一、行業發展
(1)大氣環境監測方面
隨著近年來超低排放的推廣,企業減排、管控的落實,我國環境空氣質量得以明顯改善。PM2.5及主要一次污染物濃度有了一定程度的下降,但顆粒物濃度仍處于高位,臭氧超標問題逐漸顯現,PM2.5和臭氧復合污染特征明顯,因此,加強細顆粒物與臭氧污染協同控制仍是2022年重要的市場動向。在政策指引下,作為臭氧前體物的VOCs組分監測及一般地市的光化學污染監測等,在今年的環境監測領域得到了明顯增長。
另一方面,我國大氣污染主要是以化石能源為主的能源結構造成的,既排放大氣污染物,也排放碳,隨著大氣污染治理的不斷深入,降低污染物排放的難度越來越大,將二氧化碳減排融入生態環境保護,推動污染源源頭治理,通過碳減排持續改善空氣質量,實現大氣污染防治與碳減排協同控制。“十四五”時期,我國生態環境保護將進入減污降碳協同治理的新階段。
隨著環境空氣污染物濃度顯著降低,市場對污染物監測種類、組分監測的精確度要求都有所提高,環境監測總站、地方環保機構也陸續根據市場需求起草修訂設備檢測規范,加快檢測實驗室的建設,如固定污染源溫室氣體檢測規范、環境空氣溫室氣體檢測規范、環境空氣非甲烷總烴檢測規范、環境空氣硫化氫和氨檢測規范等。
二、環境監測儀器存在的問題
在大氣監測儀器方面,還存在需要攻克的難題:1)顆粒物監測現場質控裝置的研制;2)光化學監測智能化不足,質譜類尚存衰減、內標不穩、殘留等共性問題;3)大氣污染物自動監測技術和方法標準需要健全。
在水質監測儀器方面存在的主要問題有:1)多采用化學+光電檢測技術,廢液等二次污染依然存在;2)監測儀器以常規污染物濃度監測為主,不能全面反映水質生態系統的綜合情況;3)非真正意義上的在線監測。
三、關鍵技術
(1)大氣環境監測關鍵技術
1)溫室氣體監測技術:碳達峰、碳中和是目前和未來一段時間內生態文明建設工作的熱點和重點。環境及污染源排放的二氧化碳等溫室氣體的直接測量是核算和評估等工作的基礎和數據支撐。目前常用的監測方法有非分散紅外、可調諧半導體激光、傅里葉紅外、紅外氣體濾光相關法等。
2)氨氣監測技術:氨氣是大氣中唯yi的高濃度堿性氣體,逃逸到大氣中的氨與硝酸或硫酸等酸性氣體發生反應,形成硫酸鹽、硝酸鹽等二次顆粒物,是大氣環境中氣態污染物轉變成固態污染物的重要推手。環境空氣中的氨氣濃度低、易溶于水、易吸附,監測技術和準確性上有一定難度。目前常用的監測方法有可調諧半導體激光吸收光譜、差分吸收光譜技術等。
3)大氣VOCs監測技術:大氣中揮發性有機物(VOCs)來源廣泛,組成復雜,可與氮氧化物(NOX)發生光化學反應生成二次污染物臭氧(O3)和細顆粒物(PM2.5),準確、持續開展大氣VOCs監測是落實國家VOCs污染防治規劃和計劃的必要前提。大氣VOCs目標物種多、不同物種濃度差異大、對監測方法靈敏度要求高,在監測靈敏度、準確度、數據有效性及可比性等方面還存在著一系列挑戰。目前常用的監測方法有氣相色譜-火焰離子化檢測法(GC-FID)、氣相色譜質譜法(GC-MS)等。
4)區域碳匯反演數值模擬研究:加強由溫室氣體監測濃度到排放量的同化反演模型等研究,說清碳源碳匯的時間變化和空間分布特征及區域貢獻,科學預估碳源碳匯的未來趨勢,推進監測數據的業務化應用,盡早助力碳達峰行動。
文章來源:北極星環保網
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