空气监测站 海慧环境 洛阳空气监测

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VOCs与其它空气污染物的关联

挥发性有机化合物(VOCs)的光氧化产物的气态/粒子态和光氧化过程均分过程是二次有机气溶胶形成的重要原因。二次有机气溶胶形成的化学机理主要涉及到挥发性有机化合物的光氧化过程及其一系列的后续反应,它们导致了大气对流层中臭氧浓度的增加以及二次有机气溶胶的形成。

4.1 VOCs与O3

在城市和工业企业密集区域,由于紫外线的照射可以让挥发性有机化合物(VOCs)和NOx与大气中游离的原子O、臭氧(O3)、OH以及HO2等发生光化学反应,产生光化学烟雾(图2)。光化学烟雾的主要成分为臭氧(O3),还包含醛类、酮类以及过氧乙酰酯(PAN)等。

NOx的浓度变化、VOCs的浓度和组分会使臭氧(O3)的浓度发生改变,因此,可通过控制前体物来消减臭氧(O3)。据相关研究,市区臭氧(O3)浓度由VOCs浓度控制,在光化学反应中浓度小的前体物控制臭氧(O3)的浓度,乡村地区臭氧(O3)浓度由NOx浓度控制,而VOCs组分中贡献大的是芳香烃类化合物。

因此从某种意义上来说,只控制人为源排放的VOCs浓度并不能有效地控制臭氧(O3)濃度,而是要根据当地的实际情况来制定相应的控制对策,要做到冶标又治本。

4.2 VOCs与PM2.5

挥发性有机化合物(VOCs)在特定的条件下和大气中的颗粒物将会形成二次有机气溶胶(secondary organic aerosols,SOA)。二次有机气溶胶粒子大多存在于粒径小于2μm的细颗粒物中,主要以积聚模态存在,SOA的生成直接导致空气中PM2.5的增加。

SOA的形成过程包含两个方面,一是VOCs的氧化和低挥发性有机化合物(VOCs)的生成,二是气-粒转化过程。




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燃烧法

直接燃烧法的工艺比较简单,较适用在高浓度的废气治理中。它的原理是:利用燃料将收集到的废气混合物进行加热,将其加热到700~800℃,洛阳空气监测,并停留0.3~0.5s,在高温下可燃的有害物质方可分解变为无害物质。

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把废气加热到200~300℃经过催化床催化燃烧转化成二氧化碳、水,达到净化目的。适用于高温、中高浓度的vocs污染废气治理,在多年的实际应用过程中,空气监测站,皆取到较好的处理效果,但在处理低浓度、大风量的废气时,会存在设备投资大、运行成本较高的缺点。

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发布时间
2023-01-01 02:18
所属行业
其他空气处理化学品
编号
31192265
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