位置>千里马招标网> 招标中心> 雾霾对照站、大气主要污染物源解析及空气质量预报预警系统建设项目招标公告
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****受****委托,对**市雾霾对照站、大气主要污染物源解析及空气质量预报预警系统建设项目(项目编号 LYZFCG — ****221 )进行国内公开招标,现欢迎国内合格****政府采购活动。有关事项如下:
一、 采购项目名称、采购内容及采购预算
1 、采购项目名称 : **市雾霾对照站、大气主要污染物源解析及空气质量预报预警系统建设项目
2 、采购内容:
| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
| 1 | 大气主要污染物源解析系统 | 1. 大气主要污染物源解析系统技术要求 1.1 建设目标与内容要求 通过对**市大气环境监测数据、大气污染源监测数据的分析,选用先进的数学模型法和实时在线飞行时间质谱法相结合的方法,开展大气主要污染物调查、监测及解析工作,揭示**市空气污染的主要特征,探讨空气污染形成的物理化学机制,****政府主管部门及社会进行汇报大气分析工作。1.2 项目实施依据:1.2.1 《****省委、****政府关于加强大气污染治理工作的实施意见》(辽委发〔 2016 〕 2 号)1.2.2 《关于加强大气颗粒物来源解析能力建设的指导意见(征求意见稿)》1.2.3 《大气颗粒物来源解析技术指南(试行)》1.2.4 《环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南(试行)》1.2.5 《环境空气颗粒物来源解析技术路线(试行)》1.2.6 《环境空气颗粒物( PM2.5 )手工监测方法(重量法)技术规范》1.2.7 《空气和废气的监测方法》(第四版增补版)1.2.8 《**省城市大气颗粒物来源解析工作参考指南》1.2.9 《**省典型区域 PM2.5 来源解析工作方案》1.3 源解析技术路线 需严格遵照项目实施依据执行源解析技术路线,要求即有离线源解析技术,又有实时在线颗粒物污染时空分布及变化特征解析技术,形成离线源解析与在线源解析技术互相认证的良好循坏,有效监控大气污染成分的时空分布及变化特征过程。1.4 污染源识别和源样品采集的要求1.4.1 颗粒物源识别与采集 **市大气颗粒物的排放源类为:固定源(煤烟尘和工业粉尘)、扬尘源(土壤扬尘、道路扬尘、堆场扬尘、城市扬尘、建筑水泥尘)、移动源、餐饮油烟和生物质燃烧源等。选择**市内的这些主要源类进行采集,以便进行化学分析。样品采集前准备、采集中、采集后样品管理等质控措施要满足《大气颗粒物来源解析技术指南(试行)》、《环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南(试行)》、《环境空气颗粒物来源解析技术路线(试行)》、《环境空气颗粒物( PM2.5 )手工监测方法(重量法)技术规范》、《空气和废气的监测方法》、《**省城市大气颗粒物来源解析工作参考指南》、《**省典型区域 PM2.5 来源解析工作方案》的要求。1.4.1.1 固定源( 10 个点位)1.4.1.1.1 固定源采样方法:稀释通道法等。1.4.1.1.2 样品采集:每个点位采集 3 组样品,分别用有机滤膜和石英滤膜采集,膜片直径 47mm ,所有滤膜对 0.3 微米标准粒子的截留效率不低于 99% 。同时至少按 10 组样品 1 组空白样比例准备空白滤膜。1.4.1.1.3 采样点位要求: 点位布设要符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》( GB/T 16157-1996 )和《固定源废气监测技术规范》( HJ/T 397-2007 )的要求。 ( 1 ****电厂锅炉( 4 个点位):根据电厂锅炉吨位、污染物处理方式的不同选择点位,脱硫除尘后设置监测点位。 ( 2 )燃煤冬季采暖锅炉( 2 个点位):按照锅炉吨位和数量、煤种、除尘方式等,除尘器后设置监测点位。 ( 3 )水泥厂( 2 个点位):水泥厂工艺粉尘除尘器后设置监测点位。 ( 4 )球团厂( 1 个点位):除尘器后设置监测点位。 ( 5 )化工厂( 1 个点位):主要工艺排放口设置监测点位。1.4.1.2 扬尘源( 36 个点位)1.4.1.2.1 扬尘源采样方法:现场采样 + 再悬浮法等。1.4.1.2.2 样品采集:每个点位采集 1 组样品,分别用有机滤膜和石英滤膜采集,膜片直径 47mm ,所有滤膜对 0.3 微米标准粒子的截留效率不低于 99% 。1.4.1.2.3 采样点位要求: ( 1 )土壤扬尘( 10 个点位):在**市**外选择未建设的裸露土壤采集样品,每个地块按照梅花形布点采样,点位布设参照《土壤环境监测技术规范》( HJ/T166-2004 )。 ( 2 )道路扬尘( 8 个点位):在**市建成区内选择典型路段,每条道路的道路扬尘收集在一起为 1 个样,样品量不低于 500 克 。点位布设参照《防治城市扬尘污染技术规范》( HJ/T393-2007 )。 ( 3 )堆场扬尘( 4 个点位):选择市区内主要堆场,每个堆场按照梅花形布点采样,样品量不低于 500 克 ; ( 4 )城市扬尘( 10 个点位):选择市区内主要建筑物顶部平台采集载尘平台上长期累积的灰尘,样品量不低于 500 克 。 ( 5 )施工扬尘( 4 个点位):选择使用主要标号水泥、正在施工的施工现场,收集散落在施工作业面上的建筑尘混合样品,样品量不低于 500 克 。1.4.1.3 流动源( 18 辆车)1.4.1.1 流动源采样方法:稀释通道采样法等。1.4.1.2 样品采集要求:每个点位采集 3 组样品,分别用有机滤膜和石英滤膜采集,膜片直径 47mm ,所有滤膜对 0.3 微米标准粒子的截留效率不低于 99% 。1.4.1.3 采样点位要求: 针对**市内主要移动源开展采样工作,包括市内大型货车(柴油车 2 辆)、中型货车(柴油车 2 辆)、小型货车(柴油车 2 辆)、公共汽车(汽油车 2 辆,天然气车车 2 辆)、出租车(天然气,新旧各 1 辆)、私家轿车 4 辆(汽油, 2 辆德系车, 2 辆日系车)、工地施工机械(柴油车 2 辆)。1.4.1.4 生物质燃烧源( 9 个点位)1.4.1.4.1 生物质燃烧源采样方法:稀释通道采样法等。1.4.1.4.2 样品采集要求:每个点位采集 3 组样品,分别用有机滤膜和石英滤膜采集,膜片直径 47mm ,所有滤膜对 0.3 微米标准粒子的截留效率不低于 99.7% 。1.4.1.4.3 采样点位要求: 选择本地区主要的生物质种类,如水稻秸秆、玉米秸秆、树枝(叶)等 3 大类型,每个类型从 3 个区域选择生物质材料燃烧过程采样。点位布设参照《大气污染物无组织排放监测技术导则》( HJ/T55-2000 )。1.4.1.5 餐饮油烟( 6 个点位)1.4.1.5.1 餐饮油烟源采样方法:稀释通道采样法等。1.4.1.5.2 样品采集要求:每个点位采集 3 组样品,分别用有机滤膜和石英滤膜采集,膜片直径 47mm ,所有滤膜对 0.3 微米标准粒子的截留效率不低于 99.7% 。1.4.1.5.3 采样点位要求: 选择本地区主要餐馆,注意选择不同类型烹饪方****事业单位食堂),约选择 6 家餐馆(和食堂)进行采样。****菜馆、川菜馆、烤肉馆、火锅店各 1 个,单位食堂 2 个。1.4.2 二次颗粒物前体物(气态污染物)源识别与采集 通过现场采样和实测,建立各类排放源的本地化排放因子数据库,依据相关国家标准规范,初步确定**市气态污染物的排放源类为:固定燃烧源、工业过程源、移动源、扬尘源、溶剂使用源、存储与运输源、生物质燃烧源、餐饮油烟源等。选择**市内的这些主要源类进行采集,以便进行化学分析。方法参考《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》( GB/T 16157-1996 )、《固定源废气监测技术规范》( HJ/T 397-2007 )、《大气污染物无组织排放监测技术导则》( HJ/T55-2000 )和《空气和废气监测分析方法 第四版》、《大气颗粒物来源解析技术指南(试行)》、《环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南(试行)》、《环境空气颗粒物来源解析技术路线(试行)》、《环境空气颗粒物( PM2.5 )手工监测方法(重量法)技术规范》、《空气和废气的监测方法》(第四版增补版)、《**省城市大气颗粒物来源解析工作参考指南》、《**省典型区域 PM2.5 来源解析工作方案》。1.5 环境颗粒物受体采样点位确定和样品采集的要求1.5.1 环境受体采样方法:环境空气颗粒物( PM2.5 )手工监测方法(重量法)等。1.5.2 点位布设要求:**市国控和市控站中的 4 个站作为受体采样点位。均匀分布,代表性强,高度 1.5m ~ 15m , 2 台颗粒物采样口之间的直线距离应大于 1 m ,避开明显的污染源(包括工业点源、餐饮油烟和道路源),采样口周围至少 50 米 范围内无明显固定污染源。距离主干道至少 25m 。1.5.3 采样仪器设备要求:每个采样点布设 PM2.5 采样器 2 台,总体需要准备 2 台备用采样器,所有采样器型号和厂家尽量一致,结果具有可比性。采样仪器性能符合《环境空气颗粒物( PM2.5 )手工监测方法(重量法)技术规范》( HJ656-2013 )要求。 1.5.4 样品采集要求:每天采集 1 组样品,分别用有机滤膜和石英滤膜采集,膜片直径 47mm ,所有滤膜对 0.3 微米标准粒子的截留效率不低于 99.7% 。1.5.5 采样时间和周期要求:分别在春夏秋冬四季采样,计划在 1 、 4 、 7 、 10 四个月采集 PM2.5 样品,每月连续采集 15 天,每天采样时间不低于 23 小时,典型污染过程加密采样。1.5.6 质量保证要求: 样品采集前准备、采集中、采集后样品管理等质控措施要满足《环境空气颗粒物( PM2.5 )手工监测方法(重量法)技术规范》( HJ656-2013 )和《环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南(试行)》、《大气颗粒物来源解析技术指南(试行)》、《环境空气颗粒物来源解析技术路线(试行)》、《空气和废气的监测方法》、《**省城市大气颗粒物来源解析工作参考指南》、《**省典型区域 PM2.5 来源解析工作方案》的要求。1.6 样品分析的要求1.6.1 样品分析内容 ( 1 )颗粒物的质量浓度值及其它颗粒物状态的信息数据值; ( 2 )无机元素: Na 、 Mg 、 Al 、 Si 、 K 、 Ca 、 Ti 、 V 、 Cr 、 Mn 、 Fe 、 Ni 、 Cu 、 Zn 、 Pb 、 As 、 Cd 和 Hg 等; ( 3 )水溶性离子 Na+ 、 Mg2+ 、 Ca2+ 、 K+ 、 NH4+ 、 F- 、 Cl- 、 SO42- 和 NO3- ; ( 4 )碳组分:元素碳( EC )和有机碳( OC )。1.6.2 样品选测项目 ( 1 )无机元素: Li 、 Be 、 Sc 、 Rb 、 Y 、 Mo 、 Sn 、 Sb 、 Cs 、 La 、 Co 、 Ce 、 Sm 、 W 、 Tl 、 Bi 、 Th 、 U 、 Zr 、 Sr 、 Ba 、 Ag 等; ( 2 )有机组分:萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并 (a) 蒽、屈、苯并 (b) 荧蒽、苯并 (k) 荧蒽、苯并 (a) 芘、茚苯 (1,2,3-cd) 芘、二苯并 (a, n) 蒽、苯并 (g,h,i) 北 ( 二萘嵌苯 ) 等 16 种多环芳烃, C8 ~ C14 正构烷烃,水溶性有机碳( TOC ),有机酸,左旋葡聚糖等。1.6.3 样品分析方法 ( 1 )颗粒物质量浓度:重量法; ( 2 )颗粒物状态的其它数据。 ( 3 )无机元素:电感耦合等离子体质谱法,电感耦合等离子体原子发射光谱法, X 射线荧光光谱法,原子荧光分光光度法; ( 4 )水溶性离子:离子色谱法; ( 5 )碳组分:热光透射法; ( 6 )有机物:多环芳烃采用超声波萃取 - 液相色谱法,正构烷烃采用超声提取 - 气相色谱 / 质谱法,水溶性有机碳采用非分散红外吸收法,有机酸采用离子色谱法,其他科采用超声提取 - 气相色谱质谱法。 ( 7 )硫酸盐、硝酸盐、铵盐、氯化物、氟化物、碳、石墨、含氧有机物相对灵敏度因子数据。1.6.4 质量保证措施 ( 1 ) 根据**市污染源颗粒物组分特征,结合**市实际监测条件, 依据《大气颗粒物来源解析技术指南(试行)》、《环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南(试行)》、《环境空气颗粒物来源解析技术路线(试行)》、《环境空气颗粒物( PM2.5 )手工监测方法(重量法)技术规范》、《空气和废气的监测方法》、《**省城市大气颗粒物来源解析工作参考指南》、《**省典型区域 PM2.5 来源解析工作方案》方法,对于目前没有标准方法的,选用较成熟的文献方法。 ( 2 ) 源和受体样品分析方法保持一致。 ( 3 ) 样品、空白样品分析质量保证措施要符合上述方法的要求。1.7 颗粒物污染源和受体成分谱的建立以及源解析的要求 构建**市污染源成分谱数据库。利用受体成分谱,建立**市环境空气颗粒物 PM2.5 受体成分谱。利用 CMB 受体模型进行来源解析,通过飞行时间质谱 SPAMS 实时在线法对污染颗粒物的贡献分配率及时段变化特征进行分析,形成**市污染源成分谱数据报告,以及**市各主要污染源对环境受体 PM2.5 的贡献率和分担率报告。1.8 颗粒物富集因子分析的要求 以**市(或**省)土壤元素背景值数据为依据,对环境空气颗粒物 PM2.5 中元素进行富集因子分析。1.9 重污染天气后轨迹分析的要求 对受体污染较重的重污染天气开展区域来源分析,通过后轨迹的方法进行模拟分析,给出重污染天气污染物的大概来源方向。1.10 环境空气颗粒物污染防治对策研究的要求 以源解析结果为依据,根据**市控制技术和管理对策现状,提出针对性的环境空气颗粒物污染防治对策建议。 | 1 套 |
| 2 | 大气污染源排放清单系统 | 1. 污染源排放清单建设要求 ( 1 ) 现场调研,明确复杂排放源结构 深入调查**市大气污染排放源的构成,明确包含“经济产业、行业部门、生产产品、具体生产工艺到终端能源消耗品种”的五级排放源结构,针对火力发电、金属冶炼、水泥生产、石灰生产、砖瓦生产、化工过程等重点行业进行深入调查,评估同类排放源不同工艺、燃料和污染控制设施在能源效率和各类关键污染物排放控制技术水平上的差异,着重完善排放源的燃料质量、产品类型、工艺过程、污控水平等关键产排污信息。 ★在此基础上建立**市完整大气污染源结构,应覆盖 7 大类源类型的超过 600 类具体排放源。 ( 2 ) 补充调研企业详细活动水平信息 在现有资料分析和补充调研的基础上获取**市各类污染源的活动水平数据。调研分析数据包括污染源普查、排污申报、环境统计,以及经济、能源和**业活动统计数据。以现有环境统计体系为基础,整合污染源普查、年度环境统计数据等污染源统计数据以及污染源在线监控数据,提取各类污染源基本情况、活动水平及控制技术等关键信息。补充调研通过设计和发放各类污染源关键信息调查表完成,包括排放位置、排放方式、产污设备工艺、控制措施、能源消耗 / 产品产量、排放时间变化特征等信息,主要补充污染源普查未涵盖的生产工艺与原料使用等信息,确保关键参数的完整、详尽和规范。 ( 3 ) 分类建立重点源排放因子库 针对各类源排放的气态污染物和一次颗粒物(包括粒径分布与化学组分),收集由不同方法获取的排放特征数据(包括已有的文献测试数据、排放因子手册和可获取的在线监测数据),对关键排放信息缺失的污染源进行必要补充测试,建立适用于**市的分类污染源排放因子数据库,覆盖**市主要源类型、工艺和污染物种(尤其是污普不包括的关键污染物),满足建立高精度大气污染物排放清单的需求。 ( 4 ) 工业源大气污染源排放清单建立 根据环保部门提供的调查企业名单,进行企业筛选,选取典型企业实地调查,核查企业填报信息,以确保调查覆盖主要大气污染物排放企业。通过排放关键信息调查表的设计、发放和填写,重点补充污普未包含的污染物排放特征及关键参数。基于污染源普查、环境统计和补充调研信息,提取工业源活动水平数据,完成不同数据来源中的污染源基础信息和活动水平的匹配,通过污染源基础信息、活动水平、排放因子、控制效率等数据之间的交叉关联,实现每一个排放源的排放量计算。 针对电厂、水泥、钢铁与炼焦、砖瓦窑炉等重点行业,基于可获得的在线监测数据和文献报道结果,全面建立包括分粒径段颗粒物及其化学组成、 VOCs 及其化学组成、 SO2 、 NO 、 NO2 、 CO 等以设备为基础单元的污染物排放清单。针对其他工业源,结合环评报告、三同时验收、 VOCs 整治等工作,判断排放主导污染物与主要排放环节,结合已有的排放物申报以及文献调研等数据,建立基于产品产量 / 原料、能源消耗的排放因子数据库;如排放因子数据存在较大程度缺失或不确定性,有针对性的开展污染物排放因子补充测试,形成**市本地化的排放因子。 ( 5 ) 移动源大气污染源排放清单建立 机动车源排放清单编制工作中,根据各地级市统计的分车型不同排放标准的机动车保有量,结合实际可获得的路网和机动车流量等信息,利用 COPERT 或者 MOBILE 模型计算污染物排放清单。在道路流量信息缺失严重的情况下,如条件允许,可在重点**和道路开展车流数据现场统计,以便在模型中增加本地化活动水平,提高模型结果的准确性。 非道路移动源排放清单编制中,调查文献数据,确定不同类型建筑机械的排放因子与平均活动水平,结合各地级市调查获得的分类型建筑机械保有量,统计各类建筑机械排放量。船舶的排放量则利用调查获得的分类型船舶包邮量与燃料消耗量,根据已报导实测数据等,统计船舶排放总量,综合建筑机械排放,编制形成包括 PM2.5 、 SO2 、 NOX 与 VOCs 的非道路源排放清单。 ( 6 ) 生活源大气污染源排放清单建立 针对加油站、医院等能够调查获得具体每个排放源的活动水平的行业,调查排放因子,结合实际燃油运输、溶剂消耗等信息,统计每个点源的排放量。针对餐饮、干洗,以及其他城市和农村化石燃料和生物质燃料燃烧等难以获得每个排放源信息的行业,利用能源统计信息、人口分布数据或者土地利用信息,估算各城市各行业生活源 SO2 、 NOX 、 VOCs 、 CO 、 PM10 、 PM2.5 、 NH3 排放总量与季节分布,建立生活源排放清单。 ( 7 ) 其他面源大气污染源排放清单建立 建筑扬尘可基于各地级市获得的建筑工地地理信息、施工面积、施工工期、建筑类型等主要参数和已报导的排放因子数据,建立建筑扬尘排放清单。道路扬尘与堆场扬尘则利用路网分布与堆场点位、气象条件等基础信息,根据起尘机制计算扬尘排放量。 生物质露天开放燃烧基于各城市农作物产量统计和各作物谷草比估算秸秆产量;根据入户问卷调查结果(已有调研结果与补充现场调研相结合),评估秸秆焚烧量;结合国内外秸秆燃烧污染物排放因子测试数据,计算城市秸秆燃烧大气污染物排放总量。基于 MODIS 卫星观测的火点信息和土地利用类型,明确秸秆焚烧时空分布,利用地理信息系统 GIS 完成排放量的时空分布计算。 ( 8 ) 排放清单编制和集成 基于**市大气污染复杂排放源分类、各行业详细活动水平信息和重点源排放因子库,建立和集成**市包含完整源类型和所有关键大气污染物的高时空和部门分辨率的排放清单(重点行业以设备为基本单位、其他行业以产品产量为基本单位),能够为管理决策部门提供具有针对性和科学性的污染控制依据,同时满足不同尺度空气质量模拟和预报预警的需要。 排放清单主要包括**市各区县工业燃烧源、工业过程源、道路和非道路移动源、民用 / 商业和废弃物处理、农业面源、扬尘、生物质燃烧等 7 大类源类型。数据来源主要以**市环境统计数据为基础,****环境保护部相关排放清单编制指南进行编制;对于现有数据难以覆盖的排放源,应结合经权威认可的区域排放清单数据进行耦合同化。区域排放清单主要包括各人为源及天然源,提供与空气质量模拟相匹配的多尺度排放数据。 ★排放清单应至少包括 SO2 、 NOx 、 CO 、 VOCs 、 PM10 、 PM2.5 、 BC 、 OC 、 NH3 等 9 种污染物。此外,根据空气质量预报预警系统的需要适时对排放清单进行更新维护。 2. 排放清单数据管理系统建设要求 ( 1 ) 清单数据采集及更新 以现有环境统计体系为基础,整合污染源普查、年度环境统计等污染源统计数据,提取各类污染源基本情况、活动水平及控制技术等关键信息,对清单数据进行动态更新,并支持提供手动修改与增删改功能。系统可以完成不同数据来源中的污染源基础信息和活动水平的匹配。 ( 2 ) 数据集成与交叉校验 将各类污染源基本情况、活动水**控制技术等信息集成于一套完整、可靠的污染源数据库。对于经纬度、活动水平等同时存在于多套数据中的数据,若其差异超过人为设定的阈值,则由人工对污染源进行核查,保证数据质量。可按照能耗量 / 产量筛选重点污染源,查看详细调查数据,逐个进行数据审核,以保证重点源的数据准确度。 ( 3 ) 点源排放清单核算 ★采用自下而上的计算方式,根据活动水平、排放因子、控制效率等数据逐个对工业点源和移动源的污染物排放量进行计算,至少包括 SO2 、 NOX 、 CO 、 VOCS 、 PM10 、 PM2.5 、 BC 、 OC 、 NH3 等 9 种污染物。 系统可分析影响排放清单准确性和可靠性的关键因素,对活动水平、技术分布和排放因子进行数据同化。 ( 4 ) 区域与城市排放清单耦合同化 ★与**市工业源排放清单与区域清单中**市机动车、民用、农业及生物质燃烧源排放清单数据进行耦合同化,获得**市高分辨率城市大气污染物排放清单。排放清单包括 SO2 、 NOX 、 CO 、 VOCS 、 PM10 、 PM2.5 、 BC 、 OC 、 NH3 等 9 种污染物,分辨率为 3km × 3km 。 ( 5 ) 三层嵌套区域数据输出 ★根据预报预警业务系统的多重嵌套区域提供对应空间分辨率的区域人为源、天然源排放清单数据,并与**市高分辨率排放清单进行耦合同化,包括 SO2 、 NOX 、 CO 、 VOCS 、 PM10 、 PM2.5 、 BC 、 OC 、 NH3 等 9 种污染物。第一区域模拟东北亚区域范围,排放清单水平分辨率为 27km ;第二区域覆盖**省周边省份区域范围,排放清单水平分辨率为 9km ;第三区域覆盖**市,排放清单水平分辨率为 3km 。 ( 6 ) 排放清单与模式数据对接 对排放清单进行处理,生成符合空气质量模式输入格式要求的排放清单,从而实现空气质量模拟。主要是对排放清单进行时间分解、空间分解、化学物质分解、数据接口开发。 ( 7 ) 排放清单展示分析 ★提供对 SO2 、 NOX 、 CO 、 VOCS 、 PM10 、 PM2.5 、 BC 、 OC 、 NH3 等主要污染物排放量的展示分析功能,可包括污染源分担率分析、污染排放量空间分布、城市污染排放量及排名查询和重点企业污染排放量查询等分析。 | 1 套 |
| 3 | 空气质量预报预警系统 | 1. 基础数据综合管理子系统的要求 基础数据平台是各****中心,是数据进行存储、管理以及应用的系统平台。各类数据经过采集、格式标准化后自动导入数据平台,业务平台则需调用数据平台的信息来实现各种业务功能。 基础数据平台通过对空气质量预报系统的基础数据实施管理整合,为空气质量模拟业务提供数据基础支撑。系统须实****数据中心、污染源、空气质量监测等系统的对接,负责从已有平台中读取在线常规监测数据,且须实现其他官方发布网站空气质量数据抓取,具有自动下载国内外相关气象网站气象实况和预报资料并存储的功能。 2. 统计模式预报子系统的要求 基于数据挖掘技术,利用回归方法、相似性分析、判别分析等多种统计技术,针对******监测站点及 PM2.5 、 PM10 、 O3 、 CO 、 NO2 、 SO2 等全项污染物建立预报模型;要求实现预报时效为未来 7-10 天的空气质量预报,对重污染过程具有优良的识别能力;模型系统具有动态更新机制,随空气质量水平及气候气象条件的变化自动进行调整,保持模型的业务适用性;模型系统具备随监测网络站点增加自动追加预报站点的功能。3. 数值模式预报子系统的要求 数值模式预报是空气质量预报业务系统的核心,为空气质量预报预警提供主要依据。目前国内外运用较为成熟,适用较为广泛的模型种类包括: NAQPMS 、 CAMx 、 CMAQ 、 WRF-Chem 等。 采用以区域污染源清单驱动的、与中尺度气象模式(如 WRF 等)耦合的区域空气质量数值模式预报方法。 ★区域范围:三重嵌套区域设置,第一区域为东北亚区域,第二区域为中国中东部区域,第三区域为**市全市范围。 ★空间分辨率:水平方向 3 公里;垂直方向 20km ,分为 20 层。 ★预报时长: 48 小时 AQI 精确预报, 3-5 天污染趋势预测。 ★计算时效:初级产品 6 小时内生成,高级产品 10 小时内生成。 ★预报产品:六种污染物(臭氧( O3 )、细颗粒物( PM2.5 )、可吸入颗粒物( PM10 )、一氧化碳( CO )、二氧化氮( NO2 )、二氧化硫( SO2 ))的浓度区域形势场和城市空气质量( AQI )基础预报指导产品、区域污染过程分析产品、污染物概率预报产品、支持地方精细化预报所需的初始场产品。4. 预报产品制作、发布及展示子系统的要求 系统实现预报产品的有效利用,体现预报产品公众服务性质。 搭建综合预报业务平台,提供预报综合分析、预报产品制作、预报会商管理、预报订正、预报审批等管理功能,确保最终预报产品的质量。 预报综合分析业务平台,将气象要素、空气质量监测数据、数值模式预报数据、统计模式预报数据、监测实况等数据集中展示,便于预报员参考。5. 评估分析与决策支持子系统的要求 依据《环境空气质量监测预警方法技术指南》相关要求,重污染天气监测预警评估内容包括预报值与实测值逐时的点对点对比,以及基于此种对比的各统计指标的计算,评估结果进一步按逐月、季度、半年和整年进行时间序列分析。 针对全市各区县、各类现有排放源能够行之有效的控制措施进行调研,估算其对于每种污染物的排放削减量,建立重污染天气应急措施库。能够根据每种措施对应的污染物削减进行空气质量模拟,评估其带来的环境质量改善效益。 系统实现通过空气质量预报预警结果对决策制定进行支持,建立以大气污染源控制为核心的大气污染物减排效果评估,并形成业务化运行的能力。6. 后台管理子系统的要求 可定义各级用户的数据查看范围,各级用户可在系统中进行权限范围内的数据操作和数据报送。 详细记录系统运行各类日志,提供查看、查询、筛选、导出等功能。 提供对系统各项功能的参数配置功能。 提供系统设置及数据的备份与恢复功能,可手动备份,也可设置为定时自动备份。 | 1 套 |
| 4 | 雾霾对照站配套硬件:氮氧化物分析仪( NO-NO2-NOx ) | 分析方法: 化学发光法 量程: 0-0.05 , 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 ppm 0-0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 150 mg/m3 零点噪音: 0.20 ppb (60 秒平均时间 ) 最低检测限: 0.40 ppb (60 秒平均时间 ) 零漂 (24 hour) : > 0.40 ppb 跨漂 (24 hour) : ± 1% 满量程 响应时间: 40 秒 (10 秒平均时间 ) , 80 秒 (60 秒平均时间 ) , 300 秒 (300 秒平均时间 ) 精度: ± 0.4 ppb (500 ppb 量程 ) 线性: ± 1% 满量程 采样流量: 0.6 -0.8 升 / 分钟 运行环境: 15 ℃ -35 ℃ ( 0 ℃ -45 ℃ 也可安全运行) 电源: 100VAC , 115VAC , 220-240 VAC ± 10%@300W 输出: 6 路电压输出 ; 0 – 100 mV, 1, 5, 10 V, RS232/RS485, TCP/IP, (标准)4-20 mA 电流输出 ( 可选 ) 输入: 16 路数字输入 ( 标准 ), 8 路 0-10VDC 模拟量输入 ( 可选 ) 功能要求: 在局域网上可被远程访问; 大屏幕液晶显示; 用户可远程下载分析结果; 可用户定义的“软键”功能; 用闪存增强数据存储性能; | 3 台 |
| 5 | 雾霾对照站配套硬件:二氧化硫分析仪( SO2 ) | 分析方法: 紫外荧光法 量程: 0-0.05 , 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 ppm 0- 0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 200 , 250 mg/m3 零点噪音: 1.0 ppb (10 秒平均时间 ) , 0.5 ppb (60 秒平均时间 ) , 0.25 ppb (300 秒平均时间 ) 最低检测限: 0.5 ppb 零漂 (24 hour) : > 1.0 ppb 跨漂 (24 hour) : ± 1% 满量程 响应时间: 80 秒 (10 平均时间 ) , 110 秒 (60 秒平均时间 ) , 320 秒 (300 秒平均时间 ) 精度: 1% 读数 或 1 ppb 线性: ± 1% 满量程 采样流量: 0.5 升 / 分钟 运行环境: 20 ℃ -30 ℃ ( 0 ℃ -45 ℃ 也可安全运行) 电源: 100VAC , 115VAC , 220-240 VAC ± 10%@165W 输出: 6 路电压输出 ; 0 – 100 mV, 1, 5, 10 V, RS232/RS485, TCP/IP, (标准) 4-20 mA 电流输出 输入: 16 路数字输入 ( 标准 ), 8 路 0-10VDC 模拟量输入 ( 可选 ) 功能要求: 在局域网上可被远程访问; 大屏幕液晶显示; 用户可远程下载分析结果; 可用户定义的“软键”功能; 用闪存增强数据存储性能; | 3 台 |
| 6 | 雾霾对照站配套硬件:一氧化碳分析仪( CO ) | 分析方法: 气体滤光相关红外吸收法 量程: 0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000,10000 ( ppm 或 mg/m3 ) 零点噪声: 0.02 ppmRMS (30 秒平均时间 ) 最低检测限: 0.04 ppm 零点漂移: 小于 0.1ppm 跨度漂移: ± 1 %满量程 响应时间: 60 秒 (30 秒平均时间 ) 精度: ± 0.1ppm 线性: ± 1 %满量程 采样流量: 1 升 / 分钟 运行环境: 20 ℃ -30 ℃ ( 0 ℃ -45 ℃ 也可安全运行) 供电电源: 100VAC , 115VAC , 220-240 VAC ± 10% @275W 输出: 6 路电压输出 ; 0 – 100 mV, 1, 5, 10 V, RS232/RS485, TCP/IP, (标准) 4-20 mA 电流输出 输入: 16 路数字输入 ( 标准 ), 8 路 0-10VDC 模拟量输入 ( 可选 ) 功能要求: 在局域网上可被远程访问; 大屏幕液晶显示; 用户可远程下载分析结果; 可用户定义的“软键”功能; 用闪存增强数据存储性能; | 3 台 |
| 7 | 雾霾对照站配套硬件:臭氧分析仪( O3 ) | 分析方法: 紫外光度法 量程: 0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100,200ppm 0-0.1, 0.2, 0.5,1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ,400 mg/m3 零点噪声: 0.25ppbRMS(60 秒平均时间 ) 最低检测限: 0.5ppb 零点漂移: 小于 1ppb/24 小时 跨度漂移: 小于 1 %满量程 / 月 响应时间: 20 秒 (10 秒平均时间 ) 精度: 1.0ppb 线性: ± 1 %满量程 采样流量: 1 -3 升 / 分钟 运行环境: 20 ℃ -30 ℃ ( 0 ℃ -45 ℃ 也可安全运行) 供电电源: 100VAC , 115VAC , 220-240 VAC ± 10% @150W 输出: 6 路电压输出 ; 0 – 100 mV, 1, 5, 10 V, RS232/RS485, TCP/IP, (标准) 4-20 mA 电流输出 输入: 16 路数字输入 ( 标准 ), 8 路 0-10VDC 模拟量输入 ( 可选 ) 功能要求: 在局域网上可被远程访问; 大屏幕液晶显示; 用户可远程下载分析结果; 可用户定义的“软键”功能; 用闪存增强数据存储性能; | 3 台 |
| 8 | 雾霾对照站配套硬件: PM 10 颗粒物分析仪 | 分析方法: beta;射线吸收法 浓度范围: 0 -1000 mu; g/m3 或 0-10000 mu; g/m3 最低检测限: >0.5 mu; g/m3 @ 2 sigma; (1 小时时间分辨率 ) 流量: 16.67 lpm 标准: PM10 符合 EPA 标准;带智能化去湿系统 跨漂: 0.02% ( 24 小时) 准确度: ± 5% ( 和 24 小时 FRM 比 ) 小时精度: ± 2 mu; g/m3 >80 mu; g/m3, ± 5 mu; g/m3 >80 mu; g/m3 测量时间分辨率: 1 minute ( 每 4 秒更新 ) 源 : 光学 : IRLED, 6 mW, 880 nm , Beta: C-14, 3.7 MBq (100 mu; Ci), 半衰期 5700 年 输出: 两个 RS232 串口 / 模拟输出 : 4-20mA 或 0-10V 运行温度: -30- 60 ℃ 电源要求 : 仪器: 100-240V, 50/60Hz, 330W max 泵 : 220/240V, 50/60Hz, 100W | 3 台 |
| 9 | 雾霾对照站配套硬件: PM 2.5 颗粒物分析仪 | 分析方法: beta;射线吸收法 浓度范围: 0 -1000 mu; g/m3 或 0-10000 mu; g/m3 最低检测限: >0.5 mu; g/m3 @ 2 sigma; (1 小时时间分辨率 ) 流量: 16.67 lpm 标准: PM2.5 符合 EPA 标准;带智能化去湿系统 跨漂: 0.02% ( 24 小时) 准确度: ± 5% ( 和 24 小时 FRM 比 ) 小时精度: ± 2 mu; g/m3 >80 mu; g/m3, ± 5 mu; g/m3 >80 mu; g/m3 测量时间分辨率: 1 minute ( 每 4 秒更新 ) 源 : 光学 : IRLED, 6 mW, 880 nm , Beta: C-14, 3.7 MBq (100 mu; Ci), 半衰期 5700 年 输出: 两个 RS232 串口 / 模拟输出 : 4-20mA 或 0-10V 运行温度: -30- 60 ℃ 电源要求 : 仪器: 100-240V, 50/60Hz, 330W max 泵 : 220/240V, 50/60Hz, 100W | 3 台 |
| 10 | 雾霾对照站配套硬件:质控设备 | ( 1 )、动态校准仪 流量测量准确度: ± 2% 读数或 1% 满量程,以较低者为准(量程的 20% 至 100% ) 质量流量计的线性: ± 0.5% 满量程 流量控制的重复性: ± 0.2% 满量程 稀释气流量范围: 0-10SLPM 钢瓶气流量范围: 0-100SCCM 零气需求: 10 SLPM@30PSI ; 20 SLPM@30PSI 校准气输入口: 3 个; 6 个(选项) 稀释气输入口: 1 个 相应时间: 180 秒( 95% ) 最低检测限: 3ppb 线性: 1% 满量程 精度: 1ppb 臭氧源输出浓度: 6ppm-liters( 稳定性和重复性满足或超过 U.S.EPA 的要求 ) 运行环境: 0 ℃ -40 ℃ 电源要求: 220-240 VAC@50/60Hz 275W 输出: 10 个继电器和 8 路 24DC 电磁阀驱动 输入: 16 通道 ( 2 )、零气发生器 输出压力: 10 - 30psi 流量: 0 -10L /min 露点: 0 ℃ 零气的纯度: SO2 le; 0.5ppb NO le; 0.5ppb NO2 le; 0.5ppb O3 le; 0.5ppbCO le; 0.02ppm HC le; 0.02 ppm | 2 台 |
| 11 | 雾霾对照站配套硬件:数据传输与网络化质控平台(含工控机及传输软件) | 子站指标或性能 1 、 能够实现空气自动监测子站运转的完全自动化,包括空气监测分析仪器的控制2 、应可储存 90 天以上的小时平均值资料,同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其它事件记录3 、 应可允许操作人员选择小时平均值有效资料的百分比4 、应可生成校零、校标和多点校准的资料报告5 、应可正确显示分析仪测定的资料6 、 应对每个非正常监测资料(如校准数据、异常数据等)作标志7 、显示的监测资料对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致8 、 采集的数据能被远程计算机上的其它通用软件远程调用9 、具有以下三种通讯方式:串行口硬线、电话线或 GSM 无线电话 | 2 台 |
| 12 | 雾霾对照站配套硬件:气象 6 参数(风速、风向、温度、湿度、大气压、雨量) | ( 1 )风速 量程: 0 -60m /s 响应时间: 250ms 准确度: ± 3% ( 10m /s ) 工作温度: -52 — 60 ℃ 存储温度: -60 — 70 ℃ 串行数据接口 SDI-12 , RS-232 , RS-485 , RS-422 , USB 接口 工作电压: 5-32VDC ( 2 )风向 量程: 0-360 ° 响应时间: 250ms 准确度: ± 3 ° 输出分辨率与单位: 1 ° ( 3 )温度 温度范围: -52 — + 60 ℃ + 20 ℃ 时传感器准确度: ± 0.3 ℃ ( 4 )相对湿度 范围: 0-100%RH 准确度: 0-90%RH 时± 3%RH ; 90-100%RH 时± 5%RH 输出分辨率与单位: 0.1%RH ( 5 )大气压 范围: 600-1100hPa 准确度: 在 0 -30 ℃ 时为±0.5hPa ;在 -52 -60 ℃ 时为±1hPa 输出分辨率与单位: 0.1hPa ,10hPa , 0.0001bar ,0.1mmHg,0.01inHg ( 6 )降水:降雨量、降雨强度 降雨量: 累计降雨量 输出分辨率与单位: 0.01 毫米 准确度: 5% 降雨强度: 每十秒后采集一分钟的连续平均观测值 范围: 0 -200mm /h 输出分辨率与单位: 0.1mm /h 冰雹 集中表面积的累计数量 输出分辨率与单位: 0.1 采样数 /cm2 , 1 个采样数 冰雹持续时间: 只要探测到冰雹,立即计算每十秒的增加量 输出分辨率与单位: 10 秒 冰雹强度: 每十秒后采集一分钟的连续平均观测值 输出分辨率与单位: 1 采样数 /cm2 小时, 1 采样数 / 小时 | 2 台 |
| 13 | 雾霾对照站配套硬件:配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设备 | ( 1 )采样系统 采样总管设备概况 1 、 加热功能:在 52 ℃ 环境空气温度 98% 湿度下范围不会在管壁上结露,耗电少,安全电压;2 、 限流孔技术:气流稳定层流,压力降小于 5Pa ,系统气密性好,抽真空 80Pa,5min 变化 >5% ;3 、 分体结构,安装便捷;4 、 免清洗,工作状态时加热保持干燥,非工作状态时保持密封; 气流状态参数 层流 雷诺数 >3000 流量 0.14m3 /min 流速 0.8m /s 平均通过时间 4s 电工参数 工作电压 36V 频率 50Hz 功率 40-80Wa 、设备名称:外置电磁阀组 简要说明 切换分析仪进样或校准。 材质 不锈钢 工作电压 DC24Vb 、设备名称:系统气路管线 简要说明 系统气路连接管线。 材质 Teflon 特氟龙 规格 外径 1/4 英寸c 、设备名称:稳压电源 简要说明 稳压电源 能确保仪器设备长期稳定运行,不受感应电影响跳变电压,稳压电源可负载超过 5kw 以上,供一起正常使用,稳压电源接地。d 、设备名称:设备机架 简要说明 双列 19 英寸 机柜。 ( 3 )标准物质钢瓶及减压阀 简要说明: 标准物质,用于空气监测仪校准的标准气。 储存形式: 标准注物质钢瓶 钢瓶规格: 4 升 标准物质: 二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳(须带有效的标准物质证书)。 减压阀: 不锈钢双级减压阀 | 2 台 |
| 14 | 雾霾对照站配套硬件:站房 | 技术要求: ( 1 ) 站房尺寸:房间 3* 5 米 , 面积不小于 15 平方米 。 ( 2 ) 材质:聚苯乙烯板材、无骨架拼装结构,超厚保温层,内外壁均为优质冷轧钢板,经七层涂覆,最后喷塑而成。 ( 3 ) 加固及安全处理:屋面下有加强钢粱,子站房需要有工字钢、槽钢或方钢组成的框架和立柱,以此增加站房整体强度。房顶设置防护栏杆。 ( 4 ) 地面处理:采用两层地板,上层为优质免漆免刨强化木地板,下层为普通木质地板;底层为镀锌钢板,防潮防腐蚀。 ( 5 ) 供电设施:子站房内提供 220V/30~ 40A 容量的电力,配有普通电源插座、空调电源插座、电话插座,配电箱内配置 1 个三相电度表、 1 个三相空气开关,工作室有两盏 40W 日光灯。并配置交流参数稳压电源或大功率的不间断电源(断电后延时 2 小时),以确保电压稳定或短暂停电时自动监测系统的正常运行。 ( 6 )空调:站房内安装一台 1.5P 以上的冷暖空调。 ( 7 )防雷:按国家标准设置避雷设施,仪器房间供电电源、信 号线、电话线必须安装避雷器。 ( 8 )站房开孔 a 、站房顶部预留采样总管入口一个;测尘仪采样管入口一个。在开孔的位置上安装转接法兰,并做好防水、防腐处理。b 、仪器架后墙上采样总管排气孔一个;仪器废气排气孔一个。 | 2 台 |
| 15 | 雾霾对照站配套硬件:城市摄影系统 | 1 用途: 主要用于室外环境能见度定时拍照和室内安保实时摄像监控 2 配置要求:数字摄影分室外环境能见度定时拍照系统和室内安保实时摄像监控系统两部分3 室外环境能见度拍照系统:3.1 具有数字图像拍照功能3.2 固定或旋转镜头,能够拍摄一个或多个方位,反映有代表性的视野开阔的城市环境能见度状况3.3 相片分辨率不低于 800 万象素3.4 时间分辨率可调,至少能够达到每半小时(整点时间)定时拍照 1 次,每天 48 次的水平3.5 多种图像处理技术,无论顺光、逆光、白天、黑夜都可拍到清晰反映实际环境状况的图片3.6 数据采集传输:3.6.1 采集的图像可存储于数据采集终端,存储量大于 1 年,并可自由扩展,可循环覆盖3.6.2 数字图片数据通过 3G 无线或光纤实时传输到城市站3.6.3 支持一点多发功能,支持在条件具备时****总站3.6.4 温度范围: -20 ℃ ~ 50 ℃ ,湿度范围: 0 ~ 100% ,适用于室外较恶劣的监控环境,能够适宜大范围温度的室外操作3.7 防护罩具有防雾、防结霜等功能4 室内安保实时摄像监控系统4.1 旋转镜头,能够拍摄多个方位摄影分辨率大于 40 万象素4.2 室内旋转镜头需至少覆盖自动监测室等关键部分4.3 摄影数据实时传输到计算机储存,储存期至少 2 周4.4 实时摄像远程传输到城市站,支持在网络条件****总站调用4.5 系统集成要求:集成环境能见度定时拍照和安保实时摄像监控系统图像,一起上传到辖区城市站4.6 中文用户界面的系统集成软件4.7 管理平台:可远程操作,整套系统支持远程控制和管理,远端可以自由采集和调用数字图像数据以小时为单位采集并存储,要求软件具有查询、搜索数据等功能4.8 方便使用、操作管理简单:既可以安装客户端软件,也可以直接通过 WEB 方式进行远程监控和远程管理,图形化界面4.9 监控管理功能:灵活的监控画面选择 , 实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能4.10 网络图像传输:网络**占用低,能够在低带宽条件下传输高画质、流畅图像4.11 网络化:在条件具备时,支持通过计算机网络、宽带、卫星等网络通讯技术,做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控4.12 信息安全:可保证监控系统和录像资料不被越权使用和破坏4.13 支持 RS232/RS485 、 USB 、以太网口等接口5 在点位配置专用于环境能见度定时拍照和安保实时摄像监控系统集成的独立的计算机、拍照和摄像、实时传输等必要设备6 在城市站配置专用于环境能见度定时拍照和安保实时摄像监控系统集成的计算机上述计算机均不能与其他系统混用 | 2 台 |
| 16 | 雾霾对照站配套硬件:一年备件耗材 | 滤膜( 25 片 / 盒): 6 盒 泵膜: 4 盒 活性炭(磅): 2 磅 分子筛(磅): 2 磅 纸带: 3 个 泵刮板 :2 个 泵过滤器: 2 个 O 形圈: 9 个O 形圈( PM2.5) : 2 个 | 1 套 |
| 17 | 雾霾对照站配套硬件:颗粒物采样器 | 一、用途:自动换膜颗粒物采样器用于采集空气中的 PM10 、 PM2.5 及 PM1 等不同粒径颗粒物,可对 20 张滤膜进行自动更换采样,同时可对采集到的样品进行低温保存,有效防止样品中的挥发性有机物的损失,能同时满足对环境空气中质量浓度、无机阴阳离子、无机元素、有机碳及有机物分类和颗粒物分散度分析的需求。 二、性能要求: 2.1 、多滤膜连续采样,无需人工值守和更换滤膜;2.2 、具有可靠的自动换膜结构,换膜过程准确无卡死现象;2.3 、 具有有效密闭措施,最大限度防止滤膜间的交叉污染;2.4 、设备配备 PM10 , PM2.5 采样头,可选配 TSP , PM1 或其他采样头,撞击式切割器及旋风式切割器均可使用;2.5 、连接部件采用直插形式,避免铝屑污染滤膜现象;2.6 、采用无刷活塞泵,负载能力可达 40Kpa ,可兼容玻纤、石英和四氟滤膜及其它专用滤膜,平均无故障连续运行 3000 小时以上;2.7 、采用微锥流量计,保证采样流量恒定在 16.67L/min ,流量控制精度达到 1% ;2.8 、抽气泵降噪处理,仪器运行噪声小于 56 分贝。2.9 、大容量数据存储、 USB 接口,支持 U 盘数据转存;2.10 、具有断电记忆,来电后恢复采样功能并继续累计采样时间和记录来电时间;2.11 、具有冷却储存单元,保存滤膜温度小于 20 ° C (符合 CEN14907 要求) , 有效防止挥发性物质损失;2.12 、人性化界面设计,操作简单、方便。 三、技术参数: 参数名称 参数范围 精度 恒流流量 16.67L/min 优于± 2% 计前压力 ( -40~10 ) kPa 优于± 2.5% 最大采样体积 99999.9 L 滤膜规格 Phi; 47mm 滤膜数量 20 张 大气压 ( 80~110 ) kPa 带载能力 克服滤膜阻力> 40 kPa 采样时间 1min ~ 99h59min 数据存储容量 2000 组(还可通过 U 盘转存)PM10 切割器 Da50= ( 10 ± 0.5 ) mu; m sigma; g= ( 1.5 ± 0.1 ) mu; mPM2.5 切割器 Da50= ( 2.5 ± 0.2 ) mu; m sigma; g=(1.2 ± 0.1) mu; m 工作电源 ( -20~50 )℃,( 0~95 ) %RH 工作环境 < 56 dB ( A ) 仪器噪音 AC220 V ± 10% , 50 Hz 功耗 le; 300 W | 3 台 |
3 、采购预算: ****000 元
二、合格投标人的资格条件
****委员会在开标时,对参加投标的供应商进行资格性审查,审查合格的供应商才可进入开标和评审阶段,合格供应商的资格条件为:
1. 符合《****政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件;
2. 营业执照;
3. 税务登记证(国、地税);
4. 组织机构代码证;
5.2016 年至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明;
6. 投标人具备中华人民**国工业与信息化部 ( 原信息产业部 ) 认定的机构颁发的软件企业认定证书;
7. 投标人须提供****机关出具的行贿犯罪档案查询告知函;
8. 供应商应为****准入供应商(****供应商入库合格凭证) ;
9. 回避单位要求:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参****政府采购活动;
10. 本项目允许联合体投标。
注: 供应商递交投标文件的同时须提供上述资料的原件及复印件(加盖公章)
进行合格供应商资格审查。
三、政府采购供应商入库须知
****政府采购项目的****市政府采购供应商库的,及时办理入库登记手续(办理手续相关事宜请查询“**政府采购网、**市公共**交易网”上重要公告中的“****供应商入库须知” 联系人:孙雪 联系电话: 0419-****570 )。
四、下载招标文件的时间及方式
拟参加本项目的投标人请于 2016 年 12 月 12 日—— 2016 年 12 月 16 日(节假日除外,下载截止时间 12 月 16 日 17:00 **时间)在**市公共**交易网( http://www.****.cn )、**政府采购网( http://www.****.cn )链接处自行下载招标文件, 下载招标文件时间截止后将撤回招标文件。
五、递交投标文件截止及开标时间,递交投标文件及开标地点
递交投标文件截止及开标时间: 2017 年 1 月4日上午 9:00 ( **时间 )
递交投标文件及开标地点:****第一开标室,届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加公开开标大会。
六、采购单位、采购执行机构的名称、地址和联系方式
采购单位联系人:祁仑
联系电话: 0419-****707
政府采购部项目联系人:施一峻
联系电话: 0419-****568
传真: 0419-****568 邮编: 111000
地址:**市**区八一街 60 号(四楼)
注: 1. 公告中内容没有明确的,以招标文件内容为准。
2. 免责声明:合格****委员会审定。
****
****交易中心
2016 年 12 月 12 日
u/cms/lycg/201612/****0554b002.doc
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