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一台设备,七种气体,实时监测 ——真正意义上的“一站式城市碳排查神器”

一台设备,七种气体,实时监测 ——真正意义上的“一站式城市碳排查神器” 布鲁克光谱
2025-04-18
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导读:一台设备,七种气体,实时监测 ——真正意义上的“一站式城市碳排查神器”!

城市排放挑战与ICOS Cities项目背景

在应对气候变化的今天,城市被认为是温室气体和污染物排放的“重灾区”。然而,要准确识别这些气体的来源和具体排放源,并非易事。

为此,欧洲发起了 ICOS Cities 项目,致力于开发系统性的城市温室气体测量体系,支持城市制定和实施气候行动计划。

项目选择了三座不同规模的城市作为试点:

  • 巴黎(Paris):大型城市

  • 慕尼黑(Munich):中型城市

  • 苏黎世(Zürich):小型城市


MIRO MGA-7

多气体同步测量的创新仪器

在苏黎世的试点研究中,研究团队在市中心112米高的Hardau-Tower上部署了 Bruker MGA-7,进行了为期8个月的多气体涡度协方差观测。

该仪器能够同步高频测量以下气体通量:

  • CO₂(二氧化碳)

  • CO(一氧化碳)

  • NOx(氮氧化物)

  • CH₄(甲烷)

  • N₂O(氧化亚氮)

通过对这些气体之间的摩尔比关系进行计算,研究团队成功识别了城市内不同排放源,如交通运输和固定燃烧源(如供暖、工业等)。

通量拆分:识别城市碳排放的“指纹”

为什么要同时测多个气体?

关键就在于“通量拆分”技术:就像化验血液一样,通过分析气体“指纹”,可以识别污染来源,回答以下问题:

  • 有多少CO₂ 来自交通?

  • 有多少来自供暖?

  • 又有多少是植物“呼出来”的?

多气体同步测试是实现城市碳中和路径识别与精细化管理的关键。

研究主要发现

冬季CO₂排放显著高于夏季,主要原因是供暖等固定燃烧源的增加;

CO和NOx受交通影响更大,呈现明显的早晚高峰;

借助线性混合模型,研究者成功将CO₂ 通量分解为:

  • 交通源

  • 固定燃烧源

  • 生物源(如植物光合作用、土壤呼吸等)

Prospects

这项技术为未来城市碳监测、碳排放溯源,以及精准气候政策制定提供了新的科学支撑与实施路径。


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布鲁克光谱事业部(Bruker Optics)作为布鲁克集团旗下的一员,专注于为各种市场和应用领域提供优质的傅立叶变换红外光谱仪、近红外光谱仪、拉曼光谱仪、太赫兹光谱分析仪以及成像光谱仪。
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