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| 1 | 某工业园区VOCs臭氧生成潜势及优控物种显示文摘臭氧(O3)污染日趋严重,控制光化学反应前体物之一的挥发性有机污染物(volatile organic compounds,VOCs)对减少臭氧生成有重要意义.为研究天津某工业园区VOCs臭氧生成潜势,采集了园区6个代表企业厂界气体样品,使用质子转移反应飞行时间质谱仪(PTR-TOF-MS)对VOCs进行了定量分析,估算了各企业臭氧生成潜势,运用VOCs/NO_x研究了臭氧生成控制敏感性因素,并在熵值法基础上筛选出了减少臭氧生成优先控制VOCs物种.结果表明,通过PEC法估算臭氧生成F企业最高为0.423 3 mg·m^(-3),MIR法估算结果 C企业最高为1.573 3 mg·m^(-3);PEC法估算结果与臭氧浓度更接近,适用于园区对臭氧生成的估算;VOCs和NOx均为工业园区臭氧生成敏感性因素,需同时控制;园区内VOCs物种臭氧生成贡献大小为烷烃>烯炔烃>醇类>芳香烃,优先控制物种为正庚烷及其同分异构体、正壬烷、正辛烷及其同分异构体、正十一烷、戊烷、正癸烷、甲醇. | 武蕾丹 王秀艳 杨文 郭凤艳 刘锦 | 2018 | 环境科学2018,39,2: | 27 |
| 2 | 南京市印刷行业VOCs成分谱及臭氧生成潜势显示文摘通过对南京市印刷行业挥发性有机物(VOCs)进行采样监测,获得南京市印刷行业不同工艺VOCs源成分特征谱数据,并计算不同工艺VOCs排放的臭氧生成潜势,结果表明:该地区印刷行业VOCs排放源以醇类、烷烃、烯烃、卤代烃物质为主,VOCs贡献率达到83.6%。凹印、平印和凸印排放的VOCs均以含氧有机物和烷烃为主,三者含氧有机物质量百分比分别为36.01%,57.75%和50.95%,烷烃分别为30.16%,17.35%和20.71%。凹印排放VOCs的臭氧生成潜势最大,为1.91 g/g,平印排放VOCs的臭氧生成潜势为1.04 g/g,凸印排放VOCs的臭氧生成潜势为0.84 g/g。 | 谢轶嵩 郑新梅 刘春蕾 | 2018 | 环境科技2018,31,5: | 15 |
| 3 | 汽车维修行业挥发性有机物排放特征及大气化学反应活性显示文摘汽车维修行业挥发性有机物排放是臭氧前体物VOCs的重要来源,但目前汽车维修行业的VOCs减排政策主要基于VOCs的排放量,而没有考虑其化学反应活性,这将影响VOCs减排对改善空气质量的效果.通过分析汽车维修企业不同工段VOCs的产排污节点,结合各工段油漆用量及其VOCs质量分数,采用物料衡算法获得不同工段VOCs产生量及其组分,系统分析末端尾气VOCs的排放特征,并通过计算其臭氧生成潜势评估VOCs各组分的大气反应活性.结果表明,汽车维修行业油漆中产生的VOCs组分主要为苯系物,其中乙酸丁酯和二甲苯的质量分数最高.清漆由于其本身VOCs质量分数较高且用量较大,为汽车维修行业最大的VOCs排放源(92%).企业采用油性面漆VOCs产生量(22%)比水性面漆(3%)有较大程度增大,采用水性漆对汽修企业减少VOCs排放有显著效果.排气筒尾气中共检测出49种VOCs组分,前10种VOCs组分排放量占总排放量的97.9%,种类相对集中.主要污染物类别为芳香烃类(10种,30.90%~69.30%),主要组分有间/对-二甲苯(2.89%~45.00%);其次为OVOC(12种)和卤代烃(22种),贡献率分别为8.82%~43.71%和2.40%~25.00%,其他组分相对含量较少.芳香烃是汽车维修企业VOCs排放的最大组分,但是在不同研究中主要VOCs种类差异较大.汽车维修企业排放VOCs的OFP平均值为194.04 mg·m^(-3),SR平均值为3.37 g·g^(-1).间/对-二甲苯对汽车维修行业OFP贡献率最大(70.24%),为优先控制污染物.芳香烃对OFP的贡献率达到99.29%,是化学反应活性最强的组分.酯类在汽车维修行业VOCs组分中占比较大,但对OFP的贡献率相对较低,因此汽车维修行业应重点控制芳香烃类物质的排放. | 陈鹏 张月 张梁 熊凯 邢敏 李珊珊 | 2021 | 环境科学2021,42,8: | 15 |
| 4 | 我国经济快速发展区工业VOCs排放特征及管控对策显示文摘近年来随着我国经济快速发展,挥发性有机物(VOCs)作为雾、霾和臭氧前驱物日益受到关注,经济快速发展区VOCs污染情况尤为复杂.本文对京津冀、长三角和珠三角的12种典型工业行业及垃圾、废水处理厂与综合工业园区、居民区的VOCs排放特征与分布趋势进行系统分析.解析出制药、橡胶和油漆喷涂为12种典型工业行业中VOCs平均排放浓度最高的3个行业,得到平均浓度分别为541、499和450 mg·m^(-3),应给予高度关注.对比分析发现长三角与京津冀地区平均排放浓度最高是制药行业,分别为112 mg·m^(-3)和1.00×10^(3)mg·m^(-3);而珠三角地区油漆喷涂行业排放最高,平均浓度为1.04×10^(3)mg·m^(-3).进一步对12种典型工业行业VOCs种类分布情况进行分析,发现毒性大的芳香烃与卤代烃分别在油漆喷涂与制药行业中排放占比最高,达到55.99%和26.57%.三大经济区中长三角地区居民区与综合工业园区附近VOCs浓度最低,京津冀地区浓度最高,与各地区工业排放分布情况一致.分析2002~2018年的数据发现居民区VOCs浓度整体呈现波动性下降趋势,尤其2016年后显著降低,反映出我国VOCs防治的相关政策、法律法规和标准及技术对现阶段VOCs控制起到了显著成效. | 孟博文 李永波 孟晶 李倩倩 史斌 周喜斌 李金灵 苏贵金 | 2021 | 环境科学2021,42,3: | 12 |
| 5 | 典型酿造业厂界无组织排放VOCs污染特征与风险评价显示文摘为探明酿造企业厂界无组织排放VOCs的浓度特征、恶臭污染及健康风险,采用便携式气相色谱-质谱仪对典型酿造企业醋厂和酒厂厂界无组织排放VOCs进行监测,分析研究其VOCs的浓度水平和组成特征,采用阈稀释倍数和感官测定法对VOCs进行恶臭分析,并进行了健康风险评价.结果表明,醋厂和酒厂厂界无组织排放VOCs的总浓度分别为0.968 mg·m^(-3)和0.293 mg·m^(-3).醋厂排放的VOCs中乙酸乙酯和乙酸含量较高,分别占总VOCs的76.3%和13.5%.酒厂排放的VOCs中以乙醇和己酸乙酯为主,分别占总VOCs的56.3%和30.4%.含氧VOCs是酿造企业污染源排放的主要组分.两厂总恶臭指数均大于1,表明其无组织VOCs排放对大气环境存在恶臭污染,且其臭气浓度均超过恶臭污染物厂界标准限值.醋厂和酒厂VOCs致癌风险指数分别为2.45×10^(-6)和5.25×10^(-6),超过了EPA致癌风险值(1.0×10^(-6)),但未超过OSHA致癌风险值(1.0×10^(-3))_及ICRP最大可接受的风险值(5.0×10^(-5)). | 高占啟 胡冠九 王荟 朱冰清 陈素兰 | 2018 | 环境科学2018,39,2: | 10 |
| 6 | 蔬菜废弃物与畜禽粪便联合好氧发酵挥发性有机物排放特征显示文摘为研究蔬菜废弃物与畜禽粪便联合好氧发酵过程产生的挥发性有机物(volatile organic compound,VOCs)及主要致臭物质,开展了蔬菜废弃物与畜禽粪便联合好氧发酵试验,采用气相色谱-质谱法和三点比较式臭袋法分析了好氧发酵升温、高温和降温阶段产生的VOCs种类和浓度及臭气浓度。结果表明,蔬菜废弃物与畜禽粪便联合好氧发酵过程共检出34种VOCs,其中芳香烃类化合物11种、烷烃7种、含硫化合物4种、酮类4种、卤烃类化合物3种、醇类2种、酯类2种、醛类1种;发酵升温期臭气浓度最大,达72 443,而在降温期产生的VOCs种类最多为29;在联合好氧发酵过程中主要致臭物质为甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、NH3和H2S,羰基硫、乙醛和苯乙烯仅在高温期产生且浓度较高;根据嗅阈值比值大小与最大浓度,需重点监测和控制恶臭物质的顺序是二甲二硫醚>H2S>NH3>甲硫醚。该研究结果为蔬菜废弃物与畜禽粪便联合好氧发酵过程中恶臭物质的监测和控制策略研究提供理论依据。 | 张曦 孟海波 刘文杰 沈玉君 ※ 赵立欣 张朋月 王健 周海宾 程红胜 宋立秋 | 2019 | 农业工程学报2019,35,22: | 9 |
| 7 | 牛粪好氧发酵挥发性物质排放特征及恶臭物质分析显示文摘不同原料好氧发酵产生的臭气物质组分和浓度存在差异。以牛粪和玉米秸秆为原料研究好氧发酵过程挥发性有机物(Volatile Organic Compound,VOCs)的产排特征及主要致臭物质,开展牛粪好氧发酵试验,采用气相色谱-质谱法分析测定发酵升温期、高温期、降温期及腐熟期等不同发酵阶段的VOCs组分和浓度,硼酸溶液吸收,盐酸滴定法测定NH3,便携式检测器(Tion NH3-H2S 300 G)测定H2S,3点比较式臭袋法测定不同发酵阶段臭气浓度。结果表明,牛粪好氧发酵过程中共检出31种VOCs,其中含硫化合物4种,醇类1种,酯类1种,酮类1种,卤代烃4种,苯系物9种,烷烃类8种,烯烃3种;在好氧发酵高温期臭气浓度最高为724(无量纲),VOCs产生与排放主要在高温期。基于恶臭污染排放标准和恶臭物质气味活度值,并结合各物质检出率、GS-MS图谱及相关性分析,发现NH3、H2S、甲硫醚是牛粪好氧发酵过程的主要致臭物质;其次芳香族化合物对臭气浓度贡献也相对较大,应进行重点监测与控制。该研究可为牛粪好氧发酵过程臭气物质减控提供理论支撑。 | 刘文杰 沈玉君 孟海波 张曦 赵立欣 丁京涛 周海宾 王黎明 | 2020 | 农业工程学报2020,36,22: | 8 |
| 8 | 新疆维吾尔自治区石化企业典型工艺无组织VOCs排放特征及光化学反应活性显示文摘为探究新疆维吾尔自治区石化企业典型工艺[LCZZ (蜡催装置工艺)、XHS (循环水工艺)、DFT (大芳烃工艺)、SX (三循工艺)、180万t (180万t加氢工艺)、200万t (200万t加氢工艺)]无组织VOCs (挥发性有机物)的排放特征及光化学反应活性,采用气袋法进行样品采集,用GC-MS (气相色谱-质谱仪)定量分析其主要成分,并利用LOH法(·OH反应速率法)和MIR法(最大增量反应活性法)估算VOCs组分的臭氧生成潜势.结果表明:该石化企业中,各典型工艺无组织排放的ρ(TVOCs)(VOCs化合物质量浓度之和)较高,范围为87. 2~185μg/m^3,其中LCZZ排放最高,180万t排放最低;各工艺检测到的VOCs成分构成整体上相似,均以烷烃和卤代烃为主,w(烷烃)和w(卤代烃)范围分别为41. 7%~67. 3%和24. 3%~50. 1%;不同工艺的无组织VOCs特征组分各有不同,但均为ρ(氟利昂113)最高,w(氟利昂113)范围为22. 3%~45. 8%.不同工艺无组织废气中臭氧生成贡献率较大的物种均为烯炔烃和烷烃; LCZZ、XHS、SX及180万t中的丙烯、DFT中的正丁烷和200万t中的2,3-二甲基丁烷是各工艺排放VOCs中臭氧生成贡献率最大的组分,同时也是对光化学污染贡献最为突出的污染物质.研究显示,该石化企业无组织VOCs的污染较为严重,具有明显的工艺差异性,VOCs组分较复杂,应采取分工艺、生产全过程控制的污染防治对策. | 吴丽萍 欧盛菊 殷宝辉 李岳 朱修军 张霞 | 2018 | 环境科学研究2018,31,12: | 8 |
| 9 | 好氧发酵过程中臭气产排和原位控制技术研究进展显示文摘好氧发酵过程产生大量无机和有机挥发性物质,其中无机物NH3、H2S和部分挥发性有机物是主要恶臭物质,不仅污染环境且危害人体健康。结合国内外研究现状,本研究总结好氧发酵过程臭气的产生机理及影响因素,重点分析不同或相同原料产生臭气种类,同时结合VOCs排放标准及部分恶臭嗅阈值,提出好氧发酵应重点关注苯系类和含硫化合物这两类物质;比较分析了优化工艺参数和原位除臭添加剂对臭气产排控制效果和机制,今后应重点关注VOCs原位控制技术方面的应用研究及高效复合除臭剂研发,为好氧发酵臭气减排提供理论依据。 | 刘文杰 张曦 沈玉君 孟海波 赵立欣 王黎明 周海宾 程红胜 | 2020 | 农学学报2020,10,3: | 7 |
| 10 | 不同通风量下城市污泥堆肥过程中硫素的转化特征显示文摘【目的】研究通风量对城市污泥堆肥过程中硫素转化和挥发性硫化物释放的影响,为有效控制挥发性含硫恶臭物质,保留污泥堆肥产品中的硫素营养提供理论依据和方法。【方法】城市污泥和调理剂(锯末)以3∶1(湿重)的比例混合后,采用自动好氧堆肥控制装置进行15天的堆肥试验,通过改变鼓风机频率实现不同堆体的通风量调节。设置鼓风机工作频率10、13、16 Hz 3个处理,相应的通风量为2.5、3.0和3.5 L/min。在堆肥的第0、1、2、3、5、7、9、11、13、15天进行堆体内部多点混合采样,进行挥发性硫化物的浓度测定,研究城市污泥不同堆肥阶段硫素的转化特征。【结果】相较于低通风量(10 Hz),高通风量(16 Hz)下H2S的峰值浓度下降了约50%,但其累积释放量增加了45.4%;甲硫醚的累积释放量提高了398%,峰值浓度增加了490.8%;CS2的累积释放量下降了57.8%,其峰值浓度下降了77%。堆肥产品中有效硫浓度在低、中、高通风量条件下相较于堆肥前分别上升了19.5%、19.1%、36.1%。【结论】城市污泥堆肥过程中,提高通风量可以降低H2S的浓度峰值,但增加了H2S的累积释放量,甲硫醚的峰值浓度和累积释放量均显著增加;提高通风量可以抑制城市污泥堆肥过程中CS2的释放。在低、中、高3种通风量条件下,堆肥产品的有效硫浓度相较于堆肥前都明显升高。高通风处理虽然全量硫的损失最大,但更有利于提高堆肥产品中可直接被植物吸收的有效硫含量。 | 刘珺婉 郑国砥 郑海霞 陈同斌 于豹 石晓晓 马闯 | 2021 | 植物营养与肥料学报2021,27,1: | 5 |
| 11 | 填埋场作业面NMOCs臭氧生成潜势及高贡献物质显示文摘非甲烷有机物(NMOCs)是大气光化学反应生成臭氧过程的主要前体物,填埋场作业面是其重要无组织释放源.为控制对流层臭氧污染,必须控制NMOCs浓度,而识别高臭氧生成贡献物质是前提.本研究采集填埋场作业面气体样品,分析其组分特征,并以等效丙烯浓度法和最大增量反应活性法计算其臭氧生成潜势.结果表明,填埋场作业面共检出符合检出频率与浓度条件的36种5大类物质,NMOCs年均总浓度约为10 000μg·m^(-3),夏季总浓度最高,各类物质浓度呈含氧化合物>含硫化合物>卤代烃>苯系物>碳氢化合物的规律;综合两种计算方法结果,全年范围内高臭氧生成贡献物质为乙醇、间二甲苯、丙烯、乙酸乙酯和正戊烷;春季与全年类似,夏秋两季高贡献物质为乙醇、1-丁烯、甲苯、环己烷和苯乙烯,冬季乙醇贡献极高.通过比较,等效丙烯浓度法更适合估算作业面臭氧生成潜势. | 李昊 刘彦君 陈坦 闫秋鹤 代辉祥 王洪涛 陆文静 | 2018 | 环境科学2018,39,9: | 3 |
| 12 | 果蔬类垃圾主发酵堆肥产物储放和利用的恶臭释放特征显示文摘鉴于目前尚缺乏主发酵堆肥产物储放和土地利用的恶臭风险评估数据,本文基于21 d恶臭释放潜力实验,描述了果蔬类垃圾主发酵堆肥产物在此过程中的恶臭释放源强特征,并据此评估其在储放和利用时的恶臭释放特征.结果表明,主发酵堆肥产物在实验过程中持续释放氨气、硫化物、苯系物和萜类物质,并以氨气为主;醇类物质、醛类物质的释放随时间逐渐减少,而酮类物质在整个过程中持续释放但释放量很少.通过模拟封闭环境和自然场地两个场景,本文从恶臭风险角度计算出在封闭环境中每平方米内可接受的主发酵产物的暂存或直接利用量,以及主发酵产物能够在自然场地中直接利用的使用量和最小防护距离要求. | 何品晶 蒋宁羚 徐贤 韦顺艳 邵立明 吕凡 | 2018 | 环境科学2018,39,7: | 2 |
| 13 | 生活垃圾分类投放点挥发性有机物的释放特征及大气化学反应活性显示文摘选取上海市某小区为研究区域,采集生活垃圾分类投放点干湿垃圾桶中气体样品,检测其中的VOCs组成和浓度,同时从反应活性角度估算其臭氧生成潜力(ozone formation potential,OFP)和二次有机气溶胶生成潜势(secondary organic aerosol formation potential,SOAFP)。研究结果表明,不同季节湿垃圾桶中检测到的VOCs浓度(58.30∼3322µg/m^(3))均高于干垃圾桶(21.70∼1671µg/m^(3))。其中,夏季检测到的VOCs浓度均比其他3个季节高出1∼2个数量级。干湿垃圾中均以含氧化合物和卤代化合物为主。OFP和SOAFP均具有明显季节变化特征,干湿垃圾桶均在夏季OFP较大,其中夏季乙醇是促进臭氧生成的优势物质,其他季节为苯乙烯、丙烯、间/对二甲苯和甲苯;干垃圾桶在夏季SOAFP最大,湿垃圾桶在冬季SOAFP最大,且以甲苯、苯乙烯、间/对二甲苯和苯为主的芳香化合物是SOAFP的主要物种。 | 陈天涵 赵静 白建峰 罗伟 | 2023 | 上海第二工业大学学报2023,40,3: | 0 |
| 14 | 笼养肉鸡舍冬季挥发性有机物排放特征显示文摘畜禽养殖过程产生的挥发性有机物(VOCs)会影响周围环境质量和人畜健康.针对肉鸡养殖过程挥发性有机物排放特征研究较少,主要致臭物质及致癌、非致癌健康风险影响评价不明确、臭氧生成潜力分析不足等问题,开展了对肉鸡舍内挥发性有机物的现场监测试验,在肉鸡舍采用苏玛罐采样结合气相色谱-质谱法分析了冬季肉鸡生长前期、生长中期和生长后期VOCs的排放特征.结果表明,肉鸡生长过程中共检测出77种VOCs,包括16种卤代烃、21种烷烃、5种烯烃、12种芳香烃、15种含氧VOCs(OVOCs)和8种含硫化合物.整个生长阶段舍内卤代烃、烷烃、烯烃、芳香烃和OVOCs浓度变化不大,但是随着肉鸡的生长,含硫氨基酸摄入量和粪便排污系数增加,舍内排放的VOCs逐渐转为硫化物为主.含硫VOCs浓度在生长前期和中期呈现不断升高趋势,但是生长后期舍内通风量增加导致含硫VOCs浓度降低.肉鸡生长过程中监测到的VOCs中主要致臭物质为萘、乙酸乙酯、乙醛、二硫化碳、二甲基二硫、甲硫醇、甲硫醚和噻吩,其中甲硫醇的恶臭指数最高,范围为2172.4~19090.9;生长前期和生长中期存在可能致癌健康风险,终生癌症风险(LCR)值分别为7.7×10^(-6)和4.5×10^(-6).舍内VOCs臭氧生成潜势(OFP)平均值为(1458.9±787.4)μg·m^(-3).结果明确了肉鸡生长过程中VOCs的排放特征,摸清了致臭物质、健康风险和臭氧生成潜势,可为肉鸡养殖过程中污染气体减排策略的制定提供科学依据. | 曹甜甜 郑云昊 张羽 王悦 丛群欣 王源昊 董红敏 | 2022 | 环境科学2022,43,10: | 0 |
| 15 | 山东省溶剂使用源VOCs排放组分及臭氧生成潜势研究显示文摘通过对山东省四类典型的溶剂使用源行业挥发性有机物(VOCs)进行研究,得出各行业排放VOCs的特征组分以及对臭氧生成潜势的贡献率,为臭氧的控制提供重要的参考依据。 | 周艳明 刘兴悦 | 2021 | 皮革制作与环保科技2021,2,14: | 0 |
| 16 | 上海某居民区恶臭污染溯源、臭氧生成潜势及健康风险评估显示文摘针对上海某居民区恶臭投诉问题,对恶臭物质来源、特征及其风险评估展开相关研究。利用正定矩阵因子分解(positive matrix factorization,PMF)模型对居民区恶臭点连续监测数据进行来源解析,共识别出3个排放源,分别为餐厨垃圾源(41.24%)、农业源(32.85%)、二次生成和尾气排放混合源(25.91%),确定餐厨垃圾源为居民区恶臭的主要来源。通过分析监测点位间主要致臭物质异味活度值(odor active value,OAV)的相关性,可知居民区受到餐厨垃圾预处理车间和生化车间的恶臭污染为主,全天受影响程度具有间歇式变化特征。通过计算预处理、生化处理和深加工3个车间排气筒的恶臭物质的臭氧生成潜势(ozone formation potential,OFP),可知各物质种类对OFP的贡献率从大到小依次为羰基类(37.46%)、醇类(21.38%)、烯烃类(15.52%)、挥发性脂肪酸类(13.70%)、芳香烃类(4.02%)、含氮化合物(3.90%)、烷烃类(1.77%)、酯类(1.29%)、硫化物(0.95%)、含氯有机物(0.01%),羰基类、醇类、烯烃类、挥发性脂肪酸类为该厂区OFP贡献的代表物质种类。各车间的OFP从高到低依次为预处理车间(27051.82μg/m^(3))、生化车间(7547.51μg/m^(3))、深加工车间(1647.14μg/m^(3)),乙醛、丙烯酸、1-丁烯、甲醛、乙醇、丙烯和苯酚对OFP的贡献率在3个排气筒中均较高,是该餐厨垃圾处理厂区生成臭氧的主要污染物质,并且乙醛对OFP的贡献率最高。敏感点恶臭物质的健康风险评估结果表明,监测期间累计非致癌风险指数与致癌风险指数均超过美国国家环境保护局(U.S.Environmental Protection Agency,U.S.EPA)推荐的安全阈值,主要贡献物质分别为丙烯醛和甲醛。因此,乙醛、丙烯醛和甲醛应作为餐厨垃圾处理厂中恶臭物质的优先监控指标。 | 陈刘雯 呼佳宁 李丹 张钢锋 | 2023 | 北京工业大学学报2023,49,12: | 0 |