天津武清大气挥发性有机物光化学污染特征及来源_张新民

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大气中挥发性有机物排放源解析

大气中挥发性有机物排放源解析

大气中挥发性有机物排放源解析大气中挥发性有机物(Volatile Organic Compounds, VOCs)是一类能够在常温下迅速挥发入大气中的有机化合物。

这些化合物来自许多不同的源头,包括自然和人为的源头。

大气中VOCs的排放源解析对于研究气候变化、大气污染和健康风险等具有重要意义。

自然源头是大气中VOCs排放的重要来源之一。

植物是自然界中最主要的VOCs排放者之一。

植物通过光合作用产生有机化合物,并通过气孔释放到大气中。

这些挥发性有机物在大气中与光照和其他气体发生化学反应,从而形成气溶胶颗粒和臭氧等大气污染物。

此外,自然火灾和生物排泄物也是大气中VOCs的重要来源。

人为源头也是大气中VOCs排放的主要来源之一。

工业化和城市化进程导致了化石燃料的大量使用,从而释放了大量VOCs到大气中。

汽车尾气、石油化工厂、油漆、涂料和溶剂等工业活动都会排放VOCs。

此外,农业活动中的杀虫剂和化肥等也会释放大量VOCs。

这些人为源头排放的VOCs不仅对大气环境造成污染,还对人类健康产生潜在风险。

大气中VOCs的排放源解析对于环境管理和控制非常重要。

首先,了解不同来源的贡献可以帮助科学家准确评估大气VOCs的总排放量和组成。

这有助于建立合理的模型来预测大气污染物的扩散和转化,以及评估它们对气候变化的影响。

其次,排放源解析可以帮助政府和相关部门采取有效的控制措施。

通过限制和管理不同源头的VOCs排放,可以减少大气污染和健康风险。

例如,加强工业排放的监管和治理,推广清洁能源和绿色产品的使用,以及制定更严格的汽车尾气排放标准等。

为了解析大气中VOCs的排放源,科学家利用了各种技术和方法。

其中包括使用大气采样装置捕捉大气中的VOCs,然后利用气相色谱质谱联用等仪器分析技术进行定量和定性分析。

此外,研究人员还使用地面监测站、卫星遥感和数值模拟等手段来评估不同源头排放的VOCs的空间和时间变化特征。

未来,随着科学技术的不断发展和环境意识的提高,大气中VOCs排放源解析将变得更加准确和精细化。

大气环境中挥发性有机物源解析分析

大气环境中挥发性有机物源解析分析

大气环境中挥发性有机物源解析分析随着工业化的快速发展和城市化进程的加速推进,大气污染问题也日益严重。

挥发性有机物(VOCS)是造成大气污染的主要元凶之一。

了解和分析大气环境中挥发性有机物的源是制定科学有效的环境保护策略的重要基础。

本文将从大气环境中挥发性有机物的来源解析与分析两个方面进行探讨。

一、挥发性有机物的来源解析1. 自然源挥发性有机物的自然源主要包括植物释放和地表水挥发。

植物通过光合作用产生挥发性有机物,例如植物的气孔会释放出苯、甲苯、二甲苯等。

此外,湖泊、河流等地表水也是挥发性有机物的重要来源,其中包括各种有机化合物,例如酚类和脂肪酸等。

2. 人为源人为活动是挥发性有机物的主要人为源。

工业生产、交通运输、燃料燃烧等都会产生大量的VOCs。

例如,化工厂的生产过程中会释放出苯、甲苯、二甲苯等有机化合物,而汽车尾气排放中含有一系列挥发性有机物,如甲烷、乙烯和乙烷等。

二、挥发性有机物的来源分析1. 挥发性有机物的化学组成分析进行挥发性有机物的来源分析的第一步是对其化学组成进行分析。

常用的方法有气相色谱质谱联用技术(GC-MS)和液相色谱质谱联用技术(LC-MS)。

这些技术可以对挥发性有机物进行定性和定量分析,明确分析样品中的有机物种类和浓度水平。

2. 时间和空间变异分析通过分析挥发性有机物浓度的时间和空间分布,可以揭示其来源。

例如,对工业区周边的空气样品进行采集和分析,可以发现特定的有机物浓度水平明显高于其他区域,这可能是由于附近工厂的排放所致。

同时,对不同季节和不同天气条件下的挥发性有机物浓度进行比较分析,可以揭示不同季节和天气对其浓度的影响。

3. 同位素分析同位素分析是一种用于确定挥发性有机物来源的高级方法。

不同来源的挥发性有机物具有不同的同位素组成。

通过分析挥发性有机物中的稳定同位素比值,可以判断其来源。

例如,油气田中的挥发性有机物经过同位素分析后,可以确定其为石油或天然气的挥发性有机物。

《区域大气挥发性有机物特征及来源解析》范文

《区域大气挥发性有机物特征及来源解析》范文

《区域大气挥发性有机物特征及来源解析》篇一一、引言随着工业化和城市化进程的加速,大气污染问题日益突出,其中挥发性有机物(VOCs)作为重要的空气污染物之一,对区域大气环境质量产生了严重影响。

VOCs具有挥发性强、反应活性高等特点,是形成光化学烟雾、细颗粒物等二次污染物的重要前体物。

因此,研究区域大气中VOCs的特征及来源,对于制定有效的空气质量改善措施具有重要意义。

二、区域大气挥发性有机物的特征1. 组成成分及浓度水平区域大气中VOCs的组成复杂,主要包括烷烃、烯烃、芳香烃、含氧有机物、卤代烃等。

不同区域的VOCs浓度水平存在差异,一般受到工业排放、交通排放、自然排放等多种因素的影响。

2. 空间分布特征区域大气中VOCs的空间分布受到多种因素的影响,包括气象条件、地形地貌、人为活动等。

一般来说,城市中心区的VOCs浓度较高,而郊区及农村地区的VOCs浓度相对较低。

3. 时间变化特征VOCs的浓度水平在一天之内的时间尺度上呈现明显的变化特征,一般而言,早晨和傍晚的VOCs浓度较高,而白天和夜晚的浓度相对较低。

此外,在气象条件发生变化时,VOCs的浓度也会发生相应的变化。

三、VOCs的来源解析1. 工业排放工业生产过程中产生的VOCs是区域大气中VOCs的主要来源之一。

其中包括石化、化工、印染、涂装等行业的生产过程排放的有机废气。

2. 交通排放机动车尾气排放是城市VOCs的主要来源之一。

汽油车、柴油车等交通工具在运行过程中会排放大量的VOCs。

3. 自然排放自然排放也是区域大气中VOCs的重要来源之一。

主要包括植物排放、土壤挥发等。

此外,生物质燃烧等自然过程也会产生一定量的VOCs。

四、解析方法及技术应用为了准确解析VOCs的来源,需要采用多种解析方法和技术应用。

常用的方法包括源解析模型、受体模型、同位素技术等。

其中,源解析模型可以通过分析VOCs的组成成分和浓度水平,结合排放源的特性和活动水平,计算出各排放源对VOCs的贡献率。

大气环境中挥发性有机物的来源与浓度分布分析

大气环境中挥发性有机物的来源与浓度分布分析

大气环境中挥发性有机物的来源与浓度分布分析近年来,随着工业的快速发展和城市化的加速推进,大气环境质量日益受到关注。

其中,挥发性有机物(VOCs)的排放成为了一个热点问题。

本文旨在分析大气环境中挥发性有机物的来源与浓度分布,以期增加人们对这一问题的认识,并为环境保护提供参考。

首先,我们需要了解什么是挥发性有机物。

挥发性有机物是指在常温下易挥发的有机化合物,包括醇类、醛类、酮类、酯类、酸类等多种有机化合物。

它们广泛存在于汽车尾气、工业废气、油漆涂料、溶剂、印刷品、家居用品等诸多领域,是大气污染的主要源之一。

其次,我们来讨论挥发性有机物的主要来源。

首先,机动车尾气是城市空气中挥发性有机物的重要来源。

汽车使用的燃料中含有大量的碳氢化合物,尾气中排放的一氧化碳、苯、甲醛、二氧化氮等有毒物质都是挥发性有机物的主要组分。

其次,工业生产也是挥发性有机物的重要排放源。

许多工业过程中需要使用溶剂、涂料、印刷油墨等含挥发性有机物的物质,这些化合物往往会随着工业废气排放到大气中。

另外,家庭生活也会产生挥发性有机物,例如油烟、清洁剂和化妆品等。

这些来源虽然看似微小,但由于数量庞大,也会对大气中的挥发性有机物浓度造成一定影响。

接下来,我们来分析挥发性有机物在大气环境中的浓度分布。

由于挥发性有机物的比重轻,它们倾向于向上升腾,形成大气中的挥发性有机物云。

以城市为例,由于机动车尾气排放、工业废气释放和家庭生活排放的挥发性有机物量较大,城市的挥发性有机物浓度较高。

此外,挥发性有机物浓度还受到环境温度、湿度、风向等因素的影响。

通常来说,温暖湿润的地区由于气象条件和排放源的影响,挥发性有机物浓度相对较高。

最后,我们需要思考如何降低大气中挥发性有机物的浓度。

首先,应加强对排放源的管控。

各个国家和地区应该建立相应的法规和标准,对机动车、工业企业和家庭生活进行监管和控制,推行低挥发性有机物取代高挥发性有机物的技术。

其次,绿色出行和清洁生产方式应得到推广。

大气中挥发性有机物的特征及来源解析

大气中挥发性有机物的特征及来源解析

大气中挥发性有机物的特征及来源解析近年来,随着工业化进程的加快和城市化的发展,大气污染问题备受关注。

研究表明,大气中的挥发性有机物(VOCs)是导致严重污染的主要因素之一。

本文将探讨大气中挥发性有机物的特征及其来源,并着重引起人们对该问题的重视。

首先,挥发性有机物是指在常温下易挥发的化合物。

它们具有较强的化学反应性和溶解性,可通过空气传播,并且对人体健康和环境产生潜在威胁。

挥发性有机物的成分和浓度差异很大,且在不同环境下可能发生变化。

常见的挥发性有机物包括苯、甲醛、二氧化碳、甲苯等,它们的存在通常与工业废气、机动车尾气、印刷厂等行业活动有关。

其次,挥发性有机物的来源多种多样。

首先,工业 emissions散发的废气是主要排放源之一。

许多行业,如化学工厂、石油炼制厂和制药厂等,产生大量挥发性有机物。

这些废气含有各种有害化学物质,如苯和甲醛,对环境和人体健康构成威胁。

其次,机动车尾气也是挥发性有机物的重要来源。

汽车尾气中含有一系列挥发性有机物,其中尤以苯和甲醛含量最高。

这些有害物质通过车辆排气系统排放到大气中,进而对环境和人体健康产生负面影响。

再次,印刷厂和喷漆厂等行业的活动也会释放大量挥发性有机物。

这些行业在印刷和喷漆过程中常使用挥发性有机物,这些有机溶剂挥发后进入大气,对空气质量造成破坏。

此外,自然情况下也会产生挥发性有机物。

植物通常以气态物质的形式释放出挥发性有机物,这些物质对植物的生长和生存至关重要。

例如,松树和杜松树释放的挥发性有机物具有抗菌、抗真菌和杀虫作用,对维持生态平衡至关重要。

此外,大气中的气溶胶也是挥发性有机物的重要来源。

气溶胶中的有机物来自于植被与大气间的物质交换,如夏季的植物挥发物和秋季的落叶等。

综上所述,大气中挥发性有机物的特征及来源是一个复杂而令人担忧的问题。

它们不仅对环境质量产生负面影响,还对人体健康构成威胁。

因此,社会各界应加强对挥发性有机物的监测和控制,采取有效的减排措施。

大气污染中的挥发性有机物:来源与控制

大气污染中的挥发性有机物:来源与控制

大气污染中的挥发性有机物:来源与控制大气污染问题一直是全球关注的焦点,其中挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,简称VOCs)是主要污染源之一。

这篇文章将介绍VOCs的来源,并提出一些有效的控制措施。

一、VOCs的来源:1. 工业活动:工厂和化工厂的生产过程会释放大量的VOCs,如溶剂,排放出的废气和废水中的有机物等。

2. 交通运输:汽车尾气中含有大量的VOCs,尤其是挥发性有机化合物。

3. 油漆和涂料:在喷漆、室内装修和建筑工程中,使用的油漆和涂料中往往含有挥发性有机物,当室内使用这些涂料时,VOCs释放到室内空气中。

4. 化学品:许多日常用品如清洁剂、洗涤剂、香水等也含有VOCs。

5. 农业活动:农业领域使用的杀虫剂和除草剂中常含有大量的VOCs,当这些化学物质喷撒到植被和土壤上时会释放出来。

二、VOCs的控制:1. 处理工业废气:工厂和化工厂应该采取有效的废气处理技术,如活性炭吸附、催化氧化和生物过滤等方法,以减少废气中VOCs的排放。

2. 推广清洁能源交通工具:政府应该鼓励使用清洁能源交通工具,如电动汽车、混合动力汽车等,以减少汽车尾气中的VOCs排放。

3. 使用低VOCs涂料和产品:提倡使用低VOCs涂料和产品,这些产品中的有机物含量低,能够减少VOCs释放到室内空气中的量。

4. 增加绿化覆盖:植被可以吸收大气中的VOCs,因此增加绿化覆盖可以帮助减少大气中的VOCs污染。

政府和个人应该积极参与绿化项目。

5. 加强农药使用管理:在农业领域,应加强对农药使用的管理,确保合理使用农药,并避免过度使用。

三、个人参与减少VOCs污染:1. 节约能源:减少用电和燃气的量,可以降低大气中有机物的释放。

2. 室内通风:经常开窗通风能够有效降低室内的VOCs浓度,释放出的有机物可以迅速被稀释。

3. 选择低VOCs产品:在购买日常用品时,尽量选择低VOCs的清洁剂、洗涤剂和个人护理产品。

大气环境中挥发性有机物的来源与特征分析

大气环境中挥发性有机物的来源与特征分析

大气环境中挥发性有机物的来源与特征分析随着工业化进程的加速,大气环境污染问题日益突出。

其中,挥发性有机物(VOCs)的排放是导致大气污染的重要原因之一。

本文将对大气环境中挥发性有机物的来源与特征进行分析。

一、挥发性有机物的来源1. 工业生产:各类工厂、化工厂、炼油厂等生产过程中,常常会产生大量的有机物挥发到空气中,如苯、甲醛等。

这些挥发性有机物的排放往往对周围的环境和人体健康造成严重影响。

2. 交通运输:汽车尾气是城市大气中主要的挥发性有机物来源之一。

汽车燃烧产生的碳氢化合物和氮氧化物经大气条件下的化学反应,会形成各种有害物质,如臭氧、一氧化氮等。

3. 涂料和清洗剂:家庭和工业中使用的很多涂料和清洗剂中含有挥发性有机物,这些物质在施工和使用过程中挥发到空气中,成为大气中的污染源。

4. 生物源:生物源挥发性有机物包括植物的挥发物(如挥发的芳香物质、森林中的挥发性有机物等)和生物排泄物释放的气味物质。

这些生物源的排放对大气环境具有一定的影响。

二、挥发性有机物的特征分析1. 挥发性:挥发性有机物的主要特征是在常温下易挥发,因此可以在大气环境中远距离传播。

挥发性有机物的挥发性与其分子结构和物理化学性质有关,通常具有低沸点和高蒸气压。

2. 可燃性:挥发性有机物通常具有可燃性,在一定条件下能够燃烧。

这也是为什么挥发性有机物排放会对环境造成严重影响的原因之一,因为燃烧会造成空气污染和臭氧层破坏。

3. 污染性:挥发性有机物对环境和人体健康都有一定的污染性。

一方面,它们可以与大气中其他污染物发生化学反应,形成更有毒的物质;另一方面,如果长期暴露在挥发性有机物的环境中,会对人体造成危害,如呼吸系统疾病、神经系统损伤等。

4. 臭氧生成潜势:挥发性有机物还有臭氧生成潜势。

它们在大气中参与复杂的化学反应,会导致臭氧生成。

高臭氧浓度对人体健康和植物生长环境也会带来负面影响。

总结起来,大气环境中的挥发性有机物是由工业生产、交通运输、涂料和清洗剂等产生的。

《2024年区域大气挥发性有机物特征及来源解析》范文

《2024年区域大气挥发性有机物特征及来源解析》范文

《区域大气挥发性有机物特征及来源解析》篇一一、引言随着工业化和城市化进程的加速,大气污染问题日益突出,其中挥发性有机物(VOCs)作为重要的空气污染物之一,对区域大气环境质量产生了严重影响。

VOCs不仅会加剧光化学烟雾的形成,还会对人类健康产生危害。

因此,研究区域大气中挥发性有机物的特征及来源,对于制定有效的空气污染控制措施具有重要意义。

二、区域大气挥发性有机物特征1. 组成成分区域大气中的VOCs成分复杂,主要包括烷烃、烯烃、芳香烃、卤代烃等。

不同地区、不同季节,VOCs的组成成分有所差异。

一般来说,工业区和生活区的VOCs成分更为复杂,而自然环境区域则相对简单。

2. 浓度水平不同地区的VOCs浓度水平存在差异,一般来说,城市中心区域和工业区的VOCs浓度较高。

季节变化也会影响VOCs的浓度水平,春季和夏季由于气温高、光照强,VOCs浓度相对较高。

3. 空间分布VOCs的空间分布受地形、气象条件、人类活动等多种因素影响。

一般来说,城市中心区域和工业区的VOCs浓度较高,而郊区、农村等地区则相对较低。

此外,下风向区域的VOCs浓度往往高于上风向区域。

三、VOCs来源解析1. 自然源自然源是VOCs的重要来源之一,主要包括植被排放、野生动物排放、自然界的生物化学反应等。

这些自然源排放的VOCs 成分较为简单,主要为低分子量的烷烃、烯烃等。

2. 人为源人为源是区域大气中VOCs的主要来源,包括工业生产、交通运输、生活消费等。

其中,工业生产是VOCs的主要排放源之一,特别是化工、石油化工、涂料等行业;交通运输也是VOCs 的重要来源,尤其是机动车尾气排放;生活消费方面,如燃气使用、干洗等也会产生一定量的VOCs。

3. 来源解析方法VOCs的来源解析主要通过化学质量平衡(CMB)模型、主成分分析(PCA)等方法进行。

CMB模型通过测量VOCs的浓度和组成,结合各来源的排放量和排放谱,计算出各来源对VOCs 的贡献率。

大气环境中挥发性有机化合物排放特征与主要来源

大气环境中挥发性有机化合物排放特征与主要来源

大气环境中揮发性有机化合物排放特征与主要来源随着工业化和城市化的不断发展,大气环境污染问题日益突出,其中揮发性有机化合物(VOCs)的排放问题备受关注。

本文主要探讨大气环境中VOCs的排放特征以及主要来源。

VOCs是指在常温下易蒸发的有机化合物,包括多种有机物质,如甲烷、苯、醇类、酮类等。

它们在大气中的存在与人类活动密切相关,比如化学工厂的废气排放、汽车尾气、溶剂使用等。

VOCs的排放量庞大,且它们具有较强的挥发性和活性,对空气质量和人体健康有着重要影响。

首先,大气环境中VOCs的排放特征可以从时间和空间两个维度进行分析。

从时间上看,VOCs的排放量通常存在昼夜变化和季节变化。

白天,因为机动车尾气等源头污染物的排放量较大,VOCs浓度往往较高。

夜晚,由于大气稳定,VOCs 的浓度可能进一步升高。

而从季节上看,VOCs的排放量通常在冬季较低,夏季较高。

这是由于冬季温度较低,挥发性物质的蒸发速率较慢,而夏季气温升高会促进VOCs的挥发。

其次,大气环境中VOCs的主要来源多种多样。

工业活动是其中之一,化学工厂、石化厂等企业的废气排放是常见的VOCs来源。

另外,交通工具的尾气排放也是重要的VOCs源。

机动车的使用量与VOCs的排放量呈正相关关系。

溶剂使用也是一大VOCs来源。

很多行业,如印刷、油漆、医药等,使用溶剂时会产生大量挥发性有机物。

此外,VOCs还可以由生物源排放,如植物挥发出的有机物。

VOCs的排放对大气环境和人体健康带来了多方面的影响。

首先,VOCs是光化学反应的重要前体物质之一,直接影响光化学污染。

大量的VOCs排放会导致臭氧浓度上升,进而对人体呼吸系统、眼睛等产生不良影响。

其次,部分VOCs是致癌物质。

长期暴露在高浓度的VOCs环境中,可能导致慢性呼吸道疾病、白血病等疾病的发生。

此外,VOCs也对环境产生间接影响。

例如,VOCs和氮氧化物通过复杂的化学反应会生成细颗粒物,进而影响大气能见度和空气质量。

大气环境中挥发性有机物的排放特征与治理

大气环境中挥发性有机物的排放特征与治理

大气环境中挥发性有机物的排放特征与治理近年来,随着工业化进程的加快和城市化进程的推进,大气环境污染成为一个不容忽视的现实问题。

其中,挥发性有机物(VOCs)的排放成为大气污染的主要来源之一。

本文将探讨挥发性有机物的排放特征以及相关的治理措施。

首先,了解挥发性有机物的特点对于认识其排放特征至关重要。

挥发性有机物是一类可以在常温下蒸发成气体的有机化合物,常见的挥发性有机物包括苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等。

它们具有易挥发、高度活性和释放速率快的特点,因而容易造成大气污染。

其次,挥发性有机物在大气中的排放主要来自以下几个方面。

首先,工业生产是主要的挥发性有机物排放源之一。

许多行业如化工、制药以及油漆涂料等,其生产过程中会产生大量的挥发性有机物。

这些有机化合物经由排气管被释放到大气中,对大气质量造成严重影响。

其次,机动车尾气排放也是一个重要的挥发性有机物来源。

汽车尾气中含有大量的有机溶剂和油烟,其中的挥发性有机物对人体健康和环境带来潜在风险。

此外,家居装修和室内装饰材料也是挥发性有机物的排放源,常见的室内有机污染物包括甲醛、苯等。

为了解决挥发性有机物排放对大气环境的影响,需要采取一系列有效的治理措施。

首先,应加强环保法律法规的制定和执行。

各级政府应加大对挥发性有机物排放的检查力度,对违规企业给予严厉的处罚,从而形成有效的震慑力。

其次,应推动工业生产中的绿色转型。

通过改进工艺技术和设备,降低有机溶剂的使用量和VOCs的排放,实现生产过程的减污。

同时,鼓励企业采用清洁能源替代常规能源,减少燃煤产生的污染物。

此外,城市交通管理也是治理挥发性有机物排放的重要环节。

加强对汽车尾气排放的监管和治理,推广使用新能源汽车,鼓励居民使用公共交通工具,减少机动车污染物排放。

除了政府的管理和控制措施外,每个个体也应积极参与到挥发性有机物治理中。

首先,个人应提高环保意识,遵循绿色消费理念,尽量减少使用含有有机溶剂的产品,选择环保且无毒的室内装饰材料。

《2024年区域大气挥发性有机物特征及来源解析》范文

《2024年区域大气挥发性有机物特征及来源解析》范文

《区域大气挥发性有机物特征及来源解析》篇一摘要:本文对特定区域的大气挥发性有机物(VOCs)的浓度、分布及其特征进行了深入分析,并通过相关手段探讨了这些VOCs的主要来源。

此项研究有助于理解和预防因挥发性有机物造成的环境污染问题,为区域大气环境治理提供科学依据。

一、引言随着工业化和城市化的快速发展,大气污染问题日益严重,其中挥发性有机物(VOCs)作为重要的污染物之一,对区域空气质量的影响不容忽视。

VOCs不仅对人类健康构成威胁,还可能对生态环境造成破坏。

因此,对区域大气中VOCs的特征及来源进行解析,对于制定有效的空气质量管理和控制策略具有重要意义。

二、区域大气挥发性有机物特征1. 浓度与分布通过对特定区域的持续监测,我们发现该区域大气中VOCs 的浓度呈现季节性变化。

在工业活动频繁的时段和地区,VOCs 的浓度相对较高。

此外,不同类型VOCs的分布也存在差异,部分特定类型的VOCs在特定区域或时段内浓度较高。

2. 化学组成该区域大气中VOCs的化学组成复杂多样,主要包括烷烃、烯烃、芳香烃、卤代烃等。

其中,某些特定的VOCs如苯系物、挥发性卤代烃等在特定时段和区域的浓度较高。

三、VOCs来源解析1. 工业排放工业生产过程中产生的废气是该区域VOCs的主要来源之一。

特别是石油化工、涂料制造、塑料制品等行业,其生产过程中产生的废气含有大量的VOCs。

2. 交通排放机动车尾气排放也是该区域VOCs的重要来源。

汽车尾气中的烃类化合物是主要的VOCs成分之一。

此外,汽车尾气中的氮氧化物等物质在光照条件下可能发生光化学反应,生成新的VOCs。

3. 自然源虽然自然源如植物排放等对VOCs的贡献相对较小,但也不能忽视其影响。

植物在生长过程中会释放一定量的挥发性有机物,这些物质可能对区域大气中VOCs的组成和浓度产生影响。

四、结论与建议通过对该区域大气中VOCs的特征及来源进行解析,我们发现工业排放和交通排放是该区域VOCs的主要来源。

大气中挥发性有机物排放与污染特征分析

大气中挥发性有机物排放与污染特征分析

大气中挥发性有机物排放与污染特征分析近年来,随着工业化进程的加速和人们生活水平的提高,大气污染成为全球关注的焦点之一。

而挥发性有机物(VOCs)作为大气污染的重要组成部分,其排放对空气质量和人类健康产生了不容忽视的影响。

因此,对大气中VOCs排放与污染特征进行深入分析具有重要的理论和实践意义。

首先,我们需要了解什么是VOCs。

挥发性有机物是指在大气压下易于挥发的有机化合物,它们主要由石油、化工、印刷、喷漆等工业活动以及交通尾气、生物源等多种因素排放而来。

VOCs的排放主要通过直接排放和间接排放两种方式进行,前者包括工业废气、汽车尾气等,而后者则是由VOCs参与大气化学反应形成的副产物。

VOCs的主要成分包括烷烃类、芳香烃类、醇类、醛类等,它们在大气中具有较高的反应活性,易与氮氧化物等大气污染物发生复杂的氧化反应,进而形成臭氧等二次污染物。

其次,我们来探讨大气中VOCs的排放量和污染特征。

大气中VOCs的排放量受到多种因素的影响,包括经济发展水平、工业结构、交通状况、气象条件等。

以中国为例,随着城市化进程的加快,工业活动和机动车辆数量的增加,大气中VOCs排放呈现出逐年增长的趋势。

此外,气象条件也在一定程度上影响着VOCs的排放和传输。

常见的高温、高湿等条件有利于VOCs的挥发和扩散,增加了大气中的VOCs浓度。

另外,VOCs的污染特征也表现出一定的季节和地域性差异。

例如,在夏季,光化学反应的强度较大,致使大气中二次污染物浓度增加,同时也增加了VOCs与氮氧化物的反应速率,进一步加剧了大气污染。

随着VOCs排放量的增加,对其控制也成为了当务之急。

我们可以通过加强监测和研究,制定相应的控制策略。

在监测方面,可以采用气相色谱质谱联用技术等方法对空气中的VOCs进行定性和定量分析,以揭示其种类和浓度变化规律。

研究方面则需要进一步探究VOCs的排放来源、区域传输和化学转化过程,以提供科学依据和技术支持。

在控制方面,可以采取措施降低VOCs的排放量,包括加强工业和交通尾气的治理、发展低VOCs含量的产品和清洁生产技术等。

大气环境中挥发性有机物的浓度分析与来源解析

大气环境中挥发性有机物的浓度分析与来源解析

大气环境中揮发性有机物的浓度分析与来源解析随着人口的增加和工业的发展,大气污染已成为全球关注的焦点。

其中,揮发性有机物(Volatile Organic Compounds)是造成大气污染的重要因素之一。

本文将对大气环境中揮发性有机物的浓度分析与来源解析进行探讨。

一、大气环境中揮发性有机物的浓度分析1. 研究方法为了分析大气环境中揮发性有机物的浓度,研究者采用了多种方法。

其中,比较常用的方法是气相色谱质谱联用技术(Gas Chromatography-Mass Spectrometry, GC-MS)。

这种方法可以对大气中的揮发性有机物进行准确的定量和定性分析,为研究提供了有力的工具。

2. 浓度变化研究表明,大气环境中揮发性有机物的浓度存在显著的变化。

首先,根据地理位置的不同,大气中揮发性有机物的浓度会有所差异。

例如,城市地区由于工厂、机动车辆和燃煤等活动的影响,揮发性有机物的浓度较高。

而农村地区由于农药的使用等原因,揮发性有机物的浓度相对较低。

其次,揮发性有机物的浓度还会受到季节、时间和气象条件等因素的影响。

夏季由于温度较高,揮发性有机物的挥发速度较快,所以浓度相对较高。

二、大气环境中揮发性有机物的来源解析1. 人为活动大气环境中揮发性有机物的来源主要来自于人为活动。

工业生产和交通运输是主要的排放源。

工业生产过程中产生的废气会含有大量的揮发性有机物,例如挥发性有机物的溶剂,这些溶剂会通过排放进入大气中。

交通运输中的机动车辆会产生尾气,其中的揮发性有机物也是造成大气污染的重要来源之一。

2. 自然源除了人为活动,自然源也是大气环境中揮发性有机物的重要来源。

例如植物的挥发性有机物和火山喷发等自然现象所释放的有机物,也会进入大气中。

此外,土壤和水体中的有机物通过挥发作用也会进入大气层。

三、揮发性有机物的环境影响大气环境中揮发性有机物的增加会对环境和人类健康产生一定的影响。

首先,揮发性有机物是臭氧的前体物质。

大气环境中挥发性有机物排放源调查与评估

大气环境中挥发性有机物排放源调查与评估

大气环境中挥发性有机物排放源调查与评估随着工业化和城市化的快速发展,大气污染问题日益突出,挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,简称VOCs)的排放成为主要源之一。

为了有效应对大气污染,我们需要进行VOCs排放源的调查与评估。

VOCs是一类含有碳和氢的化合物,具有高蒸气压,易于从固体或液体状态转变为气体状态。

这些化合物来自于各种源头,包括交通尾气、工业废气、油漆、溶剂使用、化学品生产等。

它们不仅对人体健康造成威胁,还是光化学反应的重要参与物质,导致臭氧和细颗粒物等污染物的生成。

首先,VOCs排放源的调查对于了解主要污染源和污染物组成至关重要。

通过对城市、农村和工业区的不同区域进行采样,可以获取数据以确定排放源的类型和强度。

此外,对特定行业或企业的排放源进行单独调查也是必要的。

这种调查可以帮助相关部门制定相应的政策和措施来减少污染物排放。

其次,VOCs排放源的评估是为了确定排放源对大气环境的贡献程度。

通过对排放源的调查数据进行分析,可以评估不同源头的排放量,并计算其对大气中VOCs总体浓度的贡献。

评估可以帮助我们了解各种源头的相对重要性,进而制定相应的控制策略。

为了实施有效的调查与评估,我们需要采用一系列的技术手段。

传统的方法包括现场采样和分析,通过收集大气样品并进行实验室分析,来确定VOCs的种类和浓度。

然而,这种方法耗时且费力,而且只适用于个别点位的调查。

近年来,随着环境监测技术的不断发展,远程传感器和无人机监测等新技术的应用也逐渐成为可能。

这些新技术可以实现大范围的快速监测,提高调查的效率和准确性。

此外,从VOCs排放源调查与评估的结果出发,我们还需要制定相应的管控措施来减少VOCs的排放。

这包括制定和执行强制性的排放标准、推广清洁生产技术、鼓励低VOCs含量产品的使用等。

只有通过有效的监管和控制,我们才能改善大气环境质量,减少VOCs所带来的健康风险和环境问题。

大气中挥发性有机物的污染治理

大气中挥发性有机物的污染治理

大气中挥发性有机物的污染治理摘要:大气污染的主要组成就是挥发性有机物,需要做好这部分物质的污染治理,提高大气污染防治效果。

鉴于此,文中分析大气中挥发性有机物污染现状,探讨如何做好污染治理工作,确保大气污染防治工作的顺利开展。

关键词:大气;挥发性有机物;污染治理大气挥发性有机物被称为VOCs,主要包括醇类、酮类、醚类等物质,是大气中一类常见的气体污染物,它不仅会对生态环境、人体健康造成威胁,还会通过大气光化学反应生成二次污染物,如有机气溶胶、臭氧等。

由此,有效监测和控制大气挥发性有机物是必要的,相关人员要看到这一点,提升对大气挥发性有机物的重视。

1挥发性有机物的污染现状1.1污染浓度高,地区差异大纵向对比来看,近年来我国大气中挥发性有机物的平均浓度呈现出逐年递增的趋势。

其原因是多方面的,例如汽车保有量增加,汽车排放的尾气明显增多,导致城区空气中挥发性有机物的浓度上升;同样,在快速城镇化背景下,新建的楼房数量增加,楼房外墙面涂刷的油漆也会向空气中释放大量的挥发性有机物,这会导致空气中挥发性有机物浓度升高。

横向对比来看,不同地区之间空气中挥发性有机物的浓度存在明显差异。

从宏观上,山东、京津冀地区、河南等北方省市的挥发性有机物排放总量位居前列。

分析其原因,这些省市重工业发达,并且人口密集,工业废气、汽车尾气等均是大气中挥发性有机物的重要来源。

其次是珠三角、长三角等地,而贵州、青海、西藏这些地区由于地广人稀,工业不发达,因此空气中挥发性有机物的浓度相对较低。

从微观上,挥发性有机物的浓度与区域内的产业分布有密切关系,老城区的人口与建筑密集、私家车数量较多,工业园区的厂房较多,相应的空气中挥发性有机物浓度较高;而新建的开发区和城郊、农村,因为人口稀少,空气中挥发性有机物的浓度较低。

1.2臭氧和二次有机颗粒物污染严重挥发性有机物是形成颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)等二次污染物的重要前提物。

结合上文分析,近年来我国大气中挥发性有机物的平均浓度有上升趋势,相应的臭氧和颗粒物的污染情况也在不断加剧,区域性复合型大气污染问题日益突出。

大气VOCs的排放源解析及影响因素分析

大气VOCs的排放源解析及影响因素分析

大气VOCs的排放源解析及影响因素分析大气挥发性有机物(VOCs)是一类在常温下易于挥发的有机化合物,广泛存在于大气中。

它们是大气污染的重要原因之一,并对人体健康和环境产生负面影响。

通过解析大气VOCs的排放源和影响因素,我们可以更好地了解这一问题,并采取相应的措施来减少其排放。

首先,大气VOCs的主要排放源之一是人类活动。

人类活动中常常涉及到使用含有VOCs的化学物质,例如油漆、清洁剂、溶剂等。

这些化学物质在使用过程中会挥发出VOCs,进而释放到大气中。

尤其是工业生产和汽车尾气排放是重要的人为排放源。

工业装饰和化工过程中使用的溶剂和涂料中含有大量的VOCs,一旦释放到大气中,会加剧大气污染。

此外,机动车尾气中的燃烧产物也是大气VOCs的重要来源之一。

其次,自然源也是大气VOCs的重要排放源。

植物的生长和新陈代谢过程中会产生挥发性有机物,例如植物挥发物和萜烯。

这些挥发性有机物在太阳辐射作用下会与氮氧化物反应,形成臭氧和其他二次有机气溶胶。

此外,土壤中的微生物代谢过程也会产生挥发性有机物,例如甲烷和硫代硫酸盐。

这些来自自然源的挥发性有机物也是大气VOCs的重要组成部分。

除了排放源之外,环境因素也会对大气VOCs的浓度和分布产生影响。

温度、湿度和风速等气象因素对VOCs的挥发和扩散起着重要作用。

高温和充足的日照会加速VOCs的挥发。

同时,湿度和风速会影响VOCs在大气中的传输和分散。

此外,大气中氮氧化物和挥发性有机物之间的化学反应也会对VOCs的浓度和分布产生重要影响。

这些化学反应会生成二次有机气溶胶和臭氧,进一步恶化大气质量。

在分析大气VOCs的排放源和影响因素时,我们需要认识到VOCs的复杂性和多样性。

不同类型的挥发性有机物具有不同的挥发性和化学反应性。

因此,我们在控制大气VOCs排放时需要针对性地采取措施。

例如,在工业生产中,采用低VOCs含量的涂料和溶剂是减少排放的重要途径。

而在城市交通中,推广电动车和提高汽车尾气净化设备的效率是减少尾气排放的关键手段。

大气有机污染物来源与化学特征研究

大气有机污染物来源与化学特征研究

大气有机污染物来源与化学特征研究随着人类活动的不断扩大和工业化的快速发展,大气污染成为一个世界性的问题。

其中,大气有机污染物的来源与化学特征成为研究的热点领域之一。

本文将探讨大气有机污染物的主要来源以及它们的化学特征。

一、大气有机污染物的主要来源大气有机污染物的来源多种多样,主要分为两大类:天然和人为。

1. 天然来源天然有机污染物主要是由植物和动物的代谢产物、自然火焰、挥发性有机物和生物排放等因素引起的。

例如,挥发性有机物(VOCs)包括从树木和植物表面挥发的挥发性有机化合物。

2. 人为来源人为有机污染物主要是由于燃烧、工业生产、交通尾气、化学品的使用等活动所造成的。

燃煤和石油燃烧是大气有机污染物的重要来源之一,其排放的挥发性有机物和二次有机气溶胶都会对大气质量产生不良影响。

二、大气有机污染物的化学特征大气有机污染物的化学特征是指其物理和化学性质,主要包括分子结构、化学反应性和光学性质等。

1. 分子结构大气有机污染物的分子结构多样,包括芳香族化合物、烷烃和醛酮等。

不同结构的有机污染物在化学反应性和光学性质上存在差异,因此对其进行准确的分析和识别对于了解其来源和影响极为重要。

2. 化学反应性大气有机污染物的化学反应性是其进一步转化和与其他大气成分相互作用的关键特征。

它们可以通过氧化、光解、氨基化和酸化等一系列化学反应发生变化,并参与形成颗粒物和臭氧等大气污染物,对气候和人类健康带来重要影响。

3. 光学性质大气有机污染物的光学性质是指其对太阳辐射和大气本身的光学特性。

一些有机污染物具有吸收紫外线的能力,因此它们在大气光化学反应中起到重要作用。

另外,它们还能够吸收和散射可见光,导致大气中出现雾霾和光强度降低等问题。

三、大气有机污染物的研究进展近年来,对大气有机污染物来源与化学特征的研究取得了一系列重要的进展。

1. 环境监测技术的发展随着环境监测技术的不断进步,人们能够更加准确地捕捉和测量大气有机污染物的浓度和组分。

天津武清大气挥发性有机物光化学污染特征及来源

天津武清大气挥发性有机物光化学污染特征及来源

天津武清大气挥发性有机物光化学污染特征及来源张新民;柴发合;岳婷婷;张凯;陈义珍;段菁春;薛志钢【期刊名称】《环境科学研究》【年(卷),期】2012(025)010【摘要】大气VOCs(挥发性有机物)是臭氧的重要前体物之一,研究其光化学污染特征和来源对控制近地面臭氧污染具有重要意义.于2006年8月10口-9月18日在天津郊区武清采用在线监测的方法,同步观测了VOCs 、O3和NO2等气态污染物,以及温度和紫外辐射等气象因子.对9月10-15日臭氧浓度较高时段VOCs的浓度水平、化学反应活性、臭氧生成潜势和来源进行了分析.结果表明:天津郊区武清环境空气中VOCs体积混合比平均浓度为24.6×10-9;VOCs主要由烷烃和烯烃组成,机动车排放、轻烃工艺、生物排放、沼气和碳氢溶剂是其重要来源.根据等效丙烯浓度和MIR方法评估,烯烃对臭氧光化学产生的贡献占主导性地位,其中异戊二烯、丙烯、二甲苯和甲苯是臭氧生成潜势较大的物种.通过与天津城区比较发现,郊区与城区的大气VOCs不仅组成不同,而且化学活性物种也不同.【总页数】7页(P1085-1091)【作者】张新民;柴发合;岳婷婷;张凯;陈义珍;段菁春;薛志钢【作者单位】中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京100012;中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012;中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012;中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012;中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012;中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012;中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012【正文语种】中文【中图分类】X511【相关文献】1.北京市大气挥发性有机物(VOCs)的污染特征及来源 [J], 刘奇琛;黄婧;郭新彪2.天津市不同功能区大气挥发性有机物污染特征及来源分析 [J], 高璟赟;唐邈;陈魁;肖致美;黄强;毕温凯;杨宁3.武汉城区秋季大气挥发性有机物污染特征及部分物种来源的初步分析 [J], 段佳鹏;梁胜文;李蒲;郁佳;陈安雄4.莆田市大气中挥发性有机物的污染特征及来源分析 [J], 陈中健5.天津武清大气颗粒物中PAHs的污染特征和来源 [J], 吴水平;兰天;左谦;陶澍因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

挥发性有机物(VOCs)的来源与危害

挥发性有机物(VOCs)的来源与危害

挥发性有机物(VOCs)的来源与危害挥发性有机物(VOCs)通常是由化石燃料燃烧、生物质燃烧、化学化工生产工艺过程和储存运输过程引入大气环境中。

这些化合物包括醛、酮、醇、酚类等,其中大部分已被证明毒性。

VOCs的特点如下:25℃下,饱和蒸汽压≥70Pa;大气压下,沸点在50~260℃之间。

城市空气污染是一个国际性健康问题。

在大多数发达国家,有80%的人生活在城市地区。

此外,城市居民每天花90%的时间在室内(家里、学校或办公室)。

室内空气污染程度甚至高于室外,来源主要包括:化工生产的产品,如“人工合成物”家具、洗涤剂、油漆、打印机、甚至“空气清新剂”等。

经人体经呼吸道吸入或者在皮肤表面沾染进入人体后,能与人体器官乃至系统发生反应导致病变,可能导致相关疾病和症状如头痛、眼痛、鼻炎、喉咙肿痛或恶心。

例如,甲醇是一种剧毒醇类,吸入后会导致剧烈头痛、恶心、耳鸣,视力受损,重者失明。

VOCs还被认为是空气污染的主要原因,因为它们在光照下形成光化学烟雾。

VOCs还会影响植物正常的光合作用,通过食物链进入动物体内后,会导致动物发病或死亡,其中芳香类VOCs还会影响动物正常的繁殖。

从个体健康角度,人们大部分的时间在室内活动,许多空气污染物的浓度往往超过规定的水平,考虑到这些化学物质相关的健康风险,降低室内空气污染物至关重要。

“十三五规划”从顶层设计中对VOCs 控制提供了高瞻远瞩的指导意见,提出推动绿色清洁生产,建立绿色低碳循环发展产业体系,增强VOCs控制差别化、针对性和可操作性,
实施重点区域与重点行业相结合的方针。

VOCs挥发性有机物大气污染与治理

VOCs挥发性有机物大气污染与治理

VOCs挥发性有机物大气污染与治理近年来,挥发性有机物(VOCs)成为了大气污染的头号元凶。

VOCs不仅对人体健康造成威胁,还对环境产生持久的负面影响。

因此,有效治理VOCs污染已经成为当务之急。

首先,我们需要了解VOCs对环境和人体健康的危害。

VOCs是一类易挥发的有机化合物,包括甲醛、苯等多种有毒物质。

它们的挥发源主要来自工业排放、机动车尾气以及建筑材料等。

VOCs污染不仅会导致臭氧和细颗粒物的形成,进而加剧大气污染,还会直接对大气臭氧层造成破坏。

此外,长期暴露于VOCs环境中还可能引发多种疾病,包括呼吸道疾病和癌症等。

针对VOCs污染问题,治理措施十分必要。

首先,我们可以加强监测和管控。

建立和完善VOCs监测体系,对工业企业、交通尾气等进行排放监测,及时发现超标情况并追究责任。

同时,制定严格的排放标准,对于高挥发性有机物的使用和排放进行限制,起到减少VOCs污染的效果。

其次,我们需要加强技术研发,探索有效的治理方法。

目前,常见的治理方法包括物理吸附、生物降解和化学转化等。

物理吸附是通过吸附剂将VOCs吸附,然后进行处理。

生物降解则是利用微生物将VOCs降解为无毒物质。

化学转化则是通过化学反应将VOCs转化为其他物质,减少其对环境的污染。

这些方法各有优劣,可以根据具体情况进行选择和组合使用。

除了加强监测和技术研发外,还需要加强宣传和教育,提高公众对VOCs污染的认知和意识。

公众参与是治理VOCs污染的重要环节。

通过宣传教育,提高大众对VOCs污染的了解,引导人们改变生活和工作方式,减少VOCs的排放。

此外,应加强相关部门和企业的合作,共同推动VOCs治理工作的开展。

总而言之,VOCs挥发性有机物大气污染已经引起了广泛关注。

在治理VOCs 污染过程中,我们需要加强监测和管控,探索有效的治理方法,加强公众宣传和教育。

只有全社会的共同努力,才能够有效减少VOCs污染,保护环境和人体健康。

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大气 VOCs ( volatile organic compounds , 挥发 性 有
机物) 不仅 具 有 致 癌 、 致 畸、 致突变的强烈毒性 影响二次有机气溶 胶 的 形 成
[4-7]
[1-3]

, 而且能够与大气中
收稿日期: 2012 - 02 - 10
修订日期: 2012 - 07 - 08
State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment ,Chinese Research Academy of Environmental Sciences ,Beijing 100012 ,China Abstract : Because volatile organic compounds ( VOCs ) are one of the most important precursors of tropospheric ozone ,understanding their characteristics and sources are of great significance in controlling ozone. The contents of VOCs ,O 3 ,NO 2 ,temperature and UV radiation were simultaneously monitored by online method from 10 th August to 18 th September 2006 at Wuqing Meteorology Bureau in a Tianjin suburb. In addition , the concentrations , propene-equivalent concentrations ( Prop-Equiv ) , and OFP of the VOCs were investigated from September 10 th to 15 th during an ozone episode. The results showed that : 1 ) the mean mixing ratio of hourly VOCs was about 24. 6 × 10 - 9 ; 2 ) alkanes were the most abundant components followed by alkenes and aromatics ,and vehicle emissions ,light hydrocarbon industrial processes ,biogenic sources ,biogas and hydrocarbon solvents were their major sources. According to assessment using both the OH-reactivity-based method ( Prop-Equiv ) and maximum incremental reactivity ,alkenes were shown to play a dominant role in photochemical ozone production , and isoprene , propene , xylene and toluene were the top compounds with the highest ozone formation potential. VOCs in the suburban and urban areas of Tianjin City were different ,not only in the chemical composition ,but also in their chemical-reactive species. Key words : ozone formation potential ; source apportionment ; Tianjin suburban air
1086






第 25 卷
O 3 的速 率 不 仅 与 其 浓 度 有 关, 而 且 与 其 和·OH 的 反 应速率以及 被 氧 化 后 生 成 O 3 浓 度 等 有 关 . 所 以, 研 可以更有效地 控 制 大 究大气 VOCs 水平及反应活性, 气中 O 3 的生成 . 近些 年 来 国 内 陆 续 开 展 了 大 气 VOCs 的 研 究 . 研究区域 主 要 集 中 在 城 市, 特别是以大中城市居多 ( 如广州
、 北京
[15 -17]
、 上海
[ห้องสมุดไป่ตู้8 -20]
等) , 研究内容主
但对其 参 与 化 要针对 VOCs 的浓度水平和组成特征, 学反应生成 O 3 等二 次 污 染 物 的 研 究 则 相 对 较 少, 目 前仅见北 京
[21 -22]
、 广州
[23 -26]
、 上海
[27]
和天津城区
[28]
大气 VOCs 定 量 观 测 及 其 臭 氧 生 成 潜 势 ( ozone OFP ) 的 报 道 . 然 而 城 市 和 郊 区 大 formation potential , 气 VOCs 的来源是 不 同 的, 这 不 但 影 响 O3 的 生 成 而 且影响 其 区 域 分 布 . 2006 年 8 月 10 日 —9 月 18 日 笔者 在 天 津 郊 区 武 清 进 行 了 大 气 VOCs 等 的 综 合 在 线观测, 初 步 分 析 了 9 月 10 —15 日 为 高 O 3 时 段
Photochemical Characteristics and Sources of Volatile Organic Compounds in Wuqing ,Tianjin
ZHANG Xin-min ,CHAI Fa-he ,YUE Ting-ting ,ZHANG Kai ,CHEN Yi-zhen ,DUAN Jing-chun ,XUE Zhi-gang
[8] 的 · OH 和 H 2 O 等 发 生 复 杂 的 化 学 反 应 . 此 外,
基金项目: 国家重点基础研究发展计划( 973 ) 项 目 ( 2010CB955205 ) ; 北京市科学技术委员会基金项目( HB200504 - 4 ) 作者简介: 张新民( 1976 - ) , 女, 河北丰宁人, 副研究员, 博士, 主要从 zhangxm@ craes. org. cn. 事大气化学与污染控制研究,
第 25 卷 第 10 期 2012 年 10 月
环 境 科 学 研 究 Research of Environmental Sciences
Vol. 25 , No. 10 2012 Oct. ,
2012 , 25 ( 10 ) : 1085-1091 . 张新民, 柴发合, 岳婷婷, 等 . 天津武清大气挥发性有机物光化学污染特征及来源[J]. 环境科学研究, ZHANG Xinmin , CHAI Fahe , YUE Tingting , et al . Photochemical characteristics and sources of volatile organic compounds in Wuqing ,Tianjin[J]. Research of Environmental Sciences , 2012 , 25 ( 10 ) : 1085 -1091 .
VOCs 作为对流层 O 3 ( 臭 氧) 生 成 过 程 中 最 重 要 的 前 体物之一
[9-11]
, 其 被 大 气 氧 化 剂 氧 化 后 不 仅 抑 制 O3
和 NO 的 反 应, 而 且 产 生 自 由 基 加 速 NO 向 NO 2 转 VOCs 生 成 化, 从而使 O 3 逐 渐 积 累 造 成 污 染 . 因 此,
-9 分析 . 结果表明: 天津郊区武清环境空气中 VOCs 体积混合 比 平 均 浓 度 为 24. 6 × 10 ; VOCs 主 要 由 烷 烃 和 烯 烃 组 成, 机动车排
放、 轻烃工艺 、 生物排放、 沼 气 和 碳 氢 溶 剂 是 其 重 要 来 源 . 根 据 等 效 丙 烯 浓 度 和 MIR 方 法 评 估, 烯烃对臭氧光化学产生的贡献占 主导性地位, 其中异戊二烯 、 丙烯 、 二 甲 苯 和 甲 苯 是 臭 氧 生 成 潜 势 较 大 的 物 种. 通 过 与 天 津 城 区 比 较 发 现, 郊区与城区的大气 VOCs 不仅组成不同, 而且化学活性物种也不同 . 关键词: 臭氧生成潜势; 源解析; 天津郊区大气 中图分类号: X511 文献标志码: A 文章编号: 1001 - 6929 ( 2012 ) 10 - 1085 - 07
[12-14]
VOCs 在 5 ℃ 预 浓 缩 至 Carbonsieves S Ⅲ 浓缩系 统, 上, 之后在 下 一 循 环 的 初 始 阶 段 迅 速 热 脱 附, 通过 柱子分别为毛细薄膜柱和毛 二维色谱柱得到分离, 细 PLOT 柱 . 检 测 系 统 采 用 光 离 子 化 检 测 器 ( PID ) 和 火 焰 离 子 化 检 测 器 ( FID ) 双 检 测 器 , 以确保分析 的 高 灵 敏 度 和 高 选 择 性 . GC955 - 611 高 沸 点 分 析 VOCs 预 浓 缩 至 Tenax GR 仪内置常 温 预 浓 缩 系 统, 1 柱上分离, 富集管上, 热 脱 附 并 在 ATTM以达到最 佳分离并防止其他物质的干扰, 检测系统采用光离 子化 检 测 器 ( PID ) . 环 境 空 气 样 品 经 过 干 燥 管 后 在 常压下直接进入分析系统, 可 检 测 31 种 有 机 物 , 其 C6 ~ C9 的 芳 中 C2 ~ C5 的 烷 烃 、 烯 烃 和 炔 烃 19 种 , 香 烃 和 烷 烃 12 种 , 时 间 分 辨 率 为 0. 5 h , 定量限为 0 ~ 300 × 10 - 9 . 观 测 期 间 乙 炔 未 检 出 , 其 余 30 种 物 质检出限见表 1. 采 用 美 国 Teledyne Advanced Pollution InstrumM300E entation 公司的 M400E 紫 外 吸 收 臭 氧 分 析 仪 、 M200E 氮 氧 化 物 分 析 仪 连 续 自 动 一氧 化 碳 分 析 仪 、 监测 大 气 中 的 ρ ( O 3 ) 、 ρ ( CO ) 、 ρ ( NO ) 和 ρ ( NO 2 ) , 每 min 记录一 次 数 据 . M400E 、 M300EM200E 2 种 分 析 CO 、 NO 和 NO 2 的 最 低 检 出 限 分 别 为 0. 6 × 仪对 O 3 、 10 - 9 ( 1. 18 μ gm 3 ) , 0. 4 × 10 - 7 ( 49 μ gm 3 ) , 0. 4 × 10 - 9 ( 0. 49 μ gm 3 ) 和 0. 4 × 10 - 9 ( 0. 75 μ gm 3 ) ; 荷 兰 VAISALA 公司生产的测量仪 同 步 测 量 风 向 、 风 速、 温 露点温度 、 太阳辐射 、 紫外辐射和能见度等气象要 度、 每 min 记录一次数据 . 素, 为保证监测数据的科学准确, 降低因仪器发生零 每 天 进 行 零 漂 测 定, 每周 点和满度漂移造成 的 误 差, M400E 、 M300E 和 M200E 等仪器进行一次 对 GC955 、 人工零度和满度校正 .
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