建筑装饰材料挥发性有机物及去除设备研究现状
挥发性有机物VOCs治理及监管中常见问题及其解决方案
挥发性有机物VOCs治理及监管中常见问题及其解决方案1、问:VOCs的总量替代有没有辖免范围?答:有的。
以广东省为例,《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》里要求,300公斤/年以上的需要明确的总量替代来源,也就是说300公斤/年以下的辖免。
其他省份按各地方政策执行。
2、问:现在的环评及管理中,用广东省最严的《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)评判其他行业的VOCs 排放标准对不对?答:错误。
首先,家具行业里的VOCs概念已经和国家标准的不一致,不是现在的概念;其次,过去的管理是无则从严,现在已经有了明确的国家标准可以执行,在没有明确的地方标准出来之前,不能参照不同类别的;第三,很多行业和家具行业没有类似性,VOCs产生原理根本不同;第四,家具行业总VOCs的监测方法是参照室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定方法,准确率不高。
很奇怪的是,早期我们都知道参照那个不对,本来就是权宜之计,但由于惯性思维或是什么,现在有了明确标准,却很多人还强行执行这个参照标准。
其实,既然有明确的标准(不管是严是松),就应该执行。
3、问:有排气管的有组织VOCs排放标准有没有明确?答:有的。
按《挥发性有机物无组织排放控制标准》,收集处理后的有组织排放,有行业标准的执行行业标准,没有行业标准的执行综合标准。
4、问:《挥发性有机物无组织排放控制标准》说的是无组织排放,有组织排放不用执行?答:错误。
如果不是在密闭容器中进行操作,所有的VOCs初始排放均是无组织排放形式,该标准说的就是如何管理VOCs的无组织排放,尽可能使无组织转化为有组织排放,并给出过程控制和最终排放标准。
5、问:非甲烷总烃不是VOCs?答:错误。
在表征VOCs总体排放情况时,根据行业特征和环境管理要求,可采用总挥发性有机物(TVOC)、非甲烷总烃(NMHC)作为污染物控制项目。
中国VOCs治理行业现状及趋势分析
中国VOCs治理行业现状及趋势分析一、VOCs治理综述VOCs是可挥发性有机物的统称,主要包括非甲烷总烃(烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃)、含氧有机化合物(醛、酮、醇、醚等)、卤代烃、含氮化合物、含硫化合物等。
由于VOCs 可挥发,并且性质活泼,能够参加大气光化学反应产生有害物质,对环境和人类造成极大危害。
近年来,VOCs治理成为社会广泛关注的重要问题,目前VOCs末端治理技术可分为两大类,一类是回收利用技术,主要包括冷凝法、吸收法、吸附法、膜分离法。
另一类是销毁技术,主要有燃烧法(包括直接燃烧法、热力燃烧法、催化燃烧法)、生物降解法、光催化氧化法、等离子体技术。
VOCs治理的相关技术介绍VOCs治理的相关技术介绍资料来源:公开资料,产业研究院整理二、VOCs治理行业相关政策梳理2022年5月,生态环境部在例行新闻发布会上表示将加大臭氧监测力度:1)要求全国339个地级以上城市均开展以非甲烷总烃(NMHC)为代表的VOCs总量监测;2)针对不同地区大气污染特征,开展差异化检测,VOCs排放量较高的城市,开展57-117中VOCs组分检测;3)突出源头监测,对于VOCs排放量较大的企业和工业园区周边,开展VOCs组分检测,在交通枢纽附近,逐步建设交通污染监测站点,国家对臭氧及其前体物监测和治理势在必行。
2022年中国VOCs治理行业相关政策梳理2022年中国VOCs治理行业相关政策梳理资料来源:政府公开报告,产业研究院整理相关报告:产业研究院发布的《2023-2028年中国VOCs治理行业市场发展现状及投资策略咨询报告》三、VOCs治理产业链VOCs治理行业上游包括电子元器件、光电器件、机械结构件、电路板、特殊气体等,行业上游行业市场供给充足,能够充分满足下游VOCs治理行业的需要;VOCs治理市场是一个非常巨大的市场,其涉及的下游行业众多,几乎覆盖了所有重工业及轻工业。
不同下游行业排放的VOCs的性质和构成均不尽相同,因此,对于VOCs治理企业提出了更高的要求。
挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨
挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨挥发性有机物(VOCs)是指在常温常压下易挥发的有机化合物,其主要来源包括工业生产、交通尾气、油漆涂料、化学品生产等。
这些化合物对人体健康和环境造成严重的危害,因此VOCs治理技术一直是环境领域的研究热点之一。
本文将对VOCs治理技术的研究进展和探讨进行分析和总结。
一、VOCs的危害VOCs具有高挥发性和毒性,对人体健康和环境造成严重的危害。
长期暴露在VOCs环境中容易导致呼吸道疾病、免疫系统紊乱、甚至诱发癌症。
同时VOCs还是大气污染的主要来源之一,对大气环境造成严重的污染。
二、VOCs治理技术研究进展1.物理吸附技术物理吸附技术是利用吸附剂吸附VOCs,常用的吸附剂有活性炭、分子筛等。
物理吸附技术具有操作简单、效果稳定等优点,但是存在着吸附剂再生困难、废气处理成本高等缺点。
2.化学氧化技术化学氧化技术主要包括催化氧化和非催化氧化两种方式,通过氧化降解VOCs。
催化氧化技术具有高效、能耗低等优点,但催化剂的选择和稳定性是一个挑战;非催化氧化技术虽然操作简单,但是对VOCs的选择性较差。
3.生物治理技术生物治理技术利用生物反应器中的微生物降解VOCs,具有处理效率高、成本低、对VOCs选择性较好等优点。
但是生物反应器中的微生物对环境条件要求严格,对VOCs的适用范围有限。
4.膜分离技术膜分离技术通过选择性透过膜的方式分离VOCs,具有操作简单、节能环保等优点。
但是目前膜材料的制备和膜分离工艺的优化仍需进一步研究。
5.催化还原技术催化还原技术是利用还原剂还原VOCs,具有操作简单、成本低等优点。
但是对还原剂的选择和处理后的废弃物处理仍是一个问题。
三、VOCs治理技术的探讨1.多技术联合应用目前针对VOCs治理技术的研究多集中在单一技术的研究上,很少有多技术联合应用的研究。
实际废气排放中VOCs的种类繁多,不同的VOCs可能需要不同的处理技术,多技术联合应用可能是未来的研究方向。
建筑装饰装修中的甲醛污染及其治理
建筑装饰装修中的甲醛污染及其治理随着人们生活水平的提高,越来越多的人开始室内装饰装修的美观度和舒适性。
然而,在这个过程中,甲醛污染问题逐渐引起了人们的。
甲醛是一种无色、具有强烈刺激性气味的有害气体,长期接触可能对人体健康造成严重危害。
本文将探讨建筑装饰装修中甲醛污染的来源、影响及治理措施,旨在引起大家对室内环境健康的重视。
在建筑装饰装修中,甲醛污染主要来源于以下几个方面:首先是家具,包括人造板材家具、油漆家具等;其次是建筑装饰材料,如壁纸、胶水、涂料等;最后是纺织品,如地毯、窗帘、床上用品等。
研究表明,以上材料中含有的甲醛释放时间较长,可能在数月至数年之间逐步释放到室内空气中。
长期接触甲醛可能导致人体免疫力下降、呼吸道疾病、皮肤过敏、眼睛刺激等健康问题。
同时,甲醛还可能对神经系统产生不良影响,引起头痛、头晕等症状。
对于孕妇和儿童,甲醛可能增加胎儿畸形和儿童智力发育不良的风险。
要治理建筑装饰装修中的甲醛污染,需要从以下几个方面入手:合理通风:定期开窗通风,保持室内空气流通,有助于降低甲醛浓度。
一般情况下,开窗通风时间越长,甲醛浓度降低越明显。
绿色植物净化:某些植物如吊兰、虎尾兰等具有吸收甲醛的能力,可以在室内摆放这些植物来净化空气。
但是,植物的净化效果较有限,不能完全依赖植物解决甲醛污染问题。
使用活性炭:活性炭具有很强的吸附能力,可以吸附空气中的甲醛等有害气体。
在使用活性炭时,应注意定期更换,以保证吸附效果。
选择环保材料:在装修时,尽量选择符合国家环保标准的材料和家具,从源头上减少甲醛的释放。
同时,避免过度装修,减少不必要的胶水、涂料使用。
专业治理:如果室内甲醛超标严重,可以考虑聘请专业的除甲醛公司进行治理。
他们通常会采用光触媒、生物酶等技术手段,有效降低室内甲醛浓度。
建筑装饰装修中的甲醛污染问题不容忽视,我们应该采取有效的治理措施来降低甲醛浓度,保护家人健康。
要提高公众对甲醛污染的认识,加强室内环境健康的宣传和教育,共同营造一个健康、舒适的生活环境。
挥发性有机物治理工作总结
挥发性有机物治理工作总结挥发性有机物(VOCs)是指在常温下能够迅速蒸发为气体态的有机化合物。
由于其挥发性和易燃性的特点,VOCs在许多行业和活动中被广泛使用,例如化工厂、石化行业、喷漆和油漆作业、汽车尾气等。
然而,高浓度的VOCs排放对环境和人体健康造成重大影响,因此,挥发性有机物治理工作显得尤为重要。
为了有效治理VOCs污染,各级政府、环境保护部门和相关企事业单位都积极开展了相关工作。
本次工作总结就是对挥发性有机物治理工作的一次全面回顾和总结,以便更好地改进和提升我们的工作效果。
首先,在本次工作中,我们积极开展了VOCs排放源调查工作。
通过组织专业人员深入各类企业和工厂进行现场检查和调查,全面了解和掌握各类企业的VOCs排放情况。
我们建立了一套科学的调查方法和数据分析体系,确保了数据的准确性和可靠性。
通过调查,我们发现了一些存在排放超标问题的企业,并及时督促其进行整改和治理,以减少对环境的污染和对人体健康的影响。
其次,在治理措施方面,我们采取了一系列有效的措施来降低VOCs排放。
通过与企业合作,我们帮助他们优化生产工艺,改进设备,降低VOCs排放。
我们还推广了一些新的技术和设备,例如低挥发性材料的使用、替代性溶剂的开发等,以减少VOCs的产生和排放。
此外,我们加强了对企业的监督和管理,确保其持续进行VOCs治理工作,并对达标企业给予奖励和表彰。
再次,在宣传教育方面,我们开展了一系列的宣传教育活动,提高公众对挥发性有机物污染的认识和关注度。
我们组织了VOCs治理的宣传活动、举办了专题讲座和培训班,向企业和公众普及VOCs治理的重要性和方法。
通过宣传教育,我们增强了公众的环境保护意识,培养了他们的环保习惯,进一步推动了VOCs治理工作的开展。
最后,我们还积极推动了相关法律法规的制定和完善。
通过与立法机关和行业协会的合作,我们参与了VOCs治理相关法律法规的起草和修订工作。
我们倡导和推动了对VOCs排放的监管机制的建立,加强了对违规排放企业的处罚力度。
室内建筑装饰材料的污染及防治措施
无机建筑 材料 以及再生的建筑材料影响人体健康 比较突出的是辐射 问题 ,有 的建筑材料 中含有超过 国家标 准的辐射 。由于取材 地点的不 同 ,各种建筑材料的放射性也各不相 同。大部分建筑材料的辐射量基本 符合标准 ,但也有一些灰渣砖放射性超标。例如,有些石材 、砖 、水泥 和混凝土等材料 中含有高本底 的镭 ,镭可蜕 变成氡 ,通过墙缝 、窗缝等 进入室内 ,造成室内氡的污染 。 12 吸声 及 隔 声 材 料 . 常用的吸声材料包 括元机材料如石膏板等 ;有机材料如软木板 、胶 合板等 ;多孔 材料如泡沫玻璃等 ;纤维材料如矿渣棉 、工业毛毯等 。隔 声材料一般有软木 、橡胶 、聚氯 乙烯塑料板 等。这些吸声及 隔声材料都 可向室 内释放 多种有害物质,如石棉 、甲醛 、酚类 、氯乙烯等 ,可造成 使人不舒服的气味 ,出现眼结膜刺激、接触性皮炎 、过敏等症状 ,甚至 更严 重 的后 果 。 13 合 成 隔 热 板 材 . 合成隔热板材是一类常用的有机 隔热材料 ,主要 品种有聚苯乙烯泡 沫塑料 、聚氯 乙烯泡沫塑料 、聚氨脂泡沫塑料 、脲醛树脂泡沫塑料等。 这些材料存在一些在合成过程 中未被 聚合 的游离单体或某些成分 ,它们 在使用过程 中会逐渐逸散到空气 中。另外 ,随着使用 时问的延长或遇 到高温 ,这些材料会发生分解 ,释放出许多气态的有机化合物质 ,造成 室 内环境 污染 。这些污染物的种类很 多,主要有甲醛 、氯乙烯 、苯 、甲 苯 、醚类 、甲苯二异氰酸脂 ( D ) T I 等。 14 涂 料 . 涂料的组成一般包括膜物质 、颜料 、助剂以及溶剂 ,成分复杂 。成 膜材料 的主要成分有 酚醛树脂 、酸性 酚醛树脂 、脲醛树脂 、乙酸纤维 剂 、过氧乙烯树脂、丁苯橡胶、氯化橡胶等。这些物质在使用过程 中可 释放甲醛 、氯乙烯、苯 、甲苯二异氰酸脂 、酚类等有害物质。涂料所使 用的溶剂基本上都是挥发性很 强的有机物质其作用是将涂料 的成膜物质 溶解分散为液体 ,使 之易于涂抹 ,形成 固体的涂膜 ,其本 身不构成涂 料 ,当它的使命完成 以后就要挥发在空气中。因此 ,涂料的溶剂是室 内 重要 的 污 染源 。
挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨
挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨1. 引言1.1 研究背景挥发性有机物(VOCs)是指在常温下易挥发成气体状态的有机化合物,它们广泛存在于涂料、油漆、清洁剂、汽油等各类工业产品和生活用品中。
大量的VOCs排放对环境和人体健康造成危害,诸如对臭氧层的破坏、雾霾的形成、致癌物质的释放等问题引起了人们的高度关注。
目前,全球范围内VOCs的排放已经成为一个迫在眉睫的环境问题。
随着国内外环保意识的提高和相关法规的不断完善,VOCs治理技术也日益成熟和多样化。
各种新型的治理技术不断涌现,包括物理治理技术、化学治理技术、生物治理技术等,各具特点和优势。
仍然存在一些挑战和难点,如治理成本高、技术难度大、效果难以保证等问题,亟待进一步研究和探讨。
对VOCs治理技术的研究进展进行全面深入的探讨,对于促进我国VOCs治理技术的发展,提升治理效率和治理水平具有重要意义。
本文将对VOCs的来源及危害、常见的VOCs治理技术、物理治理技术的研究进展、化学治理技术的研究进展、生物治理技术的研究进展等方面进行详细阐述和分析,旨在为相关领域的研究者和决策者提供参考和借鉴。
1.2 研究意义挥发性有机物(VOCs)是一种对环境和人类健康造成严重危害的有机化合物。
这些化合物通常来自于工业生产、交通运输、建筑施工、家庭用品和化妆品等多个方面。
VOCs对大气和水质造成污染,同时也会引发空气中的细颗粒物形成和光化学反应,加剧空气污染的程度。
针对VOCs的治理技术不断发展和完善,对于减少大气污染、改善环境质量、保护人类健康具有重要意义。
通过研究VOCs治理技术的进展,我们可以更好地了解各种治理技术的优缺点、适用范围和效果,为环境保护政策的制定和执行提供科学依据。
我们有必要深入探讨VOCs治理技术的研究进展,以促进环境保护工作的开展,提高环境质量,保障人类健康。
仅仅依赖于政府的监管和规范已经不足以解决VOCs污染问题,需要不断创新和完善治理技术,实现VOCs的有效控制和减排。
2024年VOC治理市场发展现状
VOC治理市场发展现状引言VOC(挥发性有机化合物)是一类具有高蒸汽压且易挥发的化合物,在自然界和工业生产中广泛存在。
然而,VOC的排放对环境和人体健康产生了重大影响。
为此,各国纷纷实施VOC治理措施,旨在减少VOC排放并促进市场发展。
本文将探讨当前VOC治理市场的发展现状。
VOC治理政策随着环保意识的提高,各国纷纷出台了VOC治理政策。
这些政策包括制定和修订VOC排放标准、加强监测和检测、推广低VOC产品和技术等。
例如,中国在2018年实施了《VOCs排放标准》和《印刷、涂装、木家具制造业VOCs排放限值》两项标准,明确了不同行业的VOC排放限值,推动了相关行业技术升级和环境改善。
VOC治理市场现状技术进步VOC治理市场受益于技术进步的推动。
新的污染治理技术和设备的研发使得VOC 排放的监测和控制更加容易和有效。
例如,催化燃烧和吸附浓缩等技术可以有效地去除VOC。
此外,新型材料和产品的开发也促进了低VOC产品的生产和推广。
企业责任意识增强随着环境保护意识的普及,越来越多的企业意识到自身责任和义务,积极参与VOC治理工作。
企业自愿采取措施减少VOC排放,甚至主动进行环境审计和公开信息披露。
这种企业主动参与的态势推动了VOC治理市场的发展。
市场需求增加对环境质量要求的提高和消费者对环保产品的偏好使得VOC治理市场需求不断上升。
消费者对于低VOC产品的关注度越来越高,这促使企业不断开发和推广低VOC产品。
此外,一些政府采购项目也对低VOC产品提出了要求,进一步推动了市场的发展。
挑战和机遇尽管VOC治理市场发展迅速,但仍面临一些挑战。
首先,技术成本和设备投入较高,对企业来说是一项挑战。
其次,市场监管和执法不到位,导致一些企业逃避治理,形成不公平竞争。
此外,一些行业的VOC排放标准制定滞后,限制了市场发展。
然而,这些挑战也带来了机遇。
企业可以通过技术创新和产业链协同来降低成本并提高效率。
此外,加强监管和执法力度可以营造公平竞争的市场环境。
挥发性有机物(VOCs)治理措施现状与发展趋势
挥发性有机物(VOCs)治理措施现状与发展趋势摘要:本文首先阐述了企业VOCs的产生及危害,接着分析了企业VOCs治理现状及存在的问题,最后对VOCs处理方式、建议与展望进行了探讨。
关键词:挥发性有机物;治理;现状;发展趋势引言:挥发性有机物化合物(VolatileOrganicCom-pounds,简称VOCs)是指在标准状态下饱和蒸汽压较高、沸点较低、分子量小、常温状态下易挥发的有机化合物。
VOCs特点为成分极为复杂,量大面广,排放源分散,监测困难,在管治方面不同于二氧化硫、氮氧化物。
挥发性有机物作为PM2.5和O3的重要前驱体,已成为导致国内严重雾霾天气产生的重要因素之一,也时时刻刻威胁着人类的身体健康。
1企业VOCs的产生及危害挥发性有机物(VOCs)包括酸类、醛类、烃类、酮类、氨类等。
挥发性有机物(VOCs)按其化学结构,可以分为:烷类、芳烃类、酯类、醛类和其他等,目前已鉴定出的有300多种。
最常见的有苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷、二异氰酸酯(TDI)、二异氰甲苯酯等。
其主要的来源有工业废气,汽车尾气,光化学烟雾,建筑、装饰材料,生活及办公用品等,这其中,工业生产的废气所携带的挥发性有机物(VOCs)危害性最大。
当工业废气中苯蒸气浓度较高时,能够产生直接引发人体致死性的急性中毒现象;通过有机废气检测得到的多环芳烃有机物、有机氮化合物、芳香胺类化合物等都有较高的致癌率;苯酸类有机物进入人体后会直接导致细胞中的蛋白质凝固或者变形;腈类化合物和硝基苯,可直接入侵人体神经系统和呼吸系统,导致人体呼吸困难、窒息以及神经系统障碍,最终致人死亡。
除对人体构成损害之外,部分挥发性有机物(VOCs)废气排放入大气后,还会对臭氧层造成破坏,加剧温室效应,引发全球性气候灾害。
2企业VOCs治理现状及存在的问题2.1治理现状通过现场调查研究,以江苏沿海某化工园区为例,在产的涉VOCS排放的企业有108家,其中近两年已开展VOCs整治的企业有76家,这76家企业大多属于小型企业,在VOCs治理过程中多采用传统的回收或单一的销毁技术,76家调查样本企业中采用活性炭吸附的有1家,冷凝技术的有5家,吸收技术的有10家,冷凝+吸收技术的有11家,冷凝+吸附技术的有7家,吸收+吸附技术的有15家,冷凝+吸收+吸附复合技术的有10家,燃烧技术的有11家,等离子技术的有2家,其他4家,76家样本企业中没有采用泄露检测与修复(LADR)、光催化氧化等先进治理技术。
建筑装饰材料中的环境污染及控制
建筑装饰材料中的环境污染及控制前言在建筑装饰过程中,使用的建筑装饰材料中含有大量的化学物质,这些化学物质不仅对施工工人造成危害,也会对居住在该建筑内的人们的身体健康带来潜在风险。
为了控制建筑装饰材料中的环境污染,必须采取措施进行防治。
建筑装饰材料中的环境污染有害物质的种类建筑装饰材料中的有害物质主要包括以下几种:•挥发性有机化合物(VOC):来自化学溶剂、涂料、胶水等;•甲醛:来自装饰板材、木质家具、强化地板等;•苯系化合物:来自漆料、油漆、清漆等;•氮氧化物:来自燃气设备、锅炉等;•氨气:来自清洁剂、杀虫剂等。
上述有害物质一旦进入室内,会对人类健康产生不利影响。
环境污染的影响建筑装饰材料中的环境污染会对人类健康产生不良影响,如:•呼吸系统疾病:如过敏性鼻炎、哮喘、肺癌等;•神经系统疾病:如头痛、嗜睡、失眠、神经衰弱等;•肝肾疾病:如肝炎、肝硬化等;•皮肤病:如敏感性皮炎、过敏性皮炎等;•其他疾病:如小儿多动症、视力下降、女性月经不调等。
环境污染控制措施为了控制建筑装饰材料中的环境污染,采取以下措施:材料的选择应选择符合国家标准和环境标准要求的建筑装饰材料,尽量减少有害物质的释放。
气密性改进增加室内的气密性,如在门窗等便捷处加上密封条。
通过改善室内空气质量,减少有害物质进入室内的数量。
通风换气通风换气是优化室内环境的重要方式,可以将室外新鲜空气引入室内,将污染的室内空气排出。
在使用新的装饰材料时应充分通风。
净化处理新建筑进行封闭处理,室内空气无法通过自然通风达到快速更新时,应使用净化器等方式净化室内空气。
净化器可以将室内污染空气中的细菌、病毒、颗粒物等物质去除掉。
长期监测在装修完毕后,应该安装甲醛仪等仪器来进行长期的检测和监测。
一旦发现有害气体超标,需采取相应的措施及时处理。
结论建筑装饰材料中的环境污染对人们的身体健康带来了潜在的风险。
为了降低建筑装饰材料中的环境污染,必须采取措施进行防治。
选择符合国家标准和环境标准要求的建筑装饰材料,增加室内气密性,通风换气和净化处理等措施都能够有效地控制环境污染。
试论挥发性有机物VOCS监测方法与治理技术
试论挥发性有机物VOCS监测方法与治理技术【摘要】挥发性有机物VOCS是空气污染中的主要组成部分,来源于工业排放、交通尾气等。
这些有害物质对环境和人体健康造成严重危害。
对VOCS进行监测和治理至关重要。
本文从VOCS的监测意义、治理技术的重要性出发,探讨了VOCS监测方法的综述以及传统和现代监测技术的比较。
同时分析了VOCS治理技术及在实际应用中的挑战,并展望了新兴的监测与治理技术。
总结了VOCS监测方法与治理技术的发展趋势,提出了未来研究方向的建议,强调了对于挥发性有机物的监测与治理技术的重要性。
通过本文的研究,可以更好地认识和解决VOCS污染问题,保护环境和人类健康。
【关键词】挥发性有机物,VOCS,监测方法,治理技术,来源,危害,意义,传统监测,现代技术,分析,挑战,应用,新兴技术,展望,发展趋势,研究方向,重要性。
1. 引言1.1 挥发性有机物VOCS的来源及危害挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,简称VOCS)是指在一定条件下易挥发的有机物质,主要包括溶剂、燃料、油漆、胶水、清洁剂等。
VOCS的来源非常广泛,主要来源包括工业生产、交通尾气、家庭用品、建筑装修等。
这些有机物在大气中挥发后,会与氮氧化物等物质发生光化学反应,形成光化学臭氧和细颗粒物,对人体健康和环境造成危害。
VOCS对人体的危害主要体现在呼吸道刺激、眼睛刺激、头痛、恶心等症状,严重的可能导致呼吸系统疾病、皮肤过敏等。
长期暴露在VOCS中还可能导致癌症和神经系统疾病。
监测和治理VOCS成为了当前环境保护工作中的重要任务。
及时监测大气中VOCS的浓度,有助于及早发现和处理VOCS的污染问题。
采取科学有效的治理技术,可以减少VOCS的排放,改善大气质量,保护人类健康和生态环境。
.1.2 VOCS的监测意义挥发性有机物VOCS是一类具有挥发性的物质,来源于工业生产、交通尾气、建筑装修、家居用品等多个领域。
挥发性有机废气治理技术的现状与进展
挥发性有机废气治理技术的现状与进展挥发性有机废气是指在生产、加工、运输和储存等过程中挥发到大气中的有机物质。
由于挥发性有机废气中含有大量有害物质,对环境和人体健康造成严重危害,因此挥发性有机废气治理技术成为了环保领域的研究热点之一。
为了更好地治理挥发性有机废气,各国和地区纷纷加大了技术研发和政策支持力度,推动了挥发性有机废气治理技术的现状与进展。
一、挥发性有机废气的来源与危害挥发性有机废气是工业生产、交通运输、燃烧排放等活动的常见产物,主要包括苯、甲醛、二甲苯、甲苯、苯乙烯等化合物。
这些有机物质一方面具有较强的异味和对人体健康的危害,另一方面也是大气污染物的重要组成部分,对环境造成重大影响。
长期暴露在挥发性有机废气中,会引起头痛、恶心、呕吐、肝脏损伤等健康问题,严重时还可能导致癌症等疾病的发生。
治理挥发性有机废气成为了保护环境和维护人民健康的紧迫任务。
二、挥发性有机废气治理的现状为了治理挥发性有机废气,各国和地区采取了一系列政策和技术措施。
一方面,加强立法和监管,推动企业加强自律和自我治理,减少挥发性有机废气的产生和排放;加大挥发性有机废气治理技术的研发和推广应用,提高治理效果和降低治理成本。
在挥发性有机废气治理技术方面,主要包括以下几种常见技术:1. 吸附技术:通过吸附剂吸附挥发性有机物质,达到净化空气的目的。
常见的吸附剂包括活性炭、分子筛、硅胶等,可以有效去除挥发性有机物质中的苯、甲苯等有害成分。
2. 燃烧技术:将挥发性有机废气导入燃烧炉中进行高温燃烧,将有机物质氧化分解成无害物质和热能。
燃烧技术具有高效、彻底的优点,但同时也存在能耗高和二次污染等问题。
3. 催化氧化技术:在适当的温度、压力和催化剂作用下,将挥发性有机废气氧化分解为无害的二氧化碳和水。
催化氧化技术具有高效、无二次污染等优点,已成为挥发性有机废气治理的热门技术之一。
4. 生物处理技术:利用微生物、植物或其代谢产物对挥发性有机废气进行降解和净化。
挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨
挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨1. 引言1.1 背景介绍挥发性有机物(VOCs)是指在常温下易挥发蒸发的有机化合物,它们广泛存在于工业生产、汽车尾气、油漆涂料、印染工艺、化学品生产等过程中。
VOCs的排放不仅对环境造成污染,还对人类健康产生危害。
长期暴露于高浓度的VOCs环境中,会导致头痛、呼吸困难、肺功能损害甚至引发癌症。
随着社会经济的快速发展,VOCs排放量逐年增加,对环境和人类健康的影响日益严重。
研究VOCs治理技术成为迫切的需求。
通过技术手段有效降低VOCs的排放量,保护环境、维护人类健康,是当前环境领域科研人员和工程技术人员共同关注的研究方向。
本论文将就VOCs治理技术的研究进展及探讨展开深入分析,旨在全面了解VOCs污染问题,并探讨各种治理技术在实际应用中的优缺点,为今后在VOCs治理领域的研究提供参考和借鉴。
【以上内容为背景介绍部分,字数达到要求】1.2 研究意义挥发性有机物(VOCs)是一种对人类健康和环境造成危害的污染物,在大气中的存在对空气质量产生不利影响。
随着工业化和城市化的发展,VOCs的排放量不断增加,使得VOCs治理技术研究变得尤为重要。
研究VOCs治理技术的意义在于探索有效的方法来减少VOCs的排放和污染,保障人类健康和环境可持续发展。
通过研究VOCs治理技术,可以提高空气质量,减少有毒有害物质对人体的危害,保护生态环境。
VOCs治理技术的研究也有助于推动清洁生产和可持续发展,促进工业结构调整和提升企业竞争力。
深入探讨VOCs治理技术的研究意义重大且具有实践价值,将有助于推动相关技术的创新和应用,为解决环境问题提供有效的技术支持。
【研究意义结束】1.3 研究目的目前,挥发性有机物(VOCs)污染问题已经成为环境保护领域的热点之一。
随着工业化进程的加快和人们生活水平的提高,VOCs排放量不断增加,对大气环境和人类健康造成严重威胁。
研究和开发有效的VOCs治理技术具有重要的现实意义。
挥发性有机物污染现状及治理技术分析
挥发性有机物污染现状及治理技术分析引言:随着“深入打好污染防治攻坚战”的号角吹响,我国各项污染物指标浓度均有不同程度改善,然而不能忽略的是,臭氧污染程度愈演愈烈,对生活环境的危害已经基本超越了颗粒物,要实现臭氧污染的有效控制,就要把工作做在前面,挥发性有机物、氮氧化物等都是臭氧产生的重要前体物,挥发性有机物的来源广泛、形式多变,因地制宜、因时制宜的选取合适的治理技术及设备是挥发性有机物污染防控的重中之重。
1.挥发性有机物产生及现状1.1主要来源根据世界卫生组织(WHO)的定义,VOCs(volatile organic compounds)是指在常温下,沸点50℃至260℃的有机化合物的总称。
我国VOCs的定义是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下,蒸汽压大于或者等于10 Pa且具有挥发性的全部有机化合物,在污染治理过程中多见于烃类、醛类等有毒气体,VOCs不但在光照下会发生光化学反映生成臭氧,其本身存在对于人的身体健康有负面影响,尽管数量众多,总的来看可以大体分为天然源及人为源两类。
人为源大多来源于工业企业,尤其见于石油化工、表面涂装、包装印刷、油品储运销行业,上述行业在原辅材料储备、调制、生产过程无组织排放、末端治理排放环节会产生大量的VOCs,此外,移动源也是VOCs的一大来源,随着我国私家车保有量的高速增长,即便是四、五线城市的移动源排放产生的VOCs也是不可忽视的数量;自然源多见于植物生产过程中自然产生的异戊二烯等挥发性有机物,一般来讲,桐类植物所产生的挥发性有机物尤为突出,会对部分区域内臭氧产生一定影响。
1.2污染现状挥发性有机物污染呈现出明显的季节分布,冬季作为取暖季,热电厂煤炭燃烧数量大大增加,挥发性有机物浓度自然会上升,此外,近年来,我国各行业迅速发展,表面涂装等重点行业工业企业生产中所使用的原辅料制剂呈现多样性,部分烃类物质在通过末端治理设施之后并不能被完全祛除,治理设施缺乏行业针对性,久而久之造成大量挥发性有机物气体散逸,没有得到应有处理。
挥发性有机物(VOCs)治理:技术进展及政策探析
挥发性有机物(VOCs)治理:技术进展及政策探析摘要:挥发性有机物(VOCs)是形成PM2.5和O3的重要前体物,与SO2、NOx、颗粒物的污染控制相比,VOCs的污染治理相对薄弱,已成为目前我国大气环境治理的短板。
介绍了VOCs的定义、来源、种类及危害;分析了近十年来生态环境部等部门制定的VOCs治理的技术政策、整治方案、排放标准;重点详述了各种VOCs治理回收技术(吸附法、吸收法、冷凝法、膜分离法)、销毁技术(低温等离子体、光催化氧化、生物法、燃烧法)、组合技术的进展、优势与不足、适用范围等;根据对各种VOCs治理技术的理解,结合VOCs治理的有关政策要求,对新建及已有VOCs治理设施改造给出了技术选择的一些原则性建议。
关键词:VOCs治理;技术进展;政策分析。
引言自2013年9月国务院印发的《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号,又称“大气十条”)实施以来,尽管我国的环境空气质量持续改善,但生态环境部2020年7月印发的《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》仍明确指出:当前阶段,我国细颗粒物(PM2.5)污染形势依然严峻,臭氧(O3)污染日益凸显,在夏季,O3已成为导致部分城市空气质量超标的首要因子,京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域尤为突出。
二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、烟粉尘、挥发性有机物(VolatileOrganicCompounds,VOCs)都是形成PM2.5和O3的重要前体物,近年来,前三者的治理、控制取得明显进展,相较而言,VOCs的管理、控制相对薄弱,已成为我国大气环境治理的短板。
不难想见,为强化PM2.5和O3的协同控制,在SO2、NOx和烟粉尘等颗粒物的治理取得一定效果后,VOCs的污染防治必将日益得到全面加强,快速推进。
1挥发性有机物概述(1)挥发性有机物(VOCs)是有机化合物的重要组成部分,一般参与大气的光化学反应。
世界卫生组织将其定义为常温下沸点为50~260℃且具有一定挥发性的各种有机化合物。
装修施工防治挥发性有机物污染方案
装修施工防治挥发性有机物污染方案在进行装修施工时,人们经常会忽略一个重要的问题,那就是挥发性有机物(VOCs)污染。
VOCs是装修中使用的涂料、油漆、胶水等材料释放出来的有机化合物,对人体健康有害。
因此,制定一份科学的装修施工防治挥发性有机物污染方案至关重要。
首先,装修过程中应选择低挥发性有机物含量的装饰材料。
在选购涂料、胶水、地板、家具等材料时,应仔细查看产品标识,选择VOCs 含量低的产品。
这样能有效减少装修过程中有害物质的释放,降低空气中VOCs的浓度。
其次,装修施工现场应保持良好通风。
在进行装修作业时,应保持施工现场通风良好,确保室内空气流通。
可以通过开窗通风、安装新风系统等方式,及时排除室内污染物,减少VOCs在室内滞留的时间,保证施工人员和居民的健康。
此外,可以使用吸附剂或活性炭来吸附空气中的有机化合物。
在施工现场放置吸附剂或活性炭等吸附剂,能够有效地吸附空气中的VOCs,减少有害物质对人体的危害。
这是一种简单而有效的净化空气的方法。
最后,对装修施工现场进行定期检测和监测。
在装修完成后,可以邀请专业机构对室内空气质量进行检测和监测,了解是否存在VOCs污染。
如有必要,可进行空气净化处理,进一步确保室内空气清洁。
综上所述,装修施工防治挥发性有机物污染方案包括选择低挥发性有机物含量的装饰材料、保持施工现场通风、使用吸附剂或活性炭吸附VOCs、定期检测和监测室内空气质量等方面。
只有科学制定并严格执行这些防治措施,才能有效降低装修过程中挥发性有机物污染对人体健康的危害,创造一个安全、健康的室内环境。
建筑装饰材料在室内环境中的挥发性有机化合物释放研究
建筑装饰材料在室内环境中的挥发性有机化合物释放研究近年来,随着人们对室内环境质量的关注度不断提高,建筑装饰材料在室内环境中的挥发性有机化合物(VOCs)释放问题逐渐引起了广泛关注。
VOCs是一类易挥发的有机化合物,主要来自于建筑装饰材料、家具和日常生活用品等。
它们的释放会对人体健康和室内空气质量造成潜在的影响。
因此,研究建筑装饰材料在室内环境中的VOCs释放具有重要的理论和实际意义。
首先,建筑装饰材料中的VOCs释放对人体健康有潜在的危害。
VOCs是一类易挥发的有机化合物,包括甲醛、苯、甲苯等。
这些化合物在室内环境中释放后,会与空气中的氧气反应产生臭氧,形成臭氧污染。
长期暴露于高浓度的VOCs和臭氧环境中,会导致人体出现头痛、眼痛、咳嗽、嗓子痛等不适症状,严重时还可能引发呼吸道疾病和免疫系统紊乱。
因此,研究建筑装饰材料中的VOCs释放,可以为人们提供更健康、更安全的室内环境。
其次,建筑装饰材料中的VOCs释放对室内空气质量产生重要影响。
室内空气质量是人们生活和工作环境中的重要指标,直接关系到人们的身体健康和生活质量。
建筑装饰材料中的VOCs释放是室内空气污染的重要来源之一。
研究表明,室内环境中的VOCs浓度高于室外环境,尤其是在新装修的房屋中。
VOCs的释放会导致室内空气中的有害物质浓度升高,从而引发室内空气质量下降,对人们的健康产生潜在威胁。
因此,研究建筑装饰材料中的VOCs释放,有助于改善室内空气质量,提高人们的生活品质。
然而,建筑装饰材料中的VOCs释放问题并不容易解决。
首先,建筑装饰材料的种类繁多,每种材料的VOCs释放特性各不相同。
不同的材料在不同的环境条件下,其VOCs释放速率和浓度也会发生变化。
因此,研究建筑装饰材料中的VOCs释放需要考虑到材料的种类、环境条件以及使用年限等因素的综合影响。
其次,建筑装饰材料中的VOCs释放受到多种因素的影响,如温度、湿度、通风条件等。
这些因素的不同组合可能会对VOCs的释放产生复杂的影响机制。
油漆行业挥发性有机物也的排放测绘分析
油漆行业挥发性有机物也的排放测绘分析油漆作为一种常用的涂料,在建筑装饰、汽车制造、家具制造等领域中有着广泛的应用,同时也是环境污染的主要来源之一。
其中,挥发性有机物(VOCs)是油漆排放中的主要成分之一,对环境和人类健康造成着巨大的影响。
本文将对油漆行业挥发性有机物的排放进行测绘分析,以期为环保工作提供参考。
一、油漆行业挥发性有机物的特点VOCs是指在大气中可以挥发为气态的化合物,通常包括醇类、酯类、醛类、酮类、烃类等多种有机物。
油漆排放中主要含有单体、挥发剂、助剂等成分,它们产生的VOCs占据油漆排放总量的大部分。
此外,油漆在加工和使用过程中产生的废料排放同样会产生大量的VOCs污染。
二、测绘分析方法为了准确测定油漆排放中VOCs的种类和数量,科学家们开发了多种测绘分析方法。
其中,GC-MS是一种常用的分析方法。
GC-MS基于气相色谱仪(Gas Chromatography)和质谱仪(Mass Spectrometer)的原理,可以将样品中的有机物分离出来,并精确测定其种类和数量,是一种高度敏感与选择性的分析方法。
另外,气象条件对VOCs的浓度分布也有着重要的影响,因此气象学也是探究VOCs排放状况的必要手段之一。
三、油漆行业VOCs排放测绘分析结果中国环境监测总站的数据表明,目前我国全国范围内的VOCs排放总量已经达到了700万吨,其中很大一部分来自于工业排放。
其中,油漆行业的VOCs排放贡献非常显著。
根据天津市环境科学研究院的测定结果,天津市油漆业VOCs的总排放量居全市工业污染源总排放量的第五位,排放量约为10万吨/年。
除此之外,油漆行业的VOCs排放也有着非常明显的城市和地区性差异。
以广州市为例,由于该地区的气象条件和工业结构的特点,VOCs的浓度分布与排放量存在很大变化。
而在武汉市,气象因素对VOCs的影响较大,为VOCs的浓度分布带来了比较明显的季节变化。
因此,我们在进行油漆行业VOCs排放测绘分析时,必须结合当地的气象因素和工业结构特点进行综合考虑。
室内建筑装饰材料对人体的危害及防治策略探究
室内建筑装饰材料对人体的危害及防治策略探究随着人们对生活品质的追求,室内装饰材料越来越多样化,但这也给居住环境带来了一定的影响。
室内建筑装饰材料对人体健康有一定的危害,且部分危害长期潜伏,对人体产生潜在影响。
本文将对室内建筑装饰材料对人体的危害进行探究,并提出一些建议和防治策略,以期能够为人们提供更加健康的居住环境。
一、室内建筑装饰材料对人体的危害1. 甲醛污染室内装饰材料中的甲醛是一种常见的有害气体,它来自于胶合板、密度板、刨花板、装饰板、贴面板等,同时也来自于油漆、涂料、胶粘剂、粘合剂等建筑装饰材料。
长期接触高浓度的甲醛会导致头晕、恶心、喉咙疼痛、眼睛刺痛等症状,甚至严重的话会导致呼吸道、皮肤、免疫系统等方面的疾病。
2. 甲苯、二甲苯等挥发性有机化合物(VOCs)危害VOCs是室内装饰材料中挥发性有机化合物的总称,包括甲苯、二甲苯、苯、甲醛等多种有害气体。
这些物质对人体的危害主要表现为对神经系统和呼吸系统的影响,长期接触会导致头晕、头痛、恶心、咳嗽、呼吸困难等症状,严重的话还可能导致癌症、免疫系统损害等严重后果。
3. 铅污染装饰涂料中的铅是一种常见的有害物质,长期接触会导致铅中毒,表现为神经系统、血液系统等方面的症状,严重的话还可能导致智力下降、生殖系统损害等。
4. 石棉污染石棉主要存在于天花板、墙体、地板等建筑材料中,长期接触会导致石棉肺、胸膜石棉瘤等严重疾病。
5. 其他危害还有一些其他的装饰材料对人体健康有危害,比如苯、甲苯、二甲苯、硫化氢等有害气体,以及一些对皮肤有刺激性的化学品等。
二、室内建筑装饰材料对人体健康的影响1. 呼吸道疾病室内建筑装饰材料中的有害气体会对人体的呼吸道造成直接影响,导致呼吸道疾病的发生,比如咽喉炎、支气管炎、哮喘等。
2. 神经系统疾病长期接触挥发性有机化合物对神经系统有一定的影响,会导致头晕、头痛、神经衰弱等症状,严重的还可能会对神经系统造成损害。
3. 免疫系统疾病一些有害气体会对人体的免疫系统产生影响,长期接触会导致免疫系统功能下降,容易患上各种疾病。
装修施工防治涂料挥发性有机物污染方案
装修施工防治涂料挥发性有机物污染方案装修工程是指对建筑物内外进行装饰和美化的过程,而装修过程中使用的涂料中常含有挥发性有机物(Volatile Organic Compounds, VOCs),这些有机溶剂对人体健康和环境造成潜在危害。
为了有效防治涂料挥发性有机物污染,需要制定科学合理的防治方案。
首先,选择低挥发性有机物含量的涂料。
在装修施工中,应首选低挥发性有机物含量的环保涂料,如水性涂料、无溶剂涂料等,以减少挥发性有机物的释放和污染。
此外,应严格按照施工规范进行操作,保证施工环境符合相关标准。
其次,加强通风换气。
在装修施工中,应保持室内通风畅通,增加新风量,加强室内外空气对流,帮助挥发性有机物迅速扩散和稀释,减少对室内空气的污染。
同时,可以选择在施工完成后进行空气净化,通过空气净化器等设备去除残留在室内的挥发性有机物。
再次,合理控制施工时间和温度。
避免在高温、高湿等条件下进行装修施工,以减少挥发性有机物的释放量。
合理安排装修施工时间,尽量选择在通风条件好的季节进行,降低室内空气污染的风险。
最后,定期检测室内空气质量。
在装修施工完成后,可以委托专业机构对室内空气进行检测分析,了解挥发性有机物的含量和污染情况,及时采取有效的治理措施,保障居民的健康和生活质量。
综上所述,针对装修施工中涂料挥发性有机物污染问题,我们可以通过选择低挥发性有机物含量的涂料、加强通风换气、控制施工时间和温度、定期检测室内空气质量等多方面的措施来有效防治污染,保障室内空气质量,建立健康的生活环境。
希望广大业主和装修从业者共同关注和落实,共同打造绿色环保的家居生活。
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Word文档可进行编辑建筑装饰材料挥发性有机物及去除设备研究现状reviewofresearchesonvocsemissionand theirelimination摘要简述了挥发性有机物(voc)对人体健康得妨碍及国内外现有建筑物中得voc污染状况,综述了voc得散发机理及去除设备得研究现状,指出了今后得研究方向.关键词挥发性有机物,散发机理,去除设备abstract touchestheharmfuleffectsofvocsonhum anhealthanconditionsincurrentbuildi ngsathomeandabroad,reviewstheresear chstatusinvocsemissionmechanismandvocseliminationdevises,andpresentsth efuturestudyorientationkeywordsvolatileorganiccompound,emissionmec hanism,eliminatingequipment1挥发性有机物及其对人体健康得妨碍挥发性有机化合物(voc)是指环境监测中以氢焰离子检测器测出得非甲烷烃类物质得总称,其中包括含氧烃类、含卤烃类,广义场合包括甲烷、丙烷、氯烃、氟烃及醇、醚、酯、酮、醛等含氧烃、胺等含氮烃、二硫化碳等含硫烃.wwwcoM通常按沸点得范围把有机化合物分为极易挥发性有机物(vvoc),挥发性有机物(voc),半挥发性有机物(svoc)和与颗粒物质或颗粒有机物有关得物质(pom)等4类.有些有机化合物不能包括在以上得分类中.这是由于这些化合物(如甲醛和丙烯酸)因其反应性或对热得不稳定性不易从吸附剂上回收或用气相色谱法进行分析.挥发性有机物对人体得妨碍要紧表现在感官效应和超敏感效应,包括感官刺激,感受干燥,刺激眼黏膜、鼻黏膜、呼吸道和皮肤等,挥发性有机化合物非常容易通过血液到大脑,从而导致中枢神经系统受到抑制,人人产生头痛、乏力、昏昏欲睡和不舒服得感受;醇、芳得烃和醛能刺激黏膜和上呼吸道;非常多挥发性有机化合物如苯、甲氯乙烯、三氯乙烷、三氯乙烯和甲醛等被证明是致癌物或可疑致癌物.molhave依据室内voc对人体得妨碍不同,对其浓度进行了划分[1],该划分原则通常作为权威引用或作为指导,并在美国ashrae标准62-1989r中得到应用,他得划分原则见表1.表1voc浓度与人体反应浓度范围/ug/m3人体反应<200舒适200~3000可能抱怨3000~25000抱怨>25000有毒2现有建筑中挥发性有机物得情况中国华西医科大学公共健康学院1995年冬天对刚装修得两个居民房进行了两个半月得voc测量,发觉这些房中产生不同程度得甲醇、乙醇、戊烷、已烷、苯、庚烷、环已烷、甲苯、二甲苯、乙基苯[2].其中最要紧得有机物是甲醇,苯,甲苯和二甲苯.中国预防医学科学院环境卫生监测所对一个办公室空气污染进行测量,发觉办公室内要紧有机物是苯、甲苯、二甲苯、乙苯和甲醛,浓度从01mg/m3到096mg/m3.美国环保局(epa)通过对16个建筑得随机抽样调查发觉,有4个建筑中得voc 浓度超过了04mg/m3.欧洲对9个国家得56栋建筑进行了室内voc浓度得测量[3],发觉有22栋建筑中voc浓度超过02mg/m3.文献[4]指出日本住宅中得有机物浓度为019~0643mg/m3.文献[5]指出瑞典公寓中voc浓度为031mg/m3,居民家庭中为047mg/m3.文献[6]指出英国综合建筑中voc浓度为02mg/m3.从上述调查情况能够看出,目前室内voc污染状况是比较严峻得.3不同建筑装饰材料挥发性有机物得散发量测量为了从污染源上操纵voc得产生,国内外非常多单位都对建筑装饰材料得voc 散发情况进行了测量.文献[7]对中国生产得8种室内材料即酸漆、黑漆、地板清洁剂、地板蜡、空气清新剂、地毯背面粘接剂、墙约、墙纸粘接剂和彩色墙纸进行了测量,发觉其散发得voc有3~30种.文献[8]指出了tvoc得最大传和其衰减度随着材料得不同而不同,流态物质如油漆、清漆和地板油得衰减度最大.epa做了实验来确认各种室内污染源得散发量,同时确认各种因素对散发量得妨碍[9],这些因素包括温度、相对湿度、空气变化及小室负荷.结果表明,空气换气次数对散发量尤其是湿材料得散发量有非常大得妨碍.文献[10]对37种典型得加拿大民用住宅所使用得建筑装饰材料发散得voc进行了测量,得出了这些材料得voc数据库.目前世界上已有3个体积为55m3(5m×4m×275m)得实验室用于研究建筑装饰材料得voc产生量,它们分不是irc/nrc①,nrmrl/usepa②和csiro/austrlia③,这些实验室均用不锈钢制作,具有加热、通风、空气调节系统,能够操纵室内各种参数.为了使各实验室所测得得数据有可比性及可靠性,欧洲差不多建立了对室内污染物测量方法、选样方法、数据分析方法、结果整理方法等统一得协定方案[11].4建筑装饰材料voc散发标准得制定和材料得分类目前我国国家质检总局已颁发了《室内装饰装修材料有害物质限量》10项强制性标准,从2002年7月1日开始得散发量作了规定[12].北欧国家依照一般材料最大得voc散发量为40,100和数百ug/(m2·h),将材料分为mec-a(低挥发性材料),mec-b(中挥发性材料)和mec-c (高挥发性材料)3类[13].美国epa现在做出了污染源分类数据库,那个数据库含有材料得voc散发量及毒性[14].5挥发性有机物散机理得研究挥发性有机物得散发率通常由以下两个过程决定[15]:①材料内部得扩散;②材料表面到周围空气得散发.材料内部得扩散是浓度梯度、温度梯度及密度梯度共同作用得结果.每种化合物都有自己得质扩散系数,与其相对分子质量、分子体积、温度及与被扩散得物质特性有关.表面散发由几种机理共同作用,包括蒸发和对流.关于表面散发而言,voc得散发率会受到空气中浓度、气流速度及温度得妨碍[16,17].依照材料得不同,voc得产生率可能由上述一个或两个因素起决定作用.依照散发机理得不同,室内建筑装饰材料得散发模型,总体上可分为两类即经验模型和物理模型.6挥发性有机物去除机理和去除设备得研究目前人们要紧集中研究活性炭和光触媒设备对voc得去除特性.吸附是由于吸附剂和吸附质分子间得作用力引起得,这些作用力分为两大类--物理作用力和化学作用力,它们分不引起物理吸附和化学吸附.物理吸附是可逆过程,只能暂阻挡污染而不能消除污染.而化学吸附是不可逆得过程,是挥发性物质得分子与吸附剂起化学反应而生成非挥发性得物质,这种机理可使得低沸点得物质如甲醛被吸附掉.活性炭是最常用得吸附剂,它对许多voc基本上非常有效得,但对甲醛作用非常小.已有得研究成果表明活性炭对芳香族化合物得吸附优于对非芳香族化合物得吸附,如对苯得吸附优于对环已烷得吸附;对带有支键得烃类物质得吸附优于直键烃得吸附;对相对分子质量大、沸点高得化合物得吸附总是高于相对分子质量小、沸点低化合物得吸附;空气湿度增大,则可落低吸附得负荷;吸附质浓度越高,则吸附量也越高;吸附量随温度升高而下落;吸附剂内表面积愈大,吸附量越高.浸了高锰酸钾得氧化铝(pia)对甲醛及低浓度得醛和有机酸有非常高得去除效率.因此pia经常与活性炭联合起来使用以提高过滤器得效率.目前美国市场上有3种化学过滤器,基本上用活性炭作为吸附剂得[18],第1种是v字型装有大颗粒得活性炭,第2种是折边型装有小颗粒得活性炭,第3种是折边型得活性炭编织物过滤器,效率为40%~80%,当风速为25m/s时阻力为约100pa.光触媒设备是以n型半导体得能带理论为基础,n型半导体汲取能量大于或等于禁带宽度(禁带能量)得光子(hv)后,进入激发状态,如今价带上得受激发电子路过禁带,进入导带.同时在价带上形成光致空穴.能够用作光催化剂得n型半导体种类繁多,有tio2,zno,fe2o3,cds和wo3等.由于tio2得化学稳定性高、耐光腐蚀、难溶,同时具有较深得价带能级,可使一些吸热得化学反应在被光辐射得tio2表面得到实现和加速,加之tio2无毒、成本低,因此被广泛用作光催化氧化反应得催化剂.tio2得禁带宽度(eg)为32ev,当用波长小于387nm得光照耀tio2时,由于光子得能量大于禁带得宽度,其价带上得电子被激发,跃过禁带进入导带,同时在价带上形成相应得空穴.光致空穴h+具有非常强得捕获电子得能力,而导带上得光致电子e-又具有高得活性,在半导体表面形成了氧化还原体系.利用光致空穴h+和光致电子e-与空气中得水分和氧气相互反应产生得具有高浓度活性得氢氧游离基·oh,可氧化各种有机物质并使之矿化.如下所示:有机污染物得落解机理与其分子结构有关,分子结构不同其落解机理及途径也有差异.hashimoto等研究了脂肪族化合物得光催化落解机理,认为脂肪烃先于·oh生成醇,并进而氧化为醛和酸,终生成二氧化碳和水[19].文献[20]指出tio2光催化反应中,一些芳得族化合物得光催化落解过程往往伴随着多种中间产物得生成.目前,关于各类芳香族化合物得光催化落解机理研究还非常不完备,初步研究认为其要紧落解机理依然在·oh 基得作用下,芳香环结构发生变化,并进一步开环,从而逐步被氧化,最终矿化为二氧化碳、水及小分子无机物.对室内甲醛和甲苯得研究表明,污染物光催化氧化与其浓度有关,质量数在1×10-4以下得甲醛可完全被光催化分解为二氧化碳和水,而在较高浓度时,则被氧化成为甲酸.高浓度得甲苯光催化落解时,由于生成得难分解得中间产物富集在tio2周围,阻碍了光催化反应得进行,去除效率特别低,但低浓度时tio2表面则没有中间产物生成.文献[21]对非均相光催化技术在室内空气品质操纵方面得应用进行了研究.指出光催化氧化技术室内空气中低浓度得voc有着良好得效果.光催化氧化设备可进行模块化设计,而且气体通过时压力落低可忽略不计,如此非常容易加装到中央空调空调得系统中去.美国新泽西州得通用空气技术(uat)公司已开发生产了落地式及管道式光催化空气交净化与消毒设备[22].尽管许多厂家都在研制voc去除设备,但关于室内多种有机物污染并存得情况,如何描述这些设备得性能及如何用于实际工程中,则是亟待解决得咨询题.7结语7.1国内外实测结果表明,目前许多建筑中存在voc污染.国内这方面得研究刚起步,建议有关部门应规范现有建筑装饰材料,依照有关规范要求,尽快建立建筑装饰材料voc数据库.7.2为了评估建筑装饰材料对室内带来得挥发性有机物,应考虑实际房间中多污染源得咨询题,通过建立合理得房间污染模型来切实指导空调系统得设计运行和维护.7.3针对目前国内外空调房间存在挥发性有机物得污染得咨询题,应该改变空调系统设计方法即从设计时期就应该考虑这些污染得去除咨询题,并开发出用于去除各种污染包括牢固挥发性有机物得高效设备.参考文献1molhavelvolatileorganiccompounds,i ndoorairquality,andhealthproceeding softhe5thinternationalconferenceoni ndoorairqualityandclimateindoorair' 90,v5:15-342liy,huj,liug,etaldeterminationofvo latileorganiccompoundsinresidential buildingstheproceedingsofthe7thinte rnationalconferenceonindoorairquali 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