專案研究內容 包括課題設定及考核指標

2021-08-26 08:15:19 字數 5091 閱讀 5663

附件3863計畫資源環境技術領域「重點汙染源現場監測技術與儀器研製」

重點專案課題申請指南

本重點專案以提高我國汙染源現場監測儀器裝置的技術水平,增強國產儀器裝置的競爭力為目標,研發重點汙染源現場監測技術和儀器裝置,突破汙染源現場多組分監測、移動可攜式監測和自動化監測等關鍵技術,重點解決儀器裝置的現場環境適應性、執行穩定性和資料可靠性問題,增強國產儀器裝置的競爭力,帶動相關產業發展。同時,針對目前還缺乏監測手段的汙染物快速識別與預警技術,研發新型氣、水汙染源現場監測技術和儀器裝置,在功能上達到當前國際技術水平,提高我國汙染源現場監測專用儀器裝置的技術水平。

本重點專案擬安排國撥專項經費2500萬元,下設6個課題,以課題為基本單元受理申請,各課題在完成本課題研究任務的同時,有義務與其他課題協作共同實現專案目標。每個課題可以由一家單位承擔,也可以由多家共同承擔。對於多家共同承擔的,由研究單位自行組合形成課題申請團隊(同乙個課題組只能參加乙個申請團隊),每乙個申請團隊必須有企業參與(部分課題需由企業牽頭),並提出課題組長和依託單位。

由課題依託單位具體負責課題的申請。本專案採取擇優委託的方式確定課題的承擔單位。

各課題申報單位須根據專案申報指南中各課題的控制性考核指標提出詳細的課題考核指標,且不得低於指南中的控制性指標。

課題一、工業源多組份氣體汙染排放現場監測裝置

研究目標:

針對工業源多組份汙染廢氣排放監測的需求,研發可攜式汙染源現場監測技術及裝置,對so2、no2、co、co2、no、硫化物、有機汙染物等多種汙染氣體進行現場快速測量,應用於火電、化工、鋼鐵、礦業等工業排放的現場監測;研發汙染源排放遙測技術與系統,實現在幾十至數百公尺距離外對汙染氣體排放so2、no2等現場監測;所研發的裝置價效比優於國外同類產品。

研究內容:

(1)可攜式多組份氣體紫外現場分析儀

針對氣體洩漏、無組織排放等氣體現場監測需求,研製可攜式多組份氣體排放紫外現場分析儀,主要監測苯系物、硫化物、so2、nox等汙染氣體。解決前處理取樣、環境干擾和自動定標等關鍵技術;研製光機電一體化的檢測系統;重點突破多組份氣體交叉干擾的靈敏探測技術;研發多組份氣體定量演算法和實用化儀器分析軟體。

(2)可攜式多組份煙氣紅外分析儀

針對煙氣現場多組份快速監測的需求,研製可攜式多組份煙氣汙染排放紅外分析儀,主要監測co、co2、no、no2和so2。解決煙氣取樣前處理以及克服高溫、高濕、高粉塵惡劣環境干擾的關鍵技術;研製光機電一體化的檢測系統;重點突破光源穩定性、多組份氣體識別與微弱訊號檢測關鍵技術;研發實用化儀器分析與控制軟體。

(3)汙染源排放遙測技術系統

針對汙染源排放氣體遙測需求,研究汙染源氣體排放的光學遙測技術,主要監測no2、so2、hcho、cs2等。開發汙染源氣體排放現場遙測系統,實現對汙染排放氣體空間分布的快速測量;研究汙染源排放的快速實時分析方法,重點解決多組份氣體識別及背景干擾的問題,開發汙染氣體濃度和空間分布的演算法和實用化應用軟體。

考核指標:

(1) 研發具有自主智財權的工業源多組份氣體汙染排放現場監測裝置,所研發裝置技術指標達到國外同類產品的先進水平,課題研究形成發明專利2~4項;

(2) 研發可攜式多組份氣體紫外現場分析儀、可攜式多組份煙氣紅外分析儀、汙染源排放遙測技術系統各2套;在重點工業汙染源進行示範,制定相關的儀器裝置技術標準,通過有關部門認證,與企業合作實現產業化;

(3) 可攜式多組份氣體紫外現場分析儀

測量成分:苯,甲苯,丁二烯,硫化氫,氨,氯,二硫化碳,甲醛,二氧化硫,二氧化氮等;

檢測下限:

苯 0.015ppm,甲苯0.04ppm,丁二烯 0.

003ppm,硫化氫 0.03ppm,氨 0.015ppm,氯 0.

5ppm,二硫化碳 0.1ppm,甲醛 0.5ppm,二氧化硫 0.

02ppm, 二氧化氮 0.12ppm。

測量精度:±1% ,線性度:±1%,響應時間:<45s

重量:<20kg, 具有自動「零」和標氣校準功能。

(4) 可攜式多組份煙氣紅外分析儀

一氧化碳:檢測範圍1-5000ppm,探測限1ppm

二氧化碳:檢測範圍2-25%, 探測限 500ppm

一氧化氮:檢測範圍1-1000ppm,探測限 1ppm

二氧化氮:檢測範圍1-500ppm,探測限 0.5ppm

二氧化硫:檢測範圍1-12500ppm,探測限 1ppm

氧氣:檢測範圍1-25%,探測限0.01%

線性: ±2% of f.s, 重複性: ±1% of f.s

精度: ±2%

響應時間:60s

(3)汙染源排放遙測技術系統:

測量成分:二氧化硫、二氧化氮、二硫化碳和甲醛等

濃度檢測限:5-20ppm.m

精度:±2% 線性度:大於99.5%

響應時間:0.03-8s 視場角:<0.1°

最大遙測距離:1000m

儀器校準:多點標氣自動校準功能

課題執行年限:

2023年5月至2023年5月

課題經費**及構成:

本課題國撥專項經費控制額不超過680萬元,要求承擔單位匹配研究經費不少於340萬元。申請單位應具備相關的研究工作基礎,鼓勵產學研聯合申請。

課題二、煙氣排放重金屬汞自動監測裝置

研究目標:

針對煙氣排放中汞汙染的現場監測需求,研發具有自主智財權的汞排放現場自動監測技術和裝置,對汞的排放進行準確、快速和連續的監測;並在燃煤電廠進行示範執行,完成成熟的系統解決方案,通過產學研聯合,實現產業化。研發的裝置技術指標達到國際先進水平。

研究內容:

研發有效防止各種形態汞吸附的取樣探頭;研發能把二價汞轉化成元素汞的長壽命、低維護的轉換器;研發高精度汞分析儀器;研製標定用汞發生器;解決測量過程中汞吸附、so2等背景成分干擾、複雜預處理裝置導致維護周期短的技術難點;實現可靠、連續、準確的煙氣中汞排放的自動連續監測。

考核指標:

(1) 研發具有自主智財權的煙氣排放重金屬汞自動監測裝置,總體上達到國外同類產品的先進水平,課題研究形成發明專利3~6項;

(2)研製2套具有自主智財權的煙氣中汞排放自動連續監測裝置;在2家燃煤電廠示範執行,完成對比實驗,形成準確的測量系統解決方案;制定相應的儀器標準,並通過有關部門認證;

(3)開發批量生產用生產工藝和工裝裝置,具備年產200套以上產能;

(4)具體技術指標:

最小測量範圍:0-50g/m3

探測限:<0.1 g/m3

漂移:<±1%f.s.

線性度:<±1%f.s.

工作環境溫度範圍:-20-50c

響應時間:<30s

抗so2干擾能力: so2<1000mg/m3時對汞測量干擾<±1%f.s.

無需使用昂貴ar、n2氣源。

課題執行年限:

2023年5月至2023年5月

課題經費**及構成:

本課題國撥專項經費控制額不超過260萬元,要求承擔單位匹配研究經費不少於260萬元。申請單位應具備相關的儀器研製經驗和產業化基礎,本課題要求由企業牽頭申請。

課題三、揮發性有機物現場監測裝置

研究目標:

針對汙染源現場監測揮發性有機物的需求,研發具有自主智財權的氣相色譜(gc/fid/pid)、氣相色譜/質譜(gc/ms)現場監測儀器裝置,實現對苯系物、揮發性有機物(c6-c12)等的連續取樣、定性定量分析測量,形成一體化的**測量系統。並進行示範執行,解決批量生產中的工程技術問題,實現產業化。

研究內容:

研發基於gc-ms的大氣揮發性有機物快速**分析技術;揮發性有機物定量測量的吸附-熱解析再分離技術;取樣、解析和分離的時序技術;基於吸附劑**取樣的低溫吸附富集濃縮技術;基於以上技術包括吸附劑及組合篩選、取樣方法、低溫濃縮解析、色譜柱選擇、分析溫度確定、檢測器優化技術等技術,整合整體揮發性有機物現場監測系統。

考核指標:

(1) 研發具有自主智財權的揮發性有機物現場監測裝置,總體上達到國外同類產品的先進水平,課題研究形成發明專利2~3項;

(2)研製揮發性有機物現場監測裝置3套;在重點汙染源進行示範執行;制定相應的儀器企業標準,並通過有關部門認證;

(3)開發批量生產用生產工藝和工裝裝置,具備年產200套以上產能;

(4)具體技術指標

可對c6-c12中的碳氫化合物進行現場連續測量;

儀器檢測限:<0.5ppb(苯);

檢測範圍:0.5-100ppb; 迴圈時間:20-25分鐘(可程式設計設定)

燃氣及載氣 (h2):30ml/min;

助燃氣:180ml/min;

課題執行年限:

2023年5月至2023年5月

課題經費**及構成:

本課題國撥專項經費控制額不超過260萬元,要求承擔單位匹配研究經費不少於260萬元。申請單位應具備相關的儀器研製經驗和產業化基礎,本課題要求以企業牽頭申請。

課題四、水質富營養化**監測裝置及藍藻水華預警系統

研究目標:

針對水質富營養化監測及藍藻水華預警需要現場感測器的需求,研製具有自主智財權的水質富營養化**監測裝置及藍藻水華預警系統,研究新型材料電極的化學需氧量(cod)**檢測儀,水質總磷、總氮**自動監測技術與裝置,不同種群藻類葉綠素a濃度與光合作用活性原位測量技術與裝置。在巢湖進行浮標式水質富營養化現場連續監測的示範執行,實時監測水質變化情況,建立典型斷面的水華預警系統。

研究內容:

(1) 基於電化學的化學需氧量(cod)**檢測儀

開展新型感測器催化材料效能的表徵方法,電極的加工、成型技術,電極質量的評價方法研究,建立電極的製備,效能評價和質量保證的標準化方法; cod**測定感測器設計與優化,完成感測器的整體組裝技術規範,並研製cod**檢測儀。

(2)水質總磷、總氮**自動監測技術與裝置的研製

開展水質總磷、總氮**自動監測關鍵技術與快速分析方法研究;開發精確進樣裝置,解決由於進樣元件老化引起的取樣誤差;研發先進的水樣預處理、精確訊號檢測模組,避免濁度對測量結果的影響;研究遠端自動校準、自動量程切換技術,實現水質總磷、總氮**自動監測,實現產業化。

(3)浮標式藍藻水華預警系統的研製

開展基於浮標式水質**監測儀器、資料整合與傳輸系統的研究,構建浮標式藍藻水華預警系統。研究藻類光合作用活性原位測量、水體溶解氧與濁度、水下環境光測量的關鍵技術,研製可攜式藻類光合作用活性、水體溶解氧與濁度、水下環境光原位測量儀,整合常規水質引數測量感測器,設計基於gis技術和通訊網路的水質引數專用軟體,通過**監測藻類的生理生化指標及種群演替動態,並結合浮標式藍藻水華預警系統實時監測的水體理化引數,提出預警藍藻水華關鍵技術指標,研製浮標式藍藻水華預警系統。

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