医药化工行业VOCs及恶臭污染特性的研究
浅析医药化工行业的有机废气处理对策
浅析医药化工行业的有机废气处理对策医药化工行业是指生产、研发药品和医疗器械的企业和机构。
随着医药化工行业的快速发展,其生产过程中产生的有机废气也越来越成为环境保护的重要问题。
有机废气中含有大量的有机物质和对环境有害的化学物质,如果直接排放到大气中,会对周围的环境和人体健康产生不良影响。
有机废气处理对策就成为了医药化工行业必须正视和解决的问题。
本文将从有机废气的来源、对环境和健康的影响以及处理对策等方面进行浅析,以期为医药化工行业的有机废气治理提供一些参考。
一、有机废气的来源医药化工生产过程中产生的有机废气主要来自以下几个环节:1. 原料制备阶段:包括有机合成、溶剂的使用等,这些操作都会产生大量的有机废气。
2. 反应过程:在反应过程中,可能形成一些有机物蒸气或有机溶剂蒸汽,导致有机废气的排放。
3. 产品精制阶段:产品的提取、结晶、干燥等过程中也会产生大量的有机废气。
以上这些环节都会在医药化工生产过程中产生大量的有机废气,如果不及时有效地处理,将对环境和人类健康造成危害。
二、有机废气对环境和健康的影响有机废气中含有大量的挥发性有机物(VOCs)、含氮化合物、含硫化合物等对环境和健康有害的物质。
直接排放到大气中会产生下列危害:1. 大气污染:有机废气中的VOCs等物质易与大气中的氮氧化合物发生光化学反应,产生臭氧和二次颗粒物,对大气环境造成污染。
2. 对生态环境的影响:有机废气中的化学物质会降解土壤、水体,对植物、动物造成伤害,破坏生态平衡。
3. 对人类健康的危害:有机废气中的化学物质对人体健康也有害。
长期暴露在有机废气中会导致呼吸系统疾病、皮肤过敏等健康问题。
有机废气的处理对策势在必行。
针对医药化工行业产生的有机废气,可以采取以下几种处理对策:1. 排放源控制:通过合理的工艺设计和操作管理,尽量减少有机废气的产生;采用封闭式生产设备和加强设备密封,减少有机废气的逸散;加强生产设备的维护及定期检测,及时发现并修复漏气点。
浅议医药化工行业的有机废气处理
浅议医药化工行业的有机废气处理医药化工行业的发展不断壮大,同时也伴随着大量的有机废气排放问题。
有机废气指的是化学反应中所产生的含有机物的气体,由于其通常对环境和人的健康造成危害,因此需要进行处理。
本文将就医药化工行业的有机废气处理问题进行探讨。
医药化工行业的特点医药化工行业具有高产出、高消耗、高污染等特点。
医药生产的全过程中,需要使用很多有机溶剂、合成剂、催化剂,大量有机物在生产过程中产生,有机物的含量普遍高,易挥发、可燃。
由于满足产品品质的要求,需要操作和处理的物质也更复杂,因此有机废气处理难度较大。
有机废气的种类医药化工行业废气流通量较大,同时有机废气种类也很多,主要包括以下几种:1.高浓度有机废气:这类废气通常含有较多有机物质,在处理时需要添加催化剂或者在特定条件下回收和利用。
2.低浓度有机废气:这类废气的质量比较稳定,但是除味和处理难度较大,需要采用化学吸附、催化氧化等技术进行处理。
3. 高温有机废气:这类废气通常需要进行烟气冷却,乃至于高温氧化处理才能达到排放标准。
医药化工行业有机废气处理的方法有很多,具体取决于废气的浓度、含量、成份等因素。
下面简单介绍几种比较常用的处理方法:1. 燃烧法:燃烧法是一种常用的处理方法,主要适用于高浓度、高温、易燃的有机废气。
该方法将有机废气引入燃烧室内进行氧化燃烧,使得有机物质转化成二氧化碳和水,减少对环境的危害。
2. 吸附法:吸附法则适用于处理低浓度、不易分解和挥发的有机废气。
该方法通过活性炭、分子筛等吸附剂对废气中的有害物质进行吸附,达到净化效果。
吸附法具有处理效果稳定和操作方便等优点,但是需要定期替换吸附剂。
结语。
医药化工行业溶剂废气已成为废气治理领域的重点和难点
医药化工行业产生的溶剂废气污染大, 治理难, 易引发环境纠纷, 已经成为废气治理领域的重点和难点。
经过多年来持续不断的环境污染整治, 医药化工行业产生的酸性废气已得到有效控制, 但溶剂废气一直得不到很好的解决。
由于溶剂废气排放量大, 其主要污染物如苯类、酮类、醚类、卤代烃类等多为有毒有害且具恶臭性质的气体, 进入自然环境后对人体健康和生态环境危害较大 , 由此引发的污染纠纷时有发生。
溶剂废气的产生医药化工行业生产过程中溶剂消耗量大, 基本上为低沸点的挥发性有机物(VOCs), 其中相当一部分将以废气形式排放, 产生大量的溶剂废气。
据调查, 溶剂废气占医药化工废气排放总量的95%(质量分数)以上。
溶剂废气有数十种之多, 如甲醇、二氯甲烷、溶剂油、甲苯、丙酮、乙醚、乙酸乙酯、四氢呋喃等, 按类别划分有醇类、卤代烃类、苯类、醚类、酮类、脂类、有机胺类等, 按水中溶解度可分为水溶性和非水溶性溶剂废气, 水溶性的有醇类、有机胺类等, 非水溶性的有卤代烃类、苯类等。
溶剂废气产生于整个生产过程中。
其中点源排放指从封闭空间排出废气, 如反应釜、储罐等;面源排放指敞开空间散发的废气, 如污水处理站、车间“跑冒滴漏”等。
(医药化工行业的溶剂废气产生特点)溶剂废气产生量取决于溶剂的性质(如沸点等)、外界的条件(如温度、压力等)、生产工艺水平、管理水平、装备水平等因素。
一般来说, 沸点越低、溶剂越易挥发, 废气排放量越大;生产工艺水平、管理水平、装备水平越高, 废气排放量越小。
排放特点溶剂废气排放特点主要跟医药化工生产工艺特点有关, 具体表现在(1)排放点多, 排放量大, 无组织排放严重。
医药化工产品得率低, 溶剂消耗大, 几乎每台生产设备都是溶剂废气排放点, 每个企业都有数十个、甚至上百个溶剂废气排放点, 且溶剂废气大多低空无组织排放, 厂界溶剂废气浓度较高。
(2)间歇性排放多。
反应过程基本上为间歇反应, 溶剂废气也呈间歇性排放。
医化行业挥发性有机废气(VOCs)排放特征及防治对策
l 4 一03 1 00 8n 沸 nC = . 9— .1 I 2
C = x( / l / 2 /3 1 4 o Ma 1 ,l ,1 , / ) C C C c
( )3 4 【 1 .
( ; 5)
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第 4期
K =Q / iE
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查 V C 的排放 源头、排 放方 式、防治措施 ,对 比分析 了各种末端 处理技 术的优 劣,确 定 了医化行业 0s 有 机废 气 ( O s VC )防治的有效方式 。 [ 关键词 ] 医化行 业;V C 排放特征 ;V C 防治 0s 0s
中图分类号:X 0 . 73 1
文献标志码 :B
( ; 6) ( ; 7) ( ) 8。
空抽料 ,大量 的敏感物料使用泵 投料或泵输送 至高位 槽 投料 ;②反应 :反应釜 的放 空 口经冷凝 回收溶剂 后 排 空 ;③溶剂 回收 :蒸馏釜 的放 空 口经冷凝 回收后排
C=C i ∑ (K i K/ C i )
空 ,若使 用减 压蒸 馏 ,则废 气进 入真 空系统 后外 排 ,
染 ,严 重影 响居 民的正常 生活 ,制 约 区域 经济 发展 。
引 言
业 V C 的排放 ,减 少周 边大气 环境 污染 。同时 ,医 Os
0s 在 医化 行业 中大量 使用有 机溶 剂 ( D F 如 M 、苯 系物 、 1 .医化行业 V 0 排放特征
有机胺 、乙酸 乙酯 、二氯 甲烷 、丙酮 、 甲醇 、乙醇 、
他 等 , 目前 已鉴定 出 的有 3 0 0 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
医药化工行业有机废气处理的探究
医药化工行业有机废气处理的探究发布时间:2022-04-22T03:02:45.874Z 来源:《中国科技信息》2022年1月中作者:尹贵东[导读] 在科学与科技发展日新月异的今天,医药化工行业的进步也极其迅速,但是更多的有机废气污染也随之而来。
若无法以及时、正确的方式来处理医药化工行业中的有机废气时,便会带来极大的环境问题,医药化工行业也已然成为了环境污染源的主力军之一。
因此,本文就医药化学工业有机废气的处理措施展开了详尽论述,并对医药化工企业有机废气的污染概况、组成以及关键技术进行了阐述。
在此基础上,对医药化工行业有机废气治理存在的问题以及解决对策进行了说明,以供参考。
伊犁川宁生物技术股份有限公司尹贵东新疆伊犁 835000摘要:在科学与科技发展日新月异的今天,医药化工行业的进步也极其迅速,但是更多的有机废气污染也随之而来。
若无法以及时、正确的方式来处理医药化工行业中的有机废气时,便会带来极大的环境问题,医药化工行业也已然成为了环境污染源的主力军之一。
因此,本文就医药化学工业有机废气的处理措施展开了详尽论述,并对医药化工企业有机废气的污染概况、组成以及关键技术进行了阐述。
在此基础上,对医药化工行业有机废气治理存在的问题以及解决对策进行了说明,以供参考。
关键词:医药化工;有机废气;处理引言在医药生产领域当中,化工制药行业占据了重要位置。
近年来伴随着我国经济发展水平的逐步提高,为适应经济发展,化工制药企业的数量与生产效率都在不断增加。
进而带来了大量的有机废气。
这些有机废气会对环境造成严重的污染,还会危险人类的身心健康,并且这种污染和危害是不可逆的。
医药化工企业在生产中所产生的废气具有难降解、范围广以及排量大等特点。
因此笔者将结合这些特点对医药化工行业的有机废气处理进行分析。
一、医药化工行业在处理有机废气时存在的问题1.处理技术不够先进由于医药化工行业在生产过程当中所产生的有机废气具有易扩散、浓度高、难降解等多项特点,所以有机废气处理工作难度较大且对处理技术要求较高,这就要求在各企业在处理废气时需要投入大量的人力与财力。
12 医药化工涉VOCs废气主要来源及排放特点
医药化工涉VOCs废气主要来源及排放特点根据环境部制定的行业分类标准,医药化工行业可以被分为中药类制药工业、发酵类制药工业、混装制剂类制药工业、化学合成类制药工业、提取类制药工业和生物工程类制药工业,其中发酵类制药工业和化学合成类制药工业是涉VOCs废气排放的大户。
我国是化学原料药的生产大国,特别是发酵类药物产品,其产能和产量皆已位居世界第一。
截至2013年,我国拥有药品生产许可证的企业共有7232家。
其中,化学原料药生产企业1556家,化学药品制剂生产企业2841家,当然,随着环保治理的日趋深入和务实,有一批该类企业已经整改或关停,相关数据的统计截止目前应该有所减少。
1.主要来源根据医药行业生产工艺流程、产污和排污节点以及污染特征,医药行业废气主要有以下几个来源:①在原辅料的生产过程中部分有机溶剂挥发而排放出具有恶臭气味的气体;②在粉碎筛分工段中产生的药物粉尘颗粒物。
其中最主要的污染物为在生产过程中,原辅料中的有机溶剂挥发而导致VOCs污染。
例如生产过程中反应釜的排放,包括反应釜的工艺排气、排气回收装置的排气、安全泄放装置的排气等,蒸馏系统和储罐区系统也会有少量的排放。
此外,生产车间和公用工程在生产的过程中也会产生一部分的无组织废气。
2.排放特点由于医药化工生产工艺的特殊性,其废气排放也具有显著的特点,具体主要表现在以下几个方面。
(1)废气通常排放点位较多,几乎涵盖每台生产设备,且排放量大,无组织排放现象严重,导致厂界废气浓度过高;(2)由于反应的间歇性导致废气间歇性排放,排放风量不稳定;(3)由于溶剂的复杂性,废气中污染物的浓度和种类变化较大,即使是同一个装置,其在不同时期也可能排放不同种类和性质的污染物,排放十分不稳定;(4)废气大多为具有恶臭的VOCs,扩散性强,嗅域值低,影响范围十分广泛;(5)由于生产原料的特殊性,一般反应过程都会较为激烈,发生生产事故的风险更大,加之生产装备水平及工艺技术水平还未达到高级水平,若管理不善,造成“跑冒滴漏”等的事故排放多。
浅议医药化工行业的有机废气处理
浅议医药化工行业的有机废气处理医药化工行业是现代化工产业的重要组成部分,其生产过程中产生的有机废气对环境和人体健康造成了严重的影响。
有机废气的处理成为了医药化工行业发展中的一个重要问题。
本文将从医药化工行业产生的有机废气特点、有机废气处理技术、有机废气处理设备等方面进行浅议。
一、医药化工行业有机废气的特点医药化工行业生产过程中产生的有机废气种类繁多,浓度较高,污染物复杂,具有易燃、易爆、对人体有毒和致癌的特点。
医药化工行业生产过程中产生的有机废气主要来源于有机合成、有机溶剂蒸发、有机废水混合蒸发等环节,产生的有机废气包括挥发性有机化合物(VOCs)、硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、甲醛(HCHO)等,这些有机废气对环境和人体健康造成了严重的污染。
1. 生物处理技术:生物处理技术是目前医药化工行业有机废气处理的主要技术之一。
生物处理技术通过利用微生物对有机废气进行降解处理,将有机废气中的有害物质转化为无害的物质,如CO2和H2O。
生物处理技术具有处理效率高、能耗低、环保性好等特点,因此在医药化工行业得到了广泛的应用。
2. 吸附技术:吸附技术通过利用吸附剂对有机废气中的有机物进行吸附,实现有机废气的净化。
常用的吸附剂包括活性炭、分子筛等。
吸附技术具有处理效率高、适用范围广、操作简便等优点,因此在医药化工行业有机废气处理中也得到了广泛应用。
3. 燃烧技术:燃烧技术是一种传统的有机废气处理技术,通过将有机废气燃烧成CO2和H2O,实现有机废气的净化。
燃烧技术具有处理效率高、操作稳定等优点,但是存在能耗高、设备投资大等缺点。
因此在医药化工行业有机废气处理中应用相对较少。
1. 有机废气生物处理设备:有机废气生物处理设备一般包括生物滤池、生物填料床、生物接触氧化池等,通过向设备中注入微生物菌种,在适宜的环境条件下进行有机废气的降解处理。
2. 有机废气吸附设备:有机废气吸附设备一般包括吸附塔、吸附柱等,通过将有机废气通过吸附材料层,实现有机废气中有机物的吸附和净化。
浅析医药化工行业的有机废气处理对策
浅析医药化工行业的有机废气处理对策医药化工行业是一个重要的产业领域,随着人们对健康需求的不断增加,医药化工行业也得到了蓬勃发展。
随着产业的发展,医药化工行业在生产过程中会产生大量的有机废气,这些有机废气对环境和人类健康都会造成严重影响。
如何处理医药化工行业的有机废气成为了一个迫切需要解决的问题。
本文将浅析医药化工行业的有机废气处理对策,提出一些解决方案,希望能够为环保工作提供一些参考。
一、医药化工行业有机废气的主要来源医药化工行业的生产过程中会产生大量的有机废气,主要来源包括有机合成反应、有机物溶剂挥发、挥发性有机物(VOCs)排放等。
这些有机废气中包含了大量的有机物质和化学物质,具有较高的毒性和危害性。
1. 吸附法处理:吸附法是通过吸附剂对有机废气进行处理,主要适用于低浓度废气和短周期排放的情况。
常用的吸附剂包括活性炭、分子筛、硅胶等,在吸附剂上吸附有机废气中的有害物质,达到净化废气的效果。
1. 加强监管:加大对医药化工企业的有机废气排放监管力度,严格执行环保法律法规,规范企业的排放行为,保障环境和人民的健康。
2. 技术改造:鼓励和支持医药化工企业进行技术改造,更新和提升有机废气处理设备和技术,降低有机废气排放浓度,提高废气处理效果。
3. 推广应用:鼓励和支持医药化工企业推广应用高效、低耗、环保的有机废气处理技术,提高企业的环保意识和环保技术水平。
4. 合作交流:鼓励和支持医药化工企业开展行业内的合作交流,共同研究解决有机废气处理技术和装备方面的问题,推动行业的技术创新和进步。
四、结语医药化工行业的有机废气处理是一个长期且复杂的工作,需要政府、企业和社会各界的共同努力和支持。
通过加强监管、技术改造、推广应用和合作交流等对策,可以有效降低医药化工行业的有机废气排放,保护环境和人类健康。
相信在各方的共同努力下,医药化工行业的有机废气处理问题将得到有效解决,为建设美丽中国做出积极贡献。
浅议医药化工行业的有机废气处理
浅议医药化工行业的有机废气处理【摘要】医药化工行业的有机废气处理是环保领域的重要课题。
本文首先对有机废气产生的危害进行了介绍,随后探讨了有机废气处理的技术和方法,包括物理法、化学法和生物法。
在设备选择方面,考虑到医药化工行业特殊要求,需选用高效、稳定的处理设备。
为了评估处理效果,需要建立科学的检测评估体系。
成本控制也是关键,要在保证治理效果的前提下尽可能降低费用。
文章强调医药化工行业有机废气处理的必要性,并提出未来发展趋势将朝着智能化、绿色化方向发展。
加强有机废气处理工作,不仅符合环保政策,也有助于提升医药化工行业的可持续发展。
【关键词】医药化工行业、有机废气处理、废气的产生与危害、处理技术与方法、处理设备选择、效果评估、成本控制、必要性、发展趋势。
1. 引言1.1 医药化工行业的有机废气处理概述医药化工行业是一个重要的产业,随着社会经济的发展和人们对健康的重视,医药化工行业的发展也越来越迅速。
随之而来的是产生的有机废气,这种废气不仅对环境造成污染,还可能对人体健康产生危害。
有机废气是指含有有机化合物的废气,通常是指在生产过程中产生的气体废物。
这些有机化合物可能是有毒有害的物质,对环境和人体健康造成危害。
医药化工行业需要对产生的有机废气进行有效处理,以保障环境和人体健康的安全。
有机废气处理技术与方法包括物理吸附、化学吸收、生物处理等多种方法,不同的废气成分和排放标准需要采用不同的处理技术。
选择适合的废气处理设备也是至关重要的,只有选择合适的设备才能有效处理有机废气。
对医药化工行业的有机废气处理效果评估和成本控制是必不可少的,只有通过科学的评估和控制,才能确保有机废气处理的有效性和经济性。
医药化工行业有机废气处理是一项必要的工作,只有通过有效的技术和方法来处理这些废气,才能实现可持续发展。
未来,随着环保意识的提高和技术的不断进步,医药化工行业对有机废气处理的要求将会越来越高,有机废气处理的发展趋势将会更加健康和可持续。
医药化工企业有机废气(VOCs)排放计算的探讨
医药化工企业有机废气(VOCs)排放计算的探讨简述近年来,随着医药化工行业的发展和环保法规的严格要求,企业对环保的重视程度越来越高,投资力度也越来越大。
其中,大气污染扩散速度快、影响范围广,严重威胁人类健康,因而受到环保部门、企业和诸多人群的密切关注。
有机废气(VOCs)作为大气污染中难处理的部分,如何解决其排放达标问题成为新旧医药化工企业亟待解决的核心问题之一。
有机废气(VOCs)的设备处理能力选型和排放达标等问题都必须有依据和数据支撑,本文旨在对医药化工企业有机废气(VOCs)排放的计算进行探讨,为企业有机废气(VOCs)排放的达标可行性分析提供参考。
本文的探讨内容为常见主要有机废气(VOCs)排放情况的计算,本次未包含事故等特殊情况。
2 有机废气(VOCs)排放计算的探讨2.1 对全厂设备设施的总排风量进行估算该估算包括车间、罐区、研发质检楼、危险品库等所有产生VOCs的单体。
设备排风量估算(m³/h)=容积×数量×换气次数;(公式1)其中,储罐、计量罐、吸收罐、溶液配制罐、洗涤分离罐等设备的换气次数取2 次/h,密闭式离心机、溶解罐、脱色罐、精制罐、浓缩罐、反应罐、水析罐、提取罐、结晶罐等设备的换气次数取5 次/h,所有排气的设备均应予以计算。
对于投料、开盖、过滤、离心等有暴露的操作应设置万向排气罩或排风罩等设施,连接至VOCs处理系统,其排风量依据设备风量来计算。
研发质检楼的通风橱和万向排气罩的风量也应计算在内。
危险品库的排风量按照其占地面积,空间高度,换气次数(取6次)依次计算。
计算示例见表1和表2。
2.2 排气系统及设计风量依据排气量和有机废气(VOCs)的特点对排气系统进行分类,并计算各类系统所需风量,折算得到设计风量。
一般废气处理方法主要包括冷凝法、吸收法、热破坏法、生物处理法、电晕法、等离子体分解法等等。
根据有机废气(VOCs)种类和所需风量,选择合适的处理方法、系统、设备设计风量和设备数量对控制VOCs 排放、减少投资运行成本具有十分重要的意义。
制药工业VOCs产废来源及特点
制药工业VOCs产废来源及特点制药行业属于精细化工行业,其特点为生产品种多,生产工序长,使用原料种类多、数量大,原材料利用率低,导致制药行业生产过程产生的“三废”量大,废物成分复杂,污染危害严重。
制药工艺中往往需要采用有机溶剂对药品进行分离和提取,因此VOCs是制药工业中最主要的大气污染物之一。
按生产工艺,制药可分为发酵类、提取类、化学合成类、制剂类、生物工程类和中药类。
1、发酵类发酵类药品主要包括:抗生素、维生素、氨基酸和其他类。
我国抗生素类药物品种齐全,主要优势品种有青霉素、链霉素、四环素、氯霉素、土霉素等产品。
发酵类药物生产过程产生的废气主要包括发酵尾气、含溶媒废气、含尘废气、酸碱废气及废水处理装置产生的恶臭气体。
发酵尾气(包括发酵罐消毒灭菌排气)的主要成分为空气和二氧化碳,同时含有少量培养基物质以及发酵后期细菌开始产生抗生素时菌丝的气味。
分离提取精制等生产工序产生的有机溶媒废气(如甲苯、乙醇、甲醛、丙酮等),是主要的有机废气污染源。
2、化学合成类其主要品种有合成抗菌药(如喹诺酮类、磺胺类等)、麻醉药、镇静催眠药(如巴比妥类、苯并氮杂卓类、氨基甲酸酯类等)、抗癫痫药等16个种类近千个品种。
化学合成类制药企业主要废气污染源包括:蒸馏、蒸发浓缩工段产生的有机不凝气;合成反应、分离提取过程产生的有机溶剂废气;使用盐酸、氨水调节pH值产生的酸碱废气;粉碎、干燥排放的粉尘;污水处理厂产生的恶臭气体。
化学合成工序主要大气污染物包括颗粒物、氯化氢和氨等无机物,以及化学合成使用的有机原料和有机溶剂,如苯、甲苯、氯苯、氯仿、丙酮、苯胺、二甲基亚砜、乙醇、甲醇、甲醛等。
3、提取类将生物体中起重要生理作用的各种基本物质(如氨基酸、多肽及蛋白质、酶、核酸、糖、脂等)经过提取、分离、纯化等手段制造药物。
提取类生产过程中的大气污染物主要来自清洗、粉碎、干燥和包装时产生的粉尘;在提取工段中常用的溶剂包括水、稀盐、稀碱、稀酸、有机溶剂(如乙醇、丙酮、三氯甲烷、三氯乙酸、乙酸乙酯、草酸、乙酸等),在提取、沉淀、结晶过程中均会涉及到有机溶剂的挥发,在酸解、碱解、等电点沉淀、pH调解等过程中还会涉及到酸碱废气的挥发。
医药行业VOCs治理概述
医药行业VOCs治理概述VOCs是挥发性有机物(Volatile Organic Compounds)的简称,通常指在常温常压下能够挥发到空气中的有机化合物,包括烃类(烷烃、烯烃和芳烃)、酮类、酯类、醇类、酚类、醛类、胺类、腈(氰)类等。
VOCs具有光化学活性,是形成大气中微小粒子、PM2.5和臭氧的重要前体物,是造成我国城市大气污染的主要因素之一,工业源排放的VOCs对人体健康危害较大,部分污染物具有致癌性。
近年来,随着对工业源废气所引发的大气污染认识和研究水平的逐步提升,针对重点行业VOCs的治理已成为进一步改善大气质量的重中之重。
从2010年开始,国务院先后发布了《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》,从国家层面首次提出把VOCs作为重点大气污染物,随后发布了《大气污染防治行动计划》、《重点行业挥发性有机物综合整治办法》、《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策(公告2013年第31号)》以及部分重点行业VOCs 排放标准,积极推进了我国VOCs治理和监测技术的发展。
最近公布的《国家环境保护“十三五”规划基本思路》中,明确针对重点行业挥发性有机物(VOCs)提出治理。
医药行业是我国六大污染行业之一,相比石化、包装印刷、家具、制鞋、汽车等行业,我国医药行业VOCs 污染防治工作起步较晚,相关的政策和管理制度还需健全,针对医药行业VOCs的排放特点、监测技术、治理方法等还需积极推进研究。
1 医药行业VOCs排放特点1.1 医药行业废气排放现状医药行业是我国国民经济的重要组成部分,同时也是发展最快的行业之一,有机废气排放量大,排放环节分散复杂,企业VOCs治理成本高,治理相对滞后。
环保部公开数据显示,2009年中国制药工业总产值占全国GDP不到3%,而污染排放总量却占到了6%,被公众称为“前门制药治病,后门排污致病”。
根据国家统计局发布的环境统计数据2013 显示,全国医药制造业工业废气排放总量高达1741亿m3,制药企业VOCs治理问题受到社会广泛关注,保护环境、治理VOCs 成为医药行业一项重要而艰巨的任务。
医药化工园长期气象条件下恶臭大气环境影响综合评价方法探究
第46卷第2期2021年2月环境科学与管理ENVIRONMENTAL SCIENCE AND MANAGEMENTVoL46 No.2Feb. 2021文章编号:1674 -6139(2021)02 -0164 -05医药化工园长期气象条件下恶臭大气环境影响综合评价方法探究彭王敏子1,温新龙1,吴丽芳2(1.江西省气象科学研究所,江西南昌330096;2.江西省环境保护科学研究院,江西南昌330006)摘要:以江西省某医药化工园为研究对象,通过恶臭识别和嗅阈值分析从该医药化工园排放的83种大气污染物中筛选得出特征恶臭因子5种,分别为丁醛、硫化氢、二乙胺、丙酸、乙酸丁酯。
运用AERM0D模型结合当地实测气象数据模拟了长期气象条件下5种特质恶臭因子的浓度分布情况,根据Weber Fechner理论,将该地区长期气象条件下5种恶臭因子的质量农度转化为综合臭气强度,得出了该地区综合臭气强度的分布特征,可为该医药化工园及周边恶臭大气环境管理提供有效技术支持。
关键词:恶臭污染;综合评价;AERM0D中图分类号:X820.2 文献标志码:BResearch on Comprehensive Evaluation Method of Malodorous Atmospheric Environmental Impact on Pharmaceutical and Chemical Industry ZonePeng Wangminizi1,Wen Xinlong1,Wu Lifang2(1. Jiangxi Meteorological Science Institute, Nanchang 330096, China ;2. Jiangxi Provincial Institute of Environmental Protection Sciences, Nanchang 330006, China)A bstract:Taking a pharmaceutical and chemical zone in Jiangxi Province as the research object, five kinds of characteristic odor factors were selected from 83 kinds of air pollutants, including butyraldehyde, hydrogen sulfide, dimethylamine, propionic acid and butyl acetate. Combined with local meteorological data, the AERMOD model was used to simulate the concentration distribution of five special odor factors under long - term meteorological conditions. According to the Weber Fechner theory, the mass concentration of five odor factors in long - term meteorological conditions in this area was transformed into comprehensive odor intensity. The distribution characteristics of comprehensive odor intensity in this area are obtained, which can provide effective technical support for the management of the atmosphere environment of the medicine and chemical industry park and its surroundings.K ey w o rd s:malodorous pollution;comprehensive evaluation;AERMOD刖目恶臭污染是一种危害民众的公共污染,属于感收稿日期:2020-12 - 21项目来源:2017年江西省气象局重点科研项目“AERMOD在乐平工 业园区污染预警中的应用研究”资助作者简介:彭王敏子(1982 -),女,硕士研究生,副研究员级高级工程 师,主要从事环境气象研究工作。
医药化工行业VOC废气治理分析
医药化工行业VOC废气治理分析摘要:,医学是国家在世界上的重要组成部分,医学的发展,可以让一个国家的人民拥有更多的生命和生命,可以让他们的生活,工作,家庭,事业,都变得更加的安全。
所以,随着我国人口的不断老化,人们生活环境的不断恶化,制药公司承担着为药品市场供应的重任,慢慢的成为我们经济和社会发展的一个中间力量。
药品的品质直接影响到社会的安定,影响到人们的身心健康。
VOC指的是挥发性有机废气,其对人们的身体健康及所处的自然环境有较大的负面影响。
近年来,在大气污染问题日益严峻的形势下,VOC废气治理技术的应用与发展也受到了社会的广泛关注。
本文主要对VOC废气的相关治理措施展开探讨和分析关键词:医药化工;VOC;废气;治理引言药品的质量直接关系到企业的经济效益,也直接关系到患者的生命和健康,从2011年开始,国家加大了对药品和化学品的质量控制,但是,这些控制措施的成效并不明显,药品和化学品的质量控制还存在一些缺陷,严重制约了药品的发展。
为了改善生活环境,人们研发出各种各样的废气治理技术措施,不同的废气治理技术措施有不同的应用优势和应用劣势,对这些废气治理技术措施进行客观地研究与分析,并探索提升VOC废气治理效果的策略,对降低大气环境中VOC废气的浓度,促进社会经济的可持续发展有着积极影响。
1VOC废气治理相关概述1.1VOC废气治理的重要性为了加快环境保护工程的实施速度,缓解传统生态模式下环境保护与经济发展之间的矛盾,国家相关部门专门围绕环境污染治理出台了一系列政策方针和法律法规。
作为一种常见的污染物质,VOC废气与其他污染物质相比,分解难度更高、分布范围更广、毒性更大,所以VOC废气治理工作面临的挑战与压力也更大,只有采取各种现代化的技术措施,对VOC废气进行重点治理,才能有效改善生态环境,促进我国社会经济的稳定发展,有效实现生态文明社会的建设目标。
1.2VOC废气的来源VOC废气是挥发性有机化合物的统称,主要由以下几类物质组成:(1)酯类物质;(2)烷烃类物质;(3)芳烃类物质;(4)醛类物质等。
医药化工工程VOC废气治理的现存问题与改进措施
医药化工工程VOC废气治理的现存问题与改进措施摘要:随着社会经济的逐步发展,国民的生活水平有了进一步的提升,这也使人民对身体健康有了更高的要求。
医药化工产业作为保障人民身体健康的关键行业也受到了全国各方面的重视,而在医药化工工程的实际生产过程中,VOC废气是其中最常见的一种产物,该种产物不仅会对大气质量产生影响,而且会危害到周边居民的身体健康,因此加强对VOC废气质量也成为相关政府和企业首要关注的事项。
基于此,本文围绕着VOC废气展开论述,对医药化工产业VOC废气产生的主要环境进行分析研究,并提出当前医药化工产业在VOC废气治理方面所存在的问题,同时针对问题提出相应的改进措施,以供医药化工产业人员参考,从而推动我国自然生态环境的和谐发展。
关键词:VOC废气;医药化工;医药化工;治理问题;改进措施引言现阶段,随着社会经济的高速发展医药化工产业也得到了前所未有的进步,但在医药化工工程实际运行过程中会产生大量的废气,特别是其中的VOC废气会对环境产生严重的危害,甚至会威胁到周边人民的生命财产安全。
因此治理VOC 废气也成为相关医药化工产业都需要思考的问题,同时这也是推动自然生态环境发展,建设中国可持续社会的关键所在。
一、医药化工产业VOC废气(一)VOC废气VOC废气是化工产业在实际生产过程中所排放出的一种物质,该种物质当中含有大量的有机化合物,因此其也被称为挥发性有机污染气体。
当VOC废气被排放在空气当中时,在自然光的照射下会发生化学反应,进而形成有机化合物,该种类型的化合物是影响自然生态和谐发展的关键。
通过对医药化工产业的VOC废气进行分析发现,其中主要包含的化学有机物包含有甲烷烃、氧、氮、硫等,该类物质会对臭氧层造成严重的影响[1]。
(二)医药化工产业VOC废气形成的主要环节就目前医药化工工程的实际情况来看,其中VOC废气的排放流程根据其工艺不同有着一定的差异,但具体排放情况所发生的反应基本相似。
医药化工行业溶剂废气治理存在的问题及防治对策
医药化工行业溶剂废气治理存在的问题及防治对策医药化工行业是一个涉及药品和化工生产的重要行业,溶剂是其生产过程中重要的原材料之一。
溶剂的使用和生产过程中,会产生大量的废气,对环境和人体健康造成严重影响。
医药化工行业溶剂废气治理存在以下问题:1.废气排放量大。
医药化工行业使用大量的有机溶剂,在制药和化工过程中产生的废气排放量较大,主要包括挥发性有机物(VOCs)和有害气体。
2.废气组成复杂。
医药化工行业溶剂废气中含有多种有机化合物和有害物质,如酚类、醇类、醚类、酮类等,其存在对环境和人体健康具有潜在的危害。
3.废气处理技术不完善。
目前,医药化工行业溶剂废气处理面临技术不完善的问题,传统的废气处理方法如吸收、吸附、燃烧等存在效率低、设备大、操作复杂等缺点。
1.优化生产工艺。
通过优化医药化工生产工艺,减少或替代有机溶剂的使用,降低废气排放量。
可以通过改进反应条件、控制溶剂的使用量、提高反应效率等手段来实现。
2.加强废气监测。
建立溶剂废气监测体系,对医药化工行业溶剂废气进行实时监测。
通过监测废气组成和排放量,及时掌握废气治理的情况,为制定合理的防治方案提供基础数据。
3.研发高效废气处理技术。
投入更多的人力、物力和财力,加强研发高效废气处理技术,如催化氧化、等离子体技术、生物技术等,提升溶剂废气处理效率和净化效果。
4.推动政策和法规的制定。
鼓励政府制定相关政策和法规,对医药化工行业的溶剂废气排放进行严格管理和监督,督促企业加强废气治理工作,提高环境保护意识。
5.加强企业自律和社会责任。
医药化工企业应自觉履行社会责任,加强废气治理设施的建设和运行,落实废气治理责任,促进绿色、可持续发展。
医药化工行业溶剂废气治理存在问题较多,但通过优化工艺、加强监测、研发新技术、推动政策和加强企业自律等对策的采取,可以有效解决这些问题,实现医药化工行业溶剂废气的有效治理。
这将有助于改善环境质量,保护人体健康,促进行业的可持续发展。
医药化工行业溶剂废气治理存在的问题及防治对策
医药化工行业溶剂废气治理存在的问题及防治对策
医药化工行业涉及的化学品往往具有挥发性,而在生产、贮存、使用过程中,由于化
学品的不良操作、设备泄漏等原因,使得大量挥发性有机化合物(VOCs)以废气的形式排
放到大气中,对环境和人体健康造成极大的威胁。
因此,医药化工行业的溶剂废气治理显
得尤为重要。
1. 治理成本高:由于医药化工行业涉及的化学品种类较多,导致溶剂废气治理技术
种类繁多,而不同的技术所需的设备、材料、运营成本也不同,因此使得治理成本较高。
2. 治理效果差:传统的溶剂废气治理技术中,常用的氧化还原技术、活性炭吸附等
对VOCs的去除效果不理想,存在一定的副产物排放或再次挥发的情况,难以彻底解决废气问题。
3. 环保意识淡薄:部分医药化工企业的环保意识不强,对废气排放不予重视,缺乏
有效的监管和执法力度,导致环保问题得不到有效解决。
1. 技术改造:使用先进的废气治理技术,比如高效的催化氧化、吸附、生物降解等
技术,提高废气治理效果,降低治理成本。
2. 环保管理强化:加强环保管理制度,实施严格的监管、执法,对不符合标准的废
气排放行为予以问责,形成环保监管威慑力。
3. 企业自身管理:加强企业内部自身管理,建立完善的环保体系,严格监控和管理
废气品质,通过技术改进、节约能源等方式降低废气排放量。
4. 产学研合作:加强产业、学界、科研机构之间的合作,共同研发新技术、新材料、新设备,创新溶剂废气治理方法,推动行业进一步发展。
综上所述,医药化工行业溶剂废气治理存在一定问题,需要加强环保意识,采取多种
手段加以解决,从而有效推动行业可持续发展。
医药化工行业溶剂废气治理存在的问题及防治对策
医药化工行业溶剂废气治理存在的问题及防治对策问题:
1. VOCs排放量大:医药化工行业生产过程中使用大量有机溶剂,导致VOCs(挥发性
有机化合物)排放量较大,对环境造成严重污染。
2. 治理技术滞后:传统的治理技术难以有效去除VOCs废气中的有害物质,存在治理
效果不理想的问题。
3. 资金投入不足:部分医药化工企业对废气治理投入不足,致使治理设施技术更新
滞后,难以达到要求排放标准。
4. 监管不到位:部分企业对废气排放管理不严格,存在违法排放行为,缺乏有效的
监管机制。
防治对策:
1. 优化生产工艺:通过优化医药化工行业的生产工艺,减少对有机溶剂的使用量,
从而降低VOCs的排放量。
2. 推广高效治理技术:加大对医药化工行业溶剂废气治理技术的研发和推广,采用
更高效的VOCs废气治理技术,如吸附、催化燃烧等,确保废气处理的彻底和高效。
3. 加大投入力度:政府应加大对医药化工企业废气治理的政策支持和经济投入,鼓
励企业购置先进的治理设施,推动行业技术升级和高效减排。
4. 完善监管机制:加强对医药化工企业的废气排放的监管力度,建立健全的监管机制,加大对违法排放的处罚力度,确保企业合规运营,保护环境。
医药化工行业的溶剂废气治理需要政府、企业和科研机构的共同努力,通过优化工艺、推广高效治理技术、增加经济投入和完善监管机制,共同实现医药化工行业的绿色可持续
发展。
2化工有毒恶臭气体及VOCs污染控制新技术
化工有毒恶臭气体及VOCs污染控制新技术化工有毒恶臭气体及VOCs污染控制新技术化工行业废气有以下特点:排放源多排放时间无规律性成分复杂(丌易分离)流动性、扩散性强(丌易收集)难以溯源(浑水摸鱼)难以监管(相互推卸)难以治理(技术落后)化工废气处理常见恶臭物质和VOCs气体有:*硫化物* 主要是硫化氢,硫化氢-腐蛋臭味,恶臭阈值0.00041ppm;二甲基硫-海鲜般特殊气味,恶臭阈值0.003ppm;二氯化硫-医药用绷带臭、刺激气味,恶臭阈值0.001ppm;甲基硫醇-鞋油臭、有剌激性气味,恶臭阈值0.00007ppm。
VOCs废气有:*胺类* 主要是三甲胺-刺激性臭味,恶臭阈值0.000032ppm;三乙胺-有强烈氨臭味,恶臭阈值0.0054ppm*苯系物* 主要是苯乙烯-刺激性气味,恶臭阈值0.035ppm;对甲酚-医药品臭味,恶臭阈值0.001ppm*酯类* 主要是丙烯酸乙酯-麦秸样干有刺激性气味,恶臭阈值0.00047ppm化工有毒恶臭气体及VOCs废气排放危害有:恶臭扰民危害人体健康诱导光化学烟雾生成二次有机气溶胶PM2.5前驱物化工VOCs废气和有毒恶臭气体处理存在的问题:1.无组织散发严重,有效的废气收集措施是治理的关键环节;2.成分复杂,对净化技术的广谱性要求高,而现有的处理技术水平低下、效果差、成本高,严重跟丌上治理的迫切需要;3.侧重于末端治理设施的设计不制造,严重缺乏源头控制技术;4.单一技术只能“头痛医头,脚痛医脚”,缺少整体性的解决方案,技术集成度低,没有成套的处理系统;所以开发经济、有效、清洁的废气处理技术及其成套组合工艺,是解决化工废气难题,缓解企业治污压力的有效途径。
传统废气处理技术工艺选择说明高浓度有机工艺废气分子捕获技术能高选择性地捕获废气中的有机物,去除率在98%以上,适用于高浓度VOCs有机废气以及有机无机混合废气治理。
去除效率高,适用范围广;捕获剂解吸再生,循环利用;解吸后的有机物可回用于生产;运行成本低,效益环保;运行稳定,自控水平高。
医药化工行业VOCs及恶臭污染特性的研究
医药化工行业VOCs及恶臭污染特性的研究摘要:在制药工业中,大量有机溶剂蒸发,形成具有刺激性气味的气体,挥发性有机物质和气味污染问题变得越来越明显,并成为PM2.5的主要来源之一。
制药和化学工业是挥发性有机化合物和气味排放的主要来源。
完全了解典型的制药和化学工业或公园中VOCs和气味的特征对于有效控制VOCs和气味污染非常重要。
研究和研究佛山市某地区典型产业污染的挥发性有机物环境,研究重点企业的重点企业环境状况,了解重点企业的生产情况,合理组织监测点,进行科学监测。
分析方法用于收集来自不同公司的受体和大气受体样品,监测和分析制药和化学公司中VOCs污染和气味的特征,建立受体组分的受体组成的光谱特征和特征,并且还研究污染物。
与环境受体数据的沟通。
制药业发展模式包括生化和生物技术药物,中药,新药,生物农药,化学原料和生物兽药。
因此,我们研究和研究了我们城市典型行业(例如制药行业)的VOCs污染和环境来源,并分阶段和分阶段对其进行控制和控制。
关键词:VOCs;恶臭;环境受体;监测方法;物质浓度值一、医药化工VOCs及恶臭的污染现状除了颗粒物质外,空气中的挥发性有机化合物和令人不快的气味是第二大和最多样化的气态污染物。
佛山市特定地区挥发性有机化合物和气味的主要来源是制药废气,汽车尾气和固定来源的挥发性有机污染物。
制药和化学工业排放的VOCs主要包括烷烃,烯烃和芳烃,以及各种含氧烃,卤代烃,含氮烃,含硫烃和低沸点多环芳烃。
道路运输来源是环境中VOCs排放的主要来源之一,因为车辆数量的增加和燃料技术改进的瓶颈。
固定燃烧源排放的VOCs主要来自工业来源,如燃煤锅炉和固体废物焚烧炉。
VOCs的物理化学性质表现出多样性。
一些活性VOCs在某些条件下可以与氮氧化物发生光化学反应,并且还可以与大气中的一些自由基反应形成二次有机气溶胶。
这些危害主要是有毒和致癌,因此VOCs污染已成为国内外关注的焦点。
对于复杂多样的VOCs,排放清单,减排技术和排放控制管理起步较晚。
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医药化工行业VOCs及恶臭污染特性的研究发表时间:2019-07-22T14:11:56.227Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:吴庆军[导读] 摘要:在制药工业中,大量有机溶剂蒸发,形成具有刺激性气味的气体,挥发性有机物质和气味污染问题变得越来越明显,并成为PM2.5的主要来源之一。
广州紫科环保科技股份有限公司 510000摘要:在制药工业中,大量有机溶剂蒸发,形成具有刺激性气味的气体,挥发性有机物质和气味污染问题变得越来越明显,并成为PM2.5的主要来源之一。
制药和化学工业是挥发性有机化合物和气味排放的主要来源。
完全了解典型的制药和化学工业或公园中VOCs和气味的特征对于有效控制VOCs和气味污染非常重要。
研究和研究佛山市某地区典型产业污染的挥发性有机物环境,研究重点企业的重点企业环境状况,了解重点企业的生产情况,合理组织监测点,进行科学监测。
分析方法用于收集来自不同公司的受体和大气受体样品,监测和分析制药和化学公司中VOCs污染和气味的特征,建立受体组分的受体组成的光谱特征和特征,并且还研究污染物。
与环境受体数据的沟通。
制药业发展模式包括生化和生物技术药物,中药,新药,生物农药,化学原料和生物兽药。
因此,我们研究和研究了我们城市典型行业(例如制药行业)的VOCs污染和环境来源,并分阶段和分阶段对其进行控制和控制。
关键词:VOCs;恶臭;环境受体;监测方法;物质浓度值一、医药化工VOCs及恶臭的污染现状除了颗粒物质外,空气中的挥发性有机化合物和令人不快的气味是第二大和最多样化的气态污染物。
佛山市特定地区挥发性有机化合物和气味的主要来源是制药废气,汽车尾气和固定来源的挥发性有机污染物。
制药和化学工业排放的VOCs主要包括烷烃,烯烃和芳烃,以及各种含氧烃,卤代烃,含氮烃,含硫烃和低沸点多环芳烃。
道路运输来源是环境中VOCs排放的主要来源之一,因为车辆数量的增加和燃料技术改进的瓶颈。
固定燃烧源排放的VOCs主要来自工业来源,如燃煤锅炉和固体废物焚烧炉。
VOCs的物理化学性质表现出多样性。
一些活性VOCs在某些条件下可以与氮氧化物发生光化学反应,并且还可以与大气中的一些自由基反应形成二次有机气溶胶。
这些危害主要是有毒和致癌,因此VOCs污染已成为国内外关注的焦点。
对于复杂多样的VOCs,排放清单,减排技术和排放控制管理起步较晚。
欧洲和美国等发达国家也在1990年代通过了相关的法律法规,如1990年的美国空气净化法案。
需要更严格地控制光化学烟雾污染,欧洲清洁空气计划限制挥发性有机化合物和气味源的数量,制定严格的排放标准,并引入了许多修改和补充。
因此,虽然VOCs和气味的研究和控制是热点,但相关的理论和管理方法仍处于不断发展的过程中,仍存在许多缺陷。
1.2.国外VOCs监测方法和技术目前,美国环境保护局的许多方法都提供了对外来挥发性有机化合物的监测。
美利坚合众国有97种挥发性有机化合物,有利于控制有害空气污染物(HAP)。
碳原子数小于9,碳原子数为8(大多数为8)。
含有8种或更少的有机化合物。
具体数据见表1.EPA方法的范围与中国目前使用的国家标准方法基本相同。
监测指标是总气态有机物(总烃)和选定的有机污染物。
气相色谱用于实验室或局部分析,使用吸附介质和直接取样的取样方法也用于取样。
表1优先控制有害大气污染物(HAPs的VOCs)1.3关于VOCs及恶臭气体监测方法和技术目前,国内空气质量监测通常处于烟尘污染阶段,持续多年。
然而,由于技术原因,尚未进行易于三体性(致癌,致畸,致突变)的挥发性有机化合物(VOCs)的监测。
挥发性有机化合物(VOCs)对室内和室外环境质量以及人类健康的影响正在引起越来越多的关注。
对于有组织的有机挥发性有机污染物和排气管,中国标准方法没有特殊的取样方法,但VOCs按气体污染物分类,由国家标准方法HJ /T397-2007确定。
固定源废气监测规范和GB / T16157-1996“固定源废气取样方法和气态污染物中颗粒物的测定”。
这两个标准的内容基本相同,HJ / T397-2007是GB / T16157-1996的改进版。
挥发性有机化合物是气态污染物,适用于吸收管或吸收管,真空取样系统或注射器取样系统中的取样系统,如HJ / T397-2007中所述。
中国的目标是分离氯乙烯和甲醇等污染物。
氯苯,苯酚,苯胺,乙醛,丙烯醛,丙烯腈,苯并(a)花等具有特殊的分析方法。
此外,对逃逸排放的监测一直困扰着中国和大多数国家,并且是空气污染控制系统的薄弱环节。
目前,为了监测和限制污染源的逸散性排放,仅使用监测工厂边界的空气采样和监测的方法。
但是,在车站边界对大气进行采样和监测很难确定,也很难确定。
中国恶臭的相关标准是感官测量和仪器分析的标准。
感官测量方法是“用于测量空气质量气味的三点对比芳香包装”(GB / T14675-1993),其基本上是稀释因子(无量纲),表示引起气味的污染物浓度。
难闻的有气味的物质。
在实验人员个体差异和主观差异的影响下,存在一定的局限性,分析结果模糊,无法确定有害污染物的种类。
仪器分析用于确定一种令人不快的气体或复杂的令人不愉快的气体中某些组分的含量。
二、环境受体VOCs恶臭污染特征该项目在佛山地区建立了10个地点,并收集了环境受体样本。
通过化学分析获得受体样品中VOCs和不愉快组分的浓度。
在此基础上,该项目研究了佛山市区域受体的VOCs污染特征。
同时,建立受体组分的光谱并与受体组分的光谱特征进行比较。
2.1环境受体污染的特征使用由提供的VOCs组分和污染气味确定的对照分析方法进行实验分析,并且将每个斑点样品中发现的组分浓度取平均值以指示此时受体的浓度。
该区域中受体的浓度是所有点处各种组分的平均值。
环境受体在每个点检测到的VOCs和香料的总浓度,见图2-1。
图2-1受体点位VOCs及恶臭物质检出总浓度(μg/m3)结果表明,检测物质的总浓度范围为639.8~1403.8μg/ m3,该区域的平均总浓度为1018.8μg/ m3,具有一定的污染特性。
温室的总浓度为639.8μg/ m3,低于其他点。
在采样期间,盛行风向是南风。
它位于研究区的南部,在逆风中。
这可能受影响较小,因此检测到的物质浓度最低。
在保利花园观察到最高浓度,达到1403.8μg/ m3。
在采样期间,主要风向是南风,并且该点是风向,根据采样期间的记录,更新发生在该点附近。
因此,除了受到药物污染源的影响外,它还受到修复工作的影响,这导致检测物质的浓度相对较高。
同时,清晖公园,冠安派出所,医科大学宿舍,建华仓库检测到的物质浓度超过了城市的平均浓度,与源A相对较近,表明污染严重。
三、环境受体VOCs及恶臭组分污染特征3.1受体化合物类别特征在该区域的10个点发现的几种挥发性有机化合物和令人不快的物质的组成如图3-1所示。
如图所示,根据分析结果,每个点的硫化物含量最低,仅在青晖花园和医科大学宿舍中发现少量,其余点未检测到。
由于硫化物具有高反应性并且容易反应,因此发现的受体位点数量非常少。
在清晖园和师大宿舍,乙醚含量最高。
芳香烃类化合物的含量在保利花园的医疗办公室和销售办事处中最高。
除了接触附近的毒品来源外,重建和建造附近房屋的项目也会造成芳香物质的污染。
在其余地方,卤代烃占物种的百分比最高。
其中,烷烃和烯烃的比例相对均匀。
从各点的平均值来看,硫化物含量小于1%,卤代烃与芳烃的比例分别为29.0%和21.3%,并且烷烃和烯烃的含量分别为17.8%和15.9%。
在绿色家园、广安派出所、桃园和沿东小区等四个点,含氧有机物含量很低。
在这些点,检测到的卤代烃的量相对较高。
清晖园、师大宿舍和冀兴尊园点对含氧有机物质的检出率很高。
3.2受体组分浓度特征在表3-1中显示了在10个环境受体监测点发现的所有VOC和令人不快的物质的值。
结果表明,清晖园,冀兴尊园和保利花园的正丁酸乙酯含量最高,浓度分别为470.17μg/m3,235.09μg/ m3和169.63μg/ m3。
在实达和建华的仓库中,乙酸乙酯含量最高,浓度分别为347.07μg/ m3和140.99μg/ m3。
在大多数点发现的甲苯浓度更高。
特别是在医生宿舍,甲苯检测浓度为308.97μg/ m3,不仅高于其他甲苯浓度点,而且高于此时检测其他成分的浓度。
同时,绿源和东部地区的甲苯浓度分别为72.6μg/ m3和89.1μg/ m3。
它也是在这两点上发现最高浓度的成分。
显然,甲苯有这些要点。
影响更大。
甲苯是化学合成中广泛使用的物质,也是汽车油和废气挥发的主要成分。
因此,可能有几个来源影响医学院宿舍。
此外,广安派出所和桃园两点的三氯丙烯含量最高,浓度分别为89.44μg/ m3和66.31μg/ m3。
建华仓库四氯化碳检测浓度达到108.3μg/ m3,明显高于其他点。
C公司废气中高含量的三氯丙烯和四氯化碳对受体有一定的影响。
表3-1环境受体点位VOCs及恶臭物质浓度值(μg/m3)3.2主要组分与其他城市对比分析佛山市某区域各种挥发性有机化合物的平均浓度。
根据表中的对比结果,佛山某地区大气中各种挥发性有机物的浓度高于其他城市。
其中,监测结果显示,该地区的NMHC成分浓度(包括烷烃,烯烃和芳烃)为559.8μg/ m 3,是其他城市的最高值。
台湾南部547.4μg/ m3相对较近,烷烃浓度低于台湾南部,但高于其他地区。
其中,与表相比,该地区仍然是烯烃浓度最高的城市。
同时,佛山这一地区的芳香成分浓度仅低于长春,但高于其他地区。
关于甲苯浓度,佛山地区监测数据接近100μg/ m3,高于长春,广州等城市,与沉阳和北京等城市相比。
显着提高,在更高的水平,表明甲苯的来源对佛山市的特定区域有更大的影响。
根据佛山地区受体受体成分谱,含量较高的成分主要集中在芳烃和含氧化合物中。
其中,乙酸丁酯是组分光谱含量最高的组分,含量为9.5%,甲苯比例为9.4%,这表明佛山市某区域醋酸正丁酯和甲苯来源对污染源有重要的环境影响。
通过对佛山某地区各种污染源的研究和研究,发现A公司,F公司和D公司排放了大量的醋酸丁酯,佛山市某区域的一些来源排放了一定量的甲苯,其中一种是药用原料气。
占组合物光谱的43.5%,这可能对环境受体有更大的影响在烯烃烯烃中,具有低碳原子数的组分C3-C5具有相对高的含量,例如异戊烷和正丁烷,其比例分别为5.5%和4.1%。
在卤代烃化合物中,含量最高的组分是二氯甲烷,比例为5%。
二氯甲烷是常用的溶剂和有机合成的洗脱剂。
它在佛山某地区的八家制药和化工公司有一定的排放量。
B公司的二氯甲烷可能是受体中二氯甲烷的主要来源。
组合物光谱中硫化物含量非常低的原因是含硫化合物具有相对高的反应性并且在排放到大气中后容易与其他物质发生化学反应,从而变成其他物质,在环境中很少检测到。