首次通过使用环境空气中的高精度移动测量来检测工业气排放
Iris M Westra1, Hubertus A Scheeren2, Firmin T Stroo2
1Centre for Isotope Research (CIO), Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG), University of Groningen, Nijenborgh 6, Groningen, 9747 AG, The Netherlands. i.m.westra@rug.nl.
Scientific reports
|October 15, 2024
概括
到2050年,全球 (H2) 需求将增加八倍. 新的方法检测工业来源的小H2泄漏,揭示了影响气候变化的重大排放,需要紧急监测.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 大气化学 大气化学
- 气候变化研究 气候变化研究
背景情况:
- 预计到2050年,全球 (H2) 需求将增加八倍.
- 气虽然不是直接的温室气体,但具有显著的间接气候影响,其全球变暖潜力是二氧化碳的12.8倍.
- 目前用于检测H2排放的技术不足以在每亿分之一 (ppb) 级别识别小规模的气候相关泄漏.
研究的目的:
- 开发和演示一种检测和量化工业来源小排放的方法.
- 评估整个价值链中H2泄漏的重要性.
- 突出需要改善对H2排放的监测,以缓解气候变化.
主要方法:
- 开发一种方法,将主动AirCore采样与气相色谱相结合,用于ppb精度H2分析.
- 该方法在荷兰格罗宁根的一个化学园区的应用.
- 使用移动平台 (汽车和无人机) 检测和量化H2排放.
主要成果:
- 成功检测和量化了电解剂,加油站和化学品生产厂的小,持久的工业H2排放.
- 估计H2损失率高达研究设施的4.2%的生产和储存.
- 证明了开发的方法的有效性,用于识别以前未被检测到的H2泄漏.
结论:
- 在整个价值链中发生了小型但重要的工业气排放.
- 目前的H2损失率迫切需要监测和验证,以了解气候变化的影响.
- 开发的检测方法对于解决H2的间接气候影响和为气候政策提供信息至关重要.
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