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观测站相关的资讯

  • 湖南今年将建成29个大气负离子观测站
    9月21日,湖南省气象局举办大气负离子观测站网建设听证会,为大气负离子观测网建设广泛征求社会公众意见。   负离子常被人们称为“空气维生素”。世界卫生组织规定,清新空气的负离子标准浓度为每立方厘米空气中不低于1000至1500个。   湖南省大气负离子观测站点从2011年开始第一期试点建设,目前已基本建成18个,到今年年底将建成共计29个,每个市州2个,另外省级1个。目前长沙市在岳麓山和暮云郊区建有两个观测站点,其中暮云郊区监测站点的大气负离子监测数据已在气象官方网站向社会公布。   就大气负离子观测站网第二期建设,湖南省气象局举办听证会。听证会特邀请了省人民政府法制办公室和新闻媒体代表参加,并向社会广泛征集到了9位听证代表,其中有律师、教师、陪审员、个体经营户以及公司总经理等。   参与听证的代表建议,监测站除了建在城市区和景区,也要在城郊结合部和工业园区建设,同时希望利用好监测数据,广泛向社会公布。   在听证代表发言结束后,省气象局参会领导表示,将结合实际,对参会代表的意见进行认真汇总、整理、采纳,进一步对建设方案进行修改和完善,使其观测站网布局更科学。今后,在向社会公布大气负离子监测数据的同时,还将利用负离子与气象条件关系,开展负离子浓度气象条件预报,有效增加服务内容,满足我省社会发展和提高人民生活质量的需要。
  • 中国气象局已建成117个高精度温室气体观测站
    12月1日上午,中国气象局举行12月新闻发布会,发布《2022年中国温室气体公报》。中国气象局科技与气候变化司副司长张兴赢在会上介绍称,截至目前,中国气象局已建成117个高精度温室气体观测站。12月1日,中国气象局发布《2022年中国温室气体公报(总第12期)》。张兴赢指出,温室气体减排是全球应对气候变化的重要手段,昨日,联合国气候变化框架公约第28次缔约方大会(COP28)在迪拜召开,本次大会将开展《巴黎协定》签署以来的首次全球盘点。11月15日中美双方发表了关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,两国元首在会谈中强调当下关键十年中美共同加快努力应对气候危机的重要性,未来全球将在气候变化的适应、减缓等领域开展务实合作,合力应对全球气候变化带来的风险与挑战。世界气象组织发布的公报指出,2022年全球大气主要温室气体浓度继续突破有仪器观测以来的历史纪录,二氧化碳、甲烷和氧化亚氮的浓度分别达到417.9±0.2 ppm、1923±2 ppb、335.8±0.1 ppb,相比2021年,2022年大气二氧化碳浓度增幅约2.2 ppm,大气甲烷和氧化亚氮浓度增幅分别达16 ppb和1.4 ppb。报告指出,全球二氧化碳浓度比工业化前平均水平高出50%,但其增长率略低于前一年和前十年的平均水平,这很可能是由于碳循环的自然、短期变化造成。尽管科学界对气候变化及其影响已有广泛的了解,但关于碳循环以及海洋、陆地生物圈和多年冻土区的碳通量仍存在一定不确定因素。因此,今年6月第19届世界气象大会批准建立新的全球温室气体监测计划,把所有天基和地基观测系统以及建模和数据同化能力集中在一起,提供一个综合的、可操作的框架,以便能够说明与人类活动有关的温室气体排放以及自然的源和汇,为应对气候变化的《巴黎协定》的实施提供重要信息和支持。中国气象局非常高度重视温室气体监测工作,从20世纪80年代开始,就在瓦里关建立了全球大气本体观测站,陆续建成了由1个全球大气本底站和6个区域大气本底站组成的大气本底观测站网。实现对《京都议定书》管控的7大类30余种温室气体观测,形成了观测-运行监控-维护标校-质量控制-应用分析等于一体的温室气体本底观测业务体系。自20世纪90年代初开始在青海瓦里关全球大气本底站开展甲烷观测,2009年起逐步在其他区域本底站建立在线观测业务,积累了我国最长序列的高精度甲烷观测资料。“截至目前,中国气象局已建成117个高精度温室气体观测站。”张兴赢称,为了进一步强化全球温室气体监测能力,2016年起,我国陆续发射了5颗具备全球大气二氧化碳监测能力的卫星。“近日,也就是19号启动了面向碳盘点的下一代全球碳监测科学实验卫星项目。经过多年的建设与发展,当前我国已初步形成天、空、地一体化的温室气体立体观测能力。”未来,中国气象局还将进一步提升观测能力,形成覆盖我国16个气候关键区并辐射全球主要纬度带的全要素温室气体本底观测骨干网。并计划于2025年发射风云3号气象卫星08星,这颗星将搭载更高性能的全球温室气体监测仪器。“下一步,我国将基于先进高精度的天空地一体化的全球温室气体观测数据,来支持和发展完善我国自主的全球碳源汇监测核校支撑系统,为应对全球气候变化、顺利实现我国碳达峰目标和碳中和愿景提供科技支撑。”
  • 抚顺建6个土壤水分观测站 以大数据信息服务三农
    11月16日,记者从抚顺市气象局获悉,该市已顺利完成了抚顺县后安镇、清原满族自治县大孤家镇和新宾满族自治县永陵镇3个新型自动土壤水分观测站的建设任务。至此,全市自动土壤水分观测站总数达到6个,观测站网布局更加合理,气象大数据信息将更好地为“三农”服务。  此次自动土壤水分观测站建设采用了自动土壤水分观测仪,该观测仪由传感器、采集器、监测计算机、数据中心服务器四部分组成,能够实现对各土层的土壤体积含水量、重量含水率、相对湿度、浅层地温、草温等要素的连续、自动观测,通过GPRS通信技术每小时上传一次数据资料。  与常规的土壤观测方式相比,自动土壤水分观测仪可在同一地点连续不间断测量,测量水分值的范围广、灵敏度高,设备仪器具有安装工程量小、不扰动土壤、易于维护、测量精度较高的特点。  目前,新建的3个自动土壤水分观测站顺利通过调试,投入试运行,标志着抚顺市土壤水分观测已步入了24小时不间断的全天候监控时代。
  • 中国气象局首批10个高精度温室气体观测站业务运行
    3月1日,通过业务运行准入,中国气象局首批高精度温室气体观测站正式业务运行,将进一步增强我国气候变化监测评估能力,持续为我国碳达峰碳中和行动成效科学评估与碳排放核算提供数据支撑。首批高精度温室气体观测站包含山西、江苏、浙江、广东四省的10个台站,涉及国家基本气象站、国家基准气候站、国家应用气象观测站(环境),均满足高精度温室气体观测站的观测系统组成及性能要求等,并历经3个月试运行。此次业务准入工作持续近一年,并经过广泛调研和专家论证。中国气象局气象探测中心大气成分室高级工程师娄梦筠介绍,与此前的温室气体观测站相比,首批准入运行的台站多了一个限定词“高”——技术标准高,直接对标世界气象组织全球大气观测计划(WMO GAW)及欧洲综合碳监测系统(ICOS)等温室气体监测指标。江西省对口指导组组长为台站人员进行技术培训 供图:江西省气象局业务运行及质量要求高,观测过程质量保证对标国家大气本底站,包括但不仅限于运行监控、数据质控、考核评估等多个关键环节,数据获取率和正确率参考国家大气本底站水平(≥95%)。观测系统及仪器精度高,能够实现对温室气体浓度的准确、精密测量,以及对温室气体超低浓度变化的灵敏监测。标气溯源等级高,统一溯源至气象部门最高计量标准,保证观测数据的准确度和可比性。业务准入门槛高,通过严格把关,首批申请业务运行准入台站仅四分之一通过评估。广东省探测中心举办业务准入培训班 供图:广东省气象局在业务运行准入过程中,专家发现部分台站使用的除水设备在运行期间对温室气体浓度存在一定影响。为此定期开展业务运行准入工作会,完善相关指标要求,排除影响数据质量的问题,保证业务运行台站观测数据的高质量。对口指导组现场指导、推进安徽省业务准入工作 供图:安徽省气象局作为首批入选台站,2012年建站的山西临汾国家基本气象站在温室气体观测方面积累了较好的长时间序列数据和经验。站长李乐乐说,下一步,台站将持续优化高精度温室气体观测业务运行工作,进一步摸清家底,助力减污降碳和地方经济社会发展。“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期。未来,中国气象局综合观测司将继续坚持高标准、严要求,推进高精度温室气体观测站的业务运行准入工作。据悉,中国气象局于2021年成立国家级温室气体及碳中和监测评估中心,建成了我国碳中和行动有效性评估系统,并发布了我国首份国家温室气体观测网名录。下一步,气象部门将充分发挥现有温室气体观测站网与资源优势,加快推进构建覆盖我国主要城市和区域的高精度温室气体观测网,规范全国气象部门高精度温室气体观测的业务运行。
  • 河南首批自动土壤水分观测站在平顶山试点
    经过前期的选址、土壤水分常数的测定等充足的准备工作,10月12~15日,由河南省气象局和市气象局共同筹建的自动土壤水分观测站相继在平顶山市新华区滍阳镇西滍村及各县(市)进行最后的仪器安装、调试。至此,该市7家自动土壤水分观测站建设全部完成,彻底改变了传统的、落后的人工土壤水分观测工作,标志着平顶山市气象现代化建设又上了一个新的台阶,对服务全市粮食生产具有重大意义。   该市位于河南省中部,地处伏牛山和黄淮平原的过渡地带,属于半干旱、半湿润的大陆性季风气候区域,降水的年际变化及季节变化较大,加之受复杂地形、地貌的影响,干旱发生频繁,对农业生产影响严重。多年来,气象部门始终把对为农业生产服务放在气象服务的第一位,通过高科技的技术手段,观天测雨,趋利避害,为我市农业生产保驾护航。土壤水分观测是气象为农业服务的基础性工作之一。   土壤水分的监测,就是通过连续的、定点的土壤水分含量的测定,掌握土壤墒情的动态变化,为农业生产服务提供第一手实况资料。但是,由于受技术条件的限制,我国在土壤水分观测设施和技术方面长期处于落后的人工操作状态,这不仅不能适应目前气象现代化建设的要求,也不能满足为农业生产服务的需求。为此,由河南省气象科学研究所和中国电子科技集团公司第二十七研究所共同研究开发了自动土壤水分观测仪。经过前期的实验研究,目前已进入面对全国进行推广、安装阶段。根据中国气象局部署,河南省作为全国现代农业气象业务服务建设试点省,要率先安装并投入业务化运行;平顶山市是先期试点单位之一。   这次自动土壤水分监测站建设,由中国气象局投资,河南省气象局和平顶山市气象局共同承建。首期分别在新华区、鲁山县、舞钢市等县(市、区)建立7个监测站,总投资约65万元。今后根据服务需求,还将逐渐增加观测点密度,扩大观测区域覆盖面,以便全面掌握全市各地土壤水分含量情况及土壤水分变化情况,更好地服务于农业生产。
  • 国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站(LHAASO)通过国家验收
    5月10日,国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站(LHAASO)顺利通过国家验收。验收委员会认为,项目法人单位中国科学院成都分院和共建单位中国科学院高能物理研究所按期、全面、优质完成了国家发展改革委批复的建设任务,各项指标达到或优于批复的验收指标。LHAASO的1/4规模探测装置于2019年4月投入试运行,全规模探测装置于2021年7月投入试运行,整体性能可靠,具备长期稳定的科学运行能力。LHAASO充分利用特定地域4410米优越的高海拔条件和先进技术优势,成为目前世界上最灵敏的超高能伽马射线探测装置、世界上灵敏度最高的甚高能伽马射线源巡天普查望远镜,以及能量覆盖范围最宽的超高能宇宙线复合式立体测量系统。LHAASO的建成运行,使之成为目前国际粒子天体物理三大实验设施之一,对促进该领域实现重大原创突破、带动前沿交叉相关学科发展和国际合作具有重要意义。LHAASO是以宇宙线观测研究为核心的国家重大科技基础设施,2015年12月31日获得国家发展和改革委员会批复立项,项目由中国科学院和四川省人民政府共建,由中国科学院成都分院与中国科学院高能物理研究所承担建设,建设周期4年。LHAASO主体工程于2017年动工,于2021年全部完成建设,已先后通过由主管部门中国科学院组织的工艺、建安、财务、设备资产和档案五个专业组验收。此次国家验收会受国家发展和改革委员会委托,由中国科学院会同四川省组织,来自国家发改委、中咨公司、科研院所、高校等单位的近20位专家出席了验收会。LHAASO位于四川省稻城县海子山,平均海拔4410米,占地面积约1.36平方公里,瞄准的是当今最重要的科学前沿课题——高能宇宙线起源问题。它由5216个电磁粒子探测器和1188个缪子探测器构成的一平方公里地面簇射粒子探测器阵列、78000平方米的水切伦科夫探测器阵列、18台广角切伦科夫望远镜等三大阵列组成。LHAASO首席科学家曹臻介绍,LHAASO项目团队通过自主创新和国际合作,完成了多项关键核心技术攻关,首次在大视场成像切伦科夫望远镜中大规模使用新型硅光电管,改变了这类望远镜不能在月夜工作的传统观测模式,实现了有效观测时间的成倍增长;发展了基于“小白兔”技术、适应4000米以上高海拔野外工况的大面积、多节点、高精度时钟同步技术,远距离同步精度提升到0.2纳秒,达到国际领先水平;采用了国产20英寸超大型光电倍增管,将时间响应提高了3倍,观测阈能从3000亿电子伏降低到700亿电子伏,观测能力达到国际领先水平;在海量数据获取技术上取得显著进步,发展并实现了“无触发”数据获取,对宇宙线事例实现“零死时间”观测;采用特殊的数据筛选技术,对海量数据进行无损压缩,实现从海子山到高能所的实时数据传输。基于其超高的探测灵敏度,LHAASO在初步运行期间已经取得多项突破性的重大科学成果。LHAASO在银河系内发现了大量超高能宇宙加速器候选天体,并记录到人类观测到的最高能量光子,开启了“超高能伽马天文学”时代;精确测定了标准烛光蟹状星云的超高能段亮度,发现1千万亿电子伏伽马辐射,挑战理论极限。LHAASO在建设期间即开展观测,科学成果持续产出。截至目前,基于LHAASO项目发表的期刊论文累计约215篇、会议论文约156篇。LHAASO项目建设单位充分发挥中国科学院建制化研究的优势,依托设施开展观测与理论研究,并面向国内外全面开放共享。目前,已有28个天体物理研究机构成为LHAASO的国际合作组成员单位。合作组利用LHAASO的观测数据开展粒子天体物理研究,同时进行宇宙学、天文学、粒子物理学等众多领域的基础研究。LHAASO将成为以中国为主、多国参与的国际宇宙线研究中心,借助高海拔伽马天文、宇宙线的观测优势,成为独具特色、综合开放的科学研究平台。曹臻介绍,中国的宇宙线实验研究经历了三个阶段,1954年,中国第一个高山宇宙线实验室在云南东川海拔3180米的高山建成;1989至2000年,在海拔4300米的西藏羊八井相继启动了中日合作ASγ实验、中意ARGO-YBJ实验;LHAASO是我国第三代高山宇宙线观测站,目前已经成为世界上重要的粒子天体物理支柱性实验站之一,使我国在高能伽马射线天文领域的研究达到国际领先水平。
  • 青岛土壤环境腐蚀国家野外科学观测站通过验收
    p   近日,“青岛 a style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " title=" " target=" _self" href=" http://www.instrument.com.cn/application/SampleFilter-S02006-T000-1-1-1.html" span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 土壤 /strong /span /a 腐蚀试验站建设及数据积累”专项暨“青岛土壤环境腐蚀国家野外科学观测站”示范站顺利通过了由国家材料环境腐蚀平台组织的专家验收。专家组由7位长期从事环境腐蚀的专家组成,国家材料环境腐蚀平台主任李晓刚任组长。 /p p   青岛土壤环境腐蚀国家野外科学观测研究站依托于中国科学院海洋研究所,经过2年的建设,现试验站面积2600平方米,拥有潮土和滨海盐土两种试验场地,并具有自动化程度较高的材料土壤环境连续原位检测设施 实验室具有电化学工作站、盐雾箱、老化试验机和微生物培养箱等多套大型仪器设备,具有CMA实验室计量认证资质项目78项 试验站工作人员多年从事材料腐蚀与防护研究工作,具有丰富的腐蚀防护检测能力。试验站目前可开展材料自然埋藏试验、材料腐蚀与环境因素动态监测、模拟加速实验等,承担国家材料土壤腐蚀和牺牲阳极监检测项目2项,获得的青岛地区典型土壤腐蚀数据填补了国家材料环境腐蚀平台在该地区的数据空白。 /p p   青岛土壤腐蚀试验站的顺利验收,标志着青岛已成为我国第一个同时具有大气、海水、土壤国家材料环境腐蚀试验站的城市,国家材料环境腐蚀试验平台正向着立体化的方向迈进。与会专家对青岛试验站取得的成绩给予了充分肯定,同时也为试验站今后的工作提出了建设性的意见和建议。青岛地区是我国重要的石油工业基地,拥有国家级石油储备基地,青岛土壤腐蚀试验站应面向国家石油战略储备黄岛基地等工程建设,针对目前土壤腐蚀研究的热点和难点问题,在积累数据的同时加强土壤微生物腐蚀、土壤室内外相关性等研究工作,为土壤腐蚀相关防腐设计提供技术支撑。 /p
  • 自动雪深监测仪-一款保障公路行驶畅通的超声波雪深观测站2024实时更新/全+国+派+送
    自动雪深监测仪-一款保障公路行驶畅通的超声波雪深观测站2024实时更新/全+国+派+送【型号推荐:TH-XS1,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】自动雪深监测仪的工作原理是利用超声波发射器发射超声波信号,信号遇到障碍物(如积雪)后反射回来,被接收器接收并计算出超声波信号的传播时间。由于超声波在空气中的传播速度已知,因此可以通过计算传播时间来得出积雪的厚度。自动雪深监测仪的优势在于其高精度测量和实时数据传输。传统的雪深测量方法通常需要人工测量和记录数据,不仅费时费力,而且测量结果容易受到人为因素的影响。而自动雪深监测仪则可以自动、连续地进行雪深测量,并将数据传输至控制系统进行数据处理和分析,从而保障公路行驶的畅通。一、产品介绍天合环境推出的TH-XS1型自动雪深监测站,采用超声波原理对雪的识别与测量技术,克服其它传感器对雪无法识别的缺点,因此检测精度比较高,通过监测所在位置的距离,得出雪的厚度,分析出单位时间的降雪量,该设备是一种专业降雪观测仪器,为无人职守的自动雪深监测报警系统,也可实现多点网络监测,通过GPRS无线网络将各点监测数据汇集控制中心统一处理,可用于气象台站、港口码头、道路交通,航空,建筑,农业,水文水利等诸多领域。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、7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,两节对接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、系统组成超声波雪深传感器、主机、立杆支架、太阳能供电系统、云平台四、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 40AH/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:60s-65535s可调5、7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD6、传感器技术参数 名 称 测量范围 分 辨 率 准 确 度 雪深100~2000mm 1mm1mm±0.2%风 速 0~30m/s 0.01m/s ±(0.1+0.03V)m/s 风 向 0~360°(16方向) 1/16 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 光照0-18.8W LUX1lux5%二氧化碳500-5000PPM1PPM±50PPM±读数的3%土壤温度 -40~80℃0.1℃±0.5℃土壤湿度 0-100%0.10%3%
  • 1343万!祁连山国家公园生态地面观测站建设项目(仪器设备采购第一批次)
    一、项目基本情况项目编号:SSGH-ZYHJ-23-03项目名称:祁连山国家公园生态地面观测站建设项目(仪器设备采购第一批次)预算金额:1343.10(万元)最高限价:1343.1(万元)采购需求:(详见招标文件第四章第二部分项目需求书;仪器设备参数具体详见招标文件第四章第二部分项目需求书,标注“▲”符号为核心产品)第一包:SO2自动监测仪2台,单项产品最高限价11(万元/台);NO2自动监测仪2台,单项产品最高限价12(万元/台);CO自动监测仪2台,单项产品最高限价13(万元/台);03自动监测仪2台,单项产品最高限价12(万元/台);▲PM10分析仪2台,单项产品最高限价16(万元/台);▲PM2.5分析仪2台,单项产品最高限价18(万元/台);温室气体(CO2、甲烷)自动监测系统1台,单项产品最高限价25(万元/台);多参数气体校准仪2台,单项产品最高限价16(万元/台);零气发生器2台,单项产品最高限价6(万元/台);气象仪(五参数)2台,单项产品最高限价2(万元/台);能见度仪2套,单项产品最高限价3(万元/套);城市摄影系统2套,单项产品最高限价2(万元/套);安护系统2个,单项产品最高限价1(万元/个);数据采集2台,单项产品最高限价0.5(万元/台);VPN加密设备2套,单项产品最高限价3(万元/套);子站数据传输与网络化质控平台2套,单项产品最高限价6(万元/套);采样系统2套,单项产品最高限价0.9(万元/套);减压阀2套,单项产品最高限价0.3(万元/套);空调4台,单项产品最高限价0.8(万元/台);本包最高限价273.60(万元)。第二包:蒸渗仪1套,单项产品最高限价10(万元/套);▲大气温室气体总量观测仪1套,单项产品最高限价300(万元/套);大气温室气体总量观测仪方舱1套,单项产品最高限价7(万元/套);物候相机1套,单项产品最高限价3(万元/套);红外触发相机动物观测系统3套(6台),单项产品最高限价1.5(万元/套);树干截流采集系统3套,单项产品最高限价2(万元/套);热扩散式(TDP)植物茎秆液流仪3套,单项产品最高限价8(万元/套);高清远距离瞭望系统1套,单项产品最高限价1(万元/套);多光谱相机1套,单项产品最高限价7(万元/套);无线物联网卡或无线网桥1套,单项产品最高限价0.5(万元/套);便携式叶面积仪1套,单项产品最高限价5(万元/套);数据处理、存储设备1套,单项产品最高限价10(万元/套);工作台1台,单项产品最高限价0.5(万元/台);移动工作台1台,单项产品最高限价0.7(万元/台);安防系统1套,单项产品最高限价3(万元/套);大屏及视频会议系统1套,单项产品最高限价11(万元/套);机房配套设施1套,单项产品最高限价18(万元/套);网络安全设备1套,单项产品最高限价3(万元/套);多旋翼无人机系统1台,单项产品最高限价6(万元/台);大气环境监测系统1(大气环境监测模块)1台,单项产品最高限价10(万元/台);大气环境监测系统2(环境监测传感系统)1台,单项产品最高限价13(万元/台);双关云台1台,单项产品最高限价6(万元/台);气体采集模块1台,单项产品最高限价0.8(万元/台);风速风向监测模块1台,单项产品最高限价7(万元/台);无人机电池1台,单项产品最高限价1(万元/台);多旋翼无人机系统1台,单项产品最高限价3(万元/台);高清摄像头1台,单项产品最高限价1(万元/台);无人机电池1台,单项产品最高限价0.5(万元/台);样方地建设及调查1套,单项产品最高限价14(万元/套);本包最高限价476.50(万元)。第三包:监测数据可视化管理系统1套,单项产品最高限价300(万元/套);本包最高限价300(万元)。第四包(进口产品,专家已论证):▲森林梯度气象生态系统1套,单项产品最高限价60(万元/套);▲涡动相关系统1套,单项产品最高限价57(万元/套);土壤监测系统1套,单项产品最高限价8(万元/套);区域土壤水分自动监测系统1套,单项产品最高限价37(万元/套);NDVI归一化指数植被测量仪1套,单项产品最高限价4(万元/套);CO2 和H2O浓度的廓线监测系统1套,单项产品最高限价52(万元/套);固定式土壤二氧化碳监测系统1套,单项产品最高限价6(万元/套);草地梯度气象生态系统1套,单项产品最高限价22.5(万元/套);生长锥3套,单项产品最高限价0.5(万元/套);便携光谱辐射计1套,单项产品最高限价45(万元/套);本包最高限价293(万元)。●注:1.投标人的单项产品报价不得超过招标文件对应的单项产品的最高限价;投标报价也不得超过本项目所投包的最高限价; 2.各投标人可就本项目上述两个包分别进行投标,各包需分别制作投标文件。但最多允许中标一个包,如同一投标人在两个包中同时被推荐为第一中标候选人,则授予中标金额最高的包,其他包的第二中标候选人为第一中标候选人,依次递补。合同履行期限:详见招标文件第四章第一部分商务要求三、交货要求。本项目(是/否)接受联合体投标:否二、获取招标文件时间:2023-11-23至2023-11-29,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59地点:甘肃省公共资源交易网在线免费方式:社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册,获取“用户名+密码+验证码”,以软认证方式登录;也可以用数字证书(CA)方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作(具体内容详见招标文件)。网上下载招标文件须知:社会公众在甘肃省公共资源交易网浏览公告并下载招标采购文件。(详见《甘肃省公共资源交易网》首页“下载中心”中“电子服务系统 v2.0 电子版操作说明”)。售价:0.0(元)三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系1.采购人信息名 称:甘肃省张掖生态环境监测中心地 址:甘肃省张掖市甘州区东北郊盛和路联系方式:0936-82782152.采购代理机构信息名 称:甘肃盛仕国恒项目管理咨询有限公司地 址:甘肃省兰州市城关区中山路168号融创立方产业加速器8号工位联系方式:0931-84361863.项目联系方式项目联系人:曹学峰电 话:18793141706
  • 大气研究观测站,布鲁克红外常相伴
    天虽入秋,比往年来的晚一些;因为全球变暖,还挺严重!从1901到2012年平均涨了1.5℃以上,按照这种形势,再过100年,夏天的美眉们应该穿的更清凉了吧~ 温室气体CO2和CH4的超量排放是主要原因,这个是全球共识。超量排放:物质是守恒的,藏在地底下的石油煤炭被利用燃烧后气体排放(Fossil fuel & industry),超过了陆地上光合作用吸收(Land sink)和海洋中光合作用吸收的量(Ocean sink),平衡被打破, 因此在大气中积累的温室气体逐渐增加。 这是全球大气中CO2的增长趋势 这是我国CO2的浓度分布图敲黑板 排都排了,总得知道全球不同地点的,不同大气层高度的,不同时间点大气中气体成分比例的变化。 这个时候监测的目标不局限在温室气体了,还有酸性气体,大气臭氧层等。 先气体采样再进行实验室仪器分析,实施监测自然方便,然而采集到的气体样品高度有限(几百米),而且无法连续采集。 野外监测站点具备连续采集的能力,然而采集的数据局限在所在地(经纬度和高度),且所监测气体的成分数量有限。鉴于各种原因,全球建立了多个气体监测网,基于红外技术的有如下:1. 地基中红外遥感监测网NDACC-IRWGNetwork for the Detection of Atmospheric Composition Change – Infrared Working Group(大气成分变化监测网——红外工作组),全球网点分布如下,中国暂时没有。采用Bruker IFS 125HR红外光谱仪,实验室搭建如下:2. 地基近红外遥感监测网TCCON全球网点如下,计划中有中国合肥的一个监测点,主要监测CO2, CH4, CO, N2O, H2O, HDO, HF, O2等气体。在全球范围内在工作的超过25个监测点,全部采用Bruker IFS 125HR 超高分辨率红外光谱仪。气体浓度含量从ppt到 ppm, 统统不在话下。Tip:气体的红外定性定量需要超高分辨,如下图,在极夜条件下,月光作为光源,分辨率设置到0.02cm-1得到的HNO3气体红外谱图。 3. 地基近红外遥感监测网COCCON相对于前面两个监测网,这里采用可移动,较低成本的光谱仪--Bruker EM27/SUN。这款皮实耐用的光谱仪,收到广泛的认可,全球的监测点已经超过了TCCON。相对于IFS 125HR,EM27/SUN监测的气体成分要少很多,当然,如果只关注具备C成分的气体, 那是绰绰有余的。一排排的设备在监测,服不服! 核心是Rocksolid干涉仪,真心稳! 不怕车震,多个地点奔波测试。不怕船震,随科考船到处环游世界。在草原上马震嘛,那肯定也不是问题啊。Tip:太阳光作为仪器的光源。回到原点,为什么是红外,而且必须是Bruker的?图中上半部分图谱在其他产品看来只会“乱花渐欲迷人眼”,实在看不懂; 对于Bruker红外来讲,却只是“浅草才能没马蹄”,实在没难度!
  • 我公司成功中标东太湖区域吴江气象生态观测站
    东太湖位于太湖的东南部,是太湖的主要出水通道,具有调蓄水量、泄洪排泄,及为上海、杭州、嘉兴及周边城市提供生活水源。 东太湖综合整治项目自2005年启动规划建设。首期投资近50亿,实施退渔还湖、疏浚清淤、退垦还湖和堤线调整等几大工程。几年来,逐步改善了东太湖水质和生态环境,实现东太湖生态系统自我调节和可持续发展。 但不可否认的是,东太湖水域还没有建立起足够的环境监测网络,不能为&ldquo 科学治太&rdquo 提供依据。为解决这一问题,经过现场勘查和科学论证,吴江市气象局决定在吴江庙港镇太湖生态湿地建立综合气象生态观测平台一座,该观测平台置距离下游水厂约2.2公里,占地约60平米,建成后可远程监测水质五参数、叶绿素,蓝绿藻,水体流速,气象参数以及不同水层的水质状况,并配有高清视频图像传输系统,可随时监测目标区域的水质,将为太湖水质监测测提供科学依据。 我公司有幸中标该项目,这也是我公司一直专注野外水质生态站(含浮标)市场,紧跟技术发展前沿,不断提升技术服务水平的必然结果。整个工程将于2月中旬动工兴建,预计在2011年4月底完成。2009年7月,上海泽铭公司已在阳澄湖水域建起两座固定剖面式水质气象生态监测平台,是迄今为止全球唯一成功运行、表现出色的一款多功能固定剖面式野外生态站。
  • 大气环境观测仪器将实现“青岛造”
    日本核辐射威胁引发人们对大气环境监测的关注,而青岛未来将生产出国内技术领先的大气观测仪器。3月28日,记者从高新区获悉,中国气象局气象探测工程技术研究中心青岛光电工程中心落户青岛,我国云、天、能探测设备和太阳能观测站设备的研发和产业化工作将在青岛展开。   记者了解到,中国气象局青岛光电气象探测工程中心项目,由中科院青岛光电工程技术研究院与中国气象局气象探测工程技术研究中心共同投资建设,主要开展我国云、天、能探测设备和太阳能观测站设备的研发和产业化工作,实现国内技术领先的大气环境观测设备本土化制造,提升我国相关领域设备的技术水平。节能照明物联网系统产业化项目,将在青岛市光电工程技术研究院设立电子光源技术研究室,开展集成电路设计、封装、测试到产品的开发、应用,形成年产10亿片集成电路/模组的生产规模,推动光电集成电路产业发展。   截至目前,青岛高新区引进的研发基地4万平方米主体工程提前封顶,引进了60人的高端人才团队,成立了激光探测、光谱成像、光电信息、电子光源4个研究室,注册了中科光测、中科光谱、国科光电、中科天为4个高科技公司,首次承担国家863项目。
  • 我国三年内将布设1500套土壤水分观测仪
    记者从中国气象局综合观测司在河南郑州召开的2009年自动土壤水分观测站建设工作会议上获悉,中国气象局拟用3年时间,在现有的1500个人工测墒点建成以自动土壤水分观测仪为主,以便携式土壤水分观测仪为辅的全国土壤水分自动观测网,以满足现代农业气象业务和干旱监测服务的需求。老农业气象观测员眼中“一把尺子一杆秤,牙一咬、眼一瞪”的传统农业气象观测方式,将随着一批科技含量高、全自动化运行的现代观测仪器的使用而发生质的改变。   土壤水分贮存量及其土壤温度变化规律的监测,是农业气象、生态环境及水文环境监测的基础性工作之一。掌握土壤水分变化规律,对农业生产、干旱监测预测和其他相关生态环境监测预测服务和理论研究都具有重要意义。多年来,气象部门的干旱监测一直使用土钻和烘干的人工测量方法,观测频率为每月3次或6次。近年来,随着气候变暖,我国干旱问题日益突出,干旱发生频次和程度明显增加,严重威胁农业生产,阻碍经济发展,对生态环境造成巨大影响。特别是去冬今春河南、山东等地以及目前东北地区发生的严重干旱,使决策部门和公众对农业气象观测的自动化提出了更加迫切的要求。   “建设一个疏密均匀且能有效监测干旱发生情况和作物生长实际土壤水分环境的全国土壤水分观测网,将可实现全国土壤墒情监测数据实时传输和实时显示,实现单个站点的连续时间土壤水分变化监测,以及结合云图、降雨等气象资料,实现区域性干旱预警等功能。”中国气象局综合观测司副司长胡雯说,“此举将达到及时监控农田干旱程度、科学灌溉和有效利用水资源的目的,大大提高和改进农业气象观测水平和农业气象服务的能力,为生态农业、高效农业提供有力的保障。”   根据相关安排,中国气象局今年将首先在华北、黄淮地区冬小麦(资讯,行情)主产区和西南干旱易发区域优先开展自动土壤水分观测站建设。同时,在31个省(市、区)每省配备3套便携式土壤水分观测仪,开展移动土壤水分观测试验示范。
  • “ChinaFLUX第十一次通量观测理论与技术培训”第一轮通知
    一、背景 基于涡度相关技术的通量观测已经成为陆地生态系统碳水循环与全球变化研究中的重要手段之一,并由此形成了不同区域和全球尺度的通量观测研究网络。2002年由中国科学院创建的中国陆地生态系统通量观测研究网络(ChinaFLUX),经过15年的发展已经取得了长足的进步,并带动了我国通量观测研究事业的快速发展,国内不同科研和教育机构先后在国内建立了一大批通量观测站。为了协调国内通量观测研究的发展,由来自中国科学院、农林水气等行业部门和高等院校的通量观测站或从事通量观测研究的学术团体和科技工作者,于2014年7月28日自愿组成了中国通量观测研究联盟(ChinaFLUX),ChinaFLUX的成立极大地填补了我国陆地生态系统的空间分布和植被类型上的不足,进一步增强了我国通量观测研究的实力。 随着国际通量观测研究的不断深入,涡度相关通量观测技术及其应用领域也在不断拓展与延伸,为保持我国通量观测研究的前沿性和持续性,ChinaFLUX一年一度的培训班得到了国内有关研究结构和人员的广泛参与,也受到了国际知名学者和研究人员的关注。ChinaFLUX已成功举办了十次涡度相关通量观测培训班,为国内众多观测台站和研究机构先后培训了大批通量观测技术和研究人员。ChinaFLUX第十一次通量观测理论与技术培训定于2016年7月18-19日在青海西宁举行。本次培训也是中国科学院中国生态系统研究网络(CERN)和科技部国家生态系统观测研究网络(CNERN)建设的主要内容之一。 二、培训目的 1. 掌握通量观测的微气象学基础理论与技术方法; 2. 掌握通量数据质量评价和控制方法; 3. 了解通量观测的新技术及其应用和发展趋势。 三、组织单位 中国通量观测研究联盟(ChinaFLUX) 中国科学院中国生态系统研究网络(CERN) 国家生态系统观测研究网络 中国科学院地理科学与资源研究所 中国科学院西北高原生物研究所 青海师范大学 美国Campbell Scientific Inc. 北京理加联合科技有限公司 四、培训内容 1. 通量观测基本理论与方法; 2. 通量数据质量控制、数据插补技术与方法; 3. 通量观测数据的应用:尺度扩展与模型模拟; 4. 通量观测的新技术。 五、培训时间、地点 报到时间:2016年7月17日 15:00-18:00 培训时间:2016年7月18日~19日 地 点:青海师范大学田家炳书院1楼学术报告厅 六、联系人: 中科院地理资源所:张雷明、王秋凤、毛霁野 电话:010-64889272 010-64889808 Email: chinaflux@igsnrr.ac.cn 中国科学院西北高原生物研究所:杨永胜 电话:17797081967 Email: yyssolider@126.com 北京理加联合科技有限公司:李天华 电话:13910499770 Email:lth@li-ca.com 七、网上报名注册 所有参加培训人员需从网上注册申请,网址为:http://chinaflux201607.csp.escience.cn/dct/page/1 八、其他注意事项 1. 培训不收取任何费用,并提供工作午餐和晚餐,住宿请自行负责; 2. 会后海北通量观测站野外考察,人均车费60元,午餐费40元,费用自理。如果报名人数少于20人,则野外考察取消,请大家关注最新会议通知; 3.其他信息敬请留意近期通知,或访问ChinaFLUX网站(http://www.chinaflux.org)。
  • 中国气象局规范高精度温室气体二氧化碳浓度自动观测系统建设
    中国气象局日前印发《高精度温室气体二氧化碳浓度自动观测系统建设指南》(以下简称《指南》),以期充分发挥气象资源优势,快速构建覆盖我国主要城市和区域的温室气体浓度高精度观测网,规范全国气象部门开展高精度温室气体二氧化碳浓度及通量自动观测系统的建设与运行。《指南》明确了现阶段高精度温室气体浓度与通量自动观测系统的基本观测要求,强调在布局时各地要统筹集约建设,确保测量准确度、精度等满足国家标准和技术指标要求,利用气象部门现有观测站网与资源优势,加强沟通协调、多元投入,快速构建覆盖我国主要城市和区域的温室气体浓度高精度观测网。《指南》建议在我国省会城市和重点城市,至少建设一个温室气体观测站;在区域气候代表性较好的高山气象站点,开展温室气体在线观测;在国家气候观象台、中国气象局野外科学试验基地中,选择有一定海拔高度、代表不同地球系统圈层下垫面特征的站点,开展温室气体浓度高精度观测和通量监测,以获得区分人为排放和自然碳汇作用的碳源、碳汇反演基础数据;宜选择部分具有较大区域代表性的站点,开展碳同位素观测,以获得区分陆地和海洋生态系统的基础数据。“开展大气成分观测,不仅是应对气候变化的需要,也是法律赋予气象部门的职责和义务。其中,大气温室气体浓度的观测是气候与气候变化监测中的一项重要内容。”全国气候与气候变化标准化技术委员会大气成分观测预报预警服务分技术委员会秘书长张晓春介绍。面对国家生态文明建设的新形势新任务新要求,中国气象局于2021年组建了温室气体及碳中和监测评估中心,并在全国数十个城市新建、改建温室气体观测站。《指南》作为气象部门开展温室气体观测的纲领性指导文件,不仅对未来站网建设做出系统性规划,也对已有站点的完善与优化给出具体指导。未来,气象部门将进一步加强温室气体观测业务顶层设计、科学规划,持续推进温室气体观测能力建设。作为国内最早开展大气温室气体二氧化碳本底浓度业务观测的部门,中国气象局从20世纪90年代初,率先在瓦里关大气本底站开展大气温室气体二氧化碳本底浓度的长期业务化观测,积累了长序列的监测结果并获得国际认可。如今,在全国建立了以7个大气本底站为核心的全国温室气体观测网,以及较为完善、与国际接轨的温室气体观测标准规范、运行保障、溯源标校等业务体系,主导编制、颁布的与温室气体观测相关的7项国家标准和7项气象行业标准,成为国内其他行业、部门和单位开展温室气体观测设备研发、组网监测等工作的重要参考和依据。
  • 新突破!我国观测到迄今最亮伽马射线暴
    图①:科学载荷“高能爆发探索者”(示意图)。  图②:“慧眼”卫星(示意图)。  图③:中国高海拔宇宙线观测站(“拉索”)。  以上均为中科院高能所供图  制图:张丹峰中国科学院高能物理研究所负责建设和运行管理的中国高海拔宇宙线观测站(“拉索”)、科学载荷“高能爆发探索者”和“慧眼”卫星三大科学装置,近日同时探测到迄今最亮的伽马射线暴(GRB 221009A)。这是我国首次实现对伽马射线暴的天地多手段联合观测,打破了伽马射线暴亮度最高、光子能量最高、探测能量范围最高等多项伽马射线暴观测纪录,对于揭示伽马射线暴的爆发机制具有重要价值。  比以往最亮伽马射线暴亮10倍以上  伽马射线暴是宇宙中最剧烈的天体爆发现象,首次发现于上世纪60年代。伽马射线暴短至几毫秒,长达数小时,释放的能量超过太阳在其一生辐射能量的总和。持续时间较长的伽马射线暴产生于比太阳大几十倍的恒星星体坍缩爆炸,而持续时间较短的伽马射线暴则产生于两个致密天体(如黑洞或中子星)合并爆炸,还可能伴随发射引力波。  伽马射线暴的观测研究是天文前沿领域,近年来不断取得重大突破。2017年8月17日,在一个由两颗中子星合并爆炸产生的伽马射线暴之前观测到伴随产生的引力波,这是人类首次在电磁波和引力波窗口同时观测宇宙天体,开启了多信使天文学的新时代。  此次,迄今最亮的GRB 221009A伽马射线暴,近日被三大科学装置同时探测到。在这个伽马射线暴发生之前,人类探测到的伽马射线暴亮度纪录保持者是2013年4月27日发生的编号为GRB 130427A的一个伽马射线暴,全世界几乎所有重要望远镜都进行了观测。  本次观测中,“拉索”将伽马射线暴光子最高能量纪录提升近20倍,在国际上首次打开10万亿电子伏波段的伽马射线暴观测窗口,并与“慧眼”卫星和“高能爆发探索者”一起,发现这个爆发事件比以往人类观测到的最亮伽马射线暴亮了10倍以上。  实现对伽马射线暴的天地多手段联合观测  本次探测到的高强度爆发,发生在距离地球24亿光年处。如此明亮的伽马射线爆发,预计每几十年甚至百年才会出现一次。本次“拉索”探测到了大量的高能光子,最高光子能量达到了18万亿电子伏,在国际上首次打开了10万亿电子伏波段的伽马射线暴观测窗口。  “拉索”实验中科院高能所团队首席科学家曹臻研究员说:“这次‘拉索’在千亿电子伏以上的甚高能区记录到几万个光子信号,将给出伽马射线暴最高能段的光变曲线最精细的测量。”  凭借先进的探测器设计,“高能爆发探索者”成功对伽马射线暴GRB 221009A的软伽马射线光变特征进行高精度观测,展现出初期爆发和后随闪耀的演化过程。“慧眼”卫星的高能、中能和低能X射线望远镜首次在伽马射线暴观测中同时探测到信号,而且因为“慧眼”卫星当时正在扫描观测该天区,从而对这个迄今最亮伽马射线暴的余晖进行了及时监测。  得益于中科院高能所近些年天地一体化观测能力建设的高速发展,尤其是“拉索”的成功建造和运行占据国际领先地位,高能所首次实现对伽马射线暴的天地多手段联合观测,并独家实现从最高的十几万亿电子伏光子(“拉索”)到百万电子伏伽马射线(“高能爆发探索者”)和千电子伏X射线(“慧眼”卫星)的多谱段精细测量,跨越超9个量级。  曹臻说:“在过去半个多世纪探测到的数千个伽马射线暴中,最高能量光子达到大约1万亿电子伏(TeV)。本次‘拉索’探测到大量的高能光子,最高光子能量达到18万亿电子伏。”  引发巨大反响,大量相关研究迅速展开  “拉索”是以宇宙线观测研究为核心的国家重大科技基础设施,由中国自主提出并设计建造。该观测站位于四川省稻城县海拔4410米的海子山,主体工程于2021年7月完成建设并投入科学运行,是目前世界上灵敏度最高的超高能伽马射线天文台,其运行开启了“超高能伽马天文学”观测时代。捕捉和高统计量观测伽马射线暴是“拉索”的重要科学目标之一,此次亮度空前的爆发正好发生在“拉索”视场的中心附近,为完成该项科学目标奠定了强大的观测基础。  “慧眼”卫星是我国第一颗空间X射线天文卫星,于2017年6月发射运行,在轨观测5年多来,已在黑洞、中子星、快速射电暴等方面取得一大批重要原创成果。  “高能爆发探索者”是今年7月发射的空间新技术试验卫星的主要科学载荷之一,它采用“怀柔一号”卫星所开创的新型探测技术以及基于北斗短报文的准实时星地通信方案,能够迅速下传观测数据。“高能爆发探索者”目前处于在轨测试阶段,预计将获得更多重要成果。  伽马射线暴GRB 221009A发生后,“拉索”实验中科院高能所团队迅速展开数据分析,在爆发后不到两天就通过伽马射线暴协同观测网(GCN)向国际同行发布初步观测结果。进一步的数据分析和科学研究正由“拉索”国际合作组成员全力开展。中科院高能所“慧眼”卫星和“高能爆发探索者”观测运行团队、载荷团队和数据分析团队正迅速投入观测分析,并及时启动机遇观测。在项目团队密切协作下,“慧眼”卫星和“高能爆发探索者”已得到初步分析结果,并通过天文电报和伽马射线暴协同观测网向国际同行发布。  目前,探测结果已在国际引发巨大反响,大量相关研究展开,涌现出关于新物理可能性的许多讨论。这些测量对宇宙中存在的背景光场等基本物理参数和模型将作出强烈的限制,预计会产生重要的认知水平提升。
  • 我国自主研发白光日冕仪首次观测并获得白光日冕像
    2月27日,中国科学院云南天文台和山东大学(威海)联合团队利用我国自主研制的50mm白光日冕仪,成功观测到内日冕,并获得其白光像。这是我国首次在国内观测址点获得内日冕白光像(图1)。这次观测属于云南天文台林隽团队承担的中国科学院战略性先导科技专项(A类)—“鸿鹄专项”子课题—“日冕仪临近空间搭载实验”的任务内容,目的是在距离地面30-35公里的临近空间对1.1个太阳半径到1.5个太阳半径之间的内日冕进行观测,考察和研究其中的磁场结构与等离子体分布及其可能的演化过程。这次观测是在云南天文台稻城观测站2号址点进行的(图2),这是日冕仪进行临近空间观测前开展的核心设备地面实验。日冕仪的临近空间观测计划于今年8、9月份开展。日冕是太阳大气的最外一层结构,其中的物质密度非常稀薄,其亮度比太阳圆面中心至少弱20万倍,因此,观测日冕的首要技术是在望远镜中有一个结构能够将太阳圆面直接来的光完全挡住,并且将望远镜内部各个结构对光线的散射抑制到最低水平,然后用特殊光学结构来产生“人造日全食”景象(图1)。全球仅有少数几个国家掌握了白光日冕仪的设计和制造技术。另一方面,地球大气对阳光的散射会严重干扰对日冕的观测,而大气散射水平较低的地点一般在远离人类居住的高山之巅。能否为白光日冕仪寻到一处合适的址点,则标志着一个国家是否具备开展高水平太阳物理观测研究的自然环境。中国科学院云南天文台刘煜团队经过十余年的艰苦巡视和踏勘,在四川省甘孜州稻城县无名山发现一处适合天文观测的候选址点,该址点目前正处于深度和全面评估阶段;山东大学(威海)夏利东团队经过十余年的锤炼,与中国科学院长春光机所张红鑫团队一道,已研制出多种类型的日冕仪,技术水平处于国内一流。本次白光日冕仪地面实验的成功,表明稻城无名山是一处优秀的太阳观测址点,完全符合高质量、高精度太阳地面观测的要求,属于国际一流的太阳观测址点。这次实验的结果也表明,我国已经完全掌握了白光日冕仪的研制技术,为自主研发高性能白光日冕仪趟出了一条新路。这次实验的成功受到了国内外太阳物理同行的普遍赞誉和认可。团队将深入分析和研究本次实验结果,进一步优化观测方案,希望在不久的将来获得更加优良的观测结果。本任务的开展也得到了国家自然科学基金委重点项目“太阳选址研究”、云南省项目“云岭学者”和“云南省林隽科学家工作室”经费的支持。 图1.2021年2月27日在云南天文台稻城观测站获得的白光日冕像。北极在上,东边在左。图2.2021年2月27日在观测现场的部分团队成员。
  • 中国气象局:我国已初步形成天、空、地一体化温室气体立体观测能力
    “截至目前,中国气象局已经组建了包含60个地面观测站的国家温室气体观测网,同时有3颗具备全球主要温室气体监测能力的卫星在轨运行,已初步形成天、空、地一体化的温室气体立体观测能力。”1月9日,在中国气象局举行的新闻发布会上,中国气象局科技与气候变化司副司长张兴赢如是说。在此场发布会上,中国气象局发布了《2021年中国温室气体公报》(以下简称《公报》)。《公报》显示,2021年,位于中国青海的瓦里关国家大气本底站观测到的二氧化碳浓度为417.0±0.2ppm、甲烷的浓度为1965±0.6ppb、氧化亚氮的浓度为335.1±0.1ppb,二氧化碳浓度较2020年增幅为2.5ppm,与全球增幅持平,甲烷浓度较2020年增幅约21ppb,略高于全球同期增幅。张兴赢在介绍《公报》时表示,中国气象局在世界气象组织(WMO)框架下,协调中国区域的温室气体及相关微量成分高精度观测。自20世纪80年代开始,中国气象局陆续建成了由1个全球大气本底站和6个区域大气本底站组成的大气本底观测站网,实现对《京都议定书》管控的7大类30余种温室气体观测,形成了观测——运行监控——维护标校——质量控制——应用分析等于一体的温室气体本底观测业务体系。张兴赢谈到,我国高度重视应对气候变化工作,全力推动碳达峰碳中和目标如期实现。中国气象局作为我国应对气候变化、服务"双碳"战略的重要科技支撑部门,在温室气体监测、评估、计量标准、碳源汇核算等领域不断发挥着自身优势和重要作用。下一步,中国气象局将如何进一步助力“双碳”目标实现?对此,张兴赢表示,未来,中国气象局将进一步提升观测能力,形成覆盖我国16个气候关键区并辐射全球主要纬度带的全要素温室气体本底观测骨干网,不断提升二氧化碳、甲烷等温室气体高精度、高密度的观测能力,进一步支撑碳源汇监测核校业务,为顺利实现“双碳”目标提供科学监测支撑。
  • 普洱:高精度地面温室气体监测站投入业务试运行
    6月1日,在云南省普洱市思茅国家基本气象站,一个高精度地面温室气体监测站投入业务试运行。该监测站可全天候高精度观测二氧化碳、甲烷等温室气体浓度变化,还能开展风向、风速及风能资源观测。作为云南温室气体高精度观测站网的一部分,该监测站的观测数据全部并入全国温室气体观测网,为开展温室气体的浓度变化与气象条件的关系、传输通道和潜在源区等方向的研究提供基础数据,提升气候变化监测评估能力,持续为碳达峰碳中和行动成效科学评估与碳排放核算提供支撑。
  • 中国气象局气象探测中心:聚力攻坚温室气体观测关键技术研发及应用
    自主可控,观测精密——中国气象局“温室气体观测关键技术研发及应用”青年创新团队(以下简称“创新团队”)为推动我国温室气体观测事业的发展而努力。紧紧围绕《气象高质量发展纲要(2022—2035年)》的统筹规划,面向气象高质量发展对温室气体站网建设、能力提升和质量加强的业务服务要求,针对国家双碳战略的重要决策部署,为精确评估我国减排成效并“摸清家底”,在精密观测和技术自主创新方面狠下功夫。创新团队由来自青海、浙江、广东、黑龙江等省气象局、中国气象局广州热带海洋气象研究所以及复旦大学的20名青年组成。汇集了各单位的业务专业知识以及来自科研、高校、企业等优势资源,致力于温室气体观测关键技术的研发和应用,以推动我国温室气体观测事业发展。该团队从我国温室气体观测面临的主要问题出发,包括由于观测装备国产化不足限制大规模开展、二氧化碳/甲烷缺乏国家计量基准、观测主要在近地面垂直观测资料缺乏、温室气体浓度时空变化机制研究不够深入等,设立了四个方面共计12项任务,努力推动装备自主、计量可控、观测立体、数据可靠、服务有效。这些任务旨在解决现有观测体系存在的瓶颈,推动温室气体观测技术的创新和进步。为确保研发工作的顺利进行,创新团队依托于中国气象局大气探测中心,并根据《联合国气候变化框架公约》等对温室气体基础设施和数据产品的要求,建立了高精度温室气体装备测试平台、运行监控和数据质控平台、标气管理和标准平台等业务信息化平台,为团队的工作提供了强有力的支持,保障了观测装备的精确性和可靠性。该团队在温室气体观测的立体化方法和技术上重点着力。为了弥补垂直观测资料相对较少这一不足,创新团队利用高山观测站和气象探空等平台,开展了大规模的垂直观测。以此成功获取了不同高度上的温室气体浓度和变化趋势数据,为气候模型和减排政策提供了重要依据。针对观测装备的需求,该团队进行了深入研究和探索,在光腔衰荡法国产高精度温室气体分析主机噪声降低技术取得新进展。针对国产光腔衰荡法国产高精度温室气体分析主机艾伦方差所示低频噪声较大的问题,使用多手段降低衰荡时间不确定度。采用三角环形腔极大提升有效光程,进而提升整体精度;通过抑制高阶模引入的拍频噪声,利用稳频技术压窄激光线宽等方法降低背景噪声,提升信噪比,降低探测不确定度。目前,已在两个大气本底站国产光腔衰荡法国产高精度温室气体分析主机开展观测试验。该团队完成了低干扰进气除水系统的集成、测试和应用示范。结合大气本底站业务运行和维修维护经验,采用低露点无尘压缩气源、无损渗透除湿干燥管、集成组装式电磁阀组、定制低泄率无油隔膜泵、小型化气体流量计、压力传感器等多项新技术、新装置,优化了气路结构设计,形成集成紧凑的预处理系统。目前,已在浙江省多个温室气体观测站开展应用示范。此外,该团队还完成基于小型无人机的园区观测试验预研工作。10月,在上海东滩湿地公园完成两个航次500米以下的温室气体垂直廓线研究,获得初步的甲烷浓度廓线。针对超级排放源园区,确定大致羽流分布和羽流横截面浓度分布,制定观测实验方法。该团队非常注重成果的应用与推广,将研究成果及时转化为实际应用,为温室气体减排和环境保护提供技术支持。在温室气体观测关键技术的研发和应用方面取得了重要的进展。这些成果不仅推动了我国温室气体观测事业的发展,还为温室气体减排和环境保护作出了重要贡献。
  • ChinaFLUX第十五次通量观测理论与技术培训(第二轮通知)
    图源/通量联盟背景基于涡度相关技术的通量观测已经成为陆地生态系统碳水循环与全球变化研究中的重要手段之一,并由此形成了不同区域和全球尺度的通量观测研究网络。自2002年以来,随着观测站点的不断增加,ChinaFLUX取得了长足的进步,带动了我国通量观测研究事业的快速发展,填补了我国陆地生态系统观测站点在空间分布和植被类型覆盖上的不足,增强了我国通量观测研究的实力。伴随国际通量观测研究的不断深入,涡度相关通量观测技术及其应用领域也在不断拓展与延伸。ChinaFLUX通量观测理论与技术培训得到了国内有关研究机构和人员的广泛参与,先后为国内众多观测台站和研究机构培训了大批通量观测技术和研究人员,有力支撑了我国通量观测研究的持续和发展。ChinaFLUX第十五次通量观测理论与技术培训定于2020年8月24日~26日举办,本次培训将采用线上网络直播的形式进行。本次培训也是科技部国家生态系统观测研究网络(CNERN)和中国科学院中国生态系统研究网络(CERN)能力建设的重要内容之一。LI-COR涡度协方差通量测量系统培训目的面向ChinaFLUX成员和其它通量观测研究人员,开展涡度相关通量观测中基础理论、仪器组成、数据质控、分析应用、发展趋势等方面的技术与方法培训,培养国内的通量观测研究队伍,以及提升野外台站的观测技术水平。培训内容通量观测基本理论与方法通量数据质量控制、数据插补策略与方法通量观测的新技术和新方法通量观测技术的科研应用和数据解析培训方式基础理论讲述数据处理分析问题讨论答疑培训时间、地点网络报名时间:2020年8月7日-22日网络测试时间:2020年8月23日下午培训时间:2020年8月24日~26日培训平台:腾讯会议报名注册报名截止日期与时间:2020年8月22日17:00其他注意事项本次培训不收取费用;台站报名人员不受限制;其他信息敬请留意近期通知,或点击访问ChinaFLUX网站;日程安排(初步)组织单位中国通量观测研究联盟(ChinaFLUX)中国科学院地理科学与资源研究所中国科学院中国生态系统研究网络(CERN)国家生态系统观测研究网络(CNERN)北京力高泰科技有限公司LI-COR Biosciences联系人中科院地理资源所:张雷明、陈智、赵子惠电话:010-64889808Email:chinaflux@igsnrr.ac.cn北京力高泰科技有限公司 张西斌电话:15120095743Email:zhangxibin@ecotek.com.cnLI-COR Biosciences:徐六康Email:liukang.xu@licor.com真诚期待您的参加!扩展阅读LI-COR新产品发布——LI-600,10s内完成气孔导度和叶绿素荧光参数的准确测量!LI-COR学术合作邀请:有关涡度协方差系统“能量平衡不闭合”问题校正方法的探讨Tovi软件更新到 2.8.1,可插补CH4通量数据
  • 全球大气气溶胶-云-降水观测网络(GAONet)启动建设
    9月17日,以“全球环境变化与遥感”为主题的首届国际大气环境遥感学会(AERSS)年会在武汉开幕。会议期间,中国科学院合肥物质院安光所承办了ANSO国际大气综合观测网络边会,边会宣布全球大气气溶胶-云-降水观测网络(Global Aerosol-Cloud-Precipitation Observation Network,简称GAONet)启动建设。   ANSO(“一带一路”国际科学组织联盟)成立于2018年,由中国科学院牵头、67家“一带一路”沿线国家的科研机构、大学与国际组织共同组成。此前,在北半球的亚洲和亚欧交界处跨90°经度25°纬度,依托ANSO大气观测网,建设了5个大气观测站点,其观测设备均由安光所自主研制,包括小型气溶胶激光雷达、云量自动观测仪和降水天气现象仪等。在此基础上,GAONet计划延伸、拓展原有观测网络,以“垂直探测”和“网格化”为目标,在南美洲、印度洋群岛等地区建立新的观测站点,建设大气气溶胶-云-降水观测网络,服务于全球环境和气候变化研究,力图在更广的地理范围为全球气候变迁提供数据支撑。   ANSO国际大气综合观测网络边会上,来自亚欧美洲的多国专家学者分享了多份报告,较为全面的展现了ANSO大气观测网的技术应用、现有站点建设和运行,交流了在全球不同地区大气观测网的技术进展及应用等情况,总结了前一段时间在ANSO框架下建设跨国大气观测网的成果,进一步发起了建设GAONet的倡议。现场专家学者经热烈讨论,鼓掌通过建设GAONet的大会倡议,并同步成立GAONet委员会。   GAONet的建立,将为建立国际标准和规范,制定“一带一路”环境和外交政策提供可靠的科学数据支撑。   本次国际大气环境遥感学会年会为期3天,来自亚欧美洲的16个国家的大气、环境、遥感、测绘、地理、光学、仪器等领域的近500位专家学者参加会议。安光所学术所长刘文清院士、法国里尔大学Oleg Dubovik教授、韩国延世大学Jhoon Kim院士、香港中文大学关美宝教授、香港科技大学苏慧教授、以色列耶路撒冷希伯来大学Daniel Rosenfeld等国内外专家学者就大气环境遥感技术以及全球气候治理等进行了深入交流。
  • 中国气象局部署大气本底和温室气体观测业务质量提升工作
    8月22日,中国气象局召开专题会议,部署推进全国大气本底和温室气体观测业务质量提升工作。副局长曹晓钟出席。全面提升大气本底观测质量,是中国气象局服务国家“双碳”战略实施,推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变的重要举措。尤其是当前世界气象组织正在协调建设全球温室气体观测网,我国更有必要做好以大气本底观测为主的温室气体观测工作。会议强调,要推进落实大气本底观测高质量提升方案的各项任务,加强科学管理和数据质量评估,以更好地支撑地方经济社会发展和生态文明建设;进一步推进大气本底观测站新站的建设,加强业务人员培训;强化温室气体观测质量动态评估,通过实施业务准入,增强国家温室气体观测网的管理效能;加强温室气体观测的业务能力建设,高标准开展标校工作;做好温室气体数据共享工作,以更好地服务国家战略实施。2022年7月25日,中国气象局出台《大气本底观测业务质量提升行动方案》,明确到2025年,我国全球大气本底站的观测质量处于全球同类站点先进水平,并制定148项大气本底观测业务质量提升任务。截至目前,新增大气本底站观测试验、温室气体观测及其装备计量检定等方面工作均进展顺利。
  • 从招中标信息看温室气体监测站点正在采购哪些仪器?
    2021年9月,生态环境部发布《碳监测评估试点工作方案》,碳监测评估试点工作将聚焦区域、城市和重点行业三个层面,开展碳监测评估试点。据介绍,截至2023年1月底,5个试点行业共建成93台在线监测设备城市;14个试点城市,建成63个高精度、95个中精度监测站点。2023年9月,生态环境部办公厅发布了《深化碳监测评估试点工作方案》的通知。目标为“到2024年底,通过开展重点行业、省市和区域深化试点工作,初步建立较为完善的碳监测评估技术方法体系,探索建立个别重点行业、领域的碳监测评估业务化运行模式,推动碳监测评估试点成果创新应用,更好地发挥示范效应,为降碳减污和国际履约提供监测支撑。”试点工作计划在2023年10月--2024年12月进行,2025年1月--2025年3月,整理、总结深化试点成果及经验,组织编制深化试点工作报告和技术报告。那么,大气温室气体监测需要配备哪些仪器呢?从以下几个项目的招中标情况或者可以略窥一二:一、郑州市生态环境局郑州市城市大气温室气体综合监测评估项目项目编号:郑财招标采购-2023-305项目名称:郑州市生态环境局郑州市城市大气温室气体综合监测评估项目预算金额:23,857,000.00元开标时间: 2024年01月03日10时00分(北京时间)采购内容:A包:高精度CO2、CH4、CO、H2O分析仪4套、高精度CO2、CH4、H20分析仪1套、高精度CO、N2O分析仪1套。B包:环境空气ODSs(消耗臭氧层物质)及含氟温室气体监测系统1套。C包:环境空气温室气体二氧化碳连续自动监测仪20套、采样系统20套、数据采集软件20套、工控机20套、机架20套、户外监测机柜20套、电力、防雷系统20套。D包:生态系统通量监测设备(CO2、CH4)及服务1套、高精度气象观测系统8套。E包:环境空气温室气体自动监测系统站房1套。F包:(1)构建碳同化反演模式系统,利用碳卫星及地面观测数据,结合网格化地面清单数据,通过多层嵌套双向耦合的同化反演计算过程,实现对郑州及周边地区的CO2浓度同化和地表通量反演。(2)建设碳监测综合管理平台,实现高精度碳监测站数据管理与分析,碳排放清单输入与展示,卫星、无人机、走航等多种监测手段等多维数据输入,完成碳监测数据集成与应用。注:本项目A包已办理进口产品审批手续,允许采购进口产品。二、四川省生态环境厅温室气体监测建设项目(四次)公开招标采购公告项目基本情况项目编号:N5100012023002370项目名称:温室气体监测建设项目(四次)预算金额:4,450,000.00元开标时间:2023年12月21日 10时30分00秒(北京时间)采购标的:三、广东省揭西县气象局2023年揭西县森林生态综合监测建设项目(揭西县温室气体观测站建设项目项目编号:ZQC-23284(招标文件编号:ZQC-23284)项目名称:2023年揭西县森林生态综合监测建设项目(揭西县温室气体观测站建设项目)采购人:广东省揭西县气象局 中标(成交)金额:248.9000000(万元)四、河南省生态环境监测和安全中心高山空气监测站升级项目-中标公告采购项目编号:豫财招标采购-2023-1112采购项目名称:河南省生态环境监测和安全中心高山空气监测站升级项目评审日期:2023年11月29日采购需求:采购1套超光谱多种大气成分立体分布遥测仪和2套高精度在线温室气体监测仪(CO2、CH4、N2O、CO),其中每套高精度在线温室气体监测仪包含:高精度CO2、CH4温室气体分析仪1台,高精度N2O、CO温室气体分析仪1台,温室气体监测配套系统1套。中标情况:五、南京市城市环境空气高精度碳监测站点建设项目中标公告项目编号:SNZX-20230378项目名称:南京市城市环境空气高精度碳监测站点建设项目采购人:南京市生态环境局主要标的信息包1名称:高精度温室气体浓度分析仪(含CH4、CO2、CO)品牌/规格型号:唯思德光学、GGA-311、GGA-312C数量:2套单价:1260000元/套名称:高精度气象分析仪(风速、风向、温度、相对湿度、气压)品牌/规格型号:唯思德光学、WSD-WID数量:2套单价:40000元/套合同履行期限(交货期):合同签订后,在2023年12月31日前完成设备到货、安装调试。包2名称:高精度温室气体浓度分析仪(含CH4、CO2、CO)品牌/规格型号:敢为科技、GW-2082D数量:2套单价:750000元/套名称:高精度气象分析仪(风速、风向、温度、相对湿度、气压)品牌/规格型号:敢为科技、GXF500L数量:2套单价:20000元/套合同履行期限(交货期):合同签订后,在2023年12月31日前完成设备到货、安装调试。
  • 桂林市已有4个大气负离子自动监测站
    p   近日,桂林市又一大气负离子自动监测站建成并投入运行,这是桂林市第四个监测站。 /p p   那么,什么是大气负离子自动监测站? /p p   大气负离子自动监测站,主要监测空气中的负离子浓度。空气中的负离子在医学界享有“维他氧”、“空气维生素”等美称,是衡量空气质量好坏的一个重要参数。随着时代的发展,公众对生活品质和身体健康的保障需求日益增加,大气负离子浓度观测也日益受到人们的重视。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/noimg/3e6705d5-f105-4738-8d5c-7767c003e00f.jpg" title=" 健康空气.jpg" / /p p   大气负离子浓度变化对于环境、生态、医疗等多学科方面应用的重要性和复杂性,建立起一个覆盖面广、代表性强的大气负离子浓度观测站网,准确而稳定的获取不同环境条件下的大气负离子浓度监测数据,进而开展不同时空尺度、下垫面、天气过程、季节负离子浓度分布特征研究,对从城市环境气象、生态气象、旅游气象、医疗气象等不同的角度去拓展气象应用服务水平均能起到关键性的作用。此外,开展大气负离子观测网建设,是公共气象服务的需要,也是提高人民生活质量的需要。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/noimg/288c2a1c-ee7a-46ec-b719-03282b3f9c3f.jpg" title=" 监测.jpg" / /p p   新投入运行的监测站位于猫儿山旅游景区内,监测站能够长期、自动、连续、全天候监测大气负离子浓度变化,并上传数据到自治区气象信息中心,便于利用气象条件与负离子浓度的关系,开展空气负离子浓度监测及气象条件预报,可进一步拓展生态旅游气象服务领域。 /p p   据悉,除了猫儿山的自动监测站外,其他三座分别位于龙胜温泉旅游度假区、阳朔县龙颈河上游漂流点、灵川县龙门瀑布景区。 /p
  • 中国气象局印发通知加强国家温室气体观测网数据质量管理
    近日,中国气象局印发通知,要求进一步加强国家温室气体观测网数据质量管理,保障全国温室气体监测评估业务开展,持续提升我国气候变化监测能力。通知从五个方面作出明确要求。一要升级完善大气成分观测业务软件功能,确保温室气体观测数据格式标准统一。二要狠抓温室气体观测业务管理,分析评估台站观测业务中的探测环境、观测系统、标准溯源、业务运行、数据质量等,对发现的问题和隐患进行整改。三要充分发挥国家级业务单位技术专家和相关省(自治区、直辖市)气象局业务检查员作用,统筹开展国家温室气体观测网运行情况专项抽查工作。四要加强国家温室气体观测网数据质量监控和通报,定期对数据质量进行分析评估,国家级业务单位要做好观测业务技术支撑、数据收集传输处理和监测评估应用工作。五要建立和完善温室气体标准气体配置、标校溯源和量值传递方法、规范和标准,开展定期和不定期检查,优化温室气体观测标校工作。根据安排,中国气象局气象探测中心将把国家温室气体观测业务纳入实时监控和数据质量评估,并从今年9月起逐月发布国家温室气体观测站数据质量月报。
  • 利用高频光腔衰荡光谱技术同步观测北京和上海大气氨浓度
    氨气是形成二次气溶胶的重要前体物,也是城市大气环境治理的关键物种。中国科学院大气物理研究所组织实施的全国大气氨观测研究网络(AMoN-China)通过被动离线采样发现,城市已成为大气氨排放热点区域。然而,被动采样周期较长(周-月),难以捕捉大气氨浓度在日尺度上的快速变化。同时,以往研究常观察到大气氨浓度在早上5:00-12:00快速增加,这一早高峰现象是否具有普遍性亟待更多高频观测站点资料的验证。鉴于此,中国科学院大气物理研究所研究员潘月鹏课题组与华东师范大学教授吴电明团队合作,基于高频光腔衰荡光谱技术在北京和上海两个超大城市开展了大气氨浓度同步观测实验(测量频率1Hz,精度0.03ppb,图1)。这两个城市位于华北平原氨排放热点区域的南北边缘,是研究区域传输和局地排放对大气氨浓度叠加影响的理想站点。图1. 基于光腔衰荡光谱法测量北京和上海的大气氨浓度2020年5月观测结果发现,北京大气氨平均浓度(23.1±10.3 ppb)接近上海(12.0±5.0 ppb)的两倍,与卫星观测的氨气柱浓度和自下而上统计的氨气排放量的空间分布一致。研究还发现两个城市同时存在氨气早高峰现象,其发生频率大于50%,机动车排放是导致氨气浓度早高峰形成的主要原因。早晨边界层打破后,随着对流发展,富含氨气的残留层向下传输也对早高峰有一定贡献。上述结果促进了我们对城市大气氨浓度动态变化特征及背后驱动因素的科学认识,其高频观测数据可用于提升大气化学传输模型的模拟精度,有助于评估大气氨污染的生态环境效应并为氨减排策略的制定提供参考。该研究成果发表于Atmospheric Environment (JCR一区,IF=5.755)。中国科学院大气物理研究所2019级硕博连读生孙倩为该论文第一作者,潘月鹏研究员和华东师范大学吴电明教授为共同通讯作者。该研究受到北京市自然科学基金(8232050),国家自然科学基金(42077204)和大气边界层物理和大气化学国家重点实验室开放基金(LAPC-KF-2022-09)的共同资助。
  • Picarro | 杭州塔基甲烷观测网络估算全球变暖下废物处理产生的甲烷排放
    说到温室气体,大家熟知二氧化碳占比最大,而仅次于它的第二大温室气体正是甲烷(CH4)。尽管甲烷在大气中的浓度比二氧化碳低得多,但它的温室效应却比二氧化碳高数十倍。这意味着每单位的甲烷会比二氧化碳更有效地捕获和保留地球表面的热量,加剧全球气温上升。据 《全球甲烷评估》报告表明,目前全球甲烷排放中有60%与能源开采、农业活动、废弃物处理这三类人类活动直接相关。人类主要聚集地——城市,主要的甲烷排放就是废弃物处理。国内的研究团队在杭州,通过塔基CH4观测网络进行了全球变暖下废物处理CH4排放的相关研究。大气中的甲烷是导致全球变暖的第二大人为因素。然而,从城市到全国尺度,其排放量、成分、时空变化等在很大程度上仍不确定。废物处理(包括固体废物填埋场、固体废物焚烧和污水)产生的CH4排放占城市人为CH4总排放量的50%以上,考虑到CH4排放因子(EFs)对基于生物过程的源(如废物处理)的高温敏感性,在不同全球变暖情景下估算未来CH4排放量时会出现较大差异。此外,温度与废物处理CH4排放之间的关系仅在少数特定地点进行了研究,缺乏整个城市的代表性。上述因素导致城市尺度CH4排放(尤其是来自废物处理)的评估存在不确定性,并且预测的变化仍未得到探索。本文通过杭州塔基CH4观测网络进行了全球变暖下废物处理CH4排放的相关研究。研究人员将2020年12月1日至2021年11月30日杭州3个塔基观测网络(临安大气本底观测站:30.30° N,119.72° E;138.6 m a.s.l.,Picarro G2401气体浓度分析仪,进气口高度53 m;大明山观测站:30.03° N,119.00° E;1485.0 m a.s.l.,Picarro G2401气体浓度分析仪,进气口高度10 m;杭州站::30.23° N,120.17° E;43.2 m a.s.l.,Picarro G2301气体浓度分析仪,进气口高度25 m)获取的每小时CH4浓度与WRF-STILT大气传输模型和贝叶斯反演方法相结合,以限制CH4排放清单。并建立月温度与反演后废物处理CH4排放之间的关系,以量化排放因子在所预测的不同全球变暖情景下的变化。测量系统(建议横屏查看)●使用真空泵经外径为10 mm的专用取样管线取样,以5 L/min的速度传送至仪器,环境空气从塔顶至仪器的停留时间小于 30 s。●样气首先通过泵前端的过滤器。其次,通过(泵之后)设置为1 atm表压的减压阀旁通,以释放多余的空气压力。●样气通过冷阱干燥以减少水汽影响。通过质量流量控制器将玻璃阱的流出气流设置为300 mL/min,略高于分析仪的流量需求,多余的气体通过一个不锈钢“T” 型三通接头排放至周围环境中,以确保传送入分析仪的样品处于接近环境气压的状态。●VICI 8 通多位阀切换工作标气/目标气体/样气。●使用充满压缩环境空气的校准气瓶作为目标气体 (T),定期检查系统的精度和稳定性。两个标气每6 h/12h测量一次,通过两点线性拟合校准CH4观测值。WRF-STILT大气传输模型:模拟CH4浓度,其中选择蒙古UUM,韩国TAP,日本RYO和YON,以及瓦里关5个NOAA CH4大气背景站作为潜在背景值。贝叶斯反演方法:约束模拟的CH4排放通量,优化模拟结果【结果】(a)杭州站,(b)临安站和(c)大明山站的模拟足迹年平均值;EDGAR v6.0清单中的(d)人为CH4排放总量,(e)废物处理CH4排放量;(f) 废物处理占人为CH4排放总量的比例杭州市每小时CH4浓度观测值和模拟值(反演前)(a)、模拟值(反演后)(b)对比;(c)杭州市日平均CH4浓度对比反演前后杭州市甲烷排放量对比未来气候变化情景下温度对垃圾填埋甲烷排放因子的影响【结论】1、模拟的CH4浓度存在明显的季节性偏差,主要是年和月尺度废物处理偏差所致。反演后的CH4排放呈现出明显的季节变化,夏峰冬谷,主要是废物处理的贡献;2、先验清单中,杭州废物处理CH4年排放量为10.4×104t,反演后下降至5.5(±0.6)×104t,下降了47.1%。人为CH4排放总量(不包括农业土壤)从15.0×104t下降到9.6(±0.9)×104t,表明2021年全年高估了36.0%;临安站观测结果表明,浙江省或长三角地区的年CH4排放量被略微低估了7.0%;3、反演后,每月废物处理产生的CH4排放量与气温呈显著线性关系,温度升高10℃时排放量增加38%-50%;4、在RCP8.5、RCP6.0、RCP4.5和RCP2.6情景下,到本世纪末,杭州市废物处理CH4排放因子将分别增加17.6%、9.6%、5.6%和4.0%;5、整个中国的相对变化也显示出高度异质性,表明未来全国甲烷排放总量预测存在很大的不确定性6、建议在最近的CH4排放清单和未来的CH4排放预测中应耦合温度依赖性排放因子。
  • 首批国产高精度温室气体观测设备即将进场测试
    近日,第一批国产高精度温室气体二氧化碳甲烷在线观测设备通过实验室测试,即将在青海瓦里关全球大气本底站和浙江临安区域大气本底站开展稳定性、一致性、装备性能等外场观测测试。此举是中国气象局落实《气象高质量发展纲要(2022—2035年)》,加强高精尖装备研发和实施大气本底观测业务质量提升行动的具体举措。温室气体观测与分析是应对气候变化的重要基础,长期、连续、准确的温室气体观测,有助于准确获得碳中和背景下主要温室气体变化,为评估碳中和行动有效性提供数据支撑。但长期以来,全球范围内高精度温室气体二氧化碳甲烷在线观测设备被美国和欧洲少数国家所垄断。中国气象局针对这一领域发力,以“揭榜挂帅”等机制组织加快推进高精度温室气体观测设备自主研发进程,为观测站网国产化设备长期业务稳定运行打好基础。针对高精度温室气体观测设备研发中存在的关键指标参数和测试方法不统一、环境适应性测试和长期运行指标缺乏等问题,中国气象局气象探测中心成立创新团队,立足温室气体观测长期业务运行需求,对标国际先进的仪器标准和测量方法,建立了高精度二氧化碳甲烷观测设备系统性测试方法,制定了中国气象局装备许可重复性、精度、线性、准确性等13项关键指标及参数测试方法。2022年,中国气象局发布温室气体观测国产设备比对试验公告,已完成4种原理、7个型号国产设备已完成实验室测试,国产设备测试能力和专业性得到国内外厂家的认可,且形成了国内一流的温室气体在线观测设备测试平台和能力。聚焦高精度温室气体观测国产设备的核心技术,比如光腔恒温处理、波长漂移检查与纠正等,中国气象局气象探测中心对厂家进行深入技术指导,经过不断迭代优化,多款国产高精度温室气体二氧化碳甲烷观测设备的探测精度、稳定性等指标明显提升,部分设备接近或达到同类进口设备水平,满足世界气象组织/全球大气观测计划的观测目标和可比性要求。此外,中国气象局气象探测中心深耕温室气体数据质量控制算法优化和研发,包括:新增9种质量控制算法,优化3种质量控制算法;数据质量控制在时间尺度上从小时级延伸至秒级;利用设备参数、气候态变化、离群异常、台站记录等信息诊断识别错误数据;基于十余年长序列数据统计分析,获取时间变率、气候极值等指标阈值,构建科学的数据质量控制指标;根据各区域源汇动态变化,制定更具针对性的本底数据筛分方法,本底数据代表性更高。中国气象局气象探测中心还推进了温室气体氧化亚氮、含卤温室气体在线观测设备以及温室气体前处理系统等设备国产化研发优化。未来,该中心将持续推进大气成分各类装备的国产化研发,改变业务观测设备由进口设备主导的局面,设备国产化率将大幅提升。
  • 观测引力波用了什么科学仪器?
    p   近日,美国“激光干涉引力波天文台”(LIGO)第一次直接探测到引力波,证实了爱因斯坦引力理论的最后一项预言,震动世界。 /p p style=" text-align: center " img title=" 1.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/f43374f7-db15-45fb-8c97-91efd317f630.jpg" / /p p style=" text-align: center " LIGO联合创办人Kip Thorne向全世界宣布引力波的发现 /p p   该引力波是由于两个黑洞融合所产生,第一次证明了一个世纪前爱因斯坦所提出的时空结构涟漪假说的真实存在。这一发现的宣布,让全球的天文爱好者为之振奋,并将其比作同伽里略开启太空观测一样的另一座科学里程碑。 /p p style=" text-align: center " img title=" 2.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/d5cee5d5-4d62-4e31-bae1-5856aaa2f464.jpg" / /p p   一个世纪前,著名物学家艾伯特爱因斯坦预言宇宙空间存在一种时空涟漪产生的引力波,但是由于当时缺少必要的研究条件,以至于一直没能获得真实的数据来支持这个论点。不过一个世纪后的今天,科学家们终于在加州激光干涉引力波观测站(LIGPO)证实了引力波的真实存在。 /p p style=" text-align: center " img title=" 3.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/f00d15ed-caa7-4278-a0a7-64c12b08cce4.jpg" / /p p   除此之外,科学家们还对引力波的发出源进行了探索,证明是130万年前两个巨大的黑洞猛烈撞击并融合所产生的。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 563px height: 316px " title=" s_e0d2a05c89db40818e44127421be43c9.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/6f486ef8-aeb0-42fe-ac40-ca3dd9b64ffb.jpg" width=" 563" height=" 316" / /p p   回到1915年前后,德国物学家爱因斯坦否定了科学界普遍认同的宇宙是静态的这一假定。相反的,他认为宇宙空间会由于周围产生的能量而不断弯折扭曲。这一假说属于爱因斯坦广义相对论中的一部分,其中阐述了,有质量的物体会使它周围的时空发生扭曲,物体的质量越大,时空就扭曲得越厉害。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 563px height: 375px " title=" 4914841271746935268.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/75b2a09f-5c3e-4ef9-b305-806c6a72138d.jpg" width=" 563" height=" 375" / /p p style=" text-align: center " 位于华盛顿汉福德的激光干涉引力波观测台内景(路透社) /p p   令科学家们第一次得以窥见引力波“真容”的机器,是有史以来最先进的、用于探测宇宙中最轻微振动的探测仪。置于美国地下的这两台探测仪,名为激光干涉仪引力波观测台(LIGO)。其中一台位于华盛顿的汉福德,另一台位于约3000公里外的路易斯安那州的利文斯顿。 /p p style=" text-align: center " img title=" 4.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/7e6ed1aa-7504-4d9e-8ec7-8284bf83b87d.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 5.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/724b51c6-db91-4fcb-b9ea-98436af9474d.jpg" / /p p style=" text-align: center " 该图为激光干涉引力波观测站实验室中所使用的光学器具 /p p   上述两部完全相同的检测器可以在引力波穿过后检测到细微的波动。麻省理工学院的高级LIGO项目负责人戴维· 休梅克说:“当一个引力波通过太空传播的时候,它便会拉伸时空。”简言之,引力波探测仪“就是一台将太空中的波动转变为电子信号的大型仪器”。 /p p style=" text-align: center " img style=" float: none " title=" 6.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/91048f32-96a2-4a69-828b-0af0983f60b8.jpg" / /p p style=" text-align: center " img style=" float: none " title=" 7.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/2513d9a7-83b9-4af2-8c7e-9b8a321bc5b0.jpg" / /p p   报道称,这些超精密工具通过利用单个长约4千米的大型激光干涉仪工作。这些干涉仪都被埋在地下,令其能够得出最精确的测量结果。这种L型仪器根据激光物理学和空间物理学原理追踪引力波。它们不像望远镜那样依赖天空中的光线。它们感知太空中的振动,这种优势令它们可以揭示黑洞的特性。 /p p style=" text-align: center " img style=" float: none " title=" 8.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/3484a25f-9c7f-4fec-80ea-8cfaf2603b78.jpg" / /p p style=" text-align: center " img style=" float: none " title=" 9.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/c5675432-eb91-41c7-9fc9-10c78d89f374.jpg" / /p p style=" text-align: center " 位于美国华盛顿州汉福德激光干涉引力波观测站(LIGO)的航拍图 /p
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