烟气分析仪品牌报价
烟气分析仪品牌报价
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    商品详情

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      TK-1000型CEMS烟气在线监测系统

      一、产品概述

      烟气连续在线监测系统运用抽取冷凝采样、后散射烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及计算机网络通讯技术,实现了固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续监测。同时又针对国内煤种较杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大的状况从技术上进行了改进。并按照国家标准设计定型,提供专业的中文操作平台及中文报表功能、多组模拟量及开关量输入输出接口,可实现现场总线的连接以及多种通讯方法的选用,使系统运行方便灵活。

      烟气连续在线监测系统(CEMS)是功能齐全,整体水平最高的固定污染源在线监测系统。主要由以下几个子系统组成:

      1、固态颗粒物连续监测子系统,采用激光后散射单点监测。

      2、气态污染物连续监测子系统多组分气体分析仪(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)

      3、烟气含氧量、烟气流量、压力、温度,湿度等烟气参数连续监测子系统

      4、数据处理与远程通讯系统

      二、技术说明

      ◢ 抽取冷凝法CEMS能够测量SO2、NOx、O2、温度、压力、流速、粉尘、湿度;

      ◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术或红外线NDIR分析技术;

      ◢ O2采用电化学氧电池;

      ◢ 湿度采用高温电容法;

      ◢ 温度、压力、流速分别采用热敏电阻(PT100)、压力传感器和皮托管微压差法;

      ◢ 粉尘采用激光后散射法;

      ◢ 紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术除了能够测量SO2和NOx外,还能够分析NH3、Cl2、H2S、O3等气体;

      ◢ 与抽取热湿法CEMS相比,本系统具有结构简单、可靠性高、响应速度快、维护方便等优点;

      ◢ 与原位法相比,分析仪具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备维护简单等优点;

      ◢ 本分析仪整机结构紧凑,方便运输和安装。

      ◢ 系统运行数据采集率≥90%,系统提供的检测数据资料可用率≥90%,并具有查阅历史数据功能。

      ◢ 输出单位:对所检测烟气的各种参数,系统除在就地分析仪器面板上显示外还均以4~20mA标准模拟量信号输出。气态污染物浓度单位使用mg/Nm3,流量计测出流速信号应折算成体积流量Nm3/s输出,温度单位为℃。

      ◢ 系统能够真正实现无人职守运行,系统具有自诊断功能及主要部件故障报警功能,包括:测量元件/检测探头的失效、超出量程、采样流量不足、反吹压力低、采样头温度低、采样管线温度低、预处理系统故障、分析仪器故障等。

      三、技术参数

      项目

      测量原理

      指标

      颗粒物

      激光背向散射法

      测量范围

      最小0-200mg/m3,0-10g/m3

      准确度

      ≤50mg/m3时,绝对误差≤±15mg/m3.

      零点漂移

      ≤±2.0%F.S.

      量程漂移

      ≤±2.0%F.S.

      气态污染物

      (SO2、NOX

      NDIR红外线原理/紫外差分光谱吸收法

      测量范围

      0-5000mg/m3(可根据需求定制)

      零点漂移

      ≤±2.0%F.S.

      量程漂移

      ≤±2.0%F.S.

      响应时间

      ≤100S.

      线性误差

      ≤±5.0%.

      重复性误差

      ≤±2.0%.

      烟气含氧量

      电化学/氧化锆法

      测量范围

      0-25%

      线性误差

      ≤±5.0%.

      零点漂移

      ≤±1.0%F.S.

      量程漂移

      ≤±1.0%F.S.

      相对准确度

      ≤±5.0%.

      响应时间

      ≤100S.

      重复性误差

      ±2%

      流速

      S型皮托管法

      测量范围

      0-40m/s

      精密度

      ≤5.0%.

      相对误差

      >10m/s时,相对误差≤±10%;

      <10m/s时,相对误差≤±12%。

      温度

      热电阻法

      测量范围

      0-500℃

      示值偏差

      ≤±3℃

      压力

      压差传感器

      测量范围

      -3000~+3000Pa

      准确度

      ±2.5%F.S


      四、产品特点

      维护方便,操作简单;

      气体室具有微伴热功能,减少透镜清洗周期;

      系统结构简单,集成度高;

      在引流泵的作用下,烟气经探头、伴热管线后直接进入气体室,测量SO2和NOx浓度,再进入氧化锆/湿度/引流泵模块后,直接排出,系统  构造简单,集成度高,维护方便;

      核心器件和算法全部自主研发;

      核心器件包括光源、光谱仪、气体室、湿度模块、粉尘仪等全部自主研发;

      DOAS算法自主研发,系统具有较强的市场竞争力。


      五、主要功能

      监测项目:烟尘(颗粒物)浓度、SO2的(标准、湿基、干基和折算)浓度、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气含氧量等多项相关参数及统计排放率、排放总量等。

      显示功能:全中文图形界面,可显示参数列表、实时曲线图、历史曲线图、历史数据、报警画面、报表等。

      打印功能:定时打印和人工打印(包括画面、曲线、参数及报表)。

      报警功能:超限报警、事故报警。

      历史数据:完善的历史数据存储及显示功能,数据存储最小间隔可达1秒,存储量可达数年。

      数据传输:系统的数据可通过局域网与其它计算机共享,也可以通过GPRS进行远程数据传输。

      可扩展性:扩展性强,可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。

      通讯接口:RS232/RS422/RS485



      气体分析仪原理: 主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。

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      在工业生产中常常用到氧分析仪,而氧气分析仪有很多种,在此介绍其中比较常见的三种:

          1、热磁式氧分析仪原理:其原理是利用烟气组分中氧气的磁化率特别高这一物理特性来测定烟气中含氧量。氧气为顺磁性气体(气体能被磁场所吸引的称为顺磁性气体),在不均匀磁场中受到吸引而流向磁场较强处。在该处设有加热丝,使此处氧的温度升高而磁化率下降,因而磁场吸引力减小,受后面磁化率较高的未被加热的氧气分子推挤而排出磁场,由此造成“热磁对流”或“磁风”现象。在一定的气样压力、温度和流量下,通过测量磁风大小就可测得气样中氧气含量。由于热敏元件(铂丝)既作为不平衡电桥的两个桥臂电阻,又作为加热电阻丝,在磁风的作用下出现温度梯度,即进气侧桥臂的温度低于出气侧桥臂的温度。不平衡电桥将随着气样中氧气含量的不同,输出相应的电压值。


      2、氧化锆传感器式氧分析仪原理:氧化锆(ZrO2)是一种陶瓷,一种具有离子导电性质的固体。在常温下为单斜晶体,当温度升高到1150℃时,晶型转变为立方晶体,同时约有7%的体积收缩;当温度降低时,又变为单斜晶体。若反复加热与冷却,ZrO2就会破裂。因此,纯净的ZrO2不能用作测量元件。如果在ZrO2中加入一定量的氧化钙(CaO)或氧化钇(Y2O3)作稳定剂,再经过高温焙烧,则变为稳定的氧化锆材料,这时,四价的锆被二价的钙或三价的钇置换,同时产生氧离子空穴,所以ZrO2属于阴离子固体电解质。ZrO2主要通过空穴的运动而导电,当温度达到600℃以上时,ZrO2就变为良好的氧离子导体。


      在氧化锆电解质的两面各烧结一个铂电极,当氧化锆两侧的氧分压不同时,氧分压高的一侧的氧以离子形式向氧分压低的一侧迁移,结果使氧分压高的一侧铂电极失去电子显正电,而氧分压低的一侧铂电极得到电子显负电,因而在两铂电极之间产生氧浓差电势。此电势在温度一定时只与两侧气体中氧气含量的差(氧浓差)有关。若一侧氧气含量已知(如空气中氧气含量为常数),则另一侧氧气含量(如烟气中氧气含量)就可用氧浓差电势表示,测出氧浓差电势,便可知道烟气中氧气含量。


      3、磁氧哑铃球原理:为中空充氮小球,小球上缠有线圈,是用做恢复力矩用的。在哑铃中间,有一金属丝带,挂有一反射棱镜,当样品中含氧时,随着磁场强度不同,会推动哑铃小球向磁场外缘漂移,棱镜也发生转动,光源发射到棱镜反射到两个硅光电池上光就不均匀了,这个不均匀量与氧含量成正比。反馈电流又会将小球恢复至磁场,如此循环往复,以达到测量的目的。

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      新泽顺磁氧分析仪

      4、磁氧分析仪原理:气体工业名词术语,它是基于氧的磁化率远大于其他气体磁化率这一物理现象来测量混合气中氧含量的一种物理式气体分析仪。由于直接测量磁化率值很复杂,工业上多采用间接测量,即根据磁化率随温度升高而减小的热磁现象,通过桥式电路来进行测量。它适用于自动连续地测定各种工业气体中的氧含量。


      氧分析仪使用的范围也比较广:钢铁、冶金、热电、石化、化工、焦化、PVC、多晶硅、合成氨等行业

      目前CO2的检测方法有很多种,主要有气相色谱法,滴定法,固体电解质式,电容式,光纤检测法,红外吸收法等。本期主要介绍基于红外吸收原理二氧化碳传感器的检测原理及检测方法。




      CO2是主要的大气成分,对于农业、工业等领域都有很重要的影响,随着工业的发展,大气中的CO2含量逐年增加。生活中,CO2的含量过高不仅对人体健康产生隐患,而且会引发不少问题,提到温室效应相信大家都不陌生,温室效应就是最典型的例子,植物的光合作用和呼吸作用与CO2的浓度有很大的关系。CO2浓度检测的技术和仪器不断出现与发展,传感器作为检测CO2浓度的仪器,其检测原理也大有不同。

      目前CO2的检测方法有很多种,主要有气相色谱法,滴定法,固体电解质式,电容式,光纤检测法,红外吸收法等。本期主要介绍基于红外吸收原理二氧化碳传感器的检测原理及检测方法。


      红外吸收法

      红外吸收法利用红外线作为介质的测量系统,利用二氧化碳吸收波长4.26μm红外线的物理特征来有选择地准确测量二氧化碳的分压,吸收关系服从Lamber.Beer定律。红外吸收型气体分析检测仪一般由红外辐射源、测量气室、波长选择装置(滤光片)、红外探测装置等组成。当气体的吸收光谱在入射光谱范围内,那么红外辐射透过被测气体后,在相应波长处会发生能量的衰减,未被吸收的辐射被探头测出,通过测量该谱线能量的衰减量来得知被测气体浓度。




      非分光红外技术(NDIR

      山东新泽红外二氧化碳传感器采用的是非分光红外技术简称NDIR,NDIR测量方法对二氧化碳的气体具有很高的精度以及选择性的检测。其检测方法是用一个宽波长范围的光源,用两个窄带滤光片分别在检测器之前滤光,两个检测器一个作为传感器,一个作为参比。对比两个检测的信号,得出被测气体吸收了多少红外光从而得出浓度。此类二氧化碳气体传感器不但结构简单美观小巧,而且它的性能是特别稳定的,抗干扰能力也很强。

      基于NDIR技术的红外二氧化碳传感器检测方法主要分为:单光束分光、双光束分光测量。


      单光束分光采用一个光源,光束的波长不变,从光源经试样到探测器,只有一个测光通道,在唯一的光路中依次对参考试样和待测试样进行测定,然后将两次测定数据进行比较,获得最终测定结果。




      双光束分光增加了一个光束分裂器或斩波器,用一定的频率将一个光束交替分成两路,将一路作为参比光,另一路作为样品光,然后由一个检测器交替接收或由两个匹配器分别接收两路信号。



      粉尘检测仪简称粉尘仪。也叫粉尘测量仪或粉尘测试仪,主要用于检测环境空气中的粉尘浓度,粉尘仪的种类分为:激光粉尘仪,在线式连续监测粉尘仪、便携式粉尘仪等。粉尘仪广泛应用于疾病预防控制中心、矿山、冶金、电厂、化工制造、卫生监督、环境保护、环境在线监测等等。


      首次使用粉尘检测仪的维护方法主要是什么?


      粉尘检测仪安装后3天第一次检查粉尘检测仪,使用30天后再次进行检查,如果可以正常使用的情况下,以后可以没间隔3个月的时间检查一次,此检查主要的检查光学窗口是否被污染,其它相关系统是否有效。


      粉尘检测仪在正常情况下,建议每季度检查一次粉尘检测仪,如经首次检查发现粉尘检测仪工作环境恶劣,不能满足要求,用户需经常更换空气过滤器,则需要改变常规的维护时间,根据实际情况而定。在正常维护时,仅仅光学窗口需要清洁,清洁液为50%的酒精和蒸溜水的溶液,酒精要用化字纯级的,注意不要用含有油的酒精。


      清洁系统有一个空气过滤器,保证灰尘不进入光学头。空气过滤器要定期清洁或更换,可把空气过滤器卸下,用风吹掉上面的灰尘,也可以用请水冲洗,如果过滤器过滤面无损伤,过滤器风阻不大,还可以继续使用,经常检查过滤器的工作状态,保证足够的清洁气。另外,要注意清洁过滤器的摆放位置,保证不让雨水等通过过滤器入风机及粉尘检测仪内。


      什么是VOC。

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      挥发性有机化合物检测仪采用先进的光离子化检测器(Photo lonization De-tector)简称PID,可以检测在1ppb~10000ppm的浓度范围内的多种挥发性有机化合物(简称VOC)。

      当电离电位(IP)小于紫外灯能量的化合物气体或蒸气通过离子化腔时,PID的紫外光源(UV)就会将该化合物击碎成可被检测到正负离子(该过程即离子化)。

      检测器测量离子化后的气体电荷并将其转化为电流信号,然后电流被放大并转化为浓度值。在被检测后,离子重新复合成为原来的气体和蒸气。

      接下来就列举一下可以被VOC检测的挥发性有机化合物:

      1.饱和烃及不饱和烃:辛烷、乙烯、环已烷等。

      2.芳香类:苯甲、甲苯、萘、硝基苯、氯苯等。

      3.胺类:二甲基胺,丁胺等。

      4.卤代烃类:三氯乙烯、三溴甲烷等。

      5.硫代烃类:硫化氢、二硫化碳等。

      6.醇类:乙醇、甲硫醇等。

      7.脂类:醋酸丁脂,乙酰水杨酸甲脂等。

      8.肼类:肼。

      除了有机物,PID还可以测量一些不含碳的无机气体,例如氨气、砷化氢、硒化氢、溴和碘类化合物等。

      那么接下来小编说一下VOC不能检测的气体和蒸气,例如放射性气体(Rm)、空气(N2、O2、CO2、H2O)常见毒气(如CO、SO2),天然气(甲烷),酸性气体(如HCI、HF、HNO3)氟利昂气体、臭氧等。

      VOC仪器的特点:

      (1)连续灵敏测量——VOC可以实时检测低至PPB浓度(十亿分之一)的有机物。特别适合现代石油化工、劳动卫生、环境监测等部门健康、安全的需要。

      (2)快速——VOC的反应较快,一般小于3秒,适合快速应急的需要。

      (3)便携测量——仪器仪器体积小巧、重量轻,可携至任何需要检测的地点。内置强力吸气泵可以吸取人员不便到达地点的待测气体。

      (4)安全性高——仪器本质安全,且无需氢气等危险载气。

      (5)适应性广——可以检测1ppb到10,000ppb浓度范围内的绝大多数的机物。

      (6)非破坏性测量——由于VOC仅仅是使有机物电离,所以在有机组分离开检测器后会重新复合。因此用户可以利用VOC的强力吸气泵进行采样操作,对被测样品做进一步的实验室分析。

      (7)传感器不会中毒——同大多数基它原理的检测器或传感器不同,采用光学原理的VOC检测器不会被高浓度的被测物质损坏。

      (8)只对有机物反应——VOC对常见气体如:氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、水蒸汽等没有反应,因此它在复杂环境中具有一定的指向性。

      以上为VOC详细介绍。总之,选择合适的气体检测仪进行检测是保证工人进入封闭空间作业安全的有力措施。

      工业气体基础知识 1.定义



      工业上,把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品。


      2.应用


      工业气体产品已是现代工业的重要基础原料。工业气体被喻为工业的“血液”。随着中国经济的快速发展,工业气体作为国民经济基础工业要素之一,在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。

      应用范围:石油、化工、冶金、钢铁、机械、电子、电力、玻璃、陶瓷、建材、食品、医药、医疗、城市居民等领域。


      3.工业气体分类


      (1).按化学性质分

      ①剧毒气体:如Cl2、NH3

      ②易燃气体:如H2、乙炔

      ③助燃气体:如O2

      ④不燃气体:如N2、CO2、Ar

      国家标准GB13690-1992中,将上述4 种气体分为3小类,即易燃、不燃(包括助燃气体)、有毒气体。


      (2).按组成成份分

      ①单一品种气体的纯气。

      ②二元或多元气体的混合气。


      4.工业气体危险特性

      ①燃烧性--可燃气体

      ②毒害性--有毒气体

      ③窒息性--缺氧

      ④腐蚀性--水份对工业气体介质影响大,易产生具有腐蚀性的化学物质

      ⑤爆炸性--物理性爆炸和化学性爆炸

      空气重污染橙色预警应急措施包括:施工工地停止土石方和建筑拆除施工,停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输;按空气重污染期间工业企业停、限产分预案确定的名单,对有关企业分别实施停产或限产,实施级响应减排措施,确保烟(粉)尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳的排放量削减30%以上;在现有“禁放”“禁烧”范围的基础上,全市范围禁止烟花爆竹燃放、露天烧烤;建议中小学、幼儿园停止体育课、课间操、运动会等户外运动。

      一氧化碳报警仪专业生产厂家

      同时,为了快速检验二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等有害气体或烟尘的治理是否达标,建议环保部门使用经过国家计量院认证合格的气体检测仪。


      气体检测仪常见问题及解决方法


      新购的仪器,客户往往比较好奇:这东西真有那么神奇吗?于是带着疑问,匆匆拿到现场检测,想试探个究竟。但是,结果却不尽人意,出现无法开机、数值跳动差值大等等诸多现象,那么此时,您千万不要着急,先慢慢阅读以下几个常见的问题及解决方法吧。

      1.仪器开不了机

      先用充电器插上充电,然后开机,如果用插上充电器能开机,可能是没有电了,可以充电一段时间再试下;
      充电器插上后,未充满电时显示红灯,充满时显示绿灯。如果一直显示绿灯又开不了机,则充电器可能有问题了;
      如果还不行,有可能是电池有问题了(针对便携式仪器,而且是仪器买了很长一段时间才有这个可能);
      如果还不行,就要检查下电池连接器有没有问题,如果没有问题,那可能是仪器的晶振坏了,需要寄回返修.

      2.仪器开机后数值不稳定,乱跳,波动很大

      以下几点要考虑:
      ① 确认仪器数值波动变化有多大?视传感器的量程而定,仪器的精度一般都是3%,也就是误差3%;
      如果仪器量程10ppm以内,波动<0.05ppm都属于正常现象;
      如果仪器量程100ppm以内,波动<0.05ppm属于良好的现象,波动小于<0.1ppm都属于正常现象;
      如果仪器量程1000ppm以内,波动<0.5ppm属于正常良好的现象,<1ppm都在允许的范围内;
      如果仪器量程>1000ppm,波动<5ppm都属于正常现象.
      ②如果仪器数值波动很大,则有可能是参数设置错误、传感器出了问题、或者传感器接触不良导致的.
      比如量程是0-100ppm的,仪器一会显示0ppm,一会显示20ppm,或者100ppm,则表示仪器在空气中归了目标点;
      因为在洁净空气中,目标气体的浓度一般很低或者没有,如果进行归目标点操作,相当于仪器的数值会被放大很多倍;
      这样的话,只要气体的浓度有稍微一点变化,显示的气体浓度变化就会很大。
      解决方法:重新恢复出厂设置,恢复了之后,如果传感器零点漂移过大,再在洁净空气中归零点一次即可.
      比如量程是0-100ppm的,在洁净空气中一会显示0,一会显示0.2ppm,0.5ppm,甚至更大;
      有可能是传感器没有标定好,比如零点校准、目标点校准,先恢复出厂设置看看;
      如果恢复出厂设置后还有问题,再检查传感器有没有松动:晃动下仪器看有没有异响,或者扭开气室开下;
      如果在洁净空气中校准零点后数值波动还是很大,则有可能表示传感器有问题了,需要寄回来我司检测一下.
      ③如果是由于传感器本事的性能就是那样的,可以建议用户更换更高性能的传感器.
      例如:红外CO2传感器,有1%、2%、3%精度之分,不同精度的传感器,除了精度方面的差别,还有稳定性、重复性、响应时间等差别;
      1%精度的红外传感器,精度高,稳定性好,响应时间5-10秒,在气体浓度无变化的情况下,仪器的数值基本不会波动,或者波动很小;
      2%精度的传感器,精度和稳定性稍低一些,响应时间20秒左右,整体性能没有1%的好,如果用户要求不高的话可以选用;
      3%精度的传感器,精度和稳定性稍低一些,响应时间为30-40秒,整体性能也没有1%精度的好,如果用户要求不高的话可以选用.

      3.仪器开机后,不管怎么通入气体,都没有任何反应,一直显示0或者满量程

      一般来说,没有任何反应,基本上是传感器松了,需要检查传感器.
      如果是氧气检测仪,传感器松了,长时间脱离主板,刚插上去的一段时间内,仪器数值会由满量程慢慢降到合适的浓度值;
      如果是在线式的仪器,需要扭开气室检查传感器的时候,禁止旋动部分不得扭动。气室需要先取下内六角螺丝再打开气室;
      如果仪器一直显示满量程,一般是仪器参数设置错误,在空气中归了目标点导致的,需要恢复出厂设置即可.

      4.如果仪器通入气体后,显示的数值偏小,或者离用户的目标浓度值差距很大

      首先确认用户的使用现场,评估用户的现场浓度可能会是多大:测空气中的基本都是低浓度的,测管道或者密闭容器内的气体才有可能是高浓度的;
      然后确认用户的使用方式是否正确:便携式的仪器不能把进气嘴完全密封住、检查下气泵是否有吸力;
      然后确认用户是否有标准气体,这个理论浓度是怎么得出来的?
      如果用户是拿我们的仪器和别家公司的产品进行比较,先说服客户我们的仪器都是用标准气体校准过的,准确度是比较高的;
      如果用户坚持理论浓度值是比较准的,可以让用户根据他的理论值,对仪器进行目标点校准:先设定CER参数,通入气体,再切换到参数S进行校准.

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      市场的目光再次聚焦到节能环保领域,3万亿“盛宴”正式开启。

      据中国政府网7日报道,国务院日前下发《“十二五”节能减排综合性工作方案》。作为经济结构调整、产业升级和社会转型的重中之重,未来5年,我国节能减排的力度更大、标准更高、相关促进措施也更有力。

      这份长达约一万字的工作方案包括50条具体要求,涉及12个方面,涵盖节能减排总体要求和主要目标、强化节能减排目标责任、调整优化产业结构、实施节能减排重点工程、推广节能减排市场化机制等。

      根据《工作方案》确定的总体目标,“十二五”期间,我国在单位国内生产总值能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮和氮氧化物排放量方面,均较“十一五”期间有显著下降。

      指标更硬,市场空间也更大。据业内人士测算,到2015年,我国节能环保产业总产值将超过3万亿元。

      节能目标挂钩地区考核

      坚决防止前松后紧

      一提节能减排,诸多企业直呼伤脑筋,去年拉闸限电“一刀切”的场景仍历历在目。

      这一次,国务院在下发的《工作方案》时明确提出,坚决防止出现节能减排工作前松后紧的问题,并特别强调了“问责制”,即把节能减排的完成情况与领导干部的综合考核评价挂钩。

      而从具体目标看,无论是国内生产总值能耗还是二氧化硫和氮氧化物排放量,“十二五”均较“十一五”显著下降。

      《工作方案》明确,到2015年,全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算),比2010年的1.034吨标准煤下降16%,比2005年的1.276吨标准煤下降32%。“十二五”期间,我国将实现节约能源6.7亿吨标准煤。

      2015年,全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6万吨、2086.4万吨,比2010年的2551.7万吨、2267.8 万吨分别下降8%;全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238.0万吨、2046.2万吨,比2010年的264.4万吨、2273.6万吨分别下降 10%。

      然而从“十二五”开局之年的情况来看,想要达标并不容易。

      环保部副部长张力军此前表示,从环保部对今年1-4月全国主要污染物减排情况的调研来看,节能减排并不乐观。

      工信部统计数据也显示,今年以来高耗能行业仍保持较快增速,一季度六大高耗能行业增加值增长12.2%,比去年四季度加快2.6个百分点,回升幅度明显快于整体工业水平。淘汰落后产能任务依然艰巨。

      为了有效推进目标的实施,《工作方案》特别明确,要合理分解节能减排指标,综合考虑经济发展水平、产业结构、节能潜力、环境容量及国家产业布局等因素,将全国节能减排目标合理分解到各地区、各行业。

      总而言之,各地方和部门必须明确目标责任,狠抓贯彻落实,确保实现“十二五”节能减排目标。

      财税金融全方位支持

      推进价格和环保收费改革

      为实现“十二五”节能减排目标,政策有“压”也有“保”。

      在抑制高耗能、高排放行业过快增长的同时,我国将推进价格和环保收费改革、完善财政激励政策、健全税收支持政策、强化金融支持力度,进一步完善有利于节能减排的经济政策。

      另据知情人士透露,接下来将有一系列涉及节能减排的重大政策陆续出台,相关部委还将编制节能产品目录,完善节能产品认证制度和节能产品政府采购制度。

      《工作方案》明确,要推进价格和环保收费改革。理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源性产品价格关系。推行居民用电、用水阶梯价格。完善电力峰谷分时电价政策。深化供热体制改革,全面推行供热计量收费。

      对能源消耗超过限额标准的企业和产品,实行惩罚性电价。严格落实脱硫电价,研究制定燃煤电厂烟气脱硝电价政策。进一步完善污水处理费政策,研究将污泥处理费用逐步纳入污水处理成本问题。改革垃圾处理收费方式,加大征收力度,降低征收成本。

      在财税、金融支持方面,落实国家支持节能减排所得税、增值税等优惠政策。积极推进资源税费改革,将原油(89.92,0.58,0.65%)、天然气和煤炭资源税计征办法由从量征收改为从价征收并适当提高税负水平,依法清理取消涉及矿产资源的不合理收费基金项目。

      积极推进环境税费改革,选择防治任务重、技术标准成熟的税目开征环境保护税,逐步扩大征收范围。

      《工作方案》还强调,要加大各类金融机构对节能减排项目的信贷支持力度,鼓励金融机构创新适合节能减排项目特点的信贷管理模式。

      分析人士指出,节能减排在促进我国产业升级、经济和社会转型的同时,也为众多行业带来了重大的发展机遇。

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