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檢測依據(jù)
一、《固定污染源廢氣 揮發(fā)性有機物的采樣 氣袋法》(HJ 732-2014)
二、《泄漏和敞開液面排放的揮發(fā)性有機物檢測技術導則》(HJ 733-2014)
三、《固定污染源廢氣 揮發(fā)性有機物的測定 固相吸附-熱脫附/氣相色譜-質譜法》(HJ 734-2014)
檢測指標
1、環(huán)境空氣中揮發(fā)性有機物( VOCs)
1,1--氯乙烯、二氯甲烷、1,1,2一三氯-1,2,2一三氟乙烷、氯丙烯、1,1一二氯乙烷,反一1,2一二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1--氯乙烷、四氯化碳、1,2一二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2一二氯丙烷、甲苯、順-1,3一三氯丙烯、反-1,3一二氯丙烯、1,1,2一三氯乙烷、四氯乙烯、1,2一二溴乙烷、氯苯、乙苯、間二甲苯、對二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-w氯乙烷、4-乙基甲苯、1,3,5一三甲基苯、1,2,4一三甲基苯、1,3-=氯苯、1,4一二氯苯、芐基氯、1,2一二氯苯、1,2,4一三氯苯、六氯丁二烯。
2、固定污染源揮發(fā)性有機物( VOCs)
1,1--氯乙烯、二氯甲烷、1,1,2一三氯-1,2,2一三氟乙烷、氯丙烯、反-1,2一二氯乙烯、氯仿、1,1,1一三氯乙烷、四氯化碳、1,2一二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2一二氯丙烷、甲苯、順-1,3一二氯丙烯、反-1,3一二氯丙烯、1,1,2一三氯乙烷、四氯乙烯、1,2一二溴乙烷、氯苯、乙苯、間二甲苯、對二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-w氯乙烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4一三甲基苯、1,3一二氯苯、1,4一二氯苯、芐基氯、1,2一二氯苯、六氯丁二烯、丙酮、異丙醇、正己烷、乙酸乙酯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、環(huán)戊烷、乳酸乙酯、乙酸酯、丙二醇單甲醚乙酸酯、2-庚酮、苯甲醚、苯甲醛、1-癸烯、2-壬酮、1-十二烯,1,3-丁二烯、溴乙烯、甲基叔丁基醚、乙酸乙烯酯、甲乙酮、四氫呋喃、環(huán)己烷、2,2,4一三甲基戊烷、1,4一二氧六環(huán)、一溴二氯甲烷、甲基異丁基甲酮、2-己酮、二溴一氯甲烷,三溴甲烷、1,2一二氯四氟乙烷、三氯氟甲烷、丙烯醛、二硫化碳、順-1,2一二氯乙烯、2-丁酮、甲基丙烯酸甲酯、萘、環(huán)戊酮、二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、乙醇、1,2,4-三氯苯。
3、生活飲用水(VOC)
(1)、揮發(fā)性有機物(VOCs):苯、溴苯、溴氯甲烷、一溴二氯甲烷、溴仿、正丁基苯、仲丁基苯、叔丁基苯、四氯化碳、氯苯、氯仿、2-氯甲苯、4-氯甲苯、二溴氯甲烷、1,2一二溴-3-氯丙烷、1,2一二溴乙烷、二溴甲烷、1,2一二氯苯、1,3-=氯苯、1,4一二氯苯、1,1--氯乙烷、1,2一二氯乙烷、1,1一二氯乙烯、順-1,2一二氯乙烯、反-1,2- -氯乙烯、1,2一二氯丙烷、1,3一二氯丙烷、2,2- -氯丙烷、1,1--氯丙烯、乙苯、六氯丁二烯、異丙苯、4-異丙基甲苯、二氯甲烷、蔡、丙基苯、苯乙烯、1,1,1,2-w氯乙烷、1,1,2,2-w氯乙烷、四氯乙烯、甲苯、1,2,3一三氯苯、1,2,4一三氯苯、1,1,1--氯乙烷、1,1,2一三氯乙烷、三氯乙烯、 1,2,3一二氯丙烷、 1,2,4一三甲苯、1,3,5一三甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、氯乙烯、氯丁二烯、環(huán)氧氯丙烷、順-1,3一二氯丙烯,反-1,3一二氯丙烯。(2)、半揮發(fā)性有機物(SVOC):見土壤和沉積物半揮發(fā)性有機物(SVOC)
4、土壤和沉積物(VOC)
(1)、揮發(fā)性有機物(VOCs):苯、溴苯、 溴氯甲烷、一溴二氯甲烷、溴仿、正丁基苯、仲丁基苯、叔丁基苯、四氯化碳、氯苯、氯仿、2-氯甲苯、 4-氯甲苯、二溴氯甲烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2一二溴乙烷、二溴甲烷、1,2一二氯苯、1,3一二氯苯、1,4一二氯苯、1,1-二氯乙烷、1,2一二氯乙烷、1,1一二氯乙烯、順-1,2一二氯乙烯、反-1,2一二氯乙烯、1,2- -氯丙烷、1,3一二氯丙烷、2,2一二氯丙烷、1,1一二氯丙烯、乙苯、六氯丁二烯、異丙苯、4-異丙基甲苯、二氯甲烷、萘、正丙苯、苯乙烯、1,1,1,2一四氯乙烷、1,1,2,2-w氯乙烷、四氯乙烯、甲苯、1,2,3一三氯苯、1,2,4一三氯苯、1,1,1--氯乙烷、1,1,2一三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3一三氯丙烷、1,2,4一三甲基苯、1,3,5一三甲基苯、鄰二甲苯、問二甲苯、對二甲苯、溴甲烷、氯乙烷、氯甲烷、二氯二氟甲烷、三氯氟甲烷、氯乙烯、1,1,2一三氯丙烷、2-己酮、4-甲基-2-戊酮、2-丁酮、二硫化碳、碘甲烷、丙酮。 (2)、半揮發(fā)性有機物(SVOC):1,2一二氯苯、1,3一二氯苯、1,4一二氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,4一三氯苯、多環(huán)芳烴、苊烯、苊、芴、蒽、菲、芘、熒蒽、苯并(a)蒽、苊、苯并(b)熒蒽、苯并(k)熒蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-c,d)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)芄、雙(2-氯乙氧基)甲烷、雙(2-氯乙基)醚、雙(2-氯異丙基)醚、雙(2-乙基己基)鄰苯二甲酸酯、4-溴苯基苯基醚、丁基芐基鄰苯二甲酸酯、4-氯苯胺、2-氯萘、2-氯苯酚、4-氯苯基苯基醚、二苯并呋喃、二正丁基苯甲酸、2,4一二氯苯酚、二乙基鄰苯二甲酸酯、2,4一二甲基苯酚、二甲基鄰苯二甲酸酯、4,6一二硝基-2-甲基苯酚、2,4一二硝基苯酚、2,6一二硝基甲苯、2,4一二硝基甲苯、二正辛基鄰苯二甲酸酯、六氯苯、六氯環(huán)戊二烯、六氯乙烷、異氟爾酮、2-甲基萘、2-甲基苯酚、4-甲基苯酚、2-硝基苯胺、3-硝基苯胺、4-硝基苯胺、硝基苯,2-硝基苯酚、4-硝基苯酚、N一二甲基亞硝胺、N一二正丙基亞硝胺、五氯苯酚、苯酚、2,4,5一三氯苯酚、2,4,6一三氯苯酚。
VOCs治理技術
1、熱破壞法
熱破壞法是目前應用比較廣泛也是研究較多的VOCs治理方法,可分為直接燃燒和催化燃燒。VOCS的熱破壞可能包含一系列分解、聚合及自由基反應;最重要的VOCs的破壞機理是氧化和熱裂解、熱分解。直接燃燒是VOCs在氣流中直接燃燒和輔助燃燒的方法。
直接燃燒在適當?shù)臏囟群捅A魰r間下,可以達到99%的熱處理效率。催化燃燒是VOCs在氣流中被加熱,在催化床層作用下,加快VOCs的化學反應,催化劑的存在使VOCs比直接燃燒法需要更少的保留時間和更低的溫度。催熱破壞能達到的熱破壞效率在90%-95%之間,稍低于直接法,是由于VOCE在催化床層的停留時間長,降低了摧化劑有效表面積,從而降低破壞效率。另外,催化劑常見對特定類型化合物反應,所以,催化燃燒的應用就受到了限制。
2、吸附法
吸附法的應用廣泛,具有能耗低,工藝成熟,去除率高,凈化徹底,易于推廣的優(yōu)點,有很好的環(huán)境和經(jīng)濟效益。缺點是設備龐大,流程復雜,當廢氣中有膠粒物質或其他雜質時,吸附劑易中毒。吸附法主要用于低濃度,高通量的VOCs處理。
3、吸收法
吸收法是控制大氣污染的重要手段之一,不僅能消除氣態(tài)污染物,而且能將污染物轉化為有用產(chǎn)品。由于其治理氣態(tài)污染物技術成熟,設計操作經(jīng)驗豐富,適用性強,因而在廢氣治理中廣泛應用。利用VOCs能與大部分油類物質互溶的特點,用高沸點、低蒸汽壓的油類作為吸收劑來吸收VOCs,常見的吸收器是填料洗滌吸收塔,用液體石油類物質回收苯乙烯就是一例,因苯乙烯極性弱,能與液體石油類物質很好互溶。為強化吸收效果,可用液體石油類物質,表面活性劑和水組成乳液來作吸收液。 日本的上殊勇等研究利用環(huán)糊精作為有機鹵代物的鋪集材料,將環(huán)糊精水溶液作為在有機鹵代物和其他有機化合物共存時的吸收劑,對有機鹵代物進行吸收。這種吸收劑具有無毒無污染,解吸率高,回收節(jié)省能源,可反復使用的優(yōu)點。
4、生物膜法
生物膜法就是將微生物固定附著在多孔性介質填料表面,并使污染空氣在填料床層中進行生物處理,可將其中的污染物除去,并使之在空氣中降解,VOCs被吸附在孔隙表面,被孔隙中的微生物所耗用,