大气检测标准

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  • 一、JC-8400型油气回收多参数检测仪概述JC-8400型油气回收多参数检测仪(以下简称检测仪)是用来对加油站油气回收系统的密闭性、液阻、气液比等关键参数进行检测的专用仪器。产品按照GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》和GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》的规定设计制造,产品性能符合GB 20952-2020《加油站大气污染物排放标准》、DB11/208-2019《加油站油气排放控制和限值》的相关规定,经国家授权的质量监督检验部门检验合格,并通过了Ex ib ⅡC T4 Gb防爆等级认证,满足油气回收现场的使用要求,适用于加油站的安全评定。二、JC-8400型油气回收多参数检测仪参考标准nGB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》nGB/T 3836.4-2021 《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》nGB 20952-2020 《加油站大气污染物排放标准》nDB11/208-2019 《加油站油气排放控制和限值》三、JC-8400型油气回收多参数检测仪技术特点n本安防爆型设计,可应用于防爆及非防爆场合;n一体化检测密闭性、液阻和气液比等参数,各参数均可实现多次检测;n手操器可选用防爆型终端产品,产品选用时满足使用场要求即可;n仪器可通过选配的终端产品进行人机交互、数据存储;n软件采用独特算法配合高精度流量计硬件,流量、体积控制更准确;n内置蓝牙模块,支持蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机;n通过Type-C 转接线,进行检测数据导出和仪器升级;n内置压力发生器,可进行仪器气密性检测;n可通过GPS 和北斗卫星进行检测地点自动定位;n实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度;n内置可充电高性能防爆型锂电池,充满电可连续工作>8h;n主机箱采用分区设计,强度高、重量轻;n可选配升降车,桶设计安全可靠易操作,可有效防止泄漏,确保安全检测。四、JC-8400型油气回收多参数检测仪工作原理1、回收系统密闭性检测原理 用氮气对油气回收系统加压至500Pa,检测5min 后的剩余压力值,将此压力值与GB 20952-2020 规定的最小剩余压力限值进行比较,如果低于限值(见加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值),表明系统泄漏程度超出允许范围。2、液阻测量原理 以规定的氮气流量向油气回收管线内充入氮气,模拟油气通过回收管线的情形。用压力表或同等装置检测气体通过管线的液体阻力,了解管线内各种原因对气体产生阻力的程度,用来判断是否影响油气回收。3、气液比测量原理在加油枪的喷管处安装一个密合的适配器,该适配器与气体流量计连接。加油过程中产生的油气先通过气体流量计,然后进入加油枪喷管上的油气收集孔。检测仪所计量的气体体积与加油机同时计量的汽油体积的比值称为气液比。通过气液比的检测,可以了解油气回收系统的回收效果。五、JC-8400型油气回收多参数检测仪工作条件n环境温度: (-20~+45)℃。n环境湿度:(0~90)%RH。n大气压力:(80~110)kPa。n适用环境:存在IIA~IIC级,T1~T4组别爆炸性气体的1区、2区环境 。n在无明显破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中。n在无显著摇动和冲击振动的地方。n电源接地线应良好接地。n野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施。六、主要技术指标技术指标参数范围分辨率最大允许误差流 量(10~150)L/min0.1L/min±2%压 力(-5000~5000)Pa1Pa±0.25%F.S.工作电源内置锂离子电池 18650 1P2S 7.4V 2.2Ah(设双重化电子限流保护电路)
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  • H6型微型环境空气质量监测系统(标准型)产品简介: H6型微型环境空气质量监测系统是和诚环保推出的一款用于提供室外空气污染物实时、准确检测的经济型产品。虽然其性能已经接近自动监测系统水准。与市面上便宜的备选产品相比,H6所提供检测数据可以媲美标准站。而且能根据经认证的参考标准现场进行校准,确保其具有zui佳的可追溯性。是一款性价比超高的空气质量监测产品。主要特点:• 无需更换采样切割器,可同时测量PM10、PM2.5质量浓度;• 根据可追溯的参考标准现场进行校准;• 选配零气校准模块;• 选用四电极高精度进口传感器;• 模块化设计,配置任意组合,便于按需设定不同监测因子,适合大规模网格化布点;• 电路采用工业级嵌入式处理器,可适合严苛室外环境,工作环境温度范围(-30~70)℃;• 颗粒物采样采用动态加热控制,去除水雾对测量数据影响;• 颗粒物和气态污染物采样流量采用电子流量计测量流速,动态PID流量控制。长寿命采样动力系统,安静,高效;• 选用工业级数据传输模块,数据传输稳定可靠;• 系统采用多通道通信方式,在极端情况下实现通信,保证数据连续性;• 模块化设计,模块之间采用高可靠性的CAN总线通信,采用汽车电子通信协议,保证系统稳定性;• 不仅可以实现远程数据传输,也可远程读取系统状态信息,并可以实现远程控制,实现远程修改仪器参数,诊断故障;• 终端设备可以通过FTP服务器,远程升级终端的应用程序,实现远程维护,保证用户可以使用zui新的应用程序,及时更新系统功能;• 可选配气象五参数测试仪;• 可选配各种参数IP摄像头,保证夜间和视距拍摄要求,可自动抓拍,也可供用户实时查看;• 现场实时数据显示:终端仪表5秒显示一次数据;• 选配数据服务平台可显示分钟、小时均值、日均值。报表分析功能,可生成日报表,月报表,年报表、趋势分析等功能。支持同屏多点位显示,支持移动终端数据查询,也可向显示终端推送数据;• 安装方式多样,可根据现场情况选择:支架安装,挂杆安装等多种方式,任何一种安装方式均牢固可靠,可抵抗瞬间12级风力。主要资质:CCEP环境保护产品认证证书CMA检测报告技术参数气体因子技术参数气体因子测量范围(ppb)分辨率(ppb)zui低检出限(ppb)24 h漂移零 / ppbO30~10001≤105%F.SNO20~10001≤105%F.SCO0~200001≤1505%F.SSO20~10001≤105%F.SH2S(可选)0~200001≤1505%F.SVOC(可选)0~400001≤1505%F.S颗粒物主要参数测量范围 PM2.5:(0~10000)μg/m3 PM10:(0~10000)μg/m3 示值误差 ±15%采样流量 2L/min,精度±2.5%配旋风切割器粒径 PM2.5、PM10或TSP分辨率 0.1μg/m3检测限 2μg/m3数据存储能力 长达一年进气口加热 进气管动态加热,自动温 湿度补偿测量方法 光散+DHS动态加热USB接口 支持U盘数据导出远程数据查询 具备DTU模块,可远程查询仪器工作状态和实时测量数据故障报警 实时显示故障报警温度控制(10~60)℃可设,控温精度±1℃主机尺寸、重量、功耗仪器尺寸长×宽×高(mm):360×254×410重量约17 Kg功耗约80 W可选配:气象技术参数温度量程:-50~100℃湿度量程:0~百分百RH分辨率:0.1℃分辨率:0.1%RH准确度:±0.5℃准确度:±3%RH风速量程:0~70m/s分辨率:0.1m/s起动风速:≤0.8m/s准确度:±(0.3+0.03V)m/s风向测量范围:0~360°分辨率:1°起动风速:≤0.5m/s准确度:±3°大气压量程:10~1100hpa分辨率:0.1hpa准确度:±0.5hpa噪声技术参数噪声IEC61672:2002 2级GB/T3785-2012 2级也可升级1级声级计频率响应31.5Hz~8kHz测量范围30~130dB频率计权A、C、Z噪声传感器原理:高精度电容式自由场麦克风
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  • 高标准农田监测系统 400-860-5168转4652
    高标准农田监测系统可以对监测的数据进行分析,引导农民科学种植,从而促进农业现代化发展。一、产品简介高标准农田监测系统TH-NQ8农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。高标准农田监测系统该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。二、产品特点1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex&trade -A7,512M/4G4.支持modbus485传感器扩展5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66三、技术参数1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD6.部分传感器参数名称 测量范围 分 辨 率 准 确 度 风速 0~30m/s 0.01m/s ±(0.1+0.03V)m/s 风向 0~360°(16方向) 1/16 3°(1.0m/s) 空气温度-40-80℃0.1℃±0.3℃(25℃)空气湿度0-100%RH0.10%±3%RH大气压力30-110Kpa0.01Kpa±0.02Kpa(相对)雨量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm 土壤温度 -50~+80℃ 0.1℃ ≤±0.2℃ 土壤湿度 0~100% 0.1% ±2% 四、云平台1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。2.支持多帐号、多设备登录3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。5.支持短信报警及阈值设置6.支持地图显示、查看设备信息。7.支持数据曲线分析8.支持数据导出表格形式9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。10.支持数据后处理功能11.支持外置运行javascript脚本产品结构图
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  • 【转帖】关于执行火电厂大气污染物排放和监测标准有关问题的复函

    关于执行火电厂大气污染物排放和监测标准有关问题的复函 环函[2008]22号福建省环境保护局: 你局《关于火电厂大气污染物排放和监测有关标准问题的请示》(闽环保科〔2007〕16号)收悉。经研究,函复如下: 一、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T 75-2007)中的有效数据是为计算有效小时均值设置的,不作为判定污染源排放是否超标的依据。《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》(HJ/T 76-2007)中有关“仪器应能够每10s获得一个累积平均值,能显示和打印1min、15min的测试数据”的要求适用于固定污染源烟气排放连续监测系统的适用性检测,10s累积平均值、1min、15min的测试数据用于固定污染源烟气排放连续监测系统日常运行中有效小时均值的计算。符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T 75-2007)要求的自动监测数据如有效小时均值、有效日均值和有效月均值与日常监督性手工监测数据均可作为实施环境保护管理措施的依据。 二、按照《关于环保部门现场检查中排污监测方法问题的解释》(环保总局公告2007年第16号)的要求,环保部门在对排污单位进行监督性检查时,可以环保工作人员现场即时采样或监测的结果作为判定排污行为是否超标以及实施相关环境保护管理措施的依据。根据该公告的精神,固定污染源烟气排放连续监测系统有效小时均值可作为判定排污行为是否超标以及实施相关环境保护管理措施的依据。日均值和月均值的使用可根据环境管理的需要确定。 三、《地方环境质量标准和污染物排放标准备案管理办法》(国家环保总局令第24号)规定地方污染物排放标准应参照国家污染物排放标准的体系结构设置。若地方排放标准未按上述要求制定,且排放限值宽于相应的国家行业型排放标准的,则该行业适用国家排放标准而不适用地方综合型排放标准。二○○八年一月十五日

  • 监测PM2.5:新标准后的大气污染事件

    监测PM2.5:新标准后的大气污染事件

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301282125_423359_2678779_3.jpg[/img]1月13日下午,北京空气污染严重,一个小女孩手持气球站在三里屯广场上。女孩的鼻子接着呼吸管,吸着气球中仅剩的空气。环保志愿者通过这种行为艺术呼吁公众关注PM2.5对人体健康的危害  [b]监测PM2.5[/b]  与过往相比,本月在京津冀地区持续数日的严重空气污染有了新的参考指标。2013年1月1日,经过3个月试运行后,北京35个PM2.5监测站点首次开始正式发布污染物监测数据。在北京市环保局的网站上可以看出,从1月10日开始,北京的23个城市环境评价点中,除了延庆镇和昌平镇分别属于轻度污染和中度污染外,其余均属于重度污染或严重污染。这一状态一直持续到1月15日才有所减轻,大多数监测站的监测结果回到三级,轻度污染。这些天的首要污染物均为细颗粒物,即我们俗称的PM2.5,即粒径在2.5微米以下的颗粒物。  在新标准出台前,民众已经开始了包括采用民间设备自测在内的对PM2.5的体察实验。环保组织“绿色和平”在2012年12月完成了首次“个体日均PM2.5暴露浓度研究”,该组织气候与能源项目主任周嵘告诉本刊记者,首批实验选择了7名北京居民,他们随身佩戴PM2.5个体采样器,佩戴时间从几个小时到几天不等,采样器可以自动抽取一定体积的空气,将PM2.5截留在滤膜上,拿回实验室可以分析出在采样时间内的PM2.5平均浓度。这个项目并不具有统计学意义,仅仅是为了让个体感受周围环境中PM2.5浓度的真实水平。“从出门到回家都要佩戴仪器,在卧室睡觉时也可以把它放在枕边,只是希望能给人们更直观的感受,感觉到你鼻子里吸入多少PM2.5。”周嵘说。  这7个人分别是户外运动者、出租车司机、5岁小朋友、环保人士、外籍职员、软件工程师和私企老板,每人活动轨迹不同,检测结果也略有差异。其中户外运动者钟峪个体暴露浓度的平均值最高,达到了152.73微克/立方米,国家新标准对PM2.5浓度的限值为75微克/立方米。2012年11月25日,钟峪背着个体采样器参加了北京国际马拉松比赛。这天早上7点,前门东大街官方监测点的PM2.5指数已经达到了332,属于重度污染,钟峪从8点45分在此起跑,一开始戴着口罩,后来觉得影响呼吸就拿掉了,6个多小时后她跑完全程。由于运动时肺的通气量是安静时的10至16倍,因此户外运动者受空气污染影响会尤为严重。  PM2.5是美国空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准中采用的指示性颗粒物,目前它也长期居于北京等城市的首要污染物地位。由于老标准没有对该数据的测算,在能见度很低的阴霾天气里,环保部门“轻微污染”的评价很难服众。与老标准的话语体系不同,最新的监测指标正在“努力消除公众主观感观与监测评价结果不完全一致的现象”——2012年2月29日,环保部批准了新的《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准》,其中提出了这样的目标。新标准定于2016年起在全国实施,京津冀、长三角、珠三角等区域和若干其他城市将在2012年率先实施,在此阶段的监测项目从原来标准中的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(即PM10)三项扩展到包括细颗粒物(即PM2.5)、臭氧和一氧化碳,共6项指标。  在周嵘看来,新标准最大的优点是更新了对数据有效性的要求。“以前政府在这方面的考核标准是两重,一重是污染物的年均值考核,一重是蓝天数。两个数据都是受到质疑的。”以PM10为例,老标准规定选择每天12个采样数据计算日均值,选择每年60天的日均值计算年均值。监测数据每小时采样一次,一天共有24个,选择哪12个来计算日均值有很大的弹性空间,一年中每月5天入选计算年均值同样如此。蓝天数是指每年空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量一级和二级的天数和,如果当天的首要污染物是PM10,表征空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的空气污染指数(API)会将PM10的日均值带入算出当天的API指数,如果PM10的日均值小于150微克/立方米,API指数就会小于100,当天的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量就在二级以上。对比老标准,新标准对样本的选择更加严格,除臭氧以8小时为一个单位计算外,其他5类污染物的日均值要取20个小时的样本,年均值要取324天的日均值来计算。“没有全部选择24个数据是因为有些极值可能是仪器误差造成的,类似于比赛时去掉最高分和最低分。这大大减少了人为操作的空间,也是对技术人员的一种保护,他们受到的压力会更小。”周嵘对本刊记者说。  新的表征空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的指数叫作“空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量指数”,即AQI。按照数值不同,AQI分为六级,50以下是一级,空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量为优;300以上为六级,严重污染。AQI和老标准中的API都是通过一个复杂的计算公式得出的,AQI比后者计算标准更严格,比如如果一天的二氧化氮平均浓度为100毫克/立方米,用AQI评级为三级,超标,而用API评级则为二级,达标。AQI是国际通行的评价标准,频频爆表的美国大使馆监测数据也是采用这个标准,但周嵘说,它的数据科学性值得商榷。“美国大使馆在Twitter上发布的北京PM2.5监测数据是使用每小时数据计算出来的,但在美国国内,使用的数据是24小时均值。在国际上,使用24小时均值是公认为科学的计算方法。”AQI国际通行的计算方法是,先将6种污染物的日均值进行空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量分指数(IAQI)计算,6种污染物的IAQI最大值即为AQI,如果该值大于50,该污染物即为当天的首要污染物。  [b]污染从何而来[/b]  北方地区持续数日的灰霾天气为何产生?简单分析起来不外乎两点。中国科学院大气物理研究所研究员王跃思告诉本刊记者,外因是极其不利于污染物扩散的天气过程和气象条件。我国华北、山东及河南等地在当时近地面大气非常稳定,严重阻碍了空气的水平流通;空气湿度大,逆温层厚,进一步阻碍了空气垂直方向的对流输送,混合层高度低,空气大气污染物容量急剧减小,导致了局地和区域污染物的迅速积累。同时污染源排放强度大仍然是主因。[align=center][img=监测PM2.5:新标准后的大气污染事件]http://i0.sinaimg.cn/cj/cr/2013/0128/496786616.jpg[/img][/align]  1月19日,500多名骑友单车环游郑州市郑东新区街头,呼吁市民低碳出行,给大气一个“喘息”的机会  PM2.5的形成方式非常复杂,大致分为两种:一种是直接以固态形式排放的一次粒子,这种粒子通常先在高温状态下以气态形式排出,再在烟羽的稀释和冷却过程中凝结成固态的一次可凝结粒子;另一种是由二氧化硫、氮氧化物、氨等气态前体污染物通过大气化学反应而生成的二次粒子。北京大学环境科学与工程学院副教授王奇告诉本刊,二次粒子的化学反应非常复杂,即使将一次粒子,如二氧化硫等控制在安全范围内,也很难避免PM2.5在复杂的反应过程中产生。  周嵘说,短时间内对此次污染事件的源头进行分析是不可能做到的。中国至今还没有一份完整的国家大气污染排放源清单,学界关于PM2.5来源分析主要采用两种方法:一种是从排放源来分析,即列出各种大气污染排放源,根据统计年鉴中的燃料燃烧数据以及各行业产能数据,结合行业排放系数计算而成;另一种方法是对污染物进行采集和化学分析,根据分析到的特征元素确定其来源。第一种方法的好处是可以比较清晰地看到各个行业的污染贡献比例,但却没有办法对复杂的二次污染过程做出模拟;后者的优势是可以分析到一次污染、二次污染的占比,但缺点是城市PM2.5的来源解析研究仍有较大的不确定性。  在“绿色和平”发表的一份《PM2.5的健康危害和经济损失评估研究》报告中分析,燃煤依然是PM2.5中最主要的一次颗粒物排放来源,占19%左右。自2000年以来,中国煤炭消费量从15.2亿吨增长到34.8亿吨,增长128%,仅2011年增长率即7%,全年煤炭消费量占全世界煤炭消费量的40%以上。硝酸盐和硫酸盐等二次颗粒物占比也分别为14%和17%。  “PM2.5排放到空气中,体积小,质量轻,肉眼看不到,不容易掉落,在空气中的寿命较长,所以它有个特点就是跟着气流走,会向其他区域流动、传输,产生区域性的污染。”北京大学环境科学与工程学院教授谢绍东告诉本刊记者,寻求区域的联防联动机制已成为多方共识。  国务院在2010年5月已发布环保部、发改委、科技部等九部委《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的指导意见》,要求在2015年建立大气污染联防联控机制,其中,京津冀、长三角和珠三角等地区为重建区域。“一项研究中做过模式测算,即使北京污染源为零,也依然会有大气污染存在。仅仅控制北京的污染物和清除北京的大气污染并不存在必然的线性关系。”王奇说,联防联控的前提是有关部门做出污染预报,一靠经验,二靠模式计算,提前做出预警再实施区域的应急措施。  但京津冀地区的联防联控实现起来没那么容易,北京和周边省市的经济发展状况相差较大,很难统一环保标准。王奇曾对珠三角地区的大气污染联防联控做过深入研究,他告诉本刊记者,首先是珠三角地区9个地级市经济发展水平都差不多。“在广州亚运会期间,珠三角做到了统一油品的标准、统一实行黄标车淘汰制度、控制燃煤的含硫率等等,同时它都是在一个省内管辖,协调起来相对容易。”王奇说,“但如果让河北省和北京市一样,把工业的脱硫设施按照统一标准上马,对于河北省来说没有这个能力。在京津冀地区的应急措施仍然是以点为主的,北京限制黄标车,这些车就跑到河北去了。”  谢绍东说:“奥运会时,北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东六省市自治区及有关部门就共同制定了《第29届奥运会北京空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量保障措施》,启动了空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量保障联动机制。北京市政府当时要不惜一切代价保障奥运会期间的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量,提前两周就开始了相关省市的减排、防污染措施。”王奇也表示,相关部门也正在对这个问题进行探讨,“比如实行政府发展补偿制度,不同地区根据环境支付意愿达成协议,由经济发达地区向经济落后地区支付清洁生产技术的费用,由原来的为了北京,变成为了大家”。  [b]标准之争与民众监督[/b]  将PM2.5纳入环保标准中至今仍有多方质疑,即便是学界也对此莫衷一是。PM2.5对人体健康存在危害作用,这一点已经得到越来越多人的共识。北京大学前沿交叉学科研究院环境与健康中心副研究员黄薇曾以西安为例,在统计意义上分析了PM2.5对健康的影响,在排除了年龄、性别、时间效应和气象等影响因素后,当PM2.5浓度每增加103微克/立方米时,居民全部死因的超额死亡风险(超出正常死亡的风险)会增加2.29%,其中,心脑血管疾病增加的超额死亡风险为3.08%。但黄薇也告诉本刊记者,PM2.5的健康研究才刚刚起步,现在的成果还不足以支撑我们国家空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准的制定和修订。2010年,国家曾对新的《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准》草案两次公开征求意见,草案列入了PM2.5的监测问题,但很多人认为这不切实际。本刊记者当时曾就这个问题采访过北京大学环境科学与工程学院教授朱彤,他就认为加强PM10的控制就可以改善空气,而且比PM2.5实现的难度相对较低,PM2.5占PM10的比例约为百分之六七十,解决了后者也就基本解决了前者。谢绍东说:“现在我们面临的PM10的威胁还是很大,PM2.5就是PM10的一部分,PM2.5都这么多,那PM10会更高。粗颗粒浓度下降后,细颗粒浓度会随之下降。我们现在是粗颗粒都没控制好,就面临控制细颗粒的问题,二者要共同控制。美国的污染物控制是从TSP(直径≤100微米的粒子)到PM10到PM2.5,先将TSP控制得比较好以后,才过渡到控制可吸入颗粒物,这个浓度达标以后才开始控制PM2.5。美国1997年提出PM2.5的控制标准,2003年开始实施。它工业革命200多年了,很早就开始控制TSP,所以空气很干净,灰尘很少。我们能摸得到的灰尘都是粗粒子,不是细粒子。所以我们连TSP都没做好,就开始做PM10,PM10没做好,PM2.5就又来了。环保部门任务比较重,现在进入了‘集中爆发’的新阶段,所有污染物的问题都聚在一起了。”  在过去很长一段时期内,环保部门是不公布污染物浓度的。谢绍东说:“原来我参加环保部门举行的座谈会时,他们说害怕公布浓度后民众会受不了,会引起社会动荡,用这些来搪塞,不给我们数据。我们做研究的时候希望引用环保部门监测到的数据,短时间的,比如一两天的数据可能争取到,但想要拿到长期的数据,比如一年甚至更久的时间则不可能,因为他们要保密,所以我们就只有用自己的设备监测。”  “大气复杂,控制也很复杂。”王奇说,对于环保部门来说,推进的过程涉及的领域太多。奥运会期间依靠行政管理手段进行减排的比例占到了将近两成,其他为工程减排和包括首钢搬迁的结构减排。“跟奥运会期间相比,依靠行政手段进行监管的措施最不持久。那时采取的方式是,每个企业派驻工作人员蹲点,这只能是应急式的。”  环保部门是最欢迎民众参与的部门。公众环境研究中心是一家致力于环境信息公开的非营利组织,该组织制作了全国范围的大气污染地图和水污染地图,并公布了涉及到具体企业的污染源分布和企业监管记录。该组织负责人马军告诉本刊记者,组织公布的信息其实大多来自公开发表的数据,比如环保部门的环境统计公报、政府网站上发布的环境违规企业信息、媒体的污染曝光报道等等,此外,地方性的环保组织也会根据当地居民的举报,提供一些一手资料供中心采用。马军说,在欧美国家,依靠诉讼来进行环境执法非常普遍和有效,但这些通道目前在国内是走不通的,只能依靠更多的公众参与。2006年他开始绘制污染地图,为污染源定位,当年只获得了有价值的2500多条信息,到目前为止,关于企业违规操作的记录累计已经超过了11.5万条。从一个侧面反映其效果的是,已经有780多家上榜企业与他们取得了联系,在该中心网站上公布了企业的整改情况并进行了说明。该中心还发起了一个“绿色选择”项目,到目前为止,与30多家IT企业和20多家纺织品牌进行合作,由企业公布其供应厂商,大家一起来监管供应商的环境表现,这涉及到八九万家企业。马军说,2010年在与29家IT企业进行沟通后,28家企业都响应号召,与中心合作公布供应商信息,只有苹果公司一家不愿加入。“它不愿意披露自己的供应链,而且自信不会有问题,但是我们经过全面的调研,还是做了两期报告,披露了供应厂商的诸多问题。2011年9月,经过几次谈判,苹果公司终于和我们达成了合作。”马军说。

  • 【求助】居住区大气三苯检测,标准物质不出峰

    最近根据:居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法(GB 11737一89)做苯\甲苯\二甲苯;标准最低管浓度0.005μg/mL,结果一个峰也没有出来,怀疑是仪器灵敏度不够?我是瓦里安3800 DB-FFAP柱,色谱条件没问题,是自己原来做车间空气苯类的条件,在这基础上还把分流调成1:5.(原来是1:15).但是不出峰,怎么办啊????

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  • 环保检测标准气
    产品名称: 环保监测用标准气体其他名称: 环保检测标气/环保检测气体产品名称: 环保监测用标准气体包装说明: 1升、2升、4升、8升铝合金钢瓶;40升碳钢瓶代表产品及用途: S02 5~10000ppm/N2 大气环境监测 氮氧化物系列:主要包括 NO,NO2,组分浓度范围从5ppm-百分量级 H2S 系列:1-50 ppm,50-2000ppm,2000ppm-百分量级 氨系列:1-50ppm,50-2000ppm,2000ppm-百分量级 苯系物标准气:苯、甲苯、邻、间、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯,但是对苯系物中含有苯乙烯、异丙苯的标准气生产出效果不是太好。应用行业:第三方环境运营公司,环境检测站等注意事项: 瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。
  • 环保监测标准气
    产品名称: 环保监测用标准气体其他名称: 环保检测标气/环保检测气体产品名称: 环保监测用标准气体包装说明: 1升、2升、4升、8升铝合金钢瓶;40升碳钢瓶代表产品及用途: S02 5~10000ppm/N2 大气环境监测 氮氧化物系列:主要包括 NO,NO2,组分浓度范围从5ppm-百分量级 H2S 系列:1-50 ppm,50-2000ppm,2000ppm-百分量级 氨系列:1-50ppm,50-2000ppm,2000ppm-百分量级 苯系物标准气:苯、甲苯、邻、间、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯,但是对苯系物中含有苯乙烯、异丙苯的标准气生产出效果不是太好。应用行业:第三方环境运营公司,环境检测站等注意事项: 瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。
  • 医用氧 医用标准气体/肺检测用标准气体
    产品名称: 医疗卫生用标准气其他名称: 医用标准气体/肺检测用标准气体包装规格: 2L/4L/8L铝合金气瓶,2L/4L/8L钢瓶,40L碳钢瓶主要用于医院常用的种类:1,肺功能检测气:一氧化碳:0.25%;氦气:18%;空气:余(另一种:一氧化碳:0.295%;甲烷:0.310%;氧气:21%;氮气:余)主要用于肺功能检测室2,氮中一氧化氮标准气:1000ppm左右的新生儿重症监护室3,生殖中心用气:氧气:5%;二氧化碳:6%;氮气:89%另外医院还用液氮,高纯二氧化碳,高纯氮气等

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  • 河北印发大气网格化监测地方标准
    p   河北省环保厅印发了《大气污染防治网格化监测系统技术要求及检测方法 》、《大气污染防治网格化监测点位布设技术规范 》、《大气污染防治网格化监测系统安装验收与运行技术规范 》三项地方标准,据了解,这三项标准是我国首批大气网格化监测地方标准。 /p p   这两年来,可大量安装,精确溯源的大气网格化监测技术受到越来越多环保部门认可,市场发展迅速,各厂商也积极布局,此标准的发布有利于规范市场的良性发展。 /p p   全文如下: /p p style=" text-align: center " strong 关于印发《大气污染防治网格化监测系统技术要求及检测方法 》等三项地方标准的通知 /strong /p p   各市(含定州、辛集市)环境保护局: /p p   《大气污染防治网格化监测系统技术要求及检测方法 》(DB 13/T 2544—2017)、《大气污染防治网格化监测点位布设技术规范 》(DB 13/T 2545—2017)、《大气污染防治网格化监测系统安装验收与运行技术规范 》(DB 13/T 2546—2017)等三项河北省地方标准已报经省质量技术监督局同意,于2017年7月17日发布,2017年9月18日实施。现予印发,请参照执行。 /p p   附件: /p p style=" line-height: 16px "   1. img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201708/ueattachment/2f990b47-e88e-4ab4-b438-8130703a90ad.pdf" DB13T 2544-2017大气污染防治网格化监测系统技术要求及检测方法.pdf /a /p p   本标准规定了大气污染防治网格化监测系统的术语和定义、系统组成和原理、技术要求、技术指标和检测方法。 /p p   本标准适用于大气污染防治网格化监测系统的设计、生产和检测。 /p p style=" line-height: 16px "   2. img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201708/ueattachment/d5425f49-77e5-4ea5-a7bd-9152c6fb64ea.pdf" DB13T 2545-2017 大气污染防治网格化监测点位布设技术规范.pdf /a /p p   本标准规定了大气污染防治网格化监测系统的术语和定义、分类、布设原则、布设要求、监测项目和点位管理。 /p p   本标准适用于大气污染防治网格化监测点位的规划与设立。 /p p style=" line-height: 16px "   3. img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201708/ueattachment/a2ddebb6-3240-430a-8cda-586cac99dff4.pdf" 大气污染防治网格化监测系统安装验收与运行技术规范.pdf /a /p p   本标准规定了大气污染防治网格化监测系统的术语与定义、安装、调试与校准、试运行、验收、系统日常运行维护要求、质量保证与质量控制和数据有效性判断。 /p p   本标准适用于大气污染防治网格化监测系统的安装验收及运行维护。 /p
  • 我国大气重金属污染现状及检测标准的发展
    我国大气重金属污染的现状   我国的环境污染现状已使环境问题成为了公众焦点,其中难以降解的重金属污染以其对环境的破坏及人体的危害又成为焦点中的焦点。国务院于2011年2月19日批复了首个&ldquo 十二五&rdquo 专项规划&mdash 《重金属污染综合防治&ldquo 十二五&rdquo 规划》(以下简称《规划》),《规划》要求,重点区域重点重金属污染物排放量比2007年减少15%,非重点区域重点重金属污染物排放量不超过2007年水平。   《规划》的防治对象主要为铅、汞、镉、铬、砷等生物强且污染严重的重金属元素,以及铊、锰、铋、镍、锌、锡、铜、钼等重金属 《规划》防控的5大重点行业为:有色金属矿(含伴生矿)采选业、有色金属冶炼业、含铅蓄电池业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业,重点防控企业有4452家。同时,内蒙古、江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、甘肃、青海14个省区被列为重点治理省区,其中,以湖南被列入重点监控的企业最多。另外,新疆、宁夏、西藏、贵州也有少量企业被列入重点监控。   环保部部长周生贤曾透露,未来5年,中央财政将以百亿元为单位增加对重金属污染防治的投资,而2012年环保部的重金属污染防治专项资金可达32亿元。另外,一些地方也规划了重金属防治计划和投资,如浙江省制定了《浙江省重金属污染综合整治规划》,整治区域和监控企业较国家规划均有所增加,不包括对关停企业的赔偿在内的治理投资将达28亿元。   对于重金属污染,由于大气污染物的无形无色,比之水中重金属易被人忽视,但实际上,根据第一次全国污染源普查结果,2007年全国大气中上述铅、汞、镉、铬、砷污染物年排放量已达约9500吨。这些重金属污染物可能通过呼吸,或迁移至水、土壤后,经食物链进入人体。   相关标准方法的发展   在大气颗粒物中金属元素的检测方面,目前国内外并存着原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、X-射线荧光光谱法、中子活化分析法以及质子诱导X射线发射光谱法等检测方法,其中,国内采用较多的有AAS法、ICP-AES法和XRF法。   大气颗粒物的组成成分复杂,颗粒物中不同金属元素的浓度范围相差很大,在数十甚至数百个ppm至ppt级的范围内,由于需要控制的金属元素不断增加,而部分元素的基准浓度或控制限浓度都非常低,因此对仪器及检测方法提出了较高要求。分光光度法、石墨炉原子吸收分光光度法等在一次检测过程中都只能检测一种金属元素,且对一般元素的检出限只能达到ppb级或亚ppb级,原子荧光分光光度法检出限可达ppt级,但同样只能检测一种金属元素。ICP-AES法能同时检测多种元素,其可检元素种类也多于AAS法,是一种相对较成熟的方法,但ICP-AES法对Se、Hg、Be、As、Pb、Tl、U等元素往往无法满足相应的控制限浓度的要求,必须与石墨炉原子吸收(GF-AAS)和汞冷原子吸收(CV-AAS)技术结合使用才能达到大部分元素的分析要求。XRF法的优势在于检测快速、简便、无需复杂的前处理工作、检测无损性、同时检测多种元素,因此其可以实现现场和在线监测,但XRF法的缺点也很明显,检出限仅达ppm级,检测对标样有依赖性,对样品量的要求使其需要一定的富集时间,也部分抵消了其现场优势。ICP-MS法可以实现多元素分析,具有灵敏度高、检出限低,分析取样量少等优点,它可以同时测量周期表中大多数元素,测定分析物浓度可低至纳克/升(ng/L)或万亿分之几(ppt)的水平,但也有着仪器价格高昂,使用难度和维护使用费用均很高,用于大气颗粒物金属检测时重现性不佳的缺点。   因此,目前我国在大气颗粒物中的金属检测方法标准方面,目前以针对一种金属元素检测的环境保护行业标准为主,而许多大气重金属检测仪器如天瑞大气重金属在线监测仪、聚光大气重金属分析仪等也参考了一些国际标准。   随着仪器及检测技术的发展,国内也开始制修订一些新的标准方法,目前,部分现有暂行方法正在修订,而基于电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、原子荧光光谱法或氢化物吸收原子荧光光谱法、X射线荧光光谱法的新标准方法也均在同时制定之中。
  • 碳中和目标下,盘点近年来实施的大气污染物排放标准及相应检测仪器
    “加强生态文明建设,确保实现2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和的目标。”为了实现蓝天愿景,兑现对全世界的减排承诺,自2021年起,一系列规划和阶段性目标都会陆续落地,围绕“碳中和”这个核心风向标,更大力度推动节能减排,应对气候变化带来的挑战。我国碳达峰、碳中和愿景与美丽中国建设目标高度协同,应尽快构建新一代大气污染防治科学体系。政策把“治标和治本很好地结合起来”,并特别指出“大气污染物与温室气体要协同减排”。专家们认为加快能源转型变革对深度融合大气污染防治和气候变化应对至关重要,“十四五”期间,大气环境治理更不能放松,特别是在碳中和目标下。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,防治环境污染,改善环境质量,生态环境部对之前相关标准进行了修订,将加油站在卸油、储存、加油过程,油品运输过程以及储油库储存、收发油品过程中油气排放控制要求、监测和监督管理要求进行了单独的规定,相应大气污染物排放标准已于2021年4月1日正式实施。为促进农药制造工业、铸造工业以及陆上石油天然气开采工业的技术进步和可持续发展,出台了相应工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求,同时对温室气体甲烷的排放提出了协同控制要求。相应大气污染物排放标准已于2021年1月1日正式实施。涂料、油墨及胶黏剂工业、制药工业以及VOCs无组织排放的相应大气污染物排放标准是在2019年发布并实施。无机化学工业污染物排放标准、合成树脂工业污染物排放标准、石油化学工业污染物排放标准和石油炼制工业污染物排放标准,这四项标准是在2015年发布并实施,目前仍未分离出单独的大气污染物排放标准,但其中涵盖了相应工业大气污染物排放控制要求。近年来实施的大气污染物排放标准(发布稿)标准号标准名称发布日期实施日期GB 20952-2020加油站大气污染物排放标准2020-12-312021-04-01GB 20951-2020油品运输大气污染物排放标准2020-12-312021-04-01GB 20950-2020储油库大气污染物排放标准2020-12-312021-04-01GB 39728-2020陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准2020-12-242021-01-01GB 39727-2020农药制造工业大气污染物排放标准2020-12-242021-01-01GB 39726-2020铸造工业大气污染物排放标准2020-12-242021-01-01GB 37824-2019涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准2019-05-252019-07-01GB 37823-2019制药工业大气污染物排放标准2019-07-292019-07-01GB 37822-2019挥发性有机物无组织排放控制标准2019-05-252019-07-01GB 31573-2015无机化学工业污染物排放标准2015-05-152015-07-01GB 31572-2015合成树脂工业污染物排放标准2015-05-152015-07-01GB 31571-2015石油化学工业污染物排放标准2015-05-152015-07-01GB 31570-2015石油炼制工业污染物排放标准2015-05-152015-07-01标准引用了下列文件或其中的条款涉及到了分析仪器,未来这些仪器将是重中之重。GB/T 14669 空气质量 氨的测定 离子选择电极法GB/T 14678 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T 15264 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 15516 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法HJ/T 27 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 28 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJ/T 30 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T 31 固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法HJ/T 32 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ/T 33 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法HJ/T 34 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法HJ/T 35 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法HJ/T 36 固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法HJ/T 37 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法HJ/T 38 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 39 固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法HJ/T 40 固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法HJ/T 42 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法HJ/T 43 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ/T 56 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法HJ/T 66 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ/T 67 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 68 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法HJ 38 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 57 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 77.2 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ 533 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 539 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 549 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 583 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 584 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 604 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 629 固定污染源 废气二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 644 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 646 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法HJ 647 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法HJ 657 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谱法HJ 683 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法HJ 685 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 688 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法HJ 692 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 693 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 732 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法HJ 734 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 759 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法HJ 777 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 1006 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法HJ 1079 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 1131 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法HJ 1132 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法
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