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中科院安徽光机所:将大气污染物尽收眼底

在9月的G20峰会上,杭州向全世界递交了一张抢眼的城市名片,继北京“APEC 蓝”之后,杭州“G20蓝”又走红大江南北。 然而,在杭州“G20蓝”的背后有一支大气保障团队,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所(以下简称安徽光机所)就是其中之一,他们重点研究了挥发性有机物(VOCs)对区域环境的影响,与其它单位一起完成了杭州以及周边区域污染物控制和预警预报的任务,将大气污染物尽收眼底。 日前,安徽光机所特聘研究员周斌在接受《中国科学报》记者采访时称,中科院合肥物质科学研究院作为牵头单位,刚刚启动了国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”专项中的重大项目“大气污染多平台一体化监测技术”,项目的一些现有技术已经在G20峰会期间参与实验,周斌教授也是该项目首席科学家。 待建立体监测网络 环境污染是当今社会的一个共同话题,是各国家发展过程中均需面对和解决的问题。周斌表示:“建立、健全规范化、统一化的立体监......阅读全文

解析大气环境立体监测解决方案

  分析和机理研究,为大气污染治理和污染预警预报提供科学依据。   方案构架   特点/优势   “地空天一体化”的立体监测,系统结合近地面数据、遥感数据和卫星模拟数据;   气象和大气环境全指标监测,为大气监测提供全面有效的数据支持;   科学的仪器配备和实验室布局,数据来源可靠有效;

河北利用环境卫星开展立体化监测

  今后,河北省将利用“天眼”——国家环境一号A、B、C3 颗卫星,全方位开展环境遥感技术应用,实行立体化环境监测。   河北省环保厅与环境保护部卫星环境应用中心近日签署环境遥感监测与综合应用合作协议。河北省由此成为全国首个实现“ 天地一体化”立体全覆盖监测省域的省份。   河北省环保厅党组

江苏立体监测网络让预报更精准

  “我们现在看到的是空气质量监测的实时情况,这个图可以看到整个京津冀地区、中部地区和东部地区的空气质量状况。” 近日,江苏省环保厅副巡视员、环境监测中心主任潘良宝登录进入江苏省空气环境质量监测预报预警系统后,向记者介绍空气质量情况。  据了解,为了能及时、准确地了解空气质量预报预警信息,江苏省环境

环境污染事故应急监测仪器

环境污染事故应急监测仪器:便携式气相色谱仪(带PID 检测器,可在野外现场监测大部分有机污染物)车载式X射线—荧光光谱仪(可用于土壤、固废现场金属污染调查)车载式GC_MS仪便携式分光光度计有毒有害气体监测器(C12、CO、可燃气、CH4、苯系物等)报警装置(CO、CH4、C12、H2S、汽油泄漏等

数字化立体监测助力保定精准治污

   近日,记者走进保定市环保局大气污染精准监测监督指挥中心,只见在一个名为“网格化精准监测平台”的大屏幕电子地图上,密密麻麻地显示着黄色、橙色、红色等多种颜色的圆点。值班工作人员彭佳青介绍,“每一个圆点对应着一套小型或微型空气质量监测设备,每套设备对应着一个重点监测区域。”   当日15时30分,

400余个监测点 宁波镇海搭建全域水质立体监测网

记者从宁波镇海区环保局获悉,该区新增的15个地表水水质自动监测站于日前投入使用,9月起将定期发布监测数据。由此,镇海成为全市首个水质自动监测站点全域覆盖的区县(市)。 水质自动监测站是一个综合性在线自动监测体系。该区全部17个地表水水质自动监测站点,分布于中大河、沿山大河等区内主要河流,每

青岛将建立体监测网络 PM2.5监测点明年起布控

  记者11月24日从市环保局了解到,岛城计划从明年开始,在七区五市范围内启动灰霾PM2.5监测点的逐步布控,其中平度市已经有计划争取 30万元资金在年底之前完成PM2.5监测点布控的相关工作。同时,市环保局监测中心站王研究员对近半年灰霾相关PM2.5的监测数据结果进行了首次公布,“按照近期的监

北京:大气污染立体监测纳入重大科技专项

  本市初步确定8个重大专项,作为今后五年北京技术创新的重点任务,缓解北京的“城市病”。磁悬浮轨道交通、建筑节能、垃圾处理、大气污染三维立体监测体系等均在其中。   昨天上午,市十四届人大常委会召开第四次会议,听取市政府关于首都科技创新体系建设情况的报告及市人大教科文卫委的意见和建议。

国家环境污染物监测方法标准修订要求

  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》等法律,适应当前环境保护工作的需要,进一步规范国家环境污染物监测方法标准制修订工作,环境保护部科技标准司制定了《国家环境污染物监测方法标准制修订工作暂行要求》印发给相关单位。   关于印发《国家环境污染物监测方法标准制修订工作暂行要求》的通知

水环境污染生物监测——生物测试法(二)

2、发光细菌法(1)方法原理发光细菌是一类非致病的革兰氏阴性微生物,它们在适当的条件下能发射出肉眼可见的蓝绿色光(450~490nm)。当样品毒性组分与发光细菌接触时,可影响或干扰细菌的新陈代谢,使细菌的发光强度下降或不发光。在一定毒物浓度范围内,有毒物质浓度与发光强度成负相关线性关系,因而可使用生