青島嶗應海納光電環保集團有限公司
溫室氣體監測解決方案
檢測樣品:溫室氣體
檢測項目:二氧化碳(CO2) 甲烷(CH4) 氧化亞氮(N2O) 六氟化硫(SF6) 全氟碳化物(PFCs) 氫氟碳化物(HFCs)
方案概述:非分散紅外(NDIR)氣體傳感器就是一種可靠的高性價比、高精度溫室氣體測量工具,NDIR氣體傳感器可以有很低的檢出限、很好的溫度適用性、穩定性和抗干擾能力。
隨著工業快速發展、人口高速增長,人類的活動區域不斷擴張,化石能源的大量開采使用、植被的減少、化肥的過量使用等等原因,雖然人們創造了更好的生活,但也造成了生態環境的惡化,其中亟需解決的就是溫室氣體含量的持續性大幅增加問題。
什么是溫室氣體?
溫室氣體是大氣中能吸收地面反射中的長波輻射、并重新發射輻射的一些氣體,因本身分子結構含有極性共價鍵,內部極性發生變化的震動產生了紅外線吸收,所以擁有吸收紅外光譜、保存紅外熱能的能力,他們的存在使地球表面變得更暖,避免了晝夜溫差、四季溫差過大,從總體來看,具備這一特征的溫室氣體大約有30多種。適量的溫室氣體是對地球生態和人類有利的,但過量的溫室氣體會給地球生態帶來負面影響。京都議定書里面規定控制的六種溫室氣體有:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、六氟化硫(SF6)、全氟碳化物(PFCs)、氫氟碳化物(HFCs)。
溫室氣體含量變化
從工業化前夕到現在,大氣中的各溫室氣體含量有了很大程度的增加,這些可以從下面這張圖中直觀看到,其中CH4的含量增加到了原來的近2.6倍。
(數據來自中國溫室氣體公報)
造成這種現象的原因,主要是人類的生產活動,尤其是工業革命后,生產技術的進步讓人類走上了發展的快車道,同時能源消耗、污染排放和對生態環境的改變也進入了加速模式,讓地球生態系統逐漸失衡。CO2、CH4、N2O是自然界中一直存在的氣體,SF6、PFCs、HFCs制冷劑等幾乎全是人工合成物質。
各溫室氣體的GWP和貢獻
值得一提的是,雖然都是溫室氣體,但每種氣體的升溫作用是不同的,主要取決于三個因素,一是此種氣體吸收紅外輻射的能力,二是其在大氣中的含量,三是這種氣體在大氣中的存留時間。為了統一度量整體溫室效應的結果,同時考慮CO2是人類活動產生溫室效應的主要氣體,規定以CO2當量為度量溫室效應的基本單位。目前,使用全球變暖潛能值GWP來衡量溫室氣體自身對溫室效應的影響;GWP是一個相對值,表征某一種溫室氣體能夠捕獲得到的空氣中的熱量,即一定時間內,溫室氣體所捕獲到的熱量相對于同樣質量的CO2所捕獲的熱量之比。這樣可把不同溫室氣體的效應標準化。
下表中對幾種主要溫室氣體的GWP、大氣中含量(2019年底,來自中國溫室氣體公報)、留存時間做了簡單統計,可以有一個直觀感受,評估危害時,氣體含量和留存時間因素都要考慮。
下圖就是各主要溫室氣體的貢獻量,綜合考慮了上述各要素。
溫室氣體的來源
哪些活動導致了溫室氣體的持續增加呢,不同氣體的來源有較大差異,主要來源見下表。
CO2 | 主要是工業化生產需求的生物質燃料燃燒排放,生產生活帶來的土地利用變化等 |
CH4 | 主要來自采礦泄漏、水稻種植、反芻動物飼養、污水處理等人類活動 |
N2O | 自然源(約60%海洋、土壤、森林正常生物過程)和人為源(約40%,化肥過量使用和各類工業過程) |
SF6、HCFCs、HFCs等 | 由人工合成并排放,用于制冷劑、發泡劑、噴霧劑、清洗劑、滅火劑、絕緣材料等 |
溫室氣體的監測
溫室氣體含量的增加導致了全球變暖,這對許多地區的自然生態系統已經產生了影響,如氣候異常、海平面升高、冰川凍土融化、動植物分布范圍變化,等等,隨著全球氣候變暖,天氣事件發生的頻率也有所提高。應對溫室效應帶來的全球災難已經得到越來越多國家的認同和重視。
2020年, 提出了“雙碳”目標,為貫徹落實碳達峰、碳中和重大宣示,從生態環境部到科研院所,從企業到個人,采取了各種行動,助力實現碳達峰目標、碳中和愿景。
為了有效控制溫室氣體的排放,建立碳核算體系,需要精確監測大氣中的溫室氣體實時含量,精確監測污染源、移動源溫室氣體排放量,精確監測煤炭開采、天然氣輸運過程、沼氣能源外泄CH4氣體含量,精確監測土壤、污水、海水中某些溫室氣體含量,監測工業生產、農業養殖活動中的溫室氣體排放量。同時,一些監測數據還可以用于反饋調整生產和工藝,提高能效、避免浪費。
非分散紅外(NDIR)氣體傳感器就是一種可靠的高性價比、高精度溫室氣體測量工具,NDIR氣體傳感器可以有很低的檢出限、很好的溫度適用性、穩定性和抗干擾能力。
針對不同領域的溫室氣體監測需求,青島嶗應海納光電環保集團有限公司(以下簡稱“嶗應”)基于掌握的多次反射長光程氣室和NDIR氣體測量核心技術,開發了一系列NDIR溫室氣體傳感器,技術成熟、性能優異穩定,對比同類產品,檢出限低、體積小巧、溫度適用性好、準確度高,在業內有良好的口碑,現已廣泛應用于污染源排放、大氣、土壤、污水治理、農業、醫療、過程控制等領域。
針對不同溫室氣體監測需求,嶗應有不同的傳感器配置可供選擇,根據具體需求也可定制光學氣體傳感器氣體種類、量程等參數:
種類 | 型號 | 量程 | 典型應用 | 備注 | |
多組分NDIR光學傳感器 | LYNDIR-CO/CO2/N2O/CH4 | CO:(0~500)ppm | 污染源排放監測等 | 精度均優于±2%FS,量程、氣體組分可組合定制 | |
多組分NDIR光學傳感器 | LYNDIR-CO/N2O/CH4 | CO:(0~500)ppm、(0~5000)ppm | 污染源排放監測、污水治理監測等 | ||
CO2 | LYNDIR-CO2-2F900 | (0~500)ppm、(0~1000)ppm、(0~1000)ppm | 大氣監測等 | ||
LYNDIR-CO2-2Z140 | (0~2000)ppm、(0~5000)ppm、0~2% | 大氣、土壤監測,農業種植養殖等 | |||
LYNDIR-CO2-2Z018 | 0~1%、0~10%、0~20% | CO2培養箱、污染源排放監測 | |||
LYNDIR-CO2-2Z007 | 0~20%、0~25% | 污染源排放監測、 | |||
N2O | LYNDIR-NO2-2F1500 | (0~100)ppm、(0~500)ppm | 污水治理監測、土壤、食品添加劑監測 | ||
CH4 | LYNDIR-CH4-2F1500 | (0~1000)ppm | 環境空氣CH4監測 | ||
LYNDIR-CH4-2F900 | (0~1000)ppm、0~10% | 沼氣、天然氣污水、治理監測 | |||
LYNDIR-CH4-2F627 | (0~2000)ppm、0~10% | ||||
LYNDIR-CH4-2Z140 | (0~1500)ppm、0~2% | ||||
LYNDIR-CH4-2F300擴散式 | (0~5000)ppm | 煤礦瓦斯監測 | |||
SF6 | LYNDIR-SF6-2Z200 | (0~1500)ppm、(0~5000)ppm | SF6泄露檢測 |
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