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太原空气指数实时查询_太原空气质量指数查询

tamoadmin 2024-06-16
1.表中为空气的质量等级、污染指数和质量状况之间的关系,读表后请回答下列问题. 空气的质量级别2.太原空气污染源的数据资料3.太原东易日盛4.沈阳

1.表中为空气的质量等级、污染指数和质量状况之间的关系,读表后请回答下列问题. 空气的质量级别

2.太原空气污染源的数据资料

3.太原东易日盛

4.沈阳太原长春的城市空气质量较差的原因是什么

太原空气指数实时查询_太原空气质量指数查询

能。根据山西信息网查询得知,太原空气质量还可以,没有雾霾、扬沙,四季分明,温差不大,很适宜居住和生活。太原一般指太原市。太原,简称“并(bīng)”,古称晋阳,别称并州、龙城,山西省辖地级市、省会、Ⅰ型大城市,国务院批复确定的中部地区重要的中心城市、以能源、重化工为主的工业基地。

表中为空气的质量等级、污染指数和质量状况之间的关系,读表后请回答下列问题. 空气的质量级别

1、污染排放

在污染排放方面,近期污染源活动水平较高,规模以上工业增加值呈持续上升态势;在采暖方面,冬季为每年采暖需求最高时段,集中供暖和民用采暖负荷处于高位。

2、气象条件

在气象条件方面,24–25日,包括我市在内的京津冀及周边地区受弱气压场控制,风速较小,湿度较高,扩散条件较差,污染物持续积累,总体静稳且存在较强逆温,特别是太原及周边地区近地面以及1000米左右逆温强度较高,限制了污染物的扩散。

25日白天,太原及周边区域出现降雪过程,过程前后相对湿度长时间接近饱和,加速气态污染物向颗粒物二次组分的转化以及颗粒物的吸湿增长,既抬升了PM2.5浓度,也导致大气能见度的下降。

3、化学转化

在化学转化方面,我市PM2.5组分构成二次无机离子占比总体在50%以上,表明NOx的二次转化对PM2.5污染起主要贡献;同期伴随有机物、元素碳浓度增加,表明燃煤排放的SO2的二次转化对PM2.5污染的贡献相对突出。

空气质量

空气质量(Air quality)的好坏反映了空气污染程度,它是依据空气中污染物浓度的高低来判断的。空气污染是一个复杂的现象,在特定时间和地点空气污染物浓度受到许多因素影响。

来自固定和流动污染源的人为污染物排放大小是影响空气质量的最主要因素之一,其中包括车辆、船舶、飞机的尾气、工业污染、居民生活和取暖、垃圾焚烧等。城市的发展密度、地形地貌和气象等也是影响空气质量的重要因素。

太原空气污染源的数据资料

(1)从“空气的质量等级、污染指数和质量状况之间的关系”表得知,北京污染指数是89,在51~100之间,应为良;太原污染指数是101,在101~200之间,应为轻度污染;南宁污染指数是30,在1~50之间,应为优;

(2)山西以盛产煤而有“煤海”之称,太原处在“煤海”中部,地质上称太原的煤藏为“太原系煤”,储量居全省第七位,所以煤碳、化工业发达等,易造成空气污染;

(3)污染指数小的空气质量清新,对人体健康有利,适宜市民做户外锻炼,污染指数最小的南宁.

故答案为:(1)良;轻度污染;优;?(2)工业放出的废气污染了空气;(3)南宁.

太原东易日盛

环境保护现状及存在的问题

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“九五”期间,我市改革开放和现代化建设取得了重大进展,国内生产总值由1996年的290.78亿元到2000年的347.46亿元。全市的经济增长基本以冶金、化工、电力、建材、煤炭等重污染行业的发展为主,从“八五”末的1995年到2000年六年间,全市钢铁年产量由480万吨增长到542万吨,水泥年产量由149万吨增长到170万吨,焦炭年产量由893万吨增长到1110万吨,年发电量由87亿千瓦时增长到114亿千瓦时,机动车辆由98730辆增长到222656辆。年工业耗煤量由1213.5万吨增加到2221.34万吨,占全市总能耗的97%以上。“九五”期间全市常住人口由282.77万人增长到308.75万人。

在人口增长和社会经济发展的同时,也给太原市环境保护工作带来巨大压力。“九五”期间,我市环境保护工作认真贯彻落实国务院《关于环境保护若干问题的决定》。坚持全民的环境意识,全面的环境监督、全过程的环境管理,依靠科技进步的“三全一依靠”环保工作方针。积极推行可持续发展战略,组织实施“1263”环保工程,即围绕一个目标(提高和改善环境质量)、采取两大举措(总量控制和绿色工程)突出六个重点(清徐、古交、娄烦、城北钢铁工业区、河西南部化工工业区、西山煤矿建材工业区、)、打好三大战役(取缔土小工业、治汾、市区大气治理)。以“一控双达标”为中心,突出大气、水体污染治理两个重点,全面组织实施“削总量、促清洁、治汾河、控煤烟、保达标、净尾气、降扬尘、抓生态”的24字环保战略。全市环境综合整治遵循污染治理和生态建设并重的原则,经过取缔“15小”和“一控双达标”两项行动,淘汰和关停了一大批能耗高、污染重、效益差的土小企业和国有企业,推动了产业结构、能源结构的调整,促进了全市经济的可持续发展,环保跨进了经济建设的主战场,污染物排放总量基本得到有效控制,遏制了环境污染连年恶化的势头,部分环境质量指标明显好转。

2.1环境质量现状

2.1.1大气环境质量现状

“九五”期间大气总悬浮颗粒物年平均浓度由“八五”末的0.568毫克/立方米(标准状态)下降到2000年的0.401毫克/立方米(标准状态),总悬浮颗粒物污染逐年减轻,年日均浓度下降29.40%,但仍超《环境空气质量标准》二级标准1.00倍。二氧化硫年平均浓度“九五”前三年较“八五”末呈上升趋势,由“八五”末的0.212毫克/立方米(标准状态)上升到1998年的0.278毫克/立方米(标准状态),2000年为0.200毫克/立方米(标准状态),年日均浓度较“八五”末下降5.66%,基本遏制了其上升趋势。但仍超《环境空气质量标准》二级标准2.33倍。其主要原因为1996、1997年太原第一热电厂五期、六期扩建工程、太原第二热电厂四期扩建工程投入运行,集中供热工程尚未发挥全部效益,至使二氧化硫年日均浓度值在“九五”前三年出现较大幅度上升,但随着集中供热率的逐年提高,燃料结构的调整和工业污染源达标工作力度加大,1999年二氧化硫年日均浓度上升趋势得到控制。值的注意的是,随着城市建设的高速发展,机动车数量在急剧增长,氮氧化物年平均浓度由“八五”末的0.055毫克/立方米(标准状态)上升到2000年的0.093毫克/立方米(标准状态),在“九五”期间呈逐年上升趋势,年日均浓度上升69.09%,超过《环境空气质量标准》二级标准0.86倍。随着《太原市机动车排气污染防治办法》的颁布,机动车尾气防治、出租车的全面更新和工业污染防治力度加大,氮氧化物年均浓度将得到有效控制。1995年-2000年太原市大气环境质量现状见表2-1。

从1998年我市开始发布空气质量周报,1999年达到国家空气质量二级和三级标准的分别为10期和23期,比1998年增加9期和3期;而四级和五级分别为15期和4期,比上年减少10期和2期。2000年共发布空气质量周报52期,有2期为良好水平,43周为轻度污染水平,4周为中度污染,3周为重度污染。1998-2000年空气质量级别及首要污染物出现频率见表2-2。

“九五”期间,太原市环境空气质量在社会经济保持快速发展的情况下,经过全市人民艰苦不懈的努力,环境污染恶化趋势得到有效控制,环境空气质量有所改善,但环境污染的现状不容乐观,环境污染问题依然十分严峻。特别是要想实现空气环境功能区达标,任务异常艰巨。

2.1.2 地表水环境质量现状

太原市地表水隶属黄河和海河两大水系。黄河水系在太原市的流域面积占太原市总面积的91%;海河水系占9%,主要分布在我市阳曲县境内。太原市的地表水主要包括:汾河太原段、汾河水库、汾河二库、晋阳湖和迎泽湖等,四者均属黄河水系。汾河太原段全长178公里,流域面积6288平方公里,沿途有岚河、涧河、狮子河、屯兰川、阳兴河、北涧河、北沙河、玉门沟、冶峪沟、风峪沟等几十条支流和沟渠汇入,太原市的工业和生活污水直接和间接进入汾河。汾河水库位于我市娄烦县境内,流域面积5268万平方公里,设计库容7亿立方米,由于多年来泥沙淤积,库容减至3.5亿立方米左右。汾河二库位于古交市与太原市区交界处,水库总库容1.33亿立方米。晋阳湖位于我市晋源区,为一座人工湖,湖表面积5.1万平方公里。迎泽湖位于市中心迎泽公园内,水域面积0.2平方公里。晋阳湖、迎泽湖的湖水来源均靠汾河水库放水补给,水库放水途经汾河古交段至上兰,分别进入东、西干渠,最终进入迎泽湖和晋阳湖。

汾河水库和汾河二库以防洪、灌溉为主,同时为城市的工业和生活用水提供水源,并且汾河水库还作为万家寨引黄入并的储水库,依据《山西省汾河流域水污染防治条例》中的水体功能划分,该区域属于汾河一级防护区,执行《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。汾河上游段(水库出口-铁桥),处于兰村、晋祠水源地补给区,属汾河的一级防护区,执行《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准;下游段(胜利桥-温南社)属汾河二级防护区,执行《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。晋阳湖主要为太原第一热电厂循环冷却水源,同时也是我市主要水产养殖基地及游泳场所和城市备用水源,执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。迎泽湖主要为景观水,执行《地表水环境质量标准》中Ⅴ类标准。

“九五”期间太原市主要地表水体汾河太原段及汾河水库和晋阳湖水质较“八五”末均有明显改善。地表水恶化趋势得到控制,说明近年来汾河治理已初见成效。但离功能区标准仍有一段距离。汾河太原段十个监测段面尤以小店桥污染最为严重,其它依次为胜利桥、迎泽桥、清徐二坝、温南社、铁桥、滩上桥和寨上水文站,该八个段面属严重污染,劣V类水质,水库出口和上兰段面污染较轻,可达IV类水质标准。汾河太原段平均综合污染指数由1995年的11.44下降到2000年的6.84,汾河水库由1.07下降到0.67,晋阳湖由3.10下降到1.4。水质恶化趋势得到一定遏止,但污染依然严重,汾河太原段以有机污染为主,主要污染物为石油类、挥发酚、氨氮、生化需氧量。汾河水库水质较稳定,1998-2000年连续三年保持轻污染水平,主要污染物为石油类,晋阳湖总体污染水平有所缓解,但无显著下降趋势,主要污染物为石油类、非离子氨、和总氮。汾河太原段六条排污渠历年均属严重污染水平,劣Ⅴ类水质,综合污染指数由1997年的45.11下降到2000年的22.86主要污染物为石油类、挥发酚、氨氮。迎泽湖水质属景观劣C类水质,主要超标项目为色度和透明度。太原市地面水体平均综合污染指数趋势分析见表2-4。

环境保护现状及存在的问题

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“九五”期间,我市改革开放和现代化建设取得了重大进展,国内生产总值由1996年的290.78亿元到2000年的347.46亿元。全市的经济增长基本以冶金、化工、电力、建材、煤炭等重污染行业的发展为主,从“八五”末的1995年到2000年六年间,全市钢铁年产量由480万吨增长到542万吨,水泥年产量由149万吨增长到170万吨,焦炭年产量由893万吨增长到1110万吨,年发电量由87亿千瓦时增长到114亿千瓦时,机动车辆由98730辆增长到222656辆。年工业耗煤量由1213.5万吨增加到2221.34万吨,占全市总能耗的97%以上。“九五”期间全市常住人口由282.77万人增长到308.75万人。

在人口增长和社会经济发展的同时,也给太原市环境保护工作带来巨大压力。“九五”期间,我市环境保护工作认真贯彻落实国务院《关于环境保护若干问题的决定》。坚持全民的环境意识,全面的环境监督、全过程的环境管理,依靠科技进步的“三全一依靠”环保工作方针。积极推行可持续发展战略,组织实施“1263”环保工程,即围绕一个目标(提高和改善环境质量)、采取两大举措(总量控制和绿色工程)突出六个重点(清徐、古交、娄烦、城北钢铁工业区、河西南部化工工业区、西山煤矿建材工业区、)、打好三大战役(取缔土小工业、治汾、市区大气治理)。以“一控双达标”为中心,突出大气、水体污染治理两个重点,全面组织实施“削总量、促清洁、治汾河、控煤烟、保达标、净尾气、降扬尘、抓生态”的24字环保战略。全市环境综合整治遵循污染治理和生态建设并重的原则,经过取缔“15小”和“一控双达标”两项行动,淘汰和关停了一大批能耗高、污染重、效益差的土小企业和国有企业,推动了产业结构、能源结构的调整,促进了全市经济的可持续发展,环保跨进了经济建设的主战场,污染物排放总量基本得到有效控制,遏制了环境污染连年恶化的势头,部分环境质量指标明显好转。

2.1环境质量现状

2.1.1大气环境质量现状

“九五”期间大气总悬浮颗粒物年平均浓度由“八五”末的0.568毫克/立方米(标准状态)下降到2000年的0.401毫克/立方米(标准状态),总悬浮颗粒物污染逐年减轻,年日均浓度下降29.40%,但仍超《环境空气质量标准》二级标准1.00倍。二氧化硫年平均浓度“九五”前三年较“八五”末呈上升趋势,由“八五”末的0.212毫克/立方米(标准状态)上升到1998年的0.278毫克/立方米(标准状态),2000年为0.200毫克/立方米(标准状态),年日均浓度较“八五”末下降5.66%,基本遏制了其上升趋势。但仍超《环境空气质量标准》二级标准2.33倍。其主要原因为1996、1997年太原第一热电厂五期、六期扩建工程、太原第二热电厂四期扩建工程投入运行,集中供热工程尚未发挥全部效益,至使二氧化硫年日均浓度值在“九五”前三年出现较大幅度上升,但随着集中供热率的逐年提高,燃料结构的调整和工业污染源达标工作力度加大,1999年二氧化硫年日均浓度上升趋势得到控制。值的注意的是,随着城市建设的高速发展,机动车数量在急剧增长,氮氧化物年平均浓度由“八五”末的0.055毫克/立方米(标准状态)上升到2000年的0.093毫克/立方米(标准状态),在“九五”期间呈逐年上升趋势,年日均浓度上升69.09%,超过《环境空气质量标准》二级标准0.86倍。随着《太原市机动车排气污染防治办法》的颁布,机动车尾气防治、出租车的全面更新和工业污染防治力度加大,氮氧化物年均浓度将得到有效控制。1995年-2000年太原市大气环境质量现状见表2-1。

从1998年我市开始发布空气质量周报,1999年达到国家空气质量二级和三级标准的分别为10期和23期,比1998年增加9期和3期;而四级和五级分别为15期和4期,比上年减少10期和2期。2000年共发布空气质量周报52期,有2期为良好水平,43周为轻度污染水平,4周为中度污染,3周为重度污染。1998-2000年空气质量级别及首要污染物出现频率见表2-2。

表2-1 1995-2000年太原市大气环境质量现状 毫克/立方米(标准状态)

年份污染物

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

标准

总悬浮颗粒物

0.568

0.515

0.504

0.498

0.416

0.401

0.20

二氧化硫

0.212

0.206

0.248

0.278

0.272

0.200

0.06

氮氧化物

0.055

0.050

0.057

0.066

0.101

0.093

0.05

二氧化氮

0.065

0.08

降尘

31.5

34

35.6

36.2

36.1

40.8

一氧化碳

2.6

2.5

2.9

3.4

3.8

2.6

4.0

注:降尘单位为:吨/平方公里 "月,一氧化碳为日均浓度,其余为年平均浓度。

表2-2 1998-2000年空气质量级别及首要污染物出现频率

空气质量级别

出现周数

出现频率(%)

2000年

首要污

染物

出现周数

出现频率(%)

1998

1999

2000

1998

1999

2000

出现天数

频率%

1998

1999

2000

1998

1999

2000

Ⅰ级(优)

/

/

/

/

/

/

/

/

总悬浮颗粒物(可吸入颗粒物)

43

45

48

81.43

86.54

92.31

Ⅱ级(良)

1

10

2`

1.89

19.23

3.85

45

12.33

Ⅲ级(轻度污染)

20

23

43

37.74

44.23

82.69

241

66.03

二氧化硫

10

7

4

18.87

13.46

7.69

Ⅳ级(中度污染)

26

15

4

49.06

28.85

7.69

53

14.52

氮氧化物(二氧化氮)

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Ⅴ级(重度污染)

6

4

3

11.32

7.69

5.77

26

7.12

2000年环境空气功能区达标现状见表2-3

表2-3 2000年环境空气功能区达标现状

功能区

类别

点位名称

监测项目年日均值(mg/Nm3)

功能区是否达标

超标项目

(超标百分比)

监测项目有效日均值达标天数百分比

TSP

SO2

NO2

TSP

SO2

NO2

二类区

太行

0.378

0.206

0.07

不达标

TSP:89.00

SO2: 243.33

36.78

54.68

91.84

桃园

0.402

0.184

0.064

不达标

TSP:101.00

SO2 206.67

33.94

54.79

92.84

上兰

0.353

0.199

0.055

不达标

TSP:76.50

SO2 231.67

50.00

65.00

100.00

三类区

国防工办

0.431

0.231

0.071

不达标

TSP:43.67

SO2 131.00

74.40

65.77

88.69

一电厂

0.394

0.177

0.055

不达标

TSP:31.33

SO2 77.00

81.52

74.03

96.42

“九五”期间,太原市环境空气质量在社会经济保持快速发展的情况下,经过全市人民艰苦不懈的努力,环境污染恶化趋势得到有效控制,环境空气质量有所改善,但环境污染的现状不容乐观,环境污染问题依然十分严峻。特别是要想实现空气环境功能区达标,任务异常艰巨。

2.1.2 地表水环境质量现状

太原市地表水隶属黄河和海河两大水系。黄河水系在太原市的流域面积占太原市总面积的91%;海河水系占9%,主要分布在我市阳曲县境内。太原市的地表水主要包括:汾河太原段、汾河水库、汾河二库、晋阳湖和迎泽湖等,四者均属黄河水系。汾河太原段全长178公里,流域面积6288平方公里,沿途有岚河、涧河、狮子河、屯兰川、阳兴河、北涧河、北沙河、玉门沟、冶峪沟、风峪沟等几十条支流和沟渠汇入,太原市的工业和生活污水直接和间接进入汾河。汾河水库位于我市娄烦县境内,流域面积5268万平方公里,设计库容7亿立方米,由于多年来泥沙淤积,库容减至3.5亿立方米左右。汾河二库位于古交市与太原市区交界处,水库总库容1.33亿立方米。晋阳湖位于我市晋源区,为一座人工湖,湖表面积5.1万平方公里。迎泽湖位于市中心迎泽公园内,水域面积0.2平方公里。晋阳湖、迎泽湖的湖水来源均靠汾河水库放水补给,水库放水途经汾河古交段至上兰,分别进入东、西干渠,最终进入迎泽湖和晋阳湖。

汾河水库和汾河二库以防洪、灌溉为主,同时为城市的工业和生活用水提供水源,并且汾河水库还作为万家寨引黄入并的储水库,依据《山西省汾河流域水污染防治条例》中的水体功能划分,该区域属于汾河一级防护区,执行《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。汾河上游段(水库出口-铁桥),处于兰村、晋祠水源地补给区,属汾河的一级防护区,执行《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准;下游段(胜利桥-温南社)属汾河二级防护区,执行《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。晋阳湖主要为太原第一热电厂循环冷却水源,同时也是我市主要水产养殖基地及游泳场所和城市备用水源,执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。迎泽湖主要为景观水,执行《地表水环境质量标准》中Ⅴ类标准。

“九五”期间太原市主要地表水体汾河太原段及汾河水库和晋阳湖水质较“八五”末均有明显改善。地表水恶化趋势得到控制,说明近年来汾河治理已初见成效。但离功能区标准仍有一段距离。汾河太原段十个监测段面尤以小店桥污染最为严重,其它依次为胜利桥、迎泽桥、清徐二坝、温南社、铁桥、滩上桥和寨上水文站,该八个段面属严重污染,劣V类水质,水库出口和上兰段面污染较轻,可达IV类水质标准。汾河太原段平均综合污染指数由1995年的11.44下降到2000年的6.84,汾河水库由1.07下降到0.67,晋阳湖由3.10下降到1.4。水质恶化趋势得到一定遏止,但污染依然严重,汾河太原段以有机污染为主,主要污染物为石油类、挥发酚、氨氮、生化需氧量。汾河水库水质较稳定,1998-2000年连续三年保持轻污染水平,主要污染物为石油类,晋阳湖总体污染水平有所缓解,但无显著下降趋势,主要污染物为石油类、非离子氨、和总氮。汾河太原段六条排污渠历年均属严重污染水平,劣Ⅴ类水质,综合污染指数由1997年的45.11下降到2000年的22.86主要污染物为石油类、挥发酚、氨氮。迎泽湖水质属景观劣C类水质,主要超标项目为色度和透明度。太原市地面水体平均综合污染指数趋势分析见表2-4。

表2-4 太原市地表水各水体平均综合污染指数趋势分析表

平均综合污染指数

汾河太原段综合污染指数

汾河水库

晋阳湖

全河段

上游段

下游段

污染程度

水质类别

汾河水库

污染程度

水质类别

晋阳湖

污染程度

水质类别

1995年

11.44

3.37

18.69

严重污染

劣Ⅴ类

1.07

重污染

劣Ⅴ类

劣Ⅴ类

1996年

9.24

2.45

15.95

严重污染

劣Ⅴ类

1.77

重污染

劣Ⅴ类

3.63

严重污染

劣Ⅴ类

1997年

9.53

3.19

16.84

严重污染

劣Ⅴ类

1.32

重污染

Ⅳ类

3.17

严重污染

劣Ⅴ类

1998年

8.12

2.11

14.14

严重污染

劣Ⅴ类

0.58

轻污染

Ⅳ类

0.98

中污染

Ⅳ类

1999年

9.57

1.78

16.86

严重污染

劣Ⅴ类

0.51

轻污染

Ⅳ类

0.82

中污染

Ⅳ类

2000年

6.84

2.53

10.77

严重污染

劣Ⅴ类

0.67

轻污染

劣Ⅴ类

1.40

重污染

劣Ⅴ类

2.1.3太原市城市区域环境噪声现状

表2-5 太原市城市区域环境噪声声源构成

声源类型

单位

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

生活

%

48.7

33.6

44.4

51.7

45.7

50.0

交通

%

37.1

40.9

37.1

32.8

33.2

27.6

施工

%

1.3

6.5

3.0

2.6

3.0

7.3

工业

%

6.9

9.5

8.6

8.2

8.2

8.6

其它

%

6.0

9.5

6.9

4.7

9.9

6.5

2.1.3.2区域环境噪声现状

太原市区域环境噪声的监测点位布点范围是市建成区范围内,采用750×750平方米的正方形网格进行,全市共布点位23个,网格总覆盖面积130.5平方公里,1995年-2000年监测结果统计见表2-6。

2.1.3.3道路交通噪声现状

太原市城市区域道路交通噪声的监测点位布设在市区41条主要交通干线上,测点选在78个路段的两路口之间,全市共布设监测点位78个,测量路段总长度为137.6公里,平均路宽17.7米。1995-1999年道路交通噪声监测结果见表2-7,暴露在不同等效声级下的路段分布见表2-8。

2000年全市机动车辆较1995年增长近一倍的情况下,全市交通噪声等效声级平均值较1995年有所下降,1995-1999年交通噪声等效声级平均值稳定达到“九五”计划的目标值70dB(A)。道路交通噪声得到了有效控制。

需要注意的是,尽管全市交通噪声等效声级平均值达标,但是2000年监测值超过70dB(A)的路段长度占总路段长度的26.08%。

2.1.3.4环境噪声达标区建设情况

太原市环境噪声达标区从1991年开始建设,到1995年噪声达标面积为107.97平方公里,从1995年以后噪声达标区工作主要以巩固已建成的达标区面积为主,太原市环境噪声达标区建设情况见表2-9。

2.1.4固体废物产生和处置现状

2.1.4.1工业固体废物产生量及处置现状

1工业固体废物产生及主要来源

太原市工业固体废物主要由煤矸石、尾矿、冶炼废渣、炉渣、粉煤灰等构成,2000年工业固体废物产生量为1301.75万吨,较“八五”末的一九九五年的790.4万吨年均增长了511.35万吨,增长了65%。1995年-2000年工业固体废物的产生量及各类工业固体废物产生量分担率见表2-10

工业固体废物主要来源为西山煤电集团有限公司、太原钢铁(集团)有限公司、太原第一热电厂、太原第二热电厂,占全市产生总量的70.7%,按行业分担率主要来源为采掘业,占全市产生量的60.3%。

2.2污染源治理及污染物排放现状

“九五”期间,在我市经济稳定增长,重污染行业主要工业产品产量增长的情况下,主要污染物排放总量呈下降趋势,其中工业废水中的油与化学耗氧量排放总量达到“九五”目标,二氧化硫排放总量达到“九五”目标。

“九五”期间太原市大气、水主要污染物排放总量见表2-11、表2-12。主要污染源分布见图2-1。

2000年度太原市烟尘、粉尘、二氧化硫排放主要来源见表2-13、2-14、2-15。

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style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">沈阳太原长春的城市空气质量较差的原因是什么

随着人口增长和城市化进程的加速,城市面临着越来越多的挑战,如交通拥堵、环境污染、资源短缺等。为了解决这些问题,越来越多的城市开始探索智慧城市建设。太原东易日盛作为智慧城市建设的重要参与者,正在为城市的发展做出贡献。

什么是智慧城市?

智慧城市是指利用信息技术、物联网、云计算等新兴技术,将城市基础设施、公共服务、社会管理等各个领域进行互联互通和智能化升级,以提高城市运行效率、提升城市生活品质、实现可持续发展为目标的城市。

太原东易日盛的智慧城市建设

太原东易日盛作为太原市政府的重要合作伙伴,致力于推动太原市的智慧城市建设。以下是太原东易日盛在智慧城市建设方面所做的一些工作:

一、智慧交通

太原东易日盛通过建设智慧交通系统,实现了交通信号灯的智能控制、交通拥堵的实时监控、交通事故的快速处理等功能。这些功能的实现大大提高了城市交通的效率和安全性。

二、智慧环保

太原东易日盛通过建设智慧环保系统,实现了空气质量的实时监测、垃圾分类的智能识别、污水处理的智能控制等功能。这些功能的实现大大提高了城市环境的质量和可持续性。

三、智慧安防

太原东易日盛通过建设智慧安防系统,实现了视频监控的智能分析、人脸识别的智能识别、警情处理的智能调度等功能。这些功能的实现大大提高了城市安全和治安的水平。

如何体验太原东易日盛的智慧城市建设?

如果你想体验太原东易日盛的智慧城市建设,可以按照以下步骤进行:

一、下载“东易日盛智慧城市”APP

在手机应用商店中搜索“东易日盛智慧城市”APP,下载并安装。

二、注册账号

打开APP,按照提示进行注册账号。注册完成后,登录账号。

三、选择城市

在APP首页中选择“太原市”,进入太原市的智慧城市建设页面。

四、体验功能

在太原市的智慧城市建设页面中,可以体验智慧交通、智慧环保、智慧安防等功能。例如,可以查看实时的交通拥堵情况、空气质量指数、视频监控画面等。

一、放射污染:主要来源于电器产生的放射性物质、光辐射等。如果只看单个数量,污染程度微乎其微,如果将放射源集中在同一个屋子,且日积月累,空气质量指数便会呈下滑趋势,从而影响人们的身体健康。

二、化学污染,主要来源于家居装修、儿童玩具、以及建筑涂料等。其中有些污染会随着人们活动增多而增多,在人们活动停止时便会停止,而有些污染不会受人们活动的影响,是一种连续性的释放源,如建筑装修的材料就是连续性释放源,并且释放的速度还会随着温度而变化。这类的释放源对人们健康的危害较大,所以在装修后,人们一般会先对其进行净化后,再投入使用。

三、生物污染,主要来源于室内容易潮湿的地方,比如湿润的墙壁,发生霉变的地毯、容易产生细菌、病毒的角落。室内的污染浓度跟空间内的体积是有关系的,所以这种污染在建筑物内的分布并不均匀,具体还要看污染源位置以及空气流通情况,且建筑体积越大,存在生物污染的可能性越大,其污染物浓度分布也就相对复杂。

不同的污染物所释放的污染物不同,我们可以用多功能空气质量变送器检测室内污染物的种类。它可以检测到室内空气中的温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲 醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 等多种要素,基本涵盖了反映空气质量的各个指标,让我们根据不同的指标制定净化方案。

多功能空气质量变送器中采用原装进口的传感器及控制芯片,让其具备电化学型、高分辨率和稳定性好的特点。在使用过程中人们可以根据使用环境选择是485输出还是4G无线网络传输。

485型可以传输2000米,通过监控平台查看室内环境的数据。

4G无线网络传输相对485型而言连接更加方便,可以通过环境云平台或者监控平台查看,不仅可以在电脑端查看也可以在手机端查看,还可以搭配空气净化设备,直接组成在线的空气环境综合监控系统。

除以上两种之外,还可以选择WIFI型设备,检测到的数据同样可以通过监控平台或者环境云平台查看,不过这种是采用的WIFI传输,需要借助现场的网络才能实现联网,USB免驱动配置设备参数,现场只需要一条USB数据线。

关于多功能空气质量变送器本身,可以选择壁挂安装,也可以使用吸顶式安装;ABS的材质,坚固耐用;小巧的外形让其对安装环境要求更少,适用场景更多。可以广泛应用于智能家居,办公大楼、学校医院、