广东温室气体监测厂家-陕西温室气体监控仪

2022-07-09  来自: 北京拓扑智鑫环境科技股份有限公司

广东温室气体监测厂家-陕西温室气体监控仪

北京拓扑智鑫环境科技股份有限公司开拓创新,不忘初心。自2012-08-17成立以来,一直专注于温室气体监测的经营销售,经过多年的发展,已在专用仪器仪表行业领域开拓了庞大市场。公司的产品种类齐全,性能与设计都与时俱进,所供应的温室气体监测一直以可靠的品质和优良的售后服务面享誉业内。

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低碳环保、能源结构转型,必然是未来人类经济生活发展的主线,在这个背景下,向产业链的构建和升级换代,将带来巨额资金的投入,其中蕴含着很多投资机会。未来的大趋势是新能源,光伏、风电、水电、核电都会迎来高速发展期。特别是光伏和风电,未来将成为电力的主要来源。相对于常规污染物监测,碳监测技术难点主要在于对监测数据的准确度要求非常高。工作组负责监测技术和质量控制的成员师耀龙进一步解释,“环境浓度监测方面,以WMO组建的GAW监测网为例,其对背景空气CO2在线监测的可比性要求为0.1ppm,而一般情况下CO2在环境中的实际浓度是400ppm左右,这就要求两套监测系统间结果差异要低于万分之2.5,可以说是目前所有环境监测项目中对监测数据准确度要求一类项目。”....另外,从宏观层面来看,能源结构、产业结构的调整,是为经济社会绿色低碳转型发展奠定基础。政府主导并尽快建立企业行业绿色低碳发展准入制度,制度出台绿色绩效考核评价体系,企业则应该尽快推进技术创新与改造,建立绿色综合绩效制度,以实现、低碳、清洁发展。


温室气体 (GHG) 排放以及 CO2排放处理即将成为钢铁行业共同面临的重要成本因素。现在已有一些钢铁厂商参与到这一系统中。由于原料的波动性以及添加剂的多样性,使得排放量的计算很难甚至根本无法完成。关于实际 GHG 的排放信息和主管部门用于确定排放权交易的的数据仅可通过测量才可得出。严格的测量,不可估算!说到温室气体大家都知道二氧化碳CO2其实温室气体是能够产生温室效应的一类对红外线有较强吸收的气,所以除了熟知的CO2还有甲烷CH4、氧化亚氮N2O六氟化硫SF6、全氟化碳PFCs氢氟碳化物HFCs等只不过CO2是贡献较大一人就为贡献了约64%,不然怎么能人人皆知呢,自工业革命以来,他们的队伍就不断壮大观测到的地球温度也在不断上升。

温室气体剧增可能带来的后果自然灾害频发、水资源短缺农作物产量改变、疾病危害加剧海平面上升、温室气体排放得到有效控制,能源结构优化取得成效 我国为气候治理作出突出贡献第二次从层面对外发布的关于中国应对气候变化白皮书。”生态环境部副部长叶民表示,白皮书充分展示了我国应对气候变化的进展与成效,以及对气候治理所作出的突出贡献,系统反映了我国应对气候变化的主张、智慧和方案。生物数量变化温室气体对气候变暖的影响不但取决于各种气体造成温室效应的强度而且还要取决于发生作用的持续时间因此需要对温室气体的来源和去向进行实时监测另外还有一个原因温室气体是问题涉及到社会和经济发展问题在环境和社会发展的货代及谈判中都涉及到温室气体和减排措施所以为了维护发言权也有必要开展监测工作。


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碳足迹(carbon footprint)的概念缘起于哥伦比亚大学提出的 “生态足迹”,主要是指在人类生产和消费活动中所排放的与气候变化相关的气体总量,相对于其他碳排放研究的区别,碳足迹是从生命周期的角度出发,分析产品生命周期或与活动直接和间接相关的碳排放过程。温室气体是指大气中自然或人为产生的一种气体成分,它们能够吸收和释放由地 球表面、大气和云层中发出的热红外线等特定波长的辐射光,从而会提高大气的温度,这种 温室效应带来的直接后果是温度的上升,气候的异常,对地球环境的变化产生巨大的 影响。随着气候变暖,人类已经认识到减少温室气体排放的重要性,二氧化碳和甲烷是 主要的两种温室气体,二氧化碳和甲烷对温室效应的贡献率分别约为63%和15%,排在 所有温室气体的前两位,同时其它的温室气体还包括氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟碳化物、 六氟化硫。对于“碳足迹”的准确定义目前还没有统一,各国学者有着各自不同的理解和认识,但一般而言是指个人或其他实体(如企业机构、活动、建筑物、产品等)所有活动引起的温室气体或二氧化碳排放量,既包括制造、供暖和运输过程中化石燃料燃烧产生的直接排放,也包括产生与消费的商品和服务所造成的间接碳排放。碳足迹可以用来衡量人类活动对环境的影响,为个人和其他实体实现减排确定一个基准线。



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可持续发展试验区得到了应用和验证,为绿色建筑标识项目申报管理平台以及建设建筑样本数据库打下了坚硬的基础。《建筑计量标准》充分结合相关标准的经验和我国建筑碳排放的特点,采用全生命周期评价方法从清单统计的角度和建筑信息模型的角度计算碳排放量,规定了从材料生产、施工建造、运行维护、拆解和回收的全生命过程中计算碳排放量的计算方法和指导,并提供相应的计算公式和统计表格、常用能源热值以及常用能源碳排放因子供核算方使用。作为一个新兴职业,碳排放管理师还不像环评师等有相应的从业资格证,从业人员需要经过相应的考试才能取得证书。目前,在碳排放管理行业,相关证件可以说是五花八门,提供培训的机构也不少,证书有行业协会颁发的、培训机构颁发的,也有碳排放交易中心颁发的。

《建筑计量标准》适用的对象是我国新建、改建、扩建建筑以及既有建筑的全生命周期各阶段的碳排放量,《京都议定书》除二氧化碳外的其他温室气体可以参考该标准计量,以二氧化碳当量表示后的建筑碳足迹。该标准的特点是,它结合我国目前建筑业的技术——建筑信息模型(BIM),提出基于 BIM 的建筑碳排放计量方法。在计量方法的选择上,核算方应该根据实际技术条件自行选择。总的建筑碳排放计量按照六个步骤进行,包括界定建筑物的范围和区域,界定建筑碳排放单元过程,采集碳排放单元过程的活动水平数据,采集碳排放单元过程的相关碳排放因子,计算建筑碳排放量,对外发布计量结果。

我国于20世纪90年代初在青海省瓦里关设立了温室气体浓度本底观测站。后来又接连在北京上甸子、黑龙江龙凤山和浙江临安等地建立了区域本底观察站。例如,北京上甸子大气本底站可以监测包括二氧化碳、甲烷以及卤代温室气体的浓度变化,并通过结合其他的观测手段,同时监测大气中温室气体的污染方向、污染源及北京上游城市对北京的影响、北京对其下游城市的影响等诸多相关信息。此外,部分温室气体监测存在较大技术难度。师耀龙分析指出,“如碳14同位素为指示CO2来源的重要同位素,但由于其不是稳定同位素,浓度,需要采用加速器质谱等大型仪器开展监测,并配套相应的采样方法,需要大量的经费、人员和场地保障。”为保障监测准确,需要从量值溯源和标准化两方面着手。一是要建立等效可比、国内高精度传递的量值溯源/传递技术体系,即统一温室气体监测的“度量衡”,特别是要跟公认的温室气体监测“度量衡”等效可比。二是要在仪器、点位布置、自动监测等方面加强标准化工作。由于地面观测点数量有限且分布不均匀,对于监测二氧化碳浓度而言,卫星监测较好地弥补了这一块缺陷。通过卫星监测数据与地面数据及模型的有效结合,就可以实现更加监测二氧化碳和温室气体浓度分布。


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