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环境大气测量
仪器信息网环境大气测量专题为您提供2024年最新环境大气测量价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括环境大气测量参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的环境大气测量您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合环境大气测量相关的耗材配件、试剂标物,还有环境大气测量相关的最新资讯、资料,以及环境大气测量相关的解决方案。
环境大气测量相关的方案
大气环境立体走航观测解决方案
雪迪龙大气环境立体走航观测是将多种大气环境监测设备高度集成在机动车上,结合科学合理的车辆改装及设备配置,实现对大气颗粒物及VOCs组分浓度移动监测的一套系统。根据项目需求,可搭载的典型大气监测设备包括:大气挥发性有机物在线监测系统(GC-MS)、质子转移反应飞行时间质谱(PTR-TOF-MS)、大气颗粒物激光雷达、臭氧激光雷达、环境空气质量自动监测系统、微型站、恶臭分析仪、气象仪及相关辅助配套设备等。该系统具有较强的机动性,运行过程中可采用走航及驻车两种测量模式,实现颗粒物走航及溯源以及VOCs移动校准、手工采样等功能。
大气环境城市化管控服务方案
该方案依托大气环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室研究平台,基于常规参数监测、组分监测、走航监测、网格化监测、激光雷达监测等大气环境自动监测系列产品,打造了从污染源到环境空气的全过程“地、空、天”的立体监测系统。在此基础上,通过大数据分析应用平台,为大气环境城市化管控服务提供技术支撑,推动了大气环境质量持续改善。
大气环境超级监测站
采用连续自动监测仪器对大气污染物理化学光学特性、立体时空分布、成因和变化规律及其生态影响开展多维度、多参数、高时间分辨率长期观测的综合性大气环境监测站。
智易时代无人机大气环境监测方案
随着我国经济快速发展的同时,工业废气,汽车尾气,生活燃煤,油烟排放等方面对大气环境污染越来越严重,大气污染不仅影响生态环境造成恶劣的天气,也影响着人们的身体健康。我国目前的大气污染主要集中于城市地区,尤其是以重工业为主的城市大气污染问题最为严重,大气污染问题突出,污染的监测与防治成了国家关注的重点,也相继出台多项政策配合各部门对环境进行监管监测。
大气环境立体监测解决方案
大气环境立体监测解决方案是目前大气环境连续监测项目最全面、仪器设备配置和系统集成水平最高的自动监测方案。方案构建了“地空天一体化”的立体监测网络,结合了近地面数据、遥感数据和卫星模拟数据,监测范围涵盖了大气的物理性质、化学成分、光学特性、气象参数、成因分析等多个方面,可以说清污染跨界传输,定量分析污染类型、污染传输通量等,为大气环境监测提供全面有效的数据支持。环保部门能借助该方案实时监测大气环境,开展复合污染的成分观测、特征分析和机理研究,为大气污染治理和污染预警预报提供科学依据。
GCMS法结合大气预浓缩仪测试环境大气中65种挥发性有机物
本文参考《HJ759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》,使用GCMS-QP2020 NX结合大气预浓缩仪,建立了环境大气中65种挥发性有机物的测定方法。该方法操作简单,定量数据准确可靠。
11种大气中氨气测量技术的现场对比
2008年夏末,在苏格兰南部一个农场,对11台基于8种不同测量方法的大气氨气(NH3)环境浓度测量仪器进行了比较。为了在广泛的浓度范围内对仪器进行测试,在试验中途,在现场施用尿素,使平均浓度从10 ppbv增加到100 ppbv。所部署的仪器包括三个湿化学系统,一个带有荧光分析(环形旋转分批剥蚀器,RBD)和两个带有在线分析(环形剥蚀器取样带有在线分析,Amanda;Airrmonia)。两个量子级联激光吸收光谱仪(一个大单元双系统;双QCLAS和一个紧凑系统;C-QCLAS)、两个光声光谱仪(wasul flux;nitrolux-100)、一个腔衰荡光谱仪(CRDS)、一个化学电离质谱仪(CIMS)。离子迁移率光谱仪(IMS)和傅里叶变换红外光谱仪(OP-FTIR)。将这些仪器相互比较,并与所有仪器的平均浓度进行比较。仪器之间小时平均浓度的总体良好一致性(r20.84);在高达120 ppbv的区域观察到NH3浓度,斜率为0.67(双qclas)至1.13(airrmonia),截距为-0.74ppbv(rbd)至+2.69ppbv(cims)。低浓度(10ppbv)时,表现出更大的变异性。这里影响测量精度的主要因素是(a)入口设计,(b)入口过滤器的状态(如适用)和(c)气相标准的质量(如适用)。通过参考研究期间部署的快速(1Hz)仪器,可以表征较慢仪器的响应时间。
提高环境空气中氨测量准确度和可靠性的计量方法
近几十年来,环境空气中氨气(NH3)对环境的影响越来越明显,导致这一领域的研究不断加强。开发了一批新的分析技术和监测仪器,用于校准测量仪器的参考气体混合物的质量和可用性也显著提高。然而,最近的相互比较测量显示出显著的差异,表明大多数新开发的装置和标准物质需要进一步的彻底验证。很明显,有必要进行更深入的计量研究,重点是质量保证、互操作性和验证。METNH3(环境空气中氨的计量)是欧洲计量研究计划(EMRP)框架内的一个三年项目,旨在将计量溯源性引入0.5-500 nmol/mol范围内的大气环境中氨气测量。这是通过三个方面的工作来解决的:1)提高静态和动态参考气体混合物的精度和稳定性,2)开发光学传输标准,3)建立高精度计量标准和现场测量之间的联系。本文介绍了该项目的概念、目标和初步成果。
大气环境网格化监管解决方案
大气环境网格化监测采用监测技术,通过固定式设备监测、卫星遥感监测、无人机监测、激光雷达监测、移动应急监测等多种技术手段,获得海量的空气质量及气象监测数据,基于物联网、云计算及大数据分析技术,构建“云+端+服务”的新型大气环境监管模式,实现实时监测、动态预警、快速定位、及时管理、大数据决策等功能,促进大气污染防治由凭经验、凭感觉、粗放式管理向网格化、实时化管理转变,为用户提供从监管系统、移动应用到数据分析的全方位服务。
地空天一体化大气环境监测系统
为了能够说清区域污染表征在时间与空间演变过程,为更清楚的认识污染过程提供直观的数据产品;说清城市区域突发污染的主要来源,快速定位污染源位置,为有效实现环境监管提供手段;说清城市之间的相互传输、相互影响过程,为区域联防联控提供决策支持;安徽蓝盾与中科院安光所进行产学研合作,推出了地空天一体化监测系统,以满足对日益复杂的大气环境变化进行全方位无死角的监测需求。“地空天”一体化大气环境监测系统包括地基监测平台(网格化监测系统,精细观测)、空间立体探测(雷达系列,垂直延伸观测)、卫星观测(大尺度遥测)。
大气环境网格化监测与管理系统软件
大气环境网格化监测与管理系统软件基于高频度、高密度的监测数据,实现不同区域、不同功能点位、不同时间段的环境空气质量数据进行综合分析,发现污染的“时、空、物”特点和变化规律,及时发现异常排污情况,分析污染来源,并为“散乱污”和污染事件的管理提供全面的信息化支撑。
大气环境数据平台助力临城县全面掌握县空气质量
2022年我司承接临城县大气环境数据平台项目,专业技术团队通过几个月的努力依照用户需求量身定制研发,最终项目正式验收,完美实现了客户更好掌握全县环境空气质量的目的。
交通大气环境移动源监测系统
随着机动车保有量的快速增长,机动车巳经成为大气污染的重要来源,特别是柴油车辆的超标排放问题比较突出。按照大气污染防治法规定,充分利用遥感监测等技木手段,对在道路上行驶的机动车进行排放监督抽测,构建国家、省级、市级三级联网的机动车遥感监测平台,实现机动车排放大数据的互联互通和共管共享,有利于及时高效筛查高污染、高排放车辆,遏制机动车辆的超标排污行为,全面提升机动车环境管理的系统化、科学化、法治化、精细化和信息化水平。
环境大气中污染物昼夜变化的在线监测解决方案
MARKES 公司的二系UNITY-AIR Server系统可对环境大气中的微量挥发物进行无冷冻剂在线监测,可对各种不同的气相成分(臭氧前体、危害性空气污染物及异味成分)同时进行监测。
气象大气四维监测系统方案
激光雷达融合了激光技术和光学以及信息解析方面的知识,将其融入一种现代化遥感方法。激光雷达在探测波长方面有所缩短,并且波束定位性非常强,所以自身拥有较强的分辨率与灵敏度,可以精准测量盲区。通常激光雷达能在一定程度上达到对大气环境、海洋以及陆地的探测,在各个区域占据非常重要的作用。 在对大气环境中污染物进行监测时,需有效分析气象原因,探测大气中的成分。一般激光雷达可以有效检测出气溶胶与云粒子详细的分布情况,并且可以检测出大气成分、污染环境气体,有效管理污染源于城市上空的扩散情况。激光发射和回波信号以及采集、控制等都属于激光雷达系统。激光束和大气物质相互的作用,便能产生一定的回波信息,其中大气探测激光雷达实施大气探测是较为重要的一点[1]。激光雷达在探测大气环境时,主要探测的是云、雾、能见度、大气气溶胶等方面,当探测器夹杂着被测物质相关的信息,便可对其实施分析,获得相应的大气物理要素。
北京赛克玛:大气气溶胶中有机碳和元素碳监测方法的进展
大气气溶胶对全球的气候、环境质量、人类健康等均有重要的影响,其基本特性以及对气候、环境和健康效应的研究正成为当前国际大气化学研究的热点之一[1-4]。有机碳(OC)、元素碳(EC,又称黑碳/BC)作为气溶胶的重要组成部分,同时影响气候、环境和健康,且影响效应复杂,不确定性因素多,从而成为气溶胶领域最有发展前景的研究方向之一。可见,科学而准确地测量OC、EC的含量,是碳气溶胶相关研究的基础性工作。
重点地区环境空气挥发性有机物监测方案——安捷伦大气 VOCs 分析解决方案
2013 年,大气污染防治行动计划实施以来,全国环境空气质量持续改善,京津冀、长三角、珠三角等重点区域 PM2.5 浓度下降 30% 以上,但 2013-2016 年,第一批实施新环境空气质量标准的74 个城市 O3 浓度上升 10.8%。挥发性有机物 (VOCs) 是指参与大气光化学反应的有机化合物,包括非甲烷烃类、含氧有机物、含氮有机物、含硫有机物等,是形成臭氧和 PM2.5 的重要前体物。VOCs 排放还会导致大气氧化性增强,且部分 VOCs 会产生恶臭。为进一步改善环境空气质量,打好蓝天保卫战,迫切需要全面加强 VOCs 监测分析和污染防治工作。2017 年 9 月,环保部等六部委联合印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。为进一步改善环境空气质量,打好蓝天保卫战,必须全面加强挥发性有机物 (VOCs) 污染防治工作。2017 年 12 月,环保部制定了《2018 年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》,积极推进环境空气挥发性有机物监测体系和能力建设。
MA-3000直接燃烧法在环保行业测定大气中总汞的应用
大气元素汞 (Hg) 尽管仅以痕量存在,但已被确定为水生环境中汞的重要来源。汞及其大部分衍生化合物是代谢毒物,会在水生食物链中生物累积,最终达到能够对陆地和水生生物造成神经和生殖损害的浓度。大气中的汞沉积也导致了森林土壤中的汞积累。主要来源包括燃烧过程,包括医疗废物、城市废物、污水污泥和危险废物的焚烧。此外,化石燃料的燃烧和广泛的制造过程,如金属生产、采矿、精炼和水泥生产,都会导致这个问题。众所周知,汞也会在人类中进行生物积累,因此水生食物链中的生物积累会影响到人类群体,由于严重的中枢神经系统损伤,它对子宫内和儿童早期的发育构成特别威胁。因此,为防止汞中毒,必须准确量化大气中的总汞蒸气。NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
大气环境质量网格化监管系统解决方案
实现全区范围内宏观到微观的全面监控,为科学治霾、精准治污提供决策依据,可促进治理大气污染由凭经验、凭感觉、粗放式管理向网格化、实时化、精准化治霾转变,大幅提高治霾的工作效能,推动大气质量持续改善。
油体积电阻率测定仪在影响绝缘电阻测量值因素实验中的应用
影响测量值的主要因素在实际测量中.很难把体积绝缘电阻和表面绝缘电阻分开。特别是表而绝缘电阻,因其易受到表面污秽或测量环境大气湿度的影响.有时会在总绝缘电阻中占主导地位。
GCMS(SIM)法结合液氮制冷型大气浓缩仪测定环境空气中64种挥发性有机物
本方法参考HJ759-202X 《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》(征求意见稿),使用岛津GCMS-QP2020 NX结合ENTECH 7200液氮制冷型大气浓缩仪,采用SIM模式建立了环境空气中64种挥发性有机物的测定方法。结果显示:在0.10~5.0 nmol/mol浓度范围内标准曲线线性良好,相关系数均在0.998以上。0.25 nmol/mol标准使用气连续6针测试,峰面积RSD%范围在3.6~7.8%之间,表明方法的精密度优良。加标浓度为0.25 nmol/mol时,各组分的回收率在71.1~134.6%之间。本方法操作简单,定量数据准确可靠,可用于环境空气中微量挥发性有机物的检测。
GC-FID-MS法结合大气浓缩仪测定环境空气中57种臭氧前体物
本文使用岛津GCMS-QP2020 NX(配FID和中心切割)结合电子制冷型大气浓缩仪Markes UNITY-xr建立了环境空气中57种臭氧前体物的测定方法。乙烷、乙烯、丙烷、丙烯和乙炔5种臭氧前体物采用FID进行检测,外标法定量;其余52种臭氧前体物采用MS进行检测,内标法定量。结果显示:在1~20 nmol/mol浓度范围内标准曲线线性良好,FID数据相关系数均在0.999以上,MS数据相对响应因子RSD%
PicarroG5310在ICOS对N2O测量性能评估中表现出色——不同光谱仪测量大气N2O的性能比对与评估(节选)
N2O(氧化亚氮)与CO2、CH4同为重要的温室气体。N2O是平流层中主要的臭氧消耗物质之一,80-90%的N2O排放来自于土壤,其增温效应是CO2的290-320倍,对温室效应的贡献率约为5%。在过去十年中,N2O 的排放量增长速度超过了政府间气候变化专门委员会(IPCC)排放因子方法的估计速度。LSCE:法国国家科学研究中心(CNRS)所属的气候与环境科学实验室(LSCE)是国际上著名的环境与气候研究中心之一,它于1961年由CNRS和法国原子能署(CEA)共同创建。2006年,法国Versallies大学与CEA和LSCE结为紧密合作关系,在教育方面提供支持。LSCE的研究方向主要分为四大主题:古气候、大气、气候模拟、现代环境。ICOS(欧洲碳综合观测组织)是欧洲最重要的、也是全球温室气体观测网的重要组成部分,目前仍不断有国家加入其监测网络。ICOS 观测网是WMO/GAW 推行观测仪器巡回比对(Robin Round)的坚决支持与参与方,更是达成其网络兼容性目标的主要推手。
顶空气体分析仪:解密环境监测的利器
随着工业化进程的加速,环境污染问题日益严重,对大气质量的监测与分析变得尤为重要。而顶空气体分析仪作为一种先进的环境监测设备,正逐渐受到各行业的重视和广泛应用。本文将详细介绍顶空气体分析仪的原理、功能和应用范围,帮助读者全面了解这一利于环保和健康的科技产品。顶空气体分析仪,顾名思义,是用来分析大气中的空气成分及其浓度的仪器。它通过采集环境空气样品,并利用一系列先进的传感器和测量技术,可以准确地测量和分析大气中的各种气体成分,如一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。这些气体成分的浓度数据对于环境污染的监测和控制起着至关重要的作用。
GCMS(SIM)法结合电子制冷型大气浓缩仪测定环境空气中64种挥发性有机物
本方法参考HJ759-202X 《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》(征求意见稿),使用岛津GCMS-QP2020 NX结合UNITY-xr电子制冷型大气浓缩仪,采用SIM模式建立了环境空气中64种挥发性有机物的测定方法。结果显示:在0.10~5.0 nmol/mol浓度范围内标准曲线线性良好,相关系数均在0.997以上。0.25 nmol/mol标准使用气连续6针测试峰面积RSD%范围为1.4~7.7%,表明方法的精密度优良。加标浓度为0.25 nmol/mol时,各组分的回收率在74.8~125.5%之间。本方法操作简单,定量数据准确可靠,可用于环境空气中微量挥发性有机物的检测。
GCMS结合电子制冷型大气浓缩仪测试环境空气中64种挥发性有机物
方法参考《HJ759-202X 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》(征求意见稿),采用岛津GCMS-QP2010 Ultra结合UNITY-xr电子制冷型大气浓缩仪,建立了环境空气中64种挥发性有机物的测定方法。结果显示:在0.5~20 nmol/mol浓度范围内标准曲线线性良好,相关系数均在0.995以上。4 nmol/mol标准使用气连续6针测试RSD%范围0.9~8.7%,表明方法的精密度优良。加标浓度为0.5 nmol/mol时,各组分的回收率在89.1-129.3%之间。本方法操作简单,定量数据准确可靠,可用于环境空气中多组分挥发性有机物的检测。
大气网格化综合监管系统解决方案
聚光大气环境网格化综合监管解决方案面向环境管理部门(如市、县政府和环境保护管理机构),提供区域内环境空气质量和大气污染的监测、评价、分析服务,帮助用户掌握区域内的环境空气质量状况,发现污染特征状况,为大气污染防治提供决策支持。同时也为不同级别不同部门的环境管理人员(网格员)提供大气环境监管的信息互通和业务协同。
真空环境下气凝胶导热系数的测量
气凝胶,又称为干凝胶,凝胶具有高孔隙率、纳米级别孔洞、高比表面积、低密度等特点,也因此具有极低的热导率,由于气凝胶独特的性能,在常压下和真空环境中的导热系数也是有差异的。因此我们利用TC3000系列导热系数仪测量了气凝胶在常温常压下和真空环境中的导热系数。
大气VOCs溯源走航监测解决方案
雪迪龙大气VOCs溯源走航监测解决方案针对当前环境突出问题,对走航车进行科学合理的改装及设备配置,配备可秒级出数的核心设备PTR-TOF质子转移反应飞行时间质谱仪,结合大气VOCs溯源走航监测平台及大气VOCs溯源走航监测服务,实现城市环境空气VOCs组分溯源走航监测、污染调查与臭氧成因分析、国控站/敏感点/污染源等点位周边环境大气VOCs溯源走航监测等。
环保行动丨浪声助力大气污染防治工作!
近年来,大气环境污染的监测与防治成了国家关注的重点,国家逐年加强大气污染治理力度,相继颁布相关政策推动大气污染治理措施的改造与升级,以改善环境空气质量,保护公众健康。
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第27届中国国际测量控制与仪器仪表展览(MICONEX2016)
PM2.5该不该纳入国家标准?
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