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相似文献
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1.
以山西省某木制家具制造企业为研究对象,通过苏玛罐和2,4-二硝基苯肼小柱(DNPH)采样并结合气相色谱-质谱仪/氢火焰离子检测器(GC-MS/FID)和高效液相色谱仪(HPLC)分析,研究了家具制造不同工段119种VOCs的排放特征,并利用美国环保署(US-EPA)推荐的健康风险模型对家具制造各工段排放VOCs所致的工...  相似文献   

2.
本研究于2017年10月和12月使用苏玛罐对太原市采暖期前及进入采暖期后大气VOCs进行采集,并用气相色谱-质谱仪/火焰离子检测器(GC-MS/FID)对57种VOCs进行分析。结果表明,进入采暖期后,VOCs的总体浓度由51. 98μg/m~3升高至102. 43μg/m~3,在两个阶段中,各类VOCs均呈现烷烃芳香烃烯烃炔烃的趋势,苯和丙烯最为显著;比值分析结果得出,太原市受本地排放影响较大,且燃烧源为主要排放源。利用气溶胶生成系数(FAC)估算两个阶段的SOA的生成潜势,发现进入采暖期后,SOA生成潜势有大幅度的升高,芳香烃对SOA的贡献最大,且甲苯、苯和间/对-二甲苯是对SOA生成贡献大的物种。  相似文献   

3.
2014年7月和10月,在昆明市中心城区东风广场采样点用苏玛罐采集了大气VOCs样品,并且利用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)对大气中57种VOCs进行分析.结果表明:昆明夏季和秋季大气中VOCs的日平均质量浓度分别为(14.95±3.91)μg/m~3和(45.48±6.26)μg/m~3,夏季各类VOCs对臭氧生成潜势(OFP)的贡献率表现为:烷烃烯烃芳香烃,秋季各类VOCs对总OFP的贡献率表现为:芳香烃烯烃烷烃.源解析结果显示:昆明中心城区夏季大气VOCs的最主要来源为工业过程源,贡献率为40.59%,其次为交通工具尾气排放(19.33%),溶剂使用(19.19%),LPG/NG和汽油挥发(10.02%).秋季大气中VOCs最主要来源为工业过程源,其贡献率为32.34%,其次为溶剂使用源和LPG/NG挥发(27.68%),交通工具尾气排放(23.26%)和汽油挥发(8.12%).  相似文献   

4.
用苏玛罐采样,气相色谱-质谱仪分析兰州市2016年兰洽会期间环境空气中挥发性有机物(VOCs)主要成分及含量,对机动车尾号限行、单双号限行措施前后环境空气中39种VOCs进行了连续监测。结果表明,监测期间共检出18种VOCs,尾号限行期间VOCs下降24.1%,单双号限行期间下降38.6%。监测期间甲苯/苯浓度(B/T)为0.48~0.53,证明汽车尾气是大气VOCs首要来源。  相似文献   

5.
对2019年夏季臭氧高峰期石家庄市高新区进行环境大气挥发性有机物(VOCs)罐采样及组分分析,开展VOCs污染特征、臭氧生成潜势(OFP)和来源解析研究.结果表明,观测期间VOCs体积分数为51.52×10-9,占比最高的为OVOCs,其次为烷烃、卤代烃,烯炔烃和芳香烃占比较小.首要物种以醛酮类和低碳烷烃为主.观测期间各类VOCs均有明显的周末效应,人类活动对VOCs排放有重要的影响.各类VOCs中,臭氧生成潜势最大的为OVOCs,占58%,烯炔烃占16%,芳香烃和烷烃分别占14%、11%.臭氧生成潜势最大组分为甲醛.利用正交矩阵因子法(PMF)源解析模型对VOCs来源进行解析,机动车尾气排放、区域背景源贡献均为24%,生物质燃烧贡献18%,溶剂使用贡献17%,工业排放源贡献9%,植物排放贡献8%.  相似文献   

6.
VOCs是PM2.5的重要前体,但是大量来自工业源的排放使得VOCs的吸附净化亟待解决.ZSM-5分子筛作为一种常用的吸附剂,在废气的净化处理技术中有着广泛的应用.文中详细阐述了ZSM-5为基质吸附材料去除VOCs的研究进展,主要总结了ZSM-5吸附剂本身的硅铝比和孔道结构、吸附环境对VOCs吸附性能的影响,并且展望了其发展趋势.  相似文献   

7.
苏玛罐采集气体样品具有快速、方便、精确度高等优点,主要应用于有机气体样品的采集.使用过程中发现,采样罐容易受到污染,影响实验结果的准确性.关于苏玛罐清洗和保存,尚未有具体的国标和规范.该文考察了清洗次数、加热温度对采集不同浓度气体的苏玛罐清洗效果的影响,研究了苏玛罐存放的稳定性.用洗净后的苏玛罐在稳定的保存时间内采集低浓度样品,气相色谱测定样品浓度,测定结果准确、无干扰,清洗和保存效果良好.  相似文献   

8.
该文依据国家环保部颁布的多项排放清单编制技术指南(试行),以2016年为基准年对阜新市全域的VOCs源清单进行调查,包括VOCs源清单活动水平调查及大气污染物排放特征的分析。2016年阜新市源类VOCs各污染物排放量为:化石燃料燃烧源3393t、工艺过程源2457t、移动源3299t、溶剂使用源433t、生物质燃烧源5888t、油气储运源82t、其他源为107t。  相似文献   

9.
挥发性有机物(VOCs)是臭氧和二次有机气溶胶的重要前体物,道路移动源是我国大气VOCs的重要来源之一。本文在调研文献基础上,总结国内道路移动源VOCs成分谱建立方法,包括成分谱实测方法和成分谱整合方法。针对现阶段道路移动源VOCs排放已发展至在燃料的基础上区分排放标准,本文阐述实测条件下不同排放标准汽油车和柴油车的VOCs成分谱,指出现有成分谱的不足之处;对比基于实测数据和基于数据整合的道路移动源VOCs的差异,提出当前需建立统一的采样分析方法,更新现有道路移动源VOCs成分谱数据库。  相似文献   

10.
针对陕西省环境污染治理问题,采用基于网格的树形层次化排放清单编制方法,建立2015年陕西省与分城市VOCs人为源高分辨率排放清单,从而研究VOCs的排放分布特征.首先,采用排放因子法计算陕西省和分城市VOCs排放量;然后,比较选取合适权重因子分配VOCs月排放量,以研究时间分布特征;最后,根据所得数据绘制出1 km×1 km的空间网格分布,并得出分析结果.结果表明:陕西省VOCs排放总量为92.91×10~4t,其中化石燃料燃烧、生物质燃烧、工艺过程源、溶剂使用量、移动源和储存与运输源的排放量分别为1.87×10~4,11.43×10~4,29.94×10~4,15.32×10~4,21.86×10~4,12.49×10~4t,工艺过程源为最大的排放源,占比为32.22%;分城市VOCs排放量对比分析,最大的为西安市,其次为咸阳市和榆林市;根据陕西省时空分布图分析,污染排放集中于关中地区,且6月份为全年VOCs排放量的最高峰.  相似文献   

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