大气温室气体

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大气温室气体相关的耗材

  • PJ-QW 大气温度传感器
    PJ-QW 大气温度传感器可用来精确测量土壤、空气、液体温度,传感器的精度和稳定性依赖于感温元件的特性及精度级别。传感器配有5m、10m的屏蔽电缆,广泛应用于气象、勘探、农业、制造业等领域。 【PH-QW大气温度传感器】 气温传感器采用光刻铂电阻作为感应部件,感应部件位于杆头部,外有一层滤膜保护。可配专用的防辐射罩,保护传感器免受太阳辐射和雨淋。 技术指标 · 测量范围:-50~+50℃ · 分 辨 率:0.1℃ · 准 确 度:± 0.2℃ · 供电电源:12~24VDC · 输出形式:a: 0-5VDC b: 4~20mA c: RS232/RS485网络通讯 特点 精度高、低漂移、响应速度快、体积小、安装方便、性能稳定、使用寿命长、抗干扰能力强 用途范围 气象观测、环境控制、干燥处理、植物栽培、公共场所、工业制造、养殖控制、仓储监测
  • EM-110空气温湿度传感器
    EM-110空气温湿度传感器是一款性价比较高的传感器,测量精度高,响应迅速,宽范围供电,适应多种需求。可应用于农业、林业、气象环境、仓储、温室、环境保护、气象站等场所,特殊需求支持定制,传感器不含防辐射,罩需另行采购。温度测量范围-40~90℃温度测量精度±0.3℃@-40~85℃湿度测量范围0~100%湿度测量精度±3% @10~90%温度输出信号0~2.5V(默认)/0~5V(定制)湿度输出信号0~2.5V(默认)/0~5V(定制)响应时间典型小于5秒电源5~15VDC 1mA(2.5V输出),7~15VDC 1mA(5V输出)电缆3米带屏蔽电缆(可定制) 产地:美国
  • HMP155A空气温湿度传感器
    用途:HMP155A空气温湿度传感器是一款性能优异的空气温湿度传感器。它采用具有专利技术的HUMICAP® 180R加热型空气相对湿度传感器,并结合当前先进的制造工艺,具有卓越的稳定性和强大的环境适应能力。凭借其灵敏度更高、反应更加迅速的成为新一代传感器,HMP155A能够以更快的速度对环境温度的变化做出反应,让您随时掌握温度变化的第一手数据资料。它具有多种连接方式,既可以通过电压接口或RS-485接口连接到数据采集器上,也可以通过USB线直接与计算机或M170显示器连接。广泛应用于气象观测与预报、道路环境监测、民航、工业检测等领域。为了使该传感器能够消除环境影响进行更加精确的测量,并使其拥有更加长久的使用寿命,推荐您配合41005-5防辐射使用或者将其安装在百叶箱内。技术规格:空气温度传感器类型Pt100 RTD,IEC 751 1/3 Class B测量范围-80~+60℃电压输出精度-80~+20℃时:±(0.226~0.0028×温度数值)℃,+20~+60℃时:±(0.055~0.0057×温度数值)℃空气相对湿度传感器类型HUMICAP® 180R测量范围0.8~100% RH,非冷凝反应时间典型20秒(63% RH),典型20秒(63% RH),工厂校准不确定性±0.6%RH(0~40%RH,+20℃),±1.0%RH(40~97%RH,+20℃)精度±1% RH(0~90% RH,-15~+25℃),±1.7% RH(90~100% RH,-15~+25℃),±(1.4+0.032×读数)% RH(-60~-40℃),±(1.2+0.012×读数)% RH(-40~-20℃),±(1.0+0.008×读数)% RH(-20~+40℃),±(1.2+0.012×读数)% RH(+40~+60℃)其他过滤膜烧结的聚四氟乙烯外壳材质PC外壳防护等级IP66电压输出0~1V DC 平均耗电≤3 mA(模拟输出模式)工作电压7~28 V DC加电稳定时间2秒长度27.9厘米顶部直径1.2厘米主体高度2.4厘米主体宽度2.0厘米头高度4厘米产地:芬兰

大气温室气体相关的仪器

  • 产品简介ZR-3751型温室气体采样器采用无油惰性隔膜泵将经除湿后的本底大气,压入事先用现场新鲜空气充分清洗过的玻璃采样瓶或不锈钢采样罐内至预定压力。适用于二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、六氟化硫、氢氟碳化合物、全氟化碳、氟氯碳化合物、哈龙等长寿命温室气体的采样。 执行标准 QX/T 164-2012 温室气体玻璃瓶采样方法 QX/T xxx-xxxx 温室气体不锈钢采样方法(征求意见稿) QX/T 213-2013 温室气体玻璃采样瓶预处理和后处理方法 QX/T 214-2013 卤代温室气体不锈钢采样罐预处理和后处理方法 环境空气二氧化碳手工监测技术指南(试行) 城市碳监测试点质量控制与质量管理指南(试行) 城市大气室气体监测点位布设技术指南(第一版) 技术特点一体化设计检漏、冲洗、采集全程自动化控制;人机交互体验优异可选配自动气象站进行气象参数的测量;仪器智能化管理 内置GPRS和蓝牙模块,支持远程操控和外置蓝牙高速打印(可选配打印机); 采用高精度压力传感器实时监测系统压力; 仪器内置采样容器固定座,可兼容不锈钢气瓶和玻璃气瓶两种采样容器进行气体采样,采样气瓶之间采用不锈钢快插接头连接,连接方便可靠; 内置电子标签,可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理; 可实现对数据的查询、打印、导出及升级。
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  • 产品概述EXPEC 2000 温室气体气相色谱在线连续监测系统,可配备温室气体专用型FID或ECD检测器, 检测环境空气中CO2、CH4、CO、N2O和SF6等因子。样气先通过定量环,然后被温室气体专用色谱柱分离,CH4进入FID检测,CO和CO2先后进入甲烷转化炉,在镍催化剂作用下高4 2温加氢还原为CH4后再被送入FID检测;NO和SF6被色谱柱分离后通过ECD检测。产品特点符合标准《气相色谱法本底大气二氧化碳和甲烷浓度在线观测方法》(GB/T 31705-2015)一台分析仪可配置双检测器,实现CO2、CH4、CO、N2O和SF6等多种组分的高精度监测采用技术成熟的气相色谱法,操作维护简单,运行成本低采用温室气体专用型FID或ECD检测器,灵敏度和稳定性优异 应用效果高精度温室气体浓度监测,获取区域温室气体时空变化规律同化卫星观测数据,提升卫星遥感反演的准确性校验温室气体排放清单,得到更准确的排放清单及排放因子,评估本地碳排放量基于温室气体浓度数据,利用三维空气质量模型估算城市碳排放通量,全面评估碳排放情况
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  • 产品概述EXPEC 2000(规格:810) 温室气体气相色谱在线连续监测系统配备温室气体专用型FID检测器,用于检测环境空气中CO2、CH4和CO等主要温室气体浓度,可扩展对CO、SF6 等温室气体组分的在线实时监测。样气先通过定量环,然后被温室气体专用色谱柱分离,CH4进入FID检测,CO和CO2先后进入甲烷转化炉,在镍催化剂作用下高温加氢还原为CH4后再被送入FID检测。整机性能指标满足GB/T31705-2015《气相色谱法本底大气二氧化碳和甲烷浓度在线观测方法》的标准要求。产品特点1、符合标准《气相色谱法本底大气二氧化碳和甲烷浓度在线观测方法》(GB/T 31705-2015)2、采用温室气体专用型FID检测器,灵敏度和稳定性优异3、一台分析仪可配置双检测器,实现CO2、CH4和CO多种组分的高精度监测4、采用技术成熟的气相色谱法,操作维护简单,运行成本低应用领域环境大气监测、背景大气监测、园区厂界监测以及科研应用等
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  • 【转帖】大气温室气体含量增速快

    美国国家气候数据中心28日公布报告称,全球气候不仅在持续变暖,而且大气中温室气体含量的增加速度也在加快。这份名为《2010气候状况》的报告指出,2010年,全球大气中二氧化碳(最主要的温室气体)浓度增加了2.6PPM(1PPM为百万分之一),高于1980年至2010年间的平均增速;事实上,自1985年以来,全球每月的气温都超过20世纪当月的平均气温。报告将2010年与2005年一道列入有记录以来最热年份。此前,英国相关机构的一份分析认为,2010年是有记录以来第二热的年份。

  • 【分享】为什么二氧化碳是温室气体,它如何使大气升温的?

    二氧化碳是影响地球能量平衡的一个重要方面。能量主要以光的形式到达地球,其中大部分被吸收,并通过各种方式转化为热量,热量最后以红外(热)辐射形式从地球再辐射出去。在大气层中,氮和氧所占的比例是最高的,它们都可以透过可见光与红外辐射。二氧化碳对光辐射没有阻碍,但是能吸收红外线并阻挡红外线通过,就像温室的玻璃顶罩一样,能量进来容易出去难。它不能透过红外辐射。所以二氧化碳可以防止地表热量辐射到太空中,具有调节地球气温的功能。如果没有二氧化碳,地球的年平均气温会比目前降低20 ℃。但是,二氧化碳含量过高,就会使地球仿佛捂在一口锅里,温度逐渐升高,就形成“温室效应”。 形成温室效应的气体,除二氧化碳外,还有其他气体。其中二氧化碳约占75%、氯氟代烷约占15%~20%,此外还有甲烷、一氧化氮等30多种。大气中的二氧化碳越多,对地球上热量逸散到外层空间的阻碍作用就越大,从而使地球温度升高得越快,这种现象就叫做温室效应 。

  • 新温室气体监测系统能区分大气成分

    科技日报 2012年05月03日 星期四 本报讯 据物理学家组织网报道,美国科罗拉多大学博尔德分校的一个研究小组开发出一种监测大气成分变化的新型系统,可分析和比较阴暗大气中人类燃烧化石燃料所排放的温室气体和微量气体,其很可能作为未来监控温室气体排放的有效措施。相关研究论文发表在近日美国地球物理联合会出版的《地球物理研究杂志》上。 6年来,该研究小组每两周在美国东北部新泽西州、新罕布什尔州朴次茅斯海岸线通过飞机收集大气中二氧化碳和其他重要环境气体样本进行测量。科罗拉多大学博尔德分校北极和高山研究所的高级研究员斯科特·雷曼说,这种方法可将由植物呼吸作用等生物源排放的二氧化碳同化石燃料排放的二氧化碳分离开来,这是由于煤、石油和天然气等化石燃料燃烧释放的二氧化碳中没有碳14,相比之下,地球上的生物如植物源排放的二氧化碳含有相对丰富的碳14,而目前大气科学家已探明这种差异。 美国国家海洋和大气管理局(NOAA)地球系统研究实验室的科学家米勒说,研究小组还将测量人类活动排放到大气中的其他22种气体的浓度列为研究的一部分。气体的多样影响气候变化、空气质量和臭氧层的恢复,但对其排放量却知之甚少。研究人员使用在大气中每种气体的浓度水平比例和分离出化石燃料衍生的二氧化碳来测算个别气体的排放率。 米勒说,从长远来看,测量大气中碳14的方法为直接测量国家和各州对化石燃料二氧化碳排放量提供了可能性。传统方法通常依靠特定国家或地区报告关于煤、石油和天然气的使用来估算二氧化碳和其他气体的排放率,虽然可能在全球范围内准确,但难以确定规模较小地区的排放增加情况。 令人惊讶的是,研究人员检测到了持续排放的三氯甲烷和其他几种在美国禁止的气体。类似的发现强调独立监测的重要性,因为以前这类排放的检测会通过广泛使用的计算方法忽视掉。 米勒说,化石燃料的排放已使大气中二氧化碳的浓度从19世纪初到现在不断增加,绝大多数的气候科学家相信,这将直接导致气温上升。雷曼说,使用碳14的方法可以提高检测人为温室气体排放的准确性,并已被NOAA这样的联邦机构作为监测温室气体的一个非常有价值的工具。 雷曼说,只是不幸的是,近年来NOAA的温室气体监测方案被美国国会削减,即使他们缺乏意愿控制排放量,公众也应有知情权了解大气层发生了什么变化,而将头一味地埋入沙子里的鸵鸟政策可不是未来的健全之策。(华凌)

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  • 134万!复旦大学大气温室气体分析仪采购项目
    项目编号:1639-224122240313项目名称:复旦大学大气温室气体分析仪预算金额:134.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):134.0000000 万元(人民币)采购需求:序号/ No.货物名称/Name of the goods数量/Quantity简要技术规格/Main Technical Data* 交货期/ Delivery schedule1大气温室气体分析仪预算金额:人民币134万元最高限价:人民币134万元 1套氧化亚氮、一氧化碳精度测定值满足世界气象组织(WMO)的性能要求(氧化亚氮精度小于0.1ppb,一氧化碳精度小于2ppb)合同签订后2个月货到复旦大学。(空运)/ DPU Fudan University within two months after signing the contact .合同履行期限:合同签订后2个月货到复旦大学。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • Picarro G2301/G2401——局地污染对大气温室气体测量的影响
    Picarro G2301/G2401——局地污染对大气温室气体测量的影响江苏海兰达尔 2023-06-02 14:49 发表于江苏文献链接:https://doi.org/10.5194/amt-16-2399-2023引言自2012年以来,新的高时间分辨率(~1Hz)的测量技术开始用来测量大气中CO、CO2和CH4的摩尔分数。这使得在现场测量中能够检测到局地污染事件的发生,这在以往较低时间分辨率的测量中是无法看到的。特别是在冬季,造雪机和汽油吹雪机的使用会导致德国Schneefernerhaus(ZSF)站点测量的CO产生强烈的峰值,必须手动标记,以防止对观测记录产生影响。同时,由于影响Schneefernerhaus地区CO、CO2和CH4的本地来源可能就在ZSF站点附近,因此进气管路位置的改变也可以减少对气体浓度时间序列的影响。研究目的在这项研究中,我们分析了Schneefernerhaus站点(ZSF)和山脊测量点(ZGR)环境空气的测量结果,重点描述了当地的污染事件,并比较了这些事件对ZSF和ZGR测量的影响。站点介绍Zugspitze是德国的最高峰,山顶海拔2962m。它位于德国南部的阿尔卑斯山北部,与奥地利接壤。周围地区主要由裸露的土地、森林和牧场组成,远离城市。大气温室气体的测量在Zugspitze峰顶以下300m的Schneefernerhaus(ZSF)站点进行,ZSF站点(海拔2669m)的进气口安装在五楼的研究平台上。2018年,德国气象局(DWD)新安装了一条290m长的不锈钢进气管线,用于ZSF站点从山脊处的ZGR观测点进行采样测量。自2018年10月开始,可以同时测量Schneefernerhaus和位于其上方山脊处环境空气中CO、CO2和CH4的摩尔分数。测量地点的位置(包括ZSF和ZGR站点)测量设置分别使用三台气体浓度分析仪对环境空气中的CO、CO2和CH4摩尔分数进行测量,这些分析仪安装在ZSF站点的站房内,并通过两条采样管线与两个高度的采样口相连。其中一条通向ZSF站点的研究平台(海拔2669m),另一条通向山脊的ZGR观测点(海拔2825m)。除了两个高度的环境空气以外,分析仪还同时测量相同的校准和目标气体以进行质量控制。测量程序由多位旋转阀控制,通过三台分析仪收集测量样气,实验装置如下图所示。ZSF站点的CO2和CH4使用Picarro G2301进行测量,CO的测量则使用LGR EP30分析仪。环境空气以500mL/min从五楼的研究平台通过平台上方2.5m处的玻璃入口泵入,为了避免结冰,玻璃入口的顶部被加热。然后,部分气流通过冷阱进行干燥,以减少水汽对测量的影响。从研究平台入口到分析仪的空气在整个系统中的停留时间约为35s。山脊ZGR观测点的CO2、CH4和CO测量使用Picarro G2401分析仪,样气通过290m长的管线从山脊处采集到Schneefernerhaus站房内,采气流速为16L/min。山脊的进气口进行了防雨处理,但并不加热。从采气到进入分析仪测量,环境空气在整个系统中停留的时间约为6min 40s,因此在对两个站点测量数据进行比较时,对Picarro G2401的1min平均测量数据进行了-6min的移动。环境样气测量和质量控制的实验设置示意图研究结果(部分)ZSF和ZGR站点测量的CO,CO2和CH4摩尔分数根据三种气体摩尔分数的时间序列来看,与山脊相比,ZSF站点能观察到明显的强污染事件,这些主要可以从CO的测量中看出,部分污染事件从CO2和CH4也可看出。特别是在降雪季节,有超过400ppb的高CO污染事件。这些峰值是由于在站点前使用汽油吹雪机进行除雪或者使用造雪机准备滑雪区导致的。2019年1月,大雪和雪崩导致站点前大量使用汽油吹雪机,在此期间,Schneefernerhaus测量到CO摩尔分数高达28000ppb,并且CO2和CH4也出现了相应的峰值。此外,CO2的峰值还可能是由研究人员在进气口附近的测量平台上工作引起的。这些在站点附近出现的本地污染事件需要经站点工作人员手动识别和标记,以减少和避免它们对测量的影响。ZSF QC和山脊测量的CO,CO2和CH4摩尔分数具有相似的时间序列,且这两个时间序列遵循相同的季节变化。CO的摩尔分数范围为48~342ppb,CO2的摩尔分数呈季节循环,夏季值最低,在390~440ppm之间,CH4摩尔分数在1872~2100ppb之间。正如预期的那样,山脊和Schneefernerhaus周围空气的测量显示出类似的整体模式,但在山脊上,它们受到本地污染的影响要小得多。ZSF和ZGR站点CO,CO2和CH4摩尔分数时间序列(所示数据平均为1min)Schneefernerhaus和山脊处本地污染事件的比较虽然在Schneefernerhaus观测到了强烈的CO和CO2局地污染事件,但这些强烈的事件没有出现在山脊测量的时间序列中。在山脊的观测中,只有当风从东南面的Schneefernerhaus站吹来时,才会看到一些小的峰值。然而,这些污染事件的幅度也比同期在Schneefernerhaus测量的污染事件要小的多。在CO和CO2的测量中,大约83%的时间段里面没有在山脊处发现相应的峰值。即使是在Schneefernerhaus发生CO浓度超过1000ppb的极高污染事件时,通常也不会在山脊处测量到。对ZSF和ZGR站点CO和CO2浓度平均值进行差值计算发现,当使用具有本地污染的ZSF时间序列时,存在大量较大的正差异,而当计算中使用ZSF QC数据时,这种强烈的正差异就消失了。这表明,两个站点之间浓度测量的巨大差异正是由于Schneefernerhaus当地污染导致的。同时,这也表明了站点工作人员成功地排除了Schneefernerhaus时间序列中强烈的局地污染事件。ZSF和ZGR站点1min平均测量值差值的频率分布结论高时间分辨率下测量的环境空气显示,由人类活动引起的局地污染事件能显著影响大气CO和CO2的摩尔分数。这些高峰主要发生在冬季和白天,这些数据需要站点工作人员进行手动标记。为了防止这种当地污染的影响,我们需要在一个更高的地方进行额外的测量,以进行比较。而在山脊处进行另一个点的测量能有效规避当地污染对于CO,CO2和CH4摩尔分数测量的影响,特别是在冬季,未来在两个点进行长期连续的观测对于站点获取大气温室气体的背景数据非常重要。编辑人:陆文涛审核人:史恒霖
  • 环境空气温室气体验证测试单位征集开始啦!
    继“关于公开征集《固定污染源温室气体(CO2、CH4、N2O)排放连续监测系统/便携监测仪器检测作业指导书》(仪器技术要求)编制研究验证测试单位的通知”,中国环境监测总站又发布了“关于公开征集环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试单位的通知“。此文件征集熟悉环境空气温室气体(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统的单位,参与仪器验证测试。此文件中规定了仪器原理范围:序号原理CO2CH4N2OCO1光腔衰荡光谱法,参照《大气二氧化碳(CO2)光腔衰荡光谱观测系统》(GB/T 34415-2017)光腔衰荡光谱法,参照《大气甲烷光腔衰荡光谱观测系统》(GB/T 33672-2017)光腔衰荡光谱法光腔衰荡光谱法2离轴积分腔输出光谱法,参照《温室气体 二氧化碳测量离轴积分腔输出光谱法》(GB/T 34286-2017)离轴积分腔输出光谱法,参照《温室气体 甲烷测量 离轴积分腔输出光谱法》(GB/T 34287-2017)离轴积分腔输出光谱法离轴积分腔输出光谱法3气相色谱法,参照《气相色谱法本底大气二氧化碳和甲烷浓度在线观测方法》(GB/T 31705-2015)气相色谱法,参照《气相色谱法本底大气二氧化碳和甲烷浓度在线观测方法》(GB/T 31705-2015)。气相色谱法,参照《Analytical Methods for Atmospheric SF6 Using GC-μECD》(WMO/GAW Report No.222),与SF6同时分析。气相色谱法4高精度非分散红外(NDIR)高精度非分散红外(NDIR)高精度傅里叶红外(FTIR)。高精度非分散红外(NDIR)5高精度傅里叶红外(FTIR)高精度傅里叶红外(FTIR)————如无意外,将来环境空气温室气体监测仪器将从上述五种原理中选出或全部可使用。 关于公开征集环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试单位的通知 为配合开展地面大气中主要温室气体浓度监测,探索自上而下的碳排放量反演方法,编制环境空气温室气体及其示踪物自动监测仪器技术标准、规范,服务支撑城市碳排放监测和核算结果的校验。中国环境监测总站仪器质检室、大气室拟联合组织开展环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试工作,现向社会公开征集有意向参与的单位,有关事项公告如下:一、项目名称环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试。二、项目内容拟按照总站仪器质检室编制的《环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试方案(草案)》(附件1),于2021年9月-11月(暂定),在总站深圳质控创新中心仪器适用性检测实验室开展相关产品验证测试。总站将根据报名情况和疫情防控要求,确定具体比对时间。三、申报单位条件1.申报单位须在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,具有独立承担民事责任和履行合同能力,在近三年内的经营活动中没有违法记录。不接受联合申报或个人申报。2.申报单位须指派熟悉环境空气温室气体(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统的技术人员,积极配合仪器质检室,按照规定要求开展工作。3.申报单位申请参与验证测试的仪器原理须在《环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试方案(草案)》列举的范围内。4.申报单位应具有丰富的经验,参与过环境空气监测仪器适用性检测的企业优先。四、申报受理及评选程序1.本公告在中国环境监测总站网站(www.cnemc.cn)公开发布,公开征集工作自本公告公布之日起开始,申报单位可自行下载相关材料,并按照附件2准备申报材料。2.报名表一式2份,由法定代表人签字并加盖公章。申报材料纸质文件需于2021年8月31日前寄送至中国环境监测总站仪器质检室(地址:北京市朝阳区安外大羊坊8号乙,邮编:100012,收件人:赵瑞峰),并将扫描件电子版发送至zhaorf@cnemc.cn。(材料命名为:单位名称+环境空气温室气体验证测试申报)。3.中国环境监测总站将按照公开、公平、公正的原则,通过“自由申报、择优比选”等程序确定项目的承接单位,并在网站公示。五、相关说明本项目不收取任何费用,自愿参与,入选的参与验证单位需提供1台(套)样机,并负责仪器现场安装、调试、运行维护及耗材备件。仪器参与验证测试期间的设备、耗材及人员等现场测试相关费用由各参与单位承担。六、联系人李铭煊:010-84943152赵瑞峰:010-84943282;zhaorf@cnemc.cn附件1:环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试方案(草案).docx附件2:申报材料目录.docx中国环境监测总站2021年8月6日
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