成了针对被测气体特定波长的红外滤光片,它仅仅对这一特定波长有响应,得到的电信号与被气体吸收掉的光能量成对应关系。系统特点采用自主知识产权的非分散红外技术(NDIR),传感器量程可按需求定制;特殊技术处理,受温度影响小;使用寿命长,测试精度高,无需频繁校准。系统支持接入CEMS烟气排放监测系统,除CO2外同时监测其他污染物浓度。系统具有定时自动校准、自动诊断和自动报警功能,数据具有较好的可比性和可追溯性。具有完整的数据采集、处理和传输功能,支持局域网分布操作,通过远程通讯迅速及时地掌握碳排放的实时状况。可全面反应污染源温室气体排放和治理设施运行的真实情况,为减污降碳提供技术依据。
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  • 二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱一、产品用途:二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱是对细胞、细菌、微生物等培养的一种先进仪器。是开展免疫学、遗传学及生物工程药物学的研究和生产的必备设备,广泛用于医学、农业科学。二、型号规格:1. 型号:HH.CP-T(80L) 气套式 内胆尺寸(宽× 深× 高mm):500× 400× 400 外形尺寸(宽× 深× 高mm):760× 530× 560功率:450W2. 型号:HH.CP-01(160L) 气套式 内形尺寸:500× 500× 650外形尺寸:770× 630× 810功率:770W3. 型号:HH.CP-TW(80L) 水套式 内形尺寸:400× 400× 500外形尺寸:710× 540× 720功率:730W4. 型号:HH.CP-01W(160L) 水套式 内形尺寸:500× 500× 650外形尺寸:805× 640× 870功率:1000W三、二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱特点:1.试验箱设计完美,箱体采用数控机床加工成型,操作容易。2.内胆为优质镜面不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。3.电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。4.带定时功能键的微电脑温度控制器,温度波动小。5.箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行消毒,更有效防止细胞在培养期间的污染。6.采用门温控制,可有效防止箱内玻璃门结露现象。7.箱内已配有二氧化碳培养箱专用减压阀。四、控制系统:1.温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表;2.精度:0.1℃(显示范围); 3.解析度:± 0.1℃;4.感温传感器:PT100铂电阻测试器;5.控制方式:热平衡调温方式。五,二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱技术参数:1.温度范围:RT+5℃~50℃2.控制精度:± 0.3℃3.温度分辨率: 0.1℃4.CO2控制范围:0~20%(配气式)5.CO2恢复时间:&le 浓度值× 1.2min6.加湿方式:自然蒸发7.加热方式:气套式/水套式8.定时范围:1-9999min/h9.电源电压:AC220V /50Hz六、使用条件:1. 环境温度:5℃~+35℃(24小时内平均温度&le 35℃)2. 环境湿度:&le 85%.免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)售后服务保修壹年,终生维护定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电话,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);
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二氧化碳排放量相关的耗材

  • 安徽二氧化碳反应瓶二氧化碳反应瓶
    CAR-BON DIOXIDE REACTION、BOTTLES一、概况及用途: 该仪器采用硼硅玻璃由灯工制成。它适用于化肥厂对浓氨水母液中之二氧化碳含量的测定。二、造型及原理: 它是一只三角型瓶,在瓶底内部略偏中心处有一圆槽,分隔成二室,是便于放入二种物质。其原理 : 利用二室放入二种不同物质在仪器中经过混合反应产生所需的气体。然后引入气体量管中测出所需气体的体积。三、使用方法: 先将反应瓶口用具玻璃管的胶塞盖严,然后将试样,如浓氨水母液放入瓶底中心圆槽内蒋试药如硫酸放在圆槽外圈上,再与量气管连接,摇动反应瓶,使两种物质混合,以酸分解氨水中二氧化碳生成气体,通过水准瓶的作用,将气体引入量气管,从量气管的液面记下读数,即可换算。
  • 二氧化碳检测管
    二氧化碳检测管自动完成采样和显色反应,与ZZW测试仪配套使用,可在2-3分钟完成对水样中游离二氧化碳和侵蚀性二氧化碳的定量测定,非专业技术人员即可轻松操作。 包装:30支/盒 单价:196.00元/盒
  • 水阱、二氧化碳阱
    水阱 H2O Trap二氧化碳阱 CO2 Trap产品名称货号 参照货号规格水阱(CNS/CN/S,O)CN08111 E13501 10ml水阱(CNS/CN/S,O)CN08112 E1350220ml二氧化碳阱(CN/N)CN08113 E1350540ml大体积阱(N/Prot)CN08114 E13506100ml 产品介绍:  用于吸收气体中水和二氧化碳
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