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按照挥发性有机物手工采样要求,于2021年5月和2022年3月分别在贵州省某城市两标准站点楼顶进行为期5 d的VOCs苏玛罐手工采样,分析了采样城市臭氧主要污染季的VOCs变化特征、主要来源、臭氧生成潜势。结果表明,该城市VOCs平均质量浓度为106.17μg/m3,总VOCs臭氧生成潜势(OFP)为282.50μg/m3,排放高值时段主要集中在每日6:00—18:00;通过来源分析,表明该城市占比较大及臭氧生成潜势较高的VOCs组分来源分别为OVOCs(工业排放、汽修喷涂、外墙喷涂)、烷烃(加油站、汽车尾气)和烯烃(天然植被)。 相似文献
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大气污染是比较突出的环境污染问题,其中挥发性有机物(VOCs)的排放对人类健康产生威胁。随着产业转移,Z市工业源VOCs逐年增加,大气环境问题日益突出。通过实地调研和收集资料,并结合VOCs排放清单研究,分析了Z市VOCs排放特征。研究发现,Z市VOCs主要来源于工艺过程源和溶剂使用源(36.85%)、移动源(31.32%)、非工业溶剂使用源(15.74%)和生物质燃烧源(10.24%)的排放,主要涉及的行业包括:化学原料和化学品制造业、食品制造业、橡胶和塑料制品业、纺织业、非金属矿物制品业等。结合Z市的VOCs排放特征,针对性地提出了工业源VOCs污染控制对策,也希望通过此次对VOCs排放控制的研究,为解决实际问题起到一定启示作用。 相似文献
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挥发性有机物具有毒性,而且在大气中会和其他物质进行反应形成二次有机气溶胶、光化学烟雾等污染物,这些污染物对自然环境和人类健康有着较为严重的危害,必须使用相关控制技术降低挥发性有机物的含量.文章将主要研究挥发性有机物污染控制技术.首先分析了挥发性污染物的来源,发现该污染物的来源广泛,且随着工业和建筑业快速发展,挥发性有机... 相似文献
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文章介绍了水中半挥发性有机物分析方法的研究进展,对水中半挥发性有机物样品的预处理方法和检测技术进行了比较,提出并解决了检测中存在的问题。 相似文献
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VOCs质谱走航监测结果表明,高新区工业企业VOC污染组分以烷烃、烯烃和芳香烃为主,不同类型企业VOCs污染主要组分略有不同。VOCs污染主要来源以企业生产过程包装、喷涂、印刷等环节逸散和原辅材料随意堆放挥发为主;建筑工地露天焊接、刷漆挥发逸散、机动车排放及管道泄漏等对于VOCs污染也有一定贡献。建议从加强VOCs“无组织排放”管控、优化VOCs质谱走航监测系统及开展VOCs污染防控工作考核等方面开展工业企业VOCs污染防控工作。 相似文献
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挥发性有机物主要来自燃料燃烧和交通运输产生的工业废气、汽车尾气、光化学污染等;室内则主要来自煤燃和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹饪等所产生的烟雾。挥发性有机物会对环境质量产生影响甚至会产生较为严重的后果。目前,通过气相色谱的工作原理已经能够对挥发性有机物中简单的化合物进行检测分析,从而使污染源对于环境产生的负面危害得以降低,使环境得到综合性的保护。 相似文献
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为深入了解重庆市开州区中心城区挥发性有机物(VOCs)对臭氧(O3)和二次有机气溶胶(SOA)污染的影响,基于长时间序列在线监测数据统计分析了57种臭氧前体混合物(PAMS)的VOCs污染特征,并利用最大增量反应活性法估算了VOCs对臭氧生成潜势(OFP)。结果表明,开州区大气中VOCs浓度变化为冬季(20.18μg/L)>秋季(19.89μg/L)>春季(19.81μg/L)>夏季(14.58μg/L),烷烃、烯烃和芳香烃排放贡献占比分别为43.2%、37.8%和19.0%;烯烃的OFP占比最大(51.4%),其次为芳香烃(38.3%)和烷烃(10.3%);芳香烃对SOA生成的贡献高达90.5%;区域VOCs气团较为新鲜且受到近距离传输,主要受机动车尾气和燃煤/生物质燃烧、燃油蒸发影响;移动源和溶剂使用源的有效控制是降低区域VOCs光化学反应生成O3和SOA污染的关键。 相似文献
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在沈阳市区铁西区监测点进行了为期2个月的监测,采用对比方法定性并定量分析了沈阳市铁西区VOCs气体7种主要组分,系统研究了该地区大气VOCs的组成特征及其时空分布规律.铁西区具有较高的VOCs浓度水平,VOCs各组分表现出并不相同的日变化和月变化特征;城市近地面VOCs主要受机动车排放的影响,工业废气是区大气中VOCs的重要来源. 相似文献
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为了识别涤纶生产行业挥发性有机物(VOCs)的排放特征,选取4家具有代表性的聚酯涤纶生产企业,对其生产过程进行调查研究,监测主要生产环节有组织VOCs排放情况,研究适用于涤纶行业VOCs排放的核算,为建立化纤行业污染物排放标准和总量核算提供依据。结果表明,涤纶行业VOCs排放环节主要集中在聚合和纺丝两个工序,其中,聚合工序产生的VOCs中特征污染物为乙二醇和乙醛,风量小、浓度低,经密闭收集后通过锅炉燃烧处理后近乎零排放;纺丝工序产生的VOCs中主要是油剂挥发,风量大、浓度低,采用静电吸附后可处理总量15%~50%的VOCs。核算VOCs排放总量时,聚合工序和纺丝工序产生VOCs均可采用实测法,以非甲烷总烃量来表征VOCs量;纺丝工序中部分VOCs无法实测时,可利用研究得出的系数(0.001 4 t/t_(油剂))进行估算。 相似文献