环境监测中挥发性有机物监测方法的运用

(整期优先)网络出版时间:2022-07-14
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环境监测中挥发性有机物监测方法的运用

张连芝  ,赵建刚

身份证号:370321196612192410;身份证号:320483198202088439

摘要:挥发性有机化合物(VOCs)通常伴随在空气中。挥发性有机化合物实际上是空气中的化合物。这些化合物的沸点在50℃到250℃之间。在室温下,这些有害的VOC往往以整机的模式存在,甚至有几十种。这些挥发物大多含有环芳烃,当空气中的挥发性有机化合物超过一定值时,会对人体造成伤害,增加致癌的可能性。挥发性有机化合物的来源实际上由两类组成。一种是自然因素,顾名思义,指的是动物、植物和微生物;其次是人为因素,主要是人们日常生活中汽车尾气的排放和工业生产中化工厂污染源的排放。现在,我们生活环境中的空气中经常有PM2和O3污染,这是由挥发性有机化合物造成的。

关键词:环境监测;挥发性;有机物监测;方法运用

1.挥发性有机化合物的定义

挥发性有机化合物(VOCs)(以下简称VOCs)在世界上没有统一的定义。在现阶段,人们越来越重视在不同类型的检测方法中对整体目标化学品的检测。以下是现阶段世界上挥发性有机化合物定义方法的分析:

例如,在世界卫生组织(who)的定义中,人们首先感觉到,当某种类型的有机化合物化学物质超过标准大气压力,以低于室内温度的蒸汽状态储存在空气中,其熔点范围在50℃到260℃之间时,这种化学物质被统称为挥发性有机化合物。第二个是美国环境保护局(EPA)英国astmd3960-98规范,该规范将挥发性有机化合物定义为一种能够与空气光结合产生功效的有机化合物,称为挥发性有机化合物。最后,中国没有关于挥发性有机化合物定义的详细规定。在中国环境保护局发布的《挥发性有机化合物环境污染控制十三五规划》中,挥发性有机化合物的定义遵循美国环境保护局的实际定义。挥发性有机化合物是基于它们是否能与空气光化学反应的有机化合物,其中主要成分是含硫有机化合物,例如乙烷、烷烃、炔烃、脂肪族烃、含氧有机化合物、挥发性卤代烃、二甲基二硫、甲基乙基氯、,这些化学物质都是产生活性氧(O3)和细颗粒物(PM2.5)环境污染的主要磷酸激酶。

2.设计原则

2.1合理化

实施规划,搞好基本建设,统筹规划,兼顾设备使用,使设施与布局和谐共存。按照技术完善、经济合理发展的标准进行结构设计和模块化机械设备设计,充分重视环保节能,减少动力消耗,节约资源,降低解决成本和运行成本。我们不仅要反映技术进步的水平,而且要脚踏实地,立足工厂实际。

2.2稳定性

选择可靠、完善的加工工艺;建筑工程设计有效,预留能力;制定完善的调整对策、加工技术调整对策和政策措施;选用稳定可靠、效率高、管理方便、维护检修工作量少的机械设备;考虑到冬季超低温等各种不利条件下系统软件顺利运行的规定,设置所需的监控仪表盘,运行管理方法应与实际相结合,运行自动化技术,减少人为因素误操作。监控仪表盘和自动机械应便于检修和维护。确保有机废气处理设备的可靠性和稳定性。

2.3经济性

针对所有有机废气的优势和处置规定,合理配置各种高效的溶液设备,以达到总面积小、适用范围强的目的地,对专业设备的选择进行充分的招标,实现特性比价的最优控制,在保证质量保证和可靠性的前提下,尽可能降低系统软件的工程成本和运行成本。充分利用新项目的社会经济效益、生态效益和经济效益。

3环境工程中的VOCs监测方法分析

3.1传统监测

气相色谱法(GC)、液相色谱分析法、反射镜干扰发射光谱法、离线超临界流体萃取法(GC-MS)和单脉冲充放电检测器法是挥发性有机物监测的传统方法。目前,最常用的挥发性有机物监测方法是气相色谱法(GC)和离线超临界流体萃取法(GC-MS)。

其中,气相色谱法具有较高的选择性和灵敏度,研究效率很高。它被广泛用于特定的监测。离线超临界流体萃取(GC-MS)方法不仅具有较强的汽提效果,即可以进行指导性评价,还可以检测未分离的色谱峰。在监测后的研究工作中,无论是监测的灵敏度还是监测结果的数据统计分析能力,都具有较高的准确性。据此,在当前的环保项目中,挥发性有机物的关键监测方法是离线超临界流体萃取(GC-MS)。

3.2膜萃取气相色谱仪的技术特点

近年来,随着膜分离设备的快速发展,土壤中挥发性有机物的监测方法逐渐应用于膜萃取气象色谱仪技术。利用该技术分离有机化合物的环节是挥发性有机化合物首先穿过化纤膜,化纤膜将与稀有气体融合,在整个过程中消化吸收并还原融合的物质。经过一段时间后,萃取将达到稳定状态,然后确保分离。在提取和分离过程中,为了确保监测方法的有效性,有必要防止两种颜色的混合和转化为乳液。还必须尽量减少有机溶剂消耗的细节。

3.3质子转移质谱法

由于土层中的挥发性有机化合物具有很高的活力,因此在采集样品和设备的分析过程中会很困难。此时,可以通过质子转移反射质谱来处理上述问题。该方法的实际操作方法是使用自动技术方法收集样品板,然后将其添加到柱中进行分离。根据这种监测方法,不仅可以完成自动进样,防止样品板的混乱,使监测效果更加准确,而且可以保证高效率和灵敏度。

3.5吸附管取样-热脱附

在环境保护项目中挥发性有机物的监测中,一些独特的化学物质可以通过吸附管采样和热吸附的方法进行监测。例如,挥发性物质在17岁时由质谱仪收集在空气中,挥发性物质由质谱仪评估。例如,挥发性物质在30岁时由质谱仪收集。这项新技术的实际操作非常简单,对经济发展具有高选择性和低资本投资。它可以在没有石蜡的情况下冷却,并可用于收集和解决大体积样品。吸附管取样不能应用于具有非常不同特性的组分,尤其是低碳和环保等挥发性组分。吸附能力弱的低碳环保组分低于C3,乙炔气、丁二烯、乙烷等C2化学品占挥发性有机化合物总产量的30%以上。乙炔气和丁二烯的活性氧转化指数为活性氧的转化产生了强大的驱动力。据此认为,热裂解脱附吸附管采样不适用于环境质量中挥发性有机物的监测。浓度较高的试样具有较高的穿透概率。采样时应使用串行方法,但吸附柱引起中毒症状的可能性也很高。对于高正负极的酮和醛,由于这两种方法的灵敏度很低,使用吸附管采样或罐采样的环节非常复杂。加入hj6833l-2014试管,涂抹2,4-二硝基苯肼。所得化合物可靠性高,可储存一个月。乙腈溶解后,用液相色谱仪进行取样分析。该方法简单、灵巧、成本低。适用于醛、酮的测定。由于使用范围小,该方法仅限于检测醛和酮。

结论

环境保护部强调,要以大气污染行业和企业为重点,进一步加强检查监督,督促地方政府切实履行环境保护主体责任。各地要尽一切努力用铁腕治理污染,共同促进空气质量的全面改善。最近,针对环境空气中臭氧浓度高的问题,检查组加强了对VOCs排放企业的监管,发现石化行业的问题更加突出。部分企业没有配套设施,VOCs监测设施闲置或关闭。因此,石油石化企业加强VOCs监测手段,弥补VOCs监测的不足势在必行。

参考文献:

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