大气空气

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  • QCS6000型空气质量综合检测仪(四气路大气采样仪)
    QCS6000型空气质量综合检测仪(四气路大气采样仪),技术参数1, 工作电压:DC8V(6节充电电池组×2)AC220V±10V 50Hz2,流量范围:20-500ml/min 0~1.5L/min 0~1.0L/min 0~3.0L/min 3,抽气负压:23500Pa4,流量准确度:±2.5FS5,稳定性:≤5%6,定时精度:≤±0.1%7,工作噪音:55dB8,环境温度:-5~40℃9,相对温度:95%10,充电电流:500mA11,连续、断续工作时间:8~24小时12,外形尺寸:255mm×135mm×165mm13, 仪器重量:3.5Kg
  • 大气采样总管
    系统介绍 AJH2000系列加热式环境空气采样管是根据国内外各种型号大气监测仪器的特点,综合考虑我国的气候环境,地域广、南北气候区别大的特性,而量身设计的一系列采样管,可与国内外各种大气监测仪器相配套,满足各监测仪器厂家的需求,能够适合各种空气采样亭、监测子站房和砖混结构房屋的不同空间,现已应用到全国各地环境保护局、环境监测站和国内外空气自动监测仪器厂家,得到了用户认可。 性能特点 ★ 结构新颖,防腐防尘,外型大方、美观。 ★ 分体结构,安装、拆卸快速便捷。★ 加热功能,除露除霜,耗电省,电压安全可靠。★ 限流设计,气流稳定层流,压力降特别小,小于5Pa。★ 免清洗,加热时内壁保持干燥。 技术参数及规格型号 ★ 气流参数:层流:雷诺数<3000; 流量:0.14m3/min; 流速:0.8m/s; 平均通过时间:4s。★ 电工参数:工作电压:36V; 频率:50HZ; 绝缘电阻:>5MΩ; 功率:40~80W。型号名称规格、配套附件适用范围AJH2001型大气采样管防尘帽、上管、下管、可升降支架、风机、连接卡环、温度控制仪、固定管、电源线各型号空气自动、手动采样仪器AJH2002型颗粒物采样管采样管、连接卡环、温度控制仪、固定管、电源线各型号空气颗粒物采样仪器
  • 空气采样装置
    ETKC空气采样装置 我公司是生产粉尘、气体系列采样器及配套设备的专业厂家,我公司独家生产的:ETKC空气采样装置,是我在“全国车间空气监测科研协作组”有关专家的指导下研制设计的,它适用于工矿企业,科研教学,劳动安全,环境监测和卫生防疫等部门,对工作场所进行浓度测定。该仪器体积小,重量轻,结构紧凑,操作简易,维护方便,坚固耐用,经广大客户的使用,获得一致好评。可以同时采集空气中的有毒有害气体,和微生物的采样。 ETKC空气采样装置、有二部分组成: (1)ETT-2000双路大气采样器 是一种对有害气体进行平行样采集的常规仪器。 仪器采用最新微电脑芯片控制技术、记时精度高,方便快捷。 一、主要技术指标及工作条件 1、流量范围:0.1-1.5L/min、双路大气采样     2、采样负压:≥25000Pa 3、流量误差:≤+5% 定时误差:≤+1%  4、工作电源:10VDC  工作温度:温度-10℃到45℃ 5、相对湿度<85%  仪器重量:2Kg  6、带可充电电池。 (2)ETW-6空气微生物采样器 是六级撞击式空气微生物采样器是《国际标准的空气微生物采样器》依据微粒撞击原理,即经典的Stokes方程式而设计制造的。本机可将空气中的微生物直接收集到半固态的营养琼脂表面上,经过培养计数、计算、进而测定出每立方米空气中所含的微生物菌落数。本仪器具有采集效率高,采样时间短,检测范围全的优点。广泛应用于医疗卫生、食品、制药、洁净室、车间、医院、室内环境等空气微生物的采样研究。 测量范围 捕获率:≥98% 捕获粒子范围 第一级:>7.0μm 孔径 1.18mm 第二级:4.7μm –7.0μm 孔径0.91mm 第三级:3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm 第四级:2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm 第五级:1.1μm - 2.1μm 孔径0.34mm 第六级:0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm 采样流量 28.3L/min可调节精度≤5% 噪声 ≤60 db 电子定时器 范围1-99分钟精度<1% 工作电源 220V/AC 功率 ≤45W 保修期 1年 仪器价格:13800元

大气空气相关的仪器

  • GR-1350型环境空气综合采样器 双路大气恒温恒流 双路恒流小流量 TSP/PM10产品简介 环境空气综合采样器 恒温恒流型 四路大气 GR-1350D型环境空气综合采样器 (以下简称采样器)应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体;采用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒( PM10)或(PM2.5)、氟化物、重金属、SVOC等。可供环保、卫生、劳动、安监、科研、教育等部门用于气态物质和气溶胶的常规及应急监测执行标准 HJ 618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 656-2013《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》HJ 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》HJ/T 376-2007《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》JJG 956-2013《大气采样器》JJG 943-1998《总悬浮颗粒物采样器》HJ 955-2018 《环境空气氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 657-2013 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质》HJ 644-2013 《环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱质谱法》HJ 583-2010 《环境空气苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 584-2010 《环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》环境空气综合采样器 恒温恒流型 四路大气 功能特点● 一机多用,两路恒温恒流大气采样,两路小流量恒流采样,一路TSP采样,独立控制、配置灵活● 采用7.0寸宽温高亮彩色触摸显示屏,阳光下清晰可见、界面美观、操作方便● 按键、触摸双操作模式,适应多种用户的操作习惯● 可选配内置充电锂电池,单次充电工作时间大于4小时● 海量数据存储,数据存储量大于100000组● 颗粒物采样流量可设置,选配相应的采样头可用于氟化物、重金属、SVOC等的采样● 选用进口采样泵,负载能力高、噪音低,流量稳定,使用寿命长● 自动测量温度、气压,自动计算标况采样体积● 体积小、重量轻,携带方便● 采样过程中断电数据自动保护,来电后继续采样● 双数据输出模式,可蓝牙打印或U盘导出● 铝合金材质采样头,抗静电吸附● 整机采用优异的防尘、防水设计,可以保证在雨雪天气正常工作● 整机考虑电磁兼容性设计,具有较强的抗干扰、抗辐射能力技术指标主要参数参数范围分辨率准确度恒温恒流大气采样流量(A路、B路)(0.100~1.000)L/min0.01 L/min优于±2.5%小流量恒流采样流量(C路、D路)(0.020~0.500)L/min0.001 L/min优于±2.5%颗粒物采样流量(15~120)L/min0.1L/min优于±2.5%流量重复性优于±2.0%流量稳定性优于±2.0%计前压力(-35~35)kPa0.01kPa优于±2.5%大气压(50~110)kPa0.001kPa不超过 ±500Pa采样时间1min~99h59min1min优于±0.2%内置电池(选配)29.4V 10.4AH等间隔采样时间99小时59分内任意设置等间隔采样次数1~99次噪声<60dB(A)整机尺寸(W×D×H)mm165×330×275重量约4.0kg电源AC220V±10% 50HZ或DC29.4V/5A功耗 <100W采样头PM2.5切割特性Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μmPM10切割特性Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm入口速度0.3m/sb/a0.625采样流量100L/min 有效滤膜直径Ф80mm连接头M20×1.5环境空气综合采样器 恒温恒流型 四路大气
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  • 一、大气空气颗粒物TSP采样器产品介绍JCH-120F型智能中流量颗粒物采样器(以下简称采样器)是我公司根据环境检测特点,广泛征集专家和用户意见,为方便检测人员采样,减轻其劳动强度而研制开发的新一代采样器。采样器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或细颗粒(*PM2.5、PM5、PM10)(可选),应用了当前计算机、传感器及新材料等领域的高新技术,可供环保、卫生 、劳动、安监、军事、科研、教育、检测公司等部门用于常规监测。执行标准JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ/T 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》二、大气空气颗粒物TSP采样器产品参数主要参数参数范围分辨率准确度*采样流量(60~130)L/min0.01L/min优于±2%采样时间1min~99h59min1min优于±0.2%采样次数1~99 次间隔时间99h59min采样体积9999.99L计前压力(-20~0)Kpa0.01Kpa优于±2.5%大气压(70~130)Kpa0.1Kpa优于±2.5%工作温度(-30~+55) ℃0.1℃优于±1℃*工作电源AC220V±10% 50Hz或内置锂电池PM2.5切割特性Da50 = (2.5±0.2)μm σg = (1.2±0.1) μmPM10切割特性Da50 = (10±0.5)μm σg = (1.5±0.1) μm入口速度0.3m/sb/a0.625采样流量100 L/min有效滤膜直径Ф80mm连接头M20×1.5外形尺寸210mm×260mm×230mm整机重量约3kg三、大气空气颗粒物TSP采样器产品特点1.采用无刷控制风机,噪声小,负载大,适合连续长时间工作2.TSP/PM10/PM2.5/PM5/PM1采样头采用铝合金材质,抗静电吸附3.电子流量计,恒流采样4.具有实时时钟,可设置定时采样,等间隔多次采样5.实时监测计压、计温,自动补偿流量偏差,优化流量精确度6.自动调节对比度的中文液晶显示屏,适应于寒冷地区采样,通俗软件显示界面,实现良好人机交互7.自动计算累计采样体积,并同时根据气压、温度换算标况采样体积8.内置可充电锂电池,实现交直流两用9.选配有样品保存装置一套,方便样品采集保存
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  • 一、仪器用途:主要用于采集空气中的TVOC、气态和蒸气态SO2、NOx等。也可适用于采集空气中TSP/PM10/PM2.5等颗粒物样品和氟化物样品的必备采样器。(选配切割器或采样头)。二、工作原理:采样器是以采样泵抽取样品,气体流过电子流量计,将流量信号送微处理器进行处理,得出瞬时流量并累加采样体积,同时,根据采集到的计前温度及计前压力,换算成标况采样体积。后期可根据采集到的有害气体含量和标况体积计算其浓度。三、适用范围:可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质和气溶胶的常规及应急监测。四、执行标准:HJ/T375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》JJG 956-2013 《大气采样器检定规程》HJ 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ 955-2018 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》五、大气采样使用方法:溶液吸收法,应用吸收液(或吸附柱),有选择的富积一定体积的有害气体。六、主要特点:1. 大气采样两路设计,采样方式灵活,可同时采集两种气体或者平行样,并可分别单独设置。2. 电子流量计自动精准控制流量,流量无波动,恒流采样。3. 使用高性能超低音进口隔膜泵,极大提高稳定性,使用寿命长、超低噪音。4. 使用高效防倒吸干燥器设计,有效防止误操作导致吸收液倒吸,增强仪器安全性。5. 使用优质滤尘滤芯,实现颗粒物过滤功能,防止进入气路干扰采样,同时保护采样泵和气路。6. 实时监测环境温度、大气压、计前压、计前温,自动补偿流量偏差,进一步优化了流量精确度。7. 液晶显示屏,适应于寒冷地区采样,通俗软件显示界面,实现中英文切换,实现良好人机交互。8. 自动计算累计采样体积,并同时根据气压、温度换算标况采样体积。9. 氟化物采样头采用铝合金材质,抗静电吸附。10. 自动测量温度、气压,自动计算标况采样体积。11. 兼容TSP采样头,可以实现TSP的100L/min采样。12. 支持选配切割器PM2.5、PM5、PM10。13. 采样数据自动存储,可存储950组数据。数据支持导出及打印(选配)。七、 产品参数:主要参数参数范围分辨率准确度大气采样流量(0.1~1.0)L/min或(0.1~2.0)L/min0.1L/min优于±2.5%氟化物采样流量(10~100)L/min0.1L/min优于±2.5%延时时间0~23h59min59s1s优于±0.2%采样时间1s~99h59min59s1s优于±0.2%间隔时间1s~99h59min59s1s优于±0.2%流量示值误差/优于±5%流量稳定性/优于±2%流量重复性/优于±1%计时误差/优于±0.1%等间隔采样次数1~999 次等间隔采样时间99h59min59s采样体积0~99999.9L存储计量数量950计前压力(-35~0)Kpa0.1Kpa优于±2.5%大气压1~120Kpa0.1Kpa优于±2.5%可调温度范围(15~35)℃(无恒温)1℃优于±1.5℃工作温度(-20~+70) ℃噪声<65dB整机尺寸(W*D*H)373mm×277mm×277mm(包含把手与底座)整机重量约6.9KG采样路数2路恒流大气采样+1路氟化物采样八、产品配件:九、专利及证书:1. 实用新型专利:ZL 2022 2 2595165.0 ;ZL 2021 2 2181865.0 ;ZL 2019 2 0148009.5 2. CPA:2019C924-373. 计算机软件著作权证书:软著登字第10714000号4. 软件产品证书:青岛RC-2023-0084
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  • 大气污染==(空气)空气质量和人的生存

    空气是指包围在地球周围的气体,它维护着人类及生物的生存。对人类及生物生存起重要作用的是距地面12公里以内的空气层,也就是对流层。清洁的空气是由氮78.06%、氧20.95%、二氧化碳0.93%等气体组成的,这三种气体约占空气总量99.94%,其它气体总和不到千分之一。  洁净大气是人类赖于生存的必要条件之一,一个人在五个星期内不吃饭或5天内不喝水,尚能维持生命,但超过5分钟不呼吸空气,便会死亡,人体每天需要吸入10─12立方米的空气。大气有一定的自我净化能力,因自然过程等进入大气的污染物,由大气自我净化过程从大气移除,从而维持洁净大气。  但是,随着工业及交通运输业的不断发展,大量的有害物质被排放到空气中,改变了空气的正常组成,使空气质量变坏。当我们生活在受到污染的空气之中健康就会受到影响。

  • 大气污染==(空气)污染预报

    污染指数公报表明现在的空气质量状况,实际还需要掌握未来会产生什么样的状况,以便采取对策。因为气象条件与空气污染密切相关,所以天气预报的副产品可以推测未来的空气污染状况,例如风速大小、冷高压的位置、强度、逆温层结是否出现等。综合上述预报出的因子,可以得到空气污染的潜势预报,指出对污染是否有利的气象条件。另一种是空气污染的数值预报,需要建立数值模式,包括:1、大气小尺度动力学,除一般的平流运动之外还能描写大气对流运动,另外要用适当方法描写大气边界层(大气边界层在对流层下部靠近地面的1.2─1.5公里范围内的薄层大气称为大气边界层或行星边界层。因为贴近地面,空气运动受到地面摩擦作用影响,又称摩擦层。

  • 大气污染==(空气)污染的防治

    防治空气污染是一个庞大的系统工程,需要个人、集体、国家、乃至全球各国的共同努力,可考虑采取如下几方面措施:1、减少污染物排放量。改革能源结构,多采用无污染能源(如太阳能、风能、水力发电)和低污染能源(如天然气),对燃料进行预处理(如烧煤前先进行脱硫),改进燃烧技术等均可减少排污量。另外,在污染物未进入大气之前,使用除尘消烟技术、冷凝技术、液体吸收技术、回收处理技术等消除废气中的部分污染物,可减少进入大气的污染物数量。

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大气空气相关的资讯

  • 《大气中国》:中国已成空气质量改善最快的国家
    11月29日,2022中国蓝天观察论坛举行,亚洲清洁空气中心发布《十年清洁空气之路,中国与世界同行》。报告显示,对比欧美和亚洲其他典型国家的多个指标,中国已成为全球空气质量改善最快的国家。报告还建议,适时启动环境空气质量标准修订,以更高的要求为公众健康保驾护航。中国实现经济发展与空气质量改善“双赢”《十年清洁空气之路,中国与世界同行》是《大气中国》系列报告的特别篇。报告称,过去十年,中国在保持经济增长的同时,实现了空气质量快速提升。2013-2021年,中国整体PM2.5年均浓度下降约56%,国内生产总值(GDP)保持了平均6.6%的高增长率,是发展中经济体平均增长速率的近两倍,实现了经济发展与空气质量改善“双赢”。中国已成为世界上空气质量改善最快的国家。报告还指出,东亚城市空气质量整体向好,南亚地区仍面临严峻挑战。2018-2021年间,PM2.5浓度三年滑动平均值改善比例超过10%的9个城市中,有8个位于东亚地区,其中6个是中国城市。而南亚地区的城市,如印度首都新德里、孟加拉国首都达卡的PM2.5浓度远高于其他超大城市。巴基斯坦城市卡拉奇浓度上升幅度最大,超过10%,其首都伊斯兰堡空气质量也在恶化。建议提高标准,进一步保护公众健康报告指出,中国现行标准对于空气质量改善起到了积极的引领作用,但中国PM2.5年均浓度标准限值是参考世界卫生组织(WHO)最为宽松的过渡阶段目标,即35微克/立方米。记者了解到,世卫组织此前的PM2.5指导值是年均浓度10微克/立方米,并设立3个阶段的过渡期目标,第一阶段为年均浓度35微克/立方米,第二阶段为年均浓度25微克/立方米,第三阶段为年均浓度15微克/立方米。去年,世卫组织更新空气质量指南,PM2.5年均浓度指标收紧至5微克/立方米。报告称,当前,全国开展PM2.5监测的城市年均浓度平均值已经低于标准限值要求,通过“提标”和持续改善空气质量,可以进一步保护公众健康,特别是老年人、儿童等易感人群,这对于处于人口老龄化进程中的中国来说至关重要。有近一半亚洲国家当前的空气质量不能达到当地标准。尽管巴基斯坦、孟加拉、缅甸等国家设置了较为严格的限值,但实际超标严重。中国多项排放标准已经处于世界先进水平报告指出,与欧美和亚洲发达国家和地区相比,中国在电力、交通、重点工业行业的污染控制上起步较晚,但发展快速。当前,中国多项排放标准已经处于世界先进水平,从“跟跑” 转变为“领跑”。而亚洲发展中国家的控制水平参差不齐,整体落后于发达国家。以轻型汽车排放标准为例,中国、韩国、日本、印度、新加坡轻型车排放限值较为严格,而部分亚洲发展中国家仍实施欧二、欧三排放限值。得益于排放控制力度的不断提升,2011-2020年,中国在能源消耗量、工业增加值和机动车保有量均持续稳步增长的同时,实现了主要大气污染物排放量的快速下降,二氧化硫和氮氧化合物降幅分别为86%和58%。在全球迈向碳中和与净零排放的趋势下,中国和众多亚洲国家都宣布了脱碳目标。然而,世界能源消费约1/3发生在亚洲,约1/2的二氧化碳排放量由亚洲贡献,发展中的亚洲各国面临的减排任务十分艰巨,特别是仍处于快速发展中、总排放量不断跃升的国家,包括越南、孟加拉国、缅甸等。伴随经济快速发展和能源消费不断增加,中国二氧化碳排放量持续上升,中国在谋求发展的同时也在积极控制温室气体排放。过去十年,中国碳排放强度下降了34.4%。2020年,中国提出了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。从碳达峰到碳中和的时间,远远短于发达国家所用时间,需要付出艰苦努力。
  • 《大气中国》发布:我国空气质量改善已提前实现2025年目标
    “对比欧美和亚洲其他典型国家的多个指标,中国已成为全球空气质量改善最快的国家,这得益于中国空气质量标准修订和排放标准提升等一系列关键措施。”在近日举行的2022中国蓝天观察论坛上,亚洲清洁空气中心中国区项目总监万薇介绍说。在论坛上,亚洲清洁空气中心发布了最新报告《大气中国2022:中国大气污染防治进程》及其特别篇《十年清洁空气之路,中国与世界同行》(以下简称报告)。报告显示,过去一年我国339个地级及以上城市平均优良天数比例达87.5%,已提前实现2025年目标。但是随着经济发展,我国也全面迈向“减污降碳、协同增效”的新征程。中国工程院院士、清华大学环境学院教授贺克斌在论坛上指出,我国要实现碳达峰碳中和,仍需要付出艰苦努力。十年交出空气质量优秀答卷2012年,我国修订并发布了《环境空气质量标准(GB3095-2012)》,开启了大气污染防治的“黄金十年”。报告显示,2013年至2021年,中国整体PM2.5年均浓度下降约56%,同时中国国内生产总值(GDP)保持了平均6.6%的高增长率, 是发展中经济体平均增长速率的近两倍。万薇认为,过去10年间,中国人均GDP突破了一万美元大关,实现“拐点”跨越,进入经济发展与环境质量改善“双赢”的状态。报告横向对比了全球20个国家在清洁空气与气候变化领域的进展与成绩,结果显示中国不仅已成世界上空气质量改善最快的国家,且多项排放控制标准已处于世界先进水平,从“跟跑”转变为“领跑”;同时,通过能源与产业结构调整、节能增效等方式,中国在过去十年间碳排放强度下降了34.4%;其中新能源车行业的发展尤其亮眼,是目前全球汽车新车销量和保有量最大的国家,占全球新能源乘用车市场一半的份额。贺克斌在会上指出,目前中国正全面迈向“减污降碳、协同增效”的新征程,任重而道远。伴随经济发展,中国的温室气体排放总量还会持续上升。我国要实现“双碳”目标,需要付出艰苦努力,才能继续书写中国传奇。全国城市空气质量持续向好《大气中国2022》显示,2021年全国空气质量达标城市数量增至218个,同比增加了16个城市;339个地级及以上城市的平均优良天数比例上升至87.5%,提前实现了《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中提出的2025年空气优良天数目标。168个重点城市的六项标准污染物更是首次实现整体年评价浓度全部达标。万薇表示:“得益于一系列政策的出台,进入‘十四五’,我国在‘双碳’目标引领下,推动源头治理,减少重点领域的大气污染物和温室气体排放,在结构调整和优化方面政策力度大,协同控制成效初显。”“2022中国蓝天百强城市榜”在论坛上发布,北京摘得综合评分排名桂冠,鹤壁依然垫底但分数高于去年。在城市空气质量改善榜上,拉萨、吕梁、肇庆荣登三甲;而在城市政策措施榜上,得分追得很紧,北京、杭州、深圳位列前三。万薇指出,在城市政策措施榜上,一线城市排名靠前,这些城市大多采取了领先于大部分城市的做法,比如全面的减排措施、领先的科学决策基础和治理方案等。这是亚洲清洁空气中心连续第4年发布该榜单。中国蓝天百强城市榜评估了168个重点城市的PM2.5年均浓度和达标天数的三年滑动平均改善情况和政策措施,分别得到“成效分”和“努力分”,加总得到“综合评分”,并依据评分进行城市排名,旨在鼓励城市加大措施力度,不断改善空气质量。全力奔赴减污降碳新征程空气污染治理在深水区前行,与此同时,中国正在向 “双碳”目标进发,摆在面前的将是更为严峻的挑战。围绕减污降碳、持续提升空气质量这一目标,与会专家给出了自己的建议。万薇指出,当前我国开展PM2.5监测的城市年均浓度平均值已经低于标准限值要求。“过去十年,中国空气质量标准发挥了积极引领作用,继续提标可以进一步保护公众健康。”北京大学环境科学与工程学院教授张世秋表示,过去十年,中国空气质量改善带来的效益是治理成本的1.5倍甚至5-10倍;未来,中国持续改善空气质量依然会带来巨大的效益。最新研究显示,如果在2020年水平的基础上持续改善空气质量,使之达到世界卫生组织提出的更严格的空气质量管理目标、甚至是指导值,所带来的健康效益大约可占GDP的1%-4%,高于直接治理成本。中国电力企业联合会专家委员会副主任委员王志轩对能源行业的低碳转型提出了建议,他认为,能源的高质量发展需要煤电和可再生能源合力推动,而煤电需要兼顾低碳转型和稳定供给。当前,在严格限制新建煤电项目的同时,还要发挥好现役煤电机组的“托底保供和灵活调节”作用。在交通运输领域,中重卡的减污降碳仍面临较大挑战。清华大学环境学院教授吴烨建议,一方面要研究出台更严格的新车排放标准和碳排放法规,加强在用车实际道路的排放和油耗监管;另一方面要积极推动新能源中重卡的规模化应用,从完善法规政策、加快基础设施布局、优化应用模式、建立绿色物流区等方面共同发力。
  • 助力大气污染攻坚 | 精准施策,全力提升空气优良率
    导语2021年11月2日,中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,主要目标:到2025年,生态环境持续改善,主要污染物排放总量持续下降,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降10%,空气质量优良天数比率达到87.5%。无锡中科光电深耕大气污染防治近十年,坚持目标与问题导向,立足于PM2.5和O3协同防控,通过精准溯源、精准分析、精准施策、精准评估,提供专业的空气质量改善技术服务,建立“科学”+“管理”双闭环机制,支持服务于地方深入开展大气污染防治攻坚与空气质量持续改善。助力攻坚:精准施策,全力提升空气优良率服务目标 PM2.5和臭氧协同控制 夏季臭氧污染治理 秋冬季大气污染攻坚服务内容 第三方驻场服务 走航监测服务 空气质量统计预报服务 应急减排服务 成效评估服务服务优势 一套科学成熟的技术手段源清单+源解析——摸清“底数”组分监测+立体监测 ——锁定“病灶”信息化平台——精准治污 一支国内顶尖的专家队伍中科院、清华大学、北京大学、暨南大学、中山大学把脉问诊+建言献策——科学治污 一个敢打敢拼的服务团队技术功底过硬项目经验丰富涵盖领域广泛 一套扎实有效的工作机制典型案例 陕西臭氧污染防控“西咸模式”获黄润秋部长批示肯定 广东肇庆、东莞2020年度空气质量改善幅度全国第一、第二 江苏无锡、南通、盐城一并跻身全省率先达到空气质量二级标准的五个城市之列 河南信阳空气质量6项指标全部全省第一,获得市政府嘉奖令19省市、46地市、72县区、170+项目 2020年无锡市大气污染防治“精准治污”项目针对城市精细化管控需求,强化本地移动溯源能力,通过VOCs、DOAS、尘负荷及雷达等走航系统,落实专项督察,实现城市动态溯源、科学评估,支撑属地管理、区域考评。服务内容 住建工地巡查服务 气体泄漏检测服务 餐饮油烟监管服务 企业环保设施用电监测服务 柴油车排放监测服务 道路尘负荷监测评价服务主要成效 无锡市2020年6月-12月空气质量显著改善 城市环境空气质量率先达到二级标准
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