- 2025-04-25 14:13:34机动车排放造假
- 机动车排放造假是指汽车制造商或车主通过篡改车辆排放控制系统、使用非法软件或硬件等方式,使车辆在排放检测时达标,而在实际使用中排放超标的行为。这种行为严重违反了环保法规,加剧了空气污染,损害了公众健康。近年来,全球范围内已发生多起机动车排放造假丑闻,引发了广泛关注。各国政府正加强监管,严厉打击此类违法行为,以保护环境和公众利益。
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机动车排放造假资讯
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- 新规出台严打机动车排放造假行为 哪些仪器易获发展机遇?
- 传统双怠速法被淘汰,实时光谱分析技术成为主流。新型尾气成分光谱分析仪可同步检测NOx、PN等11项污染物,数据直传生态环境部平台;不透光烟度计则新增滤光片校准功能,检测误差率降至0.5%以下。
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机动车排放造假问答
- 2022-04-01 15:03:49同位素 | 湿地土壤CO2和CH4排放及其碳同位素特征
- CO2和CH4排放增加是全 球变暖的主要原因(IPCC,2013),人类活动导致大约44%和60%的CO2和CH4排放到大气中。人类活动如拦河筑坝干扰湿地的结构和功能,引发大量土壤CO2和CH4排放。然而,目前对湿地水库CO2和CH4排放及其碳同位素特征的影响机制知之甚少。基于此,为了填补研究空白,在本研究中,来自云南大学和中科院武汉植物园的研究团队在三峡消落区原位条件下调查了4个海拔梯度(即不同淹水状态)(>175 m,160–175 m,145–160 m和<147 m)饱和和排干状态下CO2和CH4排放模式及其碳同位素特征,以及相关的控制因子。他们作出了如下假设:1)由于淹水下优势植物种的转变,土壤条件(例如土壤基质质量,土壤水分和温度)的变化将会改变CO2排放以及CO2的δ13C值;2)CH4排放模式及其同位素特征对淹水更敏感,反映了土壤厌氧环境的增加;3)不同淹水状态下(例如饱和和排干状态下)将会导致酶表达和微生物属性的改变,进而极大影响CO2和CH4排放。图1 重庆忠县研究区位置(a);三峡消落区采样地卫星图像及沿海拔梯度详细的静态通量室放置图(b)。作者于2017年6-8月测量了土壤/水大气界面CO2和CH4的交换率。利用ABB LGR CO2同位素分析仪分析CO2的浓度及δ13C,并利用ABB LGR甲烷碳同位素分析仪分析CH4的浓度及δ13C。【结果】高海拔地区CO2排放明显较高,饱和状态和排干状态之间差异显著。相比之下,在整个观测期,高海拔地区(41.97 μg CH4 m-2 h-1)平均CH4排放量高于低海拔地区(22.73 μg CH4 m-2 h-1)。从饱和状态到排干状态,低海拔CH4排放降低了90%,在高海拔增加了153%。与低海拔和高地相比,高海拔CH4的δ13C更富集,饱和状态比排干状态更贫化。作者发现土壤CO2和CH4排放与土壤基质质量(例如,C:N)和酶活性密切相关,而CO2和CH4的δ13C值分别主要与根呼吸和产甲烷细菌活性有关。具体而言,饱和和排干状态对土壤CO2和CH4排放的影响强于水库海拔的影响,从而为评估人类活动对碳中和的影响提供了重要依据。不同海拔下土壤CO2排放的周平均值以及整个非淹水期土壤CO2排放量。不同海拔下CH4排放的周平均值以及整个非淹水期土壤CH4排放量。土壤饱和和排干状态下不同海拔CO2(a)和CH4平均排放量(b)。【结论】三峡水库消落区土壤CO2和CH4排放及其碳同位素特征的变化受周期性淹水的强烈影响,可以确定其CO2和CH4的源/汇强度。与高地相比,消落区土壤环境适宜,酶活性较高,土壤基质质量较低,因此CO2排放量较高。土壤呼吸CO2的δ13C值进一步证实了,基质质量和酶活性变化是CO2排放的主要贡献者。随着高地CH4吸收,消落区CH4累积排放量从低海拔到高海拔地区增加。基于CH4的δ13C值,作者得到的初步结论是饱和状态下较高的CH4排放以较强的厌氧环境中乙酸盐裂解过程为特征。因此,结果强调了拦河筑坝引发了周期性淹水,导致土壤质量、酶表达和微生物利用C的策略,以及甲烷氧化过程的转变,潜在的改变了CO2和CH4排放及其碳同位素特征。
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- 2021-02-23 16:44:53VOC排放监测系统的基本原理和功能特性
- VOC排放监测系统的基本原理是,当可挥发性有机物的电离电位(IP)小于紫外灯能量的化合物气体或蒸汽通过离子化腔时,PID的紫外光源(UV)就会将该化合物击碎成可被检测到的正负离子(该过程即离子化),检测器测量离子化后的气体电荷并将其转化为电流信号,然后电流被放大并转化为浓度值。在被检测后,离子重新复合成原来的气体或蒸汽,是一种先进的无损检测VOC方法。 VOC排放监测系统的功能特性: 将样气按照分析仪能够接受的压力、温度、湿度、流量、(含尘量)、以及干净程度完成其处理功能,主要完成以下几项工作: 样品取样:用真空取样泵或直流无刷泵将样气从烟道等环境中抽出。 粉尘过滤:被测气体经过粉尘过滤器再进入取样管路,如果是高粉尘环境可以选配自动反吹系统。 降温处理:通过取样探头和取样管路降温,可以处理800℃以内的气体。 选配功能:双级电子冷凝除湿系统,将气体的露点稳定控制在4℃或5℃。 焦油处理:样气经过焦油过滤器以后除去焦油和残余粉尘。 气水分离:样气经取样管路降温以后出现游离水,气水分离器将气、水、残余粉尘分开,自动排水。 二次过滤:根据现场湿度大小选配,进行二次水汽分离。 伴热功能:此功能为选配,加热、保温,防止水汽凝露和部分气体溶于水,冬天防止采样管路结冰。 检测分析:实时检测并显示浓度,并以4-20mA/RS485等信号方式传输数据,也可以通过无线传输或网络传输到远程服务器或环保局、监测站。 流量调节:控制气体的进气量。
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- 2020-10-10 11:16:51烟气排放连续监测系统的功能介绍
- 烟气排放连续监测系统由颗粒物测量子系统、气态污染物测量子系 统、 烟气参数测量子系统、 数据采集与分析子系统组成。 通过直接测量分析(颗粒物)和抽取采样方式(气态污染物),测定烟气中污染物浓度,同时测定烟气温度、烟气压力、烟气流速、烟气含氧量、排放量;显示各监测参数的报表。 系统组成 1、颗植物测量子系统: 烟尘测定仪:测定烟尘 含量。 包括:01主机、探头02信号输出: 4-20mA 气态污染物测量子系统: 气体分析仪,具有校准功能。 校准时间及周期根据现场情况确2、取样探头,具有自加热及温控功能温控伴热取样营线,取样营材质为聚四氟乙烯预处理系统包括:制冷器、排水泵、防腐取样泵、精密过滤器、电磁阀等 烟气参数测量子系统: 1、温度、压力、流速等在线监测仪器 系统控制、数据采集及数据处理系统:1、数据采集与处理系统硬件2、烟气排放连续监测系统软件 特点 1、准确度高:采用紫外光谱分析技术,水分的影响小,精度和灵敏度高2、方便实用:显示存储与予败日里单元集成于体,安装简单,操作方便3、稳定性强:关键器件均选用世界-)M产品,保证了整个设备的稳定性 CEMS-8000 VOCs 固定污染源挥发性有机物连续监测系统由由在线气相色谱仪、烟气采样探头子系统、预处理子系统、供气子系统、数据采集及处理子系统、温压流子系统组成。 可实现管道样品中粉尘的有效去除,防止烟气中的粉尘进入到分析系统中,对系统器件造成损坏,影响仪器的使用寿命;样品传输管路加热至恒定温度,保证样品的稳定传输,有效防止样品在传输过程中的损失,提高样品检测的准确度。在线气相色谱仪采用先进的色谱分离检测技术,检测量程宽、检测灵敏度高,可有效监测烟气排放前非甲烷总烃的浓度变化;测量信号送入数据采集与处理子系统,通过模拟信号传输至DCS 系统,实现工作现场的无人值守连续监测运行。该系统具有现场数据实时传输功能,可通过DCS 系统监控测试结果变化趋势。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便。并且能够与企业内部的环保平台和环保部门的数据系统通讯。
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- 2020-09-18 11:31:42厂界无组织排放恶臭监测解决方案
- 厂界无组织排放恶臭监测需要一套针对整个工业园区的恶臭、异味进行及时监测,超标及时作出报警以及通过检测分析寻找溯源的整套恶臭气体监测系统,更好的有效配合工业园区及时进行恶臭污染状况的评估和监测,以及快速排查恶臭污染排放源头企业。 监测设备主要采集环境空气中的恶臭气体、气象五参数等数据,并通过传输网络上传到园区监控,用户可以通过手机APP、电脑PC端以及大屏幕等监控显示平台,实时查看测数据、历史数据,以及曲线变化趋势等。
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- 2020-06-23 16:10:22烟气排放在线监测系统组成与优势
- 系统组成 烟尘测定仪:测定烟尘含量。包括:01主机、探头02信号输出:4-20mA (3)温控伴热取样营线,取样营材质为聚四氟乙烯 3、烟气参数测量子系统: 4.系统控制、数据采集及数据处理系统: (2)烟气排放连续监测系统软件 准确度高:采用紫外光谱分析技术,水分的影响小,精度和灵敏度高 稳定性强:关键器件均选用世界-)M产品,保证了整个设备的稳定性
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