走进碳达峰碳中和 | 卫星遥感技术实现温室气体高精度监测

温室气体卫星遥感监测技术

温室气体监测可以分为温室气体的大气背景浓度监测、主要生态系统温室气体通量监测、典型温室气体排放源监测三种类型。传统的监测方法有高光谱红外成像光谱仪监测(固定或无人机、车载)技术、基于涡度相关技术(EC)的城市CO2本底监测技术、固定设备(二氧化碳和气象要素测量传感器)监测技术,以及土壤分子生态 络监测技术等。相对于传统温室气体监测方法,卫星遥感监测技术不受时间、地点限制,覆盖面广且无需大量人力协助,获得国际广泛关注。2019年第49届IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)全会明确了利用卫星遥感观测通过“自上而下”通量计算对排放清单进行支撑和验证。温室气体监测卫星是温室气体卫星遥感监测技术的核心。

监测对象:

二氧化碳和甲烷由于温室效应最为显著和监测技术较为成熟的因素,是目前温室气体卫星遥感监测的主要监测对象。此外,虽然一氧化碳是一种非常弱的直接温室气体,但是对全球变暖具有重要的间接影响,也是卫星遥感技术监测的重要目标。

全球主要的温室气体监测卫星

进入21世纪以来,中国、欧盟、日本和美国均已发射了自己的温室气体监测卫星。国际上多个空间与环境机构、公司、政府、非政府组织提出了温室气体监测卫星发射计划,如法国国家空间研究中心的Micro-Carb任务,欧洲气象卫星应用组织的MetOp-SG A卫星,德国航空航天中心和法国国家空间研究中心甲烷遥感激光雷法任务,美国国家航空航天局的地球同步碳循环观测任务,GHGSat公司计划法发射的2颗温室气体监测卫星,Blue field技术公司计划发射的由20颗低对流层甲烷监测卫星组成的星座等。

欧洲温室气体监测卫星

欧洲于2002年3月1日发射的极轨对地环境观测卫星Envisat -1搭载了用于大气图表的扫描成像吸收光谱仪(SCIAMACHY),是全球第一个能测量二氧化碳和甲烷浓度的卫星传感器。

全球第一颗测量温室气体的卫星传感器SCIAMACHY

2017年10月,欧洲航天局发射了哨兵5先导卫星(Sentinel 5 Precursor),是欧洲全球环境监测计划中专门用于大气环境监测的卫星。该卫星搭载的对流层观测仪(TROPOMI)采用了宽幅天底扫描推扫式成像光谱仪,幅宽达2600 km,解决了早期卫星窄幅观测重访周期长的问题,能实现每天对全球甲烷和一氧化碳的观测。

日本温室气体监测卫星

日本于2009年1月23日发射了全球首颗专用温室气体观测卫星GOSAT-1,卫星只搭载了一个红外及近红外碳传感器,还包括两个光学遥感单元:傅里叶变换光谱仪(FTS)、云和气溶胶成像仪(CAI),二者合称为热和近红外碳观测传感器(TANSO),GOSAT-1能够对全球甲烷和二氧化碳进行观测。

2018年10月29日日本又成功发射了“IBUKI-2”(GOSAT-2),该卫星同样搭载了FTS和云和气溶胶成像仪,除可获取更高精度的甲烷和二氧化碳观测值,还可监测一氧化碳和PM2.5浓度。

美国温室气体监测卫星

美国于2009年2月24日尝试发射OCO-1轨道碳观测卫星,发射升空数分钟后出现意外导致失败。2014年7月2日成功发射OCO-2卫星,这是美国第一个用于监测地球大气二氧化碳水平的卫星,其目标是用与二氧化碳相关的吸收曲线监测窄幅度大气中二氧化碳的浓度变化,生成全球碳源汇的分布图。

OCO-2和GOSAT卫星传感器融合的中国及周边地区二氧化碳柱浓度分布图(XCO2)(2014-2020均值)

我国温室气体监测卫星

截至目前,我国共发射两颗温室气体监测卫星。2016年12月22日,中国碳卫星(TANSAT)在酒泉卫星发射基地成功发射升空并在轨运行,成为继日本GOSAT-1和美国OCO-2后,国际上第三颗具有高精度温室气体探测能力的卫星。中国碳卫星搭载了一台高空间分辨率的高光谱温室气体探测仪,利用分子吸收谱线探测二氧化碳等温室气体浓度,为我国温室气体排放、碳核查等领域的研究提供了基础数据。中国碳卫星观测数据反演获得的2017年全球二氧化碳分布图,是首幅全球二氧化碳分布图,该图清晰地显示出由春入夏北半球二氧化碳浓度降低的趋势,表明了生态系统随季节变化的“固碳”作用,也反映出人类活动频繁地区二氧化碳浓度高的现象。

首幅中国碳卫星大气二氧化碳全球分布图

2018年5月9日我国的高分五号卫星成功发射,该卫星搭载了大气温室气体探测仪(GMI)。高分五号卫星是世界首颗实现对大气和陆地综合观测的全谱段高光谱卫星,填补了国产卫星无法有效探测区域大气污染气体的空白,可对二氧化碳、甲烷等温室气体以及陆地植被、秸秆焚烧、城市热岛等多个环境要素进行监测。

温室气体监测技术发展趋势——“天-空-地”立体化碳监测

江苏省作为我国的碳排放大省,火力发电CO2年排放量大、工业CO2排放点源多且分散,需要通过研发“天-空-地”立体化碳监测技术及与之配套的碳排放量核算体系,建设“天-空-地”一体化的碳监测平台,搭建县级及以上城市的碳监测 络,率先实现对温室气体全方位的立体实时跟踪监测,为江苏省重点行业碳排放核查、评估、核算提供依据,同时也为碳交易提供监督、核查技术手段和数据支撑,助力江苏省在碳交易领域占领先机。

污泥资源化制备非金属陶粒技术

简介

随着社会经济快速发展和城市化水平不断提高,生活污水、工业污水的排放量日益增多,污水处理厂污泥,河道淤泥,河湖底泥,建筑渣土,工业固废处理迫在眉睫。国家于2020年9月新修订的《固废法》正式实施,提出了法律监管处罚量刑的严格要求。

为彻底解决污泥污染问题,促进成熟先进技术得以广泛推广应用,经过近5年的具体项目工程化验证,新推出“环境友好型绿色领跑者技术——污泥资源化制备无机非金属新型建材陶粒。它是一种具有微孔状的轻质颗粒,呈圆形、椭圆形球体或不规则碎石形,具有质轻、高强、保温、隔音、抗震等作用,可替代沙子、石子作为人造轻集料广泛应用于海绵城市、水体治理、高铁吸音、建筑节能、透水砖,无土栽培等多个领域。

产品特点

资源化再生产品的主要特点为:(1)密度小、质轻;(2)保温、隔热;(3)耐火性优异;(4)抗震性好;(5)吸水率低,抗冻性能和耐久性能好;(6)抗渗性优异;(7)抗酸,碱集料反应能力优异;(8)适应性强。

特殊用途

根据用途不同和市场需要,可以生产不同堆积密度和粒度的陶粒产品(超轻陶粒、结构陶粒),也可生产有特殊用途的陶粒,比如耐高温陶粒、耐酸陶粒和花卉陶粒等。

领域范围

近年来随着无机非金属新材料陶粒制造和应用技术的提高,应用范围更加宽广,重点领域包括四大类:

(1)装配式建筑:叠合楼板、预制楼梯、内墙板等构件,可有效降低建筑自重,同时隔音、保温、抗渗等性能较传统构件大幅提升,是未来建筑业发展的方向;

(2)建筑节能:超轻陶粒制品目前已广泛应用于建筑物墙体保温、屋面保温、隔音等领域,其较低的导热系数,较好的阻燃性能必将在建筑节能领域得到长足发展;

(3)环境治理:围绕陶粒产品所形成的环保产业链,其上游生产环节可以实现协同处置污泥等固体废弃物,下游陶粒产品可应用于土壤修复、水体治理等领域;

(4)海绵城市:陶粒微孔结构使其具有较好的蓄水功能,陶粒本身又具有一定的强度,作为海绵城市蓄水、透水材料施工非常方便,是一种理想的“有强度的海绵体”!

我们的合作模式多元化,基本采取BOT模式(投资,建设,运营),在有条件的城市(日产生污泥量达100吨为起点),镇县办厂。此项目作为地方政府部门招商引资,活跃地方经济的绿色环保项目广受欢迎。

为扩大应用规模,我们竭诚欢迎各个城市政府、招商局,住建、水务,环保等相关部门洽谈合作,共同为我国固废、资源化,变废为宝做出应有贡献。

 

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