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江苏省电能表更换方式转变,陕西首台VOCs走航监

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江苏省电能表更换方式转变,陕西首台VOCs走航监

从江苏省市场监督管理局获悉,由公司牵头编制的江苏省地方规范《电子式交流电能表使用中校准规范》获得批准正式发布,将于9月1日起正式实施。这是全国首个省级电力公司牵头编制的电能表状态更换地方规范,江苏省电能表将从“定期更换”转变为“状态更换”。 自2010年起,江苏全省开始全面推广应用智能电能表,目前在运智能电能表数量约4200万只。按照原先电子式电能表检定规程规定,表计运行时间达到8年检定周期,将被强制拆回检定。 近年来,江苏省电能表品质不断提升,运行环境也有较大改善。抽检数据表明,全省近4年1690多个运行批次抽检合格率达到99%以上,智能电能表年故障率持续低于0.2%。“大批表计拆换,会造成国家资源极大浪费;同时,拆装表计需停电处理,会给居民带来诸多不便。因此,优化完善电能表更换管理模式、修订技术规范十分必要。”公司营销部主任李瑶虹表示。 公司贯彻国家科学发展、绿色发展战略,落实国网公司关于电能表“在线监测、精准研判、失准更换”工作部署,以计量准确为前提,起草编制《电子式交流电能表使用中校准规范》。 该规范将彻底改变江苏省电能表到期拆回管理模式。今后,江苏省电能表检定不再设置8年门槛,而是实行在线监控。经过校核后,运行误差在合格范围内的,无需拆回,可继续运行;而误差超过限值的,将立即拆回检定。 同时,依托用电信息采集系统,公司深化营销大数据分析研究和应用,建立电能表全覆盖在线监控系统,可实时监控电能表的运行状态和计量误差,为该规范的施行提供了技术支撑和服务保障。 据估计,该规范的实施,每年可为公司节约电能表采购、检测、安装等费用数亿元,具有较大的社会经济效益和环保价值,将推动江苏省电能表质量管理水平持续提升。 (原文标题:江苏省电能表将从“定期更换”转变为“状态更换” 每年可节约电能表更换成本数亿元)

一台装备“黑科技”的环境监测车,不仅能边走边测大气污染,还能精准锁定污染源,为污染治理提供有力的数据支撑。日前,陕西首台大气环境走航监测车正式“服役”,为打赢“蓝天保卫战”增添一名“尖刀卫士”。 5月22日晚,陕西沣东新城环保局接到空气异味投诉后,立即安排大气环境移动监测车前往监测,20分钟即锁定污染来源。经查,一汽车生产企业正在进行喷漆作业。 这台锁定污染源的监测车,正是沣东新城今年3月份投入使用的陕西省首台高时空VOCs走航监测车。监测车搭载先进的在线挥发性有机物飞行时间质谱仪、车载式大气采样系统、车载卫星定位系统等设备,在行驶过程中可对苯类、烷烃类、烯烃类等300多种有机废弃物种进行分析,通过比对企业生产工艺、特征污染物,实现污染源快速定位,为沣东新城打赢蓝天保卫战提供更科学的决策依据。 以前查违法排污,都是人海战术,执法人员一家一家的检查。很多时候,群众投诉后,执法人员到场时异味早已消散,给倒查污染源头造成了困难。现在走航监测车投用后不但对污染源一查一个准,还可以对污染物的具体成分进行精确分析,提供污染特征、污染因子等关键信息,为后续大气污染治理、重污染应急决策等提供技术支持。 沣东新城在全省范围内率先投入使用高时空VOCs走航监测车,可谓为打赢“蓝天保卫战”增添一名“尖刀卫士”。高时空VOCs走航监测车将与固定监测点互为补充,进一步完善沣东新城环境监测网络,提升全区环境管理、治理水平。 面对当前大气污染形势,沣东新城将继续开展VOCs走航监测行动,并进一步扩大监测区域,摸清区域VOCs整体污染状况、浓度水平,精准定位问题区域、企业点位,为精准执法提供技术和数据支撑,进一步提升大气污染防治精细化水平。

为贯彻《环境保护法》《放射性污染防治法》《核安全法》,规范水中氚的测量分析工作,生态环境部决定制定《水中氚的分析方法》国家环境保护标准。目前,标准编制单位已完成征求意见稿。 氚是氢的放射性同位素。它既是一种天然放射性核素,又是一种人工放射性核素。水中氚的监测是辐射环境质量监测和核燃料循环设施外围环境监测的重要内容,包括核电厂/研究堆和乏燃料后处理设施等。1990年,我国发布了《水中氚的分析方法》(GB 12375-90)。但是随着时间的发展,我国环境监测事业取得了蓬勃的发展,针对环境质量监测、核设施外围环境监测制定了一系列新标准,其中的一些标准对氚的监测提出了新的要求。 近年来,国内开展了大量的核电厂外围本底调查工作,一般环境中氚样品因地表核试验的停止,在经历几个半衰期后,大部分已经衰变到现有液闪的探测限以下,国内部分专家提出本底调查水中氚样品需要开展电解分析,传统的碱式电解方法和从日本引进的固体聚合物电解质(Solid Polymer Electrolyte)电解方法在国内的应用也越来越广泛。 本标准规定了水中氚分析的方法,适用于地表水、地下水、饮用水和海水等环境水体中氚的测量,空气冷凝水、生物样品中组织自由水和核设施液态流出物中氚的测量也可参考此方法。本方法探测下限为0.2Bq/L。 本标准的方法原理是向水样中加入高锰酸钾,进行常压蒸馏后,采用碱式电解浓缩或固体聚合物电解质电解浓缩方法(不需电解样品略过此步),利用水中1H同位素比3H同位素更快被电解成气体的现象(1H:3H电解速度约为35:1),水样中的氚被浓集,浓集后的液体经中和及蒸馏处理(SPE电解浓缩略过此步)。将常压蒸馏溜出液或电解浓缩液与闪烁液按一定比例混合,样品中氚发射的β射线被闪烁液中的溶剂吸收并传递给闪烁体分子,闪烁体分子退激发射的可见光光子被低本底液闪谱仪内的光电倍增管 探测,从而测得样品中氚的计数率,经本底、探测效率和电解浓缩因子校正后,得出水样中氚的活度浓度。 与原标准相比,本标准对标准适用范围、标准架构调整进行了调整;补充固体聚合物电解质电解方法、工作标准物质制备流程、本底水样和标准水样的前处理环节、样品与闪烁液配比的确定方法、电解浓缩装置的标定内容、道宽和能量窗口的确定方法、仪器效率的淬灭校正方法、相关计算公式以及废物处置章节。 在测量时,液闪开机后,按照说明书要求,经过一段时间的预热,以达到正常工作状态。试样的测量结果,在低本底液闪中显示的是连续的β谱,谱图以道址(最大为 1024~4096 不等)或能量(氚的能量范围为 0~18.6keV)为横坐标。由于仪器自身本底和淬灭的存在, 谱图上显示的不全是真实的氚β射线,因而,需要选择合适的道宽或能量窗口。不同的低本底液闪,可以通过手动设置,或者在谱图上自动调节的方式,实现对道宽的 上下道址和能量窗口的能量上下阈值的调整。通过测量一对标准试样和本底试样,可以计算 不同道宽/能量窗口下仪器的 FOM,将最大的 FOM 对应的道宽/能量窗口,设置在测量用液 闪的分析软件界面(部分液闪可于测量结束后,在专门的数据处理软件中设置)内。 文章链接:仪表网

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