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大连市城区夏季环境空气VOCs污染特征及来源分析 下载:62 浏览:326

曹姗姗 《中国环境保护》 2020年12期

摘要:
利用Synspec GC955-611/811在线气相色谱仪对大连市城区2019年夏季(5~8月)大气中VOCs进行了连续监测,研究了VOCs组分浓度情况和月变化特征。结果表明,烷烃是城区大气中最丰富的VOCs物种,其他依次是芳香烃、炔烃和烯烃。5~7月大连市城区VOCs浓度整体保持稳定,8月份浓度明显升高。利用最大增量反应活性(MIR)计算了各类VOCs的臭氧生成潜势(OFP),各组分对臭氧生成潜势贡献排名分别为烷烃、芳香烃、烯烃和炔烃,分别占比45.8%、29.3%、19.8%和5.1%。关键VOCs活性物种甲苯、异戊烷和正丁烷分别占VOCs总体积浓度的5.6%、10.7%和13.0%。利用PMF受体模型对VOCs的来源进行解析研究,2019年夏季大连市VOCs主要来源来自涂料/溶剂使用(45.1%)、机动车排放(24.0%)、油气挥发(16.1%)、液化石油气(10.7%)、天然源(4.0%)。

沈阳市人为源挥发性有机物排放清单研究 下载:46 浏览:477

王龙1,2 李一倬1,2 祝雷1,2 李雄勇1,2 《中国环境保护》 2019年4期

摘要:
对沈阳市各类人为源VOCs进行分类,收集活动水平数据,应用国内外最新研究成果,采用排放因子法建立了沈阳市2015年人为源VOCs排放清单。结果表明:2015年沈阳市人为源大气VOCs排放总量为13.75万t,其中,化石燃料燃烧源、工艺过程源、移动源、溶剂使用源、生物质燃烧源、储存运输源、废弃物处理源和其它排放源排放量分别占VOCs排放总量的5.35%、55.02%、12.70%、16.51%、8.87%、1.41%、0.24%和0.17%。化学原料和化学品制造业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、橡胶和塑料制品业和纺织业为工艺过程源重点排放行业,VOCs排放量占到工艺过程源排放总量的97.16%;表面涂层和其他溶剂使用是溶剂使用源的重点排放行业,VOCs排放量占到溶剂使用源总排放量的81.15%。

沈阳市挥发性有机物减排形势分析与对策 下载:51 浏览:368

王龙1,2 李一倬1,2 李雄勇1,2 祝雷1,2 《中国环境保护》 2019年2期

摘要:
通过实地调研和收集资料,对沈阳市各类VOCs大气污染物排放源进行了系统识别和分类,按照相关技术规范的要求,结合实际情况,估算得出沈阳市VOCs大气污染物排放量,并分析了排放特征。研究发现,沈阳市挥发性有机物主要来源于工艺过程源(55.02%)、溶剂使用源(16.51%)、移动源(12.7%)和生物质燃烧源(8.87%)的排放,主要涉及的行业包括:石油化工、有机化工、表面涂装、橡胶制品等。在此基础上,文章对现有VOCs治理技术进行了评估,结合沈阳市的VOCs排放特征,有针对性地提出了沈阳市VOCs污染控制对策。

多孔材料用于木材干燥过程中VOCs吸附的研究进展和探讨 下载:84 浏览:464

王霞1 安丽平1 张晓涛1,2 王喜明2 《新材料》 2018年2期

摘要:
木材干燥过程中会产生一系列有机挥发性气体(VOCs),这些气体对人体和环境都会带来巨大的危害。加强对木材干燥过程中产生VOCs的释放过程、释放控制和吸附的研究,即寻求环保高效的吸附剂是当前国内外研究的热点之一。在总结活性碳、活性碳纤维、活性碳纳米纤维、分子筛和蒙脱石基介孔材料等对VOCs吸附研究的基础上,探讨了新型MOFs材料在木材干燥工业过程中释放VOCs的应用可行性和发展前景。

脉冲放电等离子体处理含甲苯废气的实验研究 下载:86 浏览:420

贺李浩 《能源学报》 2019年1期

摘要:
采用脉冲电晕放电等离子体技术,建立了一套等离子体降解VOCs的装置,选取甲苯为代表物质进行实验研究,考察放电电压、含甲苯废气流量、甲苯初始浓度对甲苯降解率的影响。结果表明,当放电电压为11. 5 kV,气流速率为12 L/h,甲苯初始浓度为500. 0 mg/m3时,甲苯去除率为85. 6%,脉冲电晕等离子体处理低浓度有机废气效果更好。

天津市夏季挥发性有机物(VOCs)特征分析 下载:64 浏览:408

刘彬 李丹 刘振宇 孔君 白宇 郭瑞 《可持续发展与创新》 2018年9期

摘要:
对天津市区夏季挥发性有机物(VOCs)进行连续在线观测,分析其夏季污染特征。结果表明:56种检出VOCs平均浓度为54.44μg/m3,其中烷烃(55.14%)>苯系物(27.76%)烯烃(12.09%)>炔烃(5.00%),各组分中乙烷、甲苯、异戊烷浓度在4μg/m3以上。天津市区VOCs日变化呈现单谷型,与滨海新区相比受交通影响更为明显,受天然源影响较小。用B/T值衡量机动车尾气贡献,天津市区受机动车影响更为明显。用E/E、E/C值反映天津市区光化学进程,O3浓度越高,光化学反应进程越长。

东莞市挥发性有机物(VOCs)治理实践与探讨 下载:54 浏览:440

张炽辉 黄冰 李景岳 叶智谊 何明 《可持续发展与创新》 2018年8期

摘要:
挥发性有机物(VOCs)污染已经同二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等成为目前我国重点城市群的主要大气污染物。VOCs排放涉及的行业众多,对环境和人类的健康有害。文章在数据调查的基础上,介绍了东莞市VOCs治理的实践经验,总结了取得的成果和存在的问题,以期为其他城市的VOCs治理提供借鉴。

锰基触媒;活性炭;甲醛;VOCs;空气净化器 下载:65 浏览:472

白佳海1 王前2 杜庆洋1 张雍2 魏春城1 《材料科学研究》 2019年7期

摘要:
为了提高陶瓷蒸发舟的体积密度、导电性能和抗弯强度,研究了热压烧结加压方式对BN-AlN-TiB2复相陶瓷的体积密度、电阻率、抗弯强度的影响.实验结果表明:与单向加压方式相比,用双向加压方式制备的BN-AlN-TiB2复相陶瓷的体积密度显著增大,电阻率明显降低,而抗压强度等则显著提高.

锰基触媒-活性炭复合物的制备及其空气净化性能研究 下载:72 浏览:460

邱勇 刘永如 钟耀武 《材料科学研究》 2019年7期

摘要:
通过原位反应沉淀法制备了锰基触媒-活性炭复合物,并制成空气净化器滤网进行性能测试,考察了反应条件参数等因素对滤网性能的影响.结果表明:单一锰基触媒可以有效去除甲醛,但对甲苯等VOC的去除效果较差;单一活性炭去除甲醛性能有限,而锰基触媒-活性炭复合物去除甲醛和苯系物类VOCs综合性能最佳,活性炭同时起到触媒载体和室温去除苯系物VOCs的双重作用.

石油化工废气中VOCs的治理技术研究 下载:49 浏览:466

景晓红 《中国石油工业》 2025年4期

摘要:
石油化工废气中VOCs治理技术研究致力于开发高效、环保、经济的处理技术,以应对VOCs对环境和健康的危害。通过吸附、冷凝、燃烧、生物净化及新兴技术如低温等离子体、光解法等,实现VOCs的有效去除。未来趋势包括技术创新、新型材料应用及智能化控制,以达成高效治理与经济效益的平衡。

有机废气VOCs治理技术及应用分析 下载:108 浏览:1758

顾翀翀 朱建强 《中国电力技术》 2024年2期

摘要:
现阶段,随着国家环保形势的日趋严峻,相关企业对环保要求也越来越高,尤其是在生产过程中排放的一些废气废水与固体废弃物等,都必须得到及时有效的处理,也只有这样,才能够真正符合我国可持续这一发展理念。这也促使相关项目建设单位下定决心治理废气,致力于让废气排放总量和排放浓度达到政府相应的环保要求。本文主要分析有机废气VOCs治理技术及应用。

印刷行业VOCs污染防治中清洁生产理念的应用 下载:253 浏览:2278

陈海峰 《水资源研究进展》 2022年3期

摘要:
在印刷行业生产过程中,会产生一定的污染问题,其中VOCs污染较为严重,不仅会对环境造成破坏,同时会浪费一定的资源,不利于印刷企业经济效益提升。在绿色发展理念、可持续发展理念的推动下,印刷行业正在调整生产模式,通过对VOCs污染的有效控制,将清洁生产理念应用在印刷行业中,能够全面推动印刷行业生产模式改革创新。因此,本文将对印刷行业VOCs污染防治中清洁生产理念的应用进行深入的研究与分析,并提出一些合理的意见和措施,旨在进一步提高清洁生产理念应用水平。

生态环境综合执法监管部门对工业涂装行业执法检查过程中的要点概述 下载:72 浏览:943

​张永强 《中国环境保护》 2024年6期

摘要:
随着我国工业的快速发展,涂装行业也迅速崛起,涂料的种类也在不断增加,工业涂料主要是由有机化学物及各种添加剂通过调和而成,多数具有一定的危害性,甚至具有强毒性。在工业生产过程中,如果不采取有效措施收集处理涂装废气,势必会最周围环境造成影响。涂装行业的环境保护监管工作已成为政府职能的一项重要任务。有些涂装行业企业经营者环保意识淡薄,为了节省成本,弱化环境保护管理工作,给生态环境造成了潜在的隐患,人民群众的健康受到了威胁。加强涂装行业环境执法监管已成为生态环境部门日常执法检查的主要任务之一。

水质及土壤中VOCs的分析检测方法 下载:121 浏览:1537

徐晓欣 《水土保持与应用》 2023年5期

摘要:
本文利用吹扫捕集-气质联用仪作为分析仪器,提出了水质和土壤中挥发性有机物的有效分离与检测分析方法,该方法可以以快速综合测定与分析苯系物酯类、酮类、芳香烃类等70多种挥发性有机物,同时还利用吹扫补集和气相色谱质谱联用法,检测了固液两种不同介质中的VOCs,提高检测的效率。使用dvra开始快速分析注在15分钟内检测70种VOCs,可以达到出风完全的效果,且在很大程度上提高了分析速度本文以地表水和土壤样品进行分析,比较了分析结果,发现地表水样品的检测方法比土壤样品的检出线更好。
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