VOCs与非甲烷总烃(★)
第一篇:VOCs与非甲烷总烃
VOCs与非甲烷总烃
1、定义
VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。其定义有好几种:
世界卫生组织(WHO,1989)对总挥发性有机化合物(TVOC)的定义为,熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。
国标《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中VOC含量的定义是:“涂料中总挥发物含量扣减水分含量,即为涂料中挥发性有机化合物含量。”
美国ASTM D3960-98标准将VOC定义为任何能参加大气光化学反应的有机化合物。美国联邦环保署(EPA)的定义:挥发性有机化合物是除CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外,任何参加大气光化学反应的碳化合物。
炼油与石油化学工业大气污染物排放标准DB11/ 447-2007定义为在20℃条件下蒸气压大于或等于0.01 kPa,或者特定适用条件下具有相应挥发性的全部有机化合物的统称室内空气质量标准GB/T18883-2002总挥发性有机化合物定义为:利用Tenax GC或Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于<=3)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。
VOC的定义分为二类,一类是普通意义上的VOC定义,只说明什么是挥发性有机物,或者是在什么条件下是挥发性有机物;另一类是环保意义上的定义,也就是说,是活泼的那一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。
我们通常参考世界卫生组织中的定义。
非甲烷总烃(NMHC)指除甲烷以外的碳氢化合物C其中主要是(C2~C8)的总称。(也有资料指C2-C12),在规定的条件下所测
得的NMHC是于气相色谱氢火焰离子化检测器有明显响应的除甲烷外碳氢化合物总量,以碳计。
非甲烷总烃主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分。烃类物质在通常条件下,除甲烷基化为气体外多以液态或固态存在,并依据其分子师大小结构形式的差别具有不同的蒸气压,因而作为大气污染物质非甲烷总烃,实际上是指具有C2-C12的烃类物质。
2、分析方法: VOC:
2.1空气和废气监测分析方法(四)中《固体吸附热脱附气相色谱-质谱法》或《用采样罐采样气相色谱-质谱法》
2.2 ISO 16017-1 Indoor, ambient and workplace air--Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography 2.3参考民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2001附录E:室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定
非甲烷总烃(NMHC)
2.4空气和废气监测分析方法(四)中《总烃和非甲烷总烃测身毒国
定方法一》《总烃和非甲烷总烃测定方法二》《气相急口令
色谱法测定非甲烷烃》
2.5固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ/T38-1999 两者分析方法中各有侧重,VOC常用的方法是吸附剂吸附,因为吸附剂的选择性,所以没有一种吸附剂是适用于所有VOC,而GB 50325-中国风光
2001附录E选择的tenax,有较广的吸附范围和较强的吸附能力。VOC另一种方法是直接用罐采样,在实验室里用通过冷阱冷凝-快速加热解析,进样,这种方法理论上可达到无损采样,对仪器设备要求较高。非甲烷总烃一般采用直接进样,通过做出总烃再减甲烷得出结果,不过在空气和废气监
测分析方法(四)中第三种方法《气相色谱法测定非甲烷烃》也是通过吸附剂吸附-解析,再通过折算得非甲烷总烃。可见由于实验的操作不同,会决定所测量的VOC和NMHC的范围。节选:
Introduction
Hydrocarbon emissions can be reported in a variety of styles
depending on the end u of the emissi英语字母写法
on estimates and the measurement technique ud in the underlying data.Not all emissions are measured for all engines, so a conversion from the most common measurement type to others is needed to supply an estimate in terms required by the ur.Most hydrocarbon emissions data from mobile sources is measured as total hydrocarbon(THC).THC is the measured hydrocarbon emissions using a Flame Ionization Detector(FID)calibrated with propane.The FID is assumed to respond to all hydrocarbons identically as it responds to propane in determining the concentration of carbon atoms in a gas sample.Most hydrocarbons respond nearly identically as propane with notable exceptions being oxygenated hydrocarbons such as alcohols and aldehydes commonly found in engine exhaust.Becau alcohols and especially aldehydes are chemically reactive and therefore ozone-forming hydrocarbons, the California Air Resources Board defined a measurement that adds the THC and the oxygenated com
ponents into a new measurement called total organic gas(TOG).[1] The oxygenated components are measured by collecting aldehydes on dinitro-phenylhydrazine impregnated filter traps a职业黑粉
nd alcohols in chilled water impingers.The aldehydes and alcohols are extracted and measured using chromatography to determine emission rates.Each mole of aldehydes and alcohols is added by weight as formaldehyde and methanol.Methane is an organic gas that is orders of magnitude less reactive than other hydrocarbons, so it is often excluded from emission estimations.The methane is measured by chromatographically parating the methane from the THC and analyzing the concentrations using a FID calibrated specifically for methane.The methane emissions are subtracted from the THC
and TOG emission estimations to produce a nonmethane hydrocarbon(NMHC)and a nonmethane organic gas(NMOG)emission estimate.Some newer instruments can measure the NMHC directly however leading to lower uncertainty.Some hydrocarbons are less ozone-forming than other hydrocarbons, so EPA has officially excluded them from the definition of regulated hydrocarbons called volatile organic compounds(VOC).This definition excludes methane, ethane, acetone, and compounds not commonly found in large quantities in engine exhaust like chlorohydrocarbons from consideration as VOC.For this work, the definition of VOC is the result of subtracting methane and et
hane from the TOG emission estimates.Although acetone is not subtracted, it is prent in smaller quantities compared to methane and ethane, and will have a negligible effect on the results.
第二篇:VOCs排放源清单与控制技术指南
VOCs排放源清单与控制技术指南
近日,环境保护部第七轮次“2+26”城市大气污染防治强化督查发现,挥发性有机化合物(VOCs)问题最突出,占本轮次检查发现问题总数的38.6%。大部分VOCs不仅本身具有较强毒性,而且还是影响我国区域大气复合污染的重要前体物和参与物。无论是民众关心热议的细颗粒物(PM2.5)还是臭氧(O3),都和VOCs有千丝万缕的联系。为此,特邀我院张新民研究员就VOCs污染的现状初级网络工程师
、来源以及控制对策进行系统介绍。
VOCs
挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,VOCs)是指在常压下,任何沸点低于250℃的有机化合物,或在室温(25℃)下饱和蒸气压超过133.32Pa,以气态分子的形态排放到空气中的所有有机化合物的总称。VOCs不仅本身具有较强毒性,还是影响我国区域大气复合污染的重要前体物和参与物。因此,控制VOCs对改善我国
大气环境质量具有重要意义。
VOCs污染的危害性和控制的必要性
VOCs共包括烷烃、芳香烃类、烯烃类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其它化合物8类。大约1/3的VOCs是有毒的,芳香烃类、酮类、酯类等可以引起皮肤、眼睛、呼吸系统、血液、肝肾脏、神经系统等中毒,如甲醛、苯等。VOCs不仅对人体有明显的毒性效应,还具有多重环境效应。VOCs可以和氮氧化物发生光化学反应,形成光化学烟雾;也能与大气中的OH、NO3-、O3等氧化剂发生多途径反应,生成二次有机气溶胶,对环境空气的O3和PM2.5均有重要影响(图1)。
图1 VOCs多重环境效应(左)及近地面臭氧生成机制(右)(来源: US
EPA)
在国际上,美国、欧盟等很早就认识到了VOCs 对环境空气质量的重要影响,制定和实施了一系列VOCs 污染控制政策。当前,我国大气污染问题复杂,呈现高污染负荷、多污染物叠加等特征,已从传统的煤烟型污染逐渐过渡为以PM2.5和O3为特征的复合污染。2016年全国环境空气质量六项监测指标中O3是唯一一个不降反升的污染物。因此,必须加快推进O3和PM2.5的协同控制。VOCs作为PM2.5和O3共同的关键前体物,控制VOCs排放将有利于降低PM2.5和O3的浓度,减少灰霾和光化学烟雾污染事件。
我国VOCs排放特征
1:行业分布
我国VOCs排放来源非常复杂,工业门类齐全,产业规模庞大,且VOCs污染物种类繁多。根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南(试行)》(公告2014年第55号),排放源主要包括交通源、工业源、生活源和农业源四大类。其中交通源包括道路机动车、非道路移动源和油品储运销等;工业源包括化石燃料燃烧和工艺过程;生活源包括生活燃料燃烧、环境管理、居民生活消费、建筑装饰和餐饮油烟;农业源则包括生物质露天燃烧源、生物质燃料燃烧源和农药使用等。