Что такое концентрация лос

Что такое концентрация лос

Что такое концентрация лос. Смотреть фото Что такое концентрация лос. Смотреть картинку Что такое концентрация лос. Картинка про Что такое концентрация лос. Фото Что такое концентрация лос

К задачам при исследовании воздуха в помещении относят количественное определение химических соединений, качественный анализ и установление источников загрязнения.

Очевидно, что в состав воздуха могут входить различные примеси, способные при определенных концентрациях оказывать вредное воздействие на здоровье людей. К загрязняющим воздух веществам относят химические пары и летучие органические соединения или ЛОС. Этот тип загрязнения происходит от органических веществ, таких как бензол и формальдегид и многих других.

Источники ЛОС в воздухе помещений

Так как к ЛОС относят широкий круг органических веществ, то их источником могут быть любые предметы, находящиеся в помещении (мебель, ковры, стройматериалы и отделка, моющие средства и бытовая химия, косметика и парфюм, лаки и краски, игрушки, одежда и обувь и т.д.). Они также могут проявляться с табачным дымом и приготовлением пищи. Многие из этих химических веществ были названы и описаны как канцерогены.

Также летучие органические соединения поступают в помещение вместе с уличным воздухом от транспорта и промышленных объектов, и даже растений.

Допустимые концентрации ЛОС

Анализ воздуха необходим прежде всего для выявления вредных веществ. Наиболее широкую известность среди летучих органических соединений имеет фенол, который используется в производстве полимерных материалов, смол, лаков, связующих для фанеры и древесно-стружечных плит. Фенол используют в производстве материалов необходимых для получения искусственных волокон — нейлона и капрона.

Фенол — серьезный промышленный загрязнитель, классифицируется как вещество второго класса опасности. В чистом виде фенол ядовит для животных и человека. ПДК фенола в атмосферном воздухе — 0,01 мг/м3, в рабочей зоне до 1 мг/м3.

Поскольку применение фенола весьма широко, то в воздухе квартиры он может оказаться из мебели и полимерных материалов, корпусов бытовой техники и даже детских игрушек.

Другим веществом для проверки является вещество третьего класса опасности — стирол. Стирол ядовит, общетоксичен и обладает канцерогенным эффектом. Предельно допустимые концентрации (ПДК) стирола в воздухе помещений и в атмосфере — 0,04 мг/м3, воздухе производственных помещений – 30 мг/м3.

Стирол широко используют как в строительных и отделочных материалах, так в и пластиках и упаковке. Использование материалов и изделий из некачественного сырья, без сертификатов и лицензий, может приводить к образованию высоких концентраций стирола в помещениях.

Отбор проб воздуха для анализа на ЛОС

Отбор проб воздуха помещений для анализа выполняют с помощью специального прибора — аспиратора, который забирает воздух из помещения, пропускает его через трубки со специальным сорбентом, раствором задерживающим молекулы искомых органических соединений.

Количественное измерение концентраций ЛОС

После отбора проб трубки с сорбентом поступают в лабораторию, где с помощью стационарного оборудования — хромотографа — летучие органические соединения разделяются и регистрируются масс-детектором. Так вещество идентифицируется по масс-спектру, а концентрация определяется при помощи градуировочной кривой.

Качественный анализ воздуха

Качественный анализ воздуха в помещении (квартире, офисе или на производстве) можно выполнять совместно с количественным анализом или отдельно.

Качественный анализ направлен на идентификацию различных веществ, которые присутствуют в воздухе помещения. При этом этом их концентрация может быть очень низкой.

В результате исследований проб воздуха с помощью хромотографа получают хроматограммы, анализ которых позволяет предположить происхождение выявленных веществ, их источник и способ устранения.

Источник

Летучие органические соединения в сточных водах: основные риски и как с этим бороться

Что такое концентрация лос. Смотреть фото Что такое концентрация лос. Смотреть картинку Что такое концентрация лос. Картинка про Что такое концентрация лос. Фото Что такое концентрация лос

Летучие органические соединения в сточных водах образуются вследствие небрежного отношения промышленных предприятий к вопросам экологии. Естественно, это не единственные источники, но определяющие. Игнорирование современных требований к утилизации отходов производства – распространенное явление, требующее особого контроля со стороны органов надзора. Что такое концентрация лос. Смотреть фото Что такое концентрация лос. Смотреть картинку Что такое концентрация лос. Картинка про Что такое концентрация лос. Фото Что такое концентрация лос

Чем опасны ЛОС в сточных водах

Наибольшую угрозу для окружающей среды представляют организации, производящие или перерабатывающие химические материалы:

В результате деятельности этих предприятий активно вырабатываются бензолы, дихлорэтан, толуол, тетрахлористый углерод, дихлорбензол и другие ЛОС. Аварии на производствах в разы увеличивают их выброс по сравнению с обычным сливом отходов. Вред от летучих органических соединений в сточных водах огромен. Они очень быстро распространяются. Чем больше концентрация ЛОС, тем выше вероятность, что значительная часть этих веществ попадет в источники питьевой воды. Регулярное потребление жидкости, содержащей летучие соединения, может спровоцировать рак, заболевания печени, почек и нервной системы.Что такое концентрация лос. Смотреть фото Что такое концентрация лос. Смотреть картинку Что такое концентрация лос. Картинка про Что такое концентрация лос. Фото Что такое концентрация лос

Очистка стоков от ЛОС

Регламентирующий летучие органические соединения в сточных водах ГОСТ предписывает максимально допустимые пределы их концентрации для конкретных промышленных отраслей. Способ очистки определяется на основании всестороннего анализа объекта. Специалисты тщательно изучают пробы воды, после чего составляют отчет с подробными рекомендациями.

В нефтеперерабатывающем производстве наибольшее распространение получила промывка дымовыми газами. Когда речь идет о веществах, поддающихся разложению, можно применить методы биологической очистки. Однако учитывая высокую стоимость этих процедур, к ним обычно прибегают уже на заключительной стадии фильтрации. Какой бы ни был выбран способ очистки, летучие органические соединения в сточных водах не исчезают бесследно. Они распадаются, образуя новые комбинации, которые могут быть не менее опасными.

Для удаления новообразованных органических структур прибегают к экстракции. Этот процесс проводят в насадочной колонне при температуре 75°С и атмосферном давлении. В качестве экстрагента (растворителя) используют диметилдиоксан, который прогоняют под вакуумом. По завершении экстрации этого вещества остается достаточно много. Убирают его путем отгонки в тарельчатой колонне.Что такое концентрация лос. Смотреть фото Что такое концентрация лос. Смотреть картинку Что такое концентрация лос. Картинка про Что такое концентрация лос. Фото Что такое концентрация лос

Попытки снизить содержание летучих органических соединений в сточных водах аэробными методами считаются малоэффективными и даже вредными. Например, при наличии комбинаций ароматических веществ такая обработка может привести к сильному пенообразованию. Не исключено серьезное загрязнение воздуха.

Намного эффективнее проявила себя при решении подобных задач эвапорация. Эту процедуру широко используют для извлечения фенолов из стоков коксохимических комбинатов. Суть способа в том, что воду нагревают до кипения и направляют в колонну с насадкой. Там она контактирует с паром, который подается навстречу. В результате перемешивания летучие вещества превращаются в газ.

Источник

ЛОС: скрытая опасность для вашего ребенка

Качество воздуха в доме может оказать более значительное влияние на развитие ваших детей, чем вы думаете. Многие детские игрушки и предметы мебели изготовлены из материалов, выделяющих токсичные летучие химикаты, которые могут испаряться в течение срока службы изделия и попадать в организм малышей. Насколько опасны эти химические пары?

Что такое концентрация лос. Смотреть фото Что такое концентрация лос. Смотреть картинку Что такое концентрация лос. Картинка про Что такое концентрация лос. Фото Что такое концентрация лос

Что такое ЛОС и почему они опасны для детей

Эти выбросы состоят из широкого спектра химических соединений, многие из которых, как известно, оказывают вредное воздействие на здоровье. Дети особенно уязвимы к вредным последствиям воздействия ЛОС, потому что их внутренние органы и ткани активнее накапливают загрязнители, чем у взрослых. У детей выше частота дыхания, и они вдыхают больше воздуха (включая любые содержащиеся в нем ЛОС) относительно массы своего тела. Кроме того, дети изучают мир разными способами (например, ползают по ковру или кладут игрушки в рот), и с большей вероятностью подвергаются воздействию более высоких уровней ЛОС. Дети в домах с более высокими концентрациями ЛОС могут чаще болеть астмой, аллергическим ринитом и экземой.

Однако ЛОС несут в себе опасность не только для детей, но и для их взрослых родственников. Вредоносное влияние ЛОС принято делить на две категории: кратковременный (не более нескольких суток) и хронический (годы или даже десятки лет). Кратковременное воздействие приводит к раздражению слизистых глаз, горла и носа, тошноте и рвоте, головной боли, головокружении и обострению симптомов астмы. Результатом хронического воздействия может стать поражение почек, печени, центральной нервной системы, развитие раковых опухолей.

На самом деле, список летучих органических соединений довольно велик (до 40 тысяч), и перечислять все их источники можно довольно долго. Однако мы всё же остановимся на основных видах и расскажем, откуда они берутся. Итак, что относится к летучим органическим соединениям лос:

Где ребенок может столкнуться с ЛОС дома

ЛОС могут поступать из неожиданных мест, в том числе их источниками могут быть детские товары.

Детская мебель, изготовленная из прессованного дерева (фанера или ДСП) содержит формальдегид – опасный канцероген. Ткани, используемые для обивки мебели, также могут содержать формальдегид. Чтобы избежать мебели с высоким содержанием летучих органических соединений, ищите изделия из цельной древесины без красок, пятен и герметиков. Также вы можете приобрести бывшую в употреблении мебель, которая уже выветрила все опасные ЛОС.

Многие предметы детской одежды обрабатываются химическими реагентами, в том числе формальдегидом. Учитывая длительное время, в течение которого ваши дети подвергаются воздействию химических веществ, присутствующих в одежде, которую они носят, имеет смысл искать более безопасные альтернативы.

При упаковке обеда вашего ребенка важно знать, какой тип пластика вы используете. Избегайте ланч-боксов и сосок, изготовленных из следующих видов пластика: поликарбонат, который содержит бисфенол А (БФА); полиэтилентерефталат (пластик № 1), который содержит вредные фталаты; поливинилхлорид, который содержит диоксины, известный канцероген.

Представлять опасность для здоровья вашего малыша могут также различные косметические и чистящие средства, то есть бытовая химия. Чтобы минимизировать их вредное влияние на воздух в квартире, не забывайте плотно закрывать все ёмкости и хранить их закрытых ящиках и нишах, недоступных малышу.

Если вы живёте около оживлённой дороги или, тем более, трассы, имеет смысл задуматься о покупке очистителя воздуха и предпочесть его постоянным проветриваниям окон, из-за которых в дом могут попадать вредоносные ЛОС. Источников на улице достаточно: курящие соседи, выхлопы автомобилей и вредных производств.

К более безопасным пластмассам относятся полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности и полипропилен. Ищите эти данные на этикетках контейнеров, чтобы определить, являются ли они безопасными.
Не менее опасны детские игрушки ​​из дерева, пластика, текстиля или их комбинации, она может потенциально выбросить в атмосферу летучие органические соединения, перечень которых мы указали выше. Могут представлять опасность ковры в детской, средства личной гигиены и для уборки дома, краски, применяемые при ремонте и др.

Мало кто всерьёз воспринимает такой фактор загрязнения домашнего воздуха, как готовка. Учёные давно заметили, что во время приготовления пищи уровень загрязнения воздуха превышается в несколько раз. Важно следить за этим — проветривать кухню, открывая окно или при помощи вытяжки.

Как уменьшить уровень ЛОС в доме?

Прежде всего — определить источники ЛОС в доме. Если вы не готовы вызывать специалистов с приборами, можете попробовать найти виновников по очевидным признакам вроде запаха (от новой мебели) или изучению инструкции к мебели, игрушками и другим предметам домашнего обихода, которые вы используете в быту.

Следующим шагом — уберите или спрячьте летучие органические соединения, источники их в доме. Поставьте бытовую химию в закрытые и ниши или шкафы, замените мебель с сильно выраженным химическим запахом на экологически чистую. Более практичным способом борьбы с ЛОС будет приобретение и установка универсальных очистителей воздуха (как AIRNANNY A7), способные нейтрализовать негативное воздействие ЛОС при помощи процесса фотокатализа.

Подберите достаточно мощную вытяжку, которая избавит кухню от загрязнителей, не забывайте следить за уровнем влажности, чтобы не допустить распространения плесени, чьи споры распространяются по воздуху. Регулярно проводите уборку в тех местах, где высок риск появления плесени (подвал, чердак, ванная комната, кухня).

Ну и не стоит забывать о профилактике. Регулярно проветривайте комнаты дома, открывая окна (если вы живёте за городом, в экологически чистой зоне) или с помощью очистителей воздуха. Не держите бытовую химию в открытом виде, пользуйтесь ей аккуратно, соблюдая правила техники безопасности, а ещё лучше — найдите им органические аналоги (вроде цитрусового сока вместо химических очистителей).

Источник

Что такое концентрация лос

ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЗДУХ ЗАМКНУТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Определение выделения летучих органических соединений строительными и отделочными материалами. Метод с использованием испытательной камеры

Indoor air. Part 9. Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing. Emission test chamber method

Дата введения 2010-12-01

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 457 «Качество воздуха»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 декабря 2009 г. N 569-ст

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2019 г.

Введение

Определение летучих органических соединений (ЛОС), выделяемых строительными материалами, с помощью испытательных камер при применении стандартизованной методики отбора, хранения и подготовки образцов для испытаний имеет определенные цели, такие как:

— предоставление производителям строительных материалов, строителям и обитателям помещений данных по выделению ЛОС, необходимых для оценки влияния строительных материалов на качество воздуха замкнутых помещений;

— содействие расширению производства продукции высокого качества.

Метод, установленный в настоящем стандарте, может быть применен для большинства строительных материалов, применяемых в замкнутых помещениях.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает лабораторный метод определения удельной скорости выделения летучих органических соединений (ЛОС) новыми строительными или отделочными материалами в определенных климатических условиях. Данный метод может быть также применен и для материалов, бывших в употреблении. Полученные данные по выделению ЛОС могут быть использованы для вычисления массовых концентраций ЛОС в типовом помещении.

Настоящий стандарт применяют для определения выделения ЛОС строительными или отделочными материалами с помощью различных испытательных камер.

Отбор, транспортирование и хранение образцов испытываемых материалов, а также методика подготовки образцов для испытаний установлены в ИСО 16000-11. Отбор проб воздуха и аналитические методы, используемые для определения ЛОС, установлены в ИСО 16000-6 и [1].

Общее описание испытательной камеры для исследования выделения веществ материалами приведено в приложении С.

Методика определения выделения формальдегида древесными плитами приведена в [2]. Однако настоящий стандарт также можно применять для определения скорости выделения формальдегида древесными плитами и другими строительными материалами. Методику определения формальдегида см. [2].

2 Нормативные ссылки

Заменен на ISO 16000-6:2011.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 кратность воздухообмена (air change rate): Отношение объема чистого воздуха, поступающего в испытательную камеру в час, к свободному объему испытательной камеры, выраженному в одних и тех же единицах.

3.2 расход воздуха (air flow rate): Объем воздуха, поступающий в испытательную камеру в единицу времени.

3.3 скорость потока воздуха (air velocity): Скорость потока воздуха над поверхностью испытываемого образца.

3.4 удельный расход воздуха на единицу площади (area specific air flow rate): Отношение расхода подаваемого воздуха к площади поверхности образца для испытаний.

3.5 строительный материал (building product): Продукция, предназначенная для применения в строительных работах.

3.6 испытательная камера (emission test chamber): Камера с контролируемыми рабочими параметрами, предназначенная для определения ЛОС, выделяемых строительными материалами.

3.7 концентрация ЛОС в испытательной камере (emission test chamber concentration): Массовая концентрация индивидуального ЛОС (или группы ЛОС), измеренная на выходе испытательной камеры.

3.8 коэффициент загрузки материалом (product loading factor): Отношение площади, подвергаемой воздействию поверхности испытываемого образца, к свободному объему испытательной камеры.

3.9 степень извлечения (recovery): Отношение массы определяемого ЛОС в воздухе на выходе из испытательной камеры за заданный период времени к массе определяемого ЛОС, добавленного в испытательную камеру за этот же период времени, в процентах.

3.10 образец (sample): Порция или кусок строительного материала, являющийся представительным для всей продукции.

3.11 удельная интенсивность выделения (specific emission rate): Скорость выделения ЛОС материалом, характеризующая массу ЛОС, выделяемого материалом в единицу времени, в заданный момент времени от начала испытания.

2 Термин «удельная скорость выделения на единицу площади» иногда используют параллельно с термином «коэффициент выделения».

3.12 определяемое летучее органическое соединение (target volatile organic compound): Индивидуальное летучее органическое соединение, выделяемое испытываемым материалом.

3.13 испытываемый образец (test specimen): Часть образца материала, подготовленная специальным образом для проведения испытаний в испытательной камере с целью воспроизведения характера выделения ЛОС испытываемым материалом или изделием.

3.14 общие летучие органические соединения; ОЛОС (total volatile organic compound; TVOC): Суммарное содержание идентифицированных или неидентифицированных ЛОС, элюирующихся между н-гексаном и н-гексадеканом включительно.

1 Для количественного определения идентифицируемых соединений используют их индивидуальные отклики. Площади неидентифицированных пиков пересчитывают в единицы концентрации на основе относительной молекулярной массы с использованием коэффициента отклика по толуолу [2].

3.15 летучее органическое соединение; ЛОС (volatile organic compound; VOC): Органическое соединение, выделяемое образцом для испытаний, и все соединения, обнаруживаемые в воздухе на выходе испытательной камеры.

1 По практическим причинам, которые необходимо учитывать при работе с испытательными камерами, определение ЛОС несколько отличается от определения, приведенного в ИСО 16000-6. В ИСО 16000-6 определение основано на диапазоне температур точек кипения ЛОС от (50-100)°С до (240-260)°С.

2 Метод определения выделения ЛОС с использованием испытательной камеры, установленный настоящим стандартом, является оптимальным для соединений, попадающих под определение ОЛОС.

4 Обозначения

Ниже приведены обозначения, принятые в настоящем стандарте.

Источник

Летучие органические соединения (ЛОС)

Что такое концентрация лос. Смотреть фото Что такое концентрация лос. Смотреть картинку Что такое концентрация лос. Картинка про Что такое концентрация лос. Фото Что такое концентрация лос

Что такое летучие органические соединения (ЛОС)?

Некоторые ЛОС также могут растворяться в грунтовых водах. Их называют органическими соединениями, потому что они содержат углерод.

Есть много типов ЛОС:

Например, углеводородные ЛОС содержат атомы водорода и углерода и включают бензол и толуол.

Оксигенатные летучие органические соединения содержат углерод, водород и кислород и являются результатом выхлопных газов автомобилей и химических реакций в атмосфере.

Растения выделяют безвредные ЛОС, чаще всего терпены или масла, которые придают некоторым растениям характерный запах.

Лесные пожары также выделяют ЛОС.

VOC (volatile organic compounds) — летучие органические вещества, русский эквивалент — ЛОВ). Органические вещества, которые имеют достаточно высокое давление насыщенных паров при нормальных условиях, чтобы в значимых концентрациях попадать в окружающую среду (помещение, атмосферу). Широкий класс органических соединений, включающий ароматические углеводороды, альдегиды, спирты, кетоны, терпеноиды и др.

ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007):

летучее органическое соединение: любое органическое соединение, имеющее начальную температуру кипения менее или равную 250 °С, измеренную при нормальном давлении 101,3 кПа.
содержание летучих органических соединений: масса летучих органических соединений, содержащихся в лакокрасочном материале, определенная при заданных условиях.

Классификация летучих органических соединений

ЛОС иногда классифицируют по легкости их выделения. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует органические загрязнители помещений как:

Чем выше летучесть (ниже точка кипения), тем больше вероятность того, что соединение будет выброшено из продукта или поверхности в воздух. Очень летучие органические соединения настолько летучие, что их трудно измерить, и они почти полностью обнаруживаются в виде газов в воздухе, а не в материалах или на поверхностях. Наименее летучие соединения, обнаруженные в воздухе, составляют гораздо меньшую часть от общего количества, присутствующего в помещении, в то время как большинство из них находится в твердых или жидких веществах, которые их содержат, или на поверхностях, включая пыль, мебель и строительные материалы.

Классификация неорганических органических загрязнителей (адаптировано из ВОЗ 8 )

ОписаниеСокращенное названиеДиапазон точки кипения
(° C)
Примеры соединений
Очень летучие (газообразные) органические соединенияVVOCПеречень летучих органических соединений (ЛОС)

метан
этан
пропан
n-бутан
i-бутан
n-пентан
i-пентан
n-гексан
2-метилпентан
3-метилпентан
2,2-диметилбутан
2,3-диметилбутан
n-гептан
2-метилгексан
3-метилгексан
n-октан
2-метилгептан
n-нонан
2-метилоктан
n-декан
2-метилнонан
n-ундекан
n-дуодекан
метилциклогексан
метиленхлорид
хлороформ
метилхлороформ
трихлорэтилен
тетрахлорэтилен
аллилхлорид
метанол
i-бутанол
этиленгликоль
пропилен гликоль
бут-2-диол
диметиловый эфир
метил-t-бутиловый эфир
этил-t-бутиловый эфир
ацетон
метил-этиловый кетон
метил-i-бутиловый кетон
метиловый ацетат
этиловый ацетат
i-пропилацетат
n-бутилацетат
i-бутилацетат
пропиленгликольметиловый эфир
пропиленгликольметилэфирацетат
этилен
пропилен
1-бутен
2-бутен
1-пентен
2-пентен
2-метил-1-бутен
2-метил-2-бутен
3-метил-1-бутен
изобутен
изопрен
ацетилен
бензол
толуол
о-ксилол
m-ксилол
p-ксилол
этилбензол
1,2,3,-триметилбензол
1,2,4-триметилбензол
1,3,5-триметилбензол
o-этилтолуол
m-этилтолуол
p-этилтолуол
n-пропилбензол
i-пропилбензол
формальдегид
уксусный альдегид
пропионовый альдегид
масляный альдегид
i-масляный альдегид
валериановый альдегид
акролейн
бензальдегид

Летучие органические соединения и образование озона

Откуда берутся летучие органические соединения?

Формальдегид, один из наиболее распространенных ЛОС, представляет собой бесцветный газ с едким (резким и горьким) запахом. Формальдегид выделяется от таких строительных материалах, как фанера, ДСП и клеи. Формальдегид также можно найти в некоторых портьерах и тканях, в некоторых типах пенопласта.

Выделение ЛОС происходит при сжигании топлива: такого как газ, древесина, керосин, а также при использовании табачных изделий. Летучие органические соединения также могут поступать из товаров личной гигиены, таких как духи и лаки для волос; из чистящих средств, жидкостей для химической чистки, красок, лаков, а также из копировальных и печатных машин.

Согласно протокола об ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния:

Основные области, связанные с антропогенными выбросами ЛОС, не содержащими метан:

Минеральные спирты (уайт-спирит) являются, наиболее распространенными растворителями. выделяющими ЛОС. Минеральные спирты часто используются для разбавления масляных красок и очистки и / или обезжиривания машин и автомобильных деталей.

Разбавители лаков представляют собой смеси растворителей, используемые для разбавления или растворения некоторых пластиков и смол. Они могут представлять собой комбинацию различных химических веществ, таких как кетоны, сложные алкиловые эфиры и ароматические углеводороды.

Скипидар отличается от других растворителей тем, что его получают из живых деревьев, обычно из сосен. У живых деревьев надрезают стволы, и из надрезов идет выделение густой жидкости. Используется как разбавитель масляной краски, разбавитель лака и очиститель.

Ксилол также является относительно распространенным растворителем во многих коммерческих и промышленных целях. Это также ароматический углеводород с основанием в бензольном кольце.

Это лишь некоторые из доступных растворителей. Существует огромное количество других химических веществ типа растворителей, используемых в промышленности, включая покрытия, обезжириватели, смолы, растворители, чернила, краски и те, которые используются в химических реакциях.

b) нефтяная промышленность, включая транспортировку, погрузку и разгрузку нефтепродуктов;

Источники ЛОС в нефтегазовой отрасли:

с) промышленность органической химии;

Выбросы ЛОС от растительности более чем в 5 раз превышают выбросы антропогенных источников.

d) установки по сжиганию (например, установки для бытового обогрева и небольшие промышленные паровые котлы);

е) пищевая промышленность;

f) черная металлургия;

g) сбор, транспортировка и обработка отходов;

h) сельское хозяйство.

Порядок перечисления отражает уровень общей значимости данных областей, находящийся в зависимости от степени неопределенности кадастров выбросов.

Как ЛОС влияют на качество воздуха

Летучие органические соединения и качество воздуха в помещении

Строительные материалы

Мероприятия

Летучие органические соединения, влияющие на качество воздуха в помещении, поступают из многих видов бытовых товаров, включая краски и лаки, средства для удаления краски, чистящие средства, пестициды, ковровые и виниловые полы, строительные материалы и мебель, офисное оборудование и ремесленные материалы, такие как клей и маркеры.

Большая часть запаха, связанного с этими продуктами, исходит от летучих органических соединений, но выделение летучих органических соединений также может быть без запаха, что затрудняет их обнаружение.

Концентрации ЛОС в помещении обычно намного выше, чем на открытом воздухе. Люди, страдающие астмой, респираторными заболеваниями и чувствительностью к химическим веществам, подвергаются наибольшему риску от выбросов летучих органических соединений в помещении.

ЛОС и качество атмосферного воздуха

Некоторые ЛОС действуют как парниковые газы, способствующие потеплению климата.

Какие проблемы со здоровьем вызывают летучие органические соединения?

Некоторые типы ЛОС более опасны, чем другие.

Бензол, как известно, вызывает рак и содержится в табачном дыме, нефти и газе, а также в выхлопных газах автомобилей.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) также могут вызывать рак и выделяются при сжигании угля, нефти и газа.

Бутадиен содержится в выхлопных газах бензиновых двигателей и сигаретном дыме, и также может вызывать рак.

Долгосрочное воздействие высоких уровней ЛОС также связано с повреждением печени, почек и нервной системы. Кратковременное воздействие ЛОС может включать такие симптомы, как головокружение, головная боль, раздражение глаз, носа и горла, тошнота и потеря памяти.

Воздействие ЛОС на здоровье зависит от концентрации и продолжительности воздействия химических веществ.

Уменьшите воздействие летучих органических соединений в быту

Лучше всего избежать воздействия ЛОС, контролируя их источник. Используйте материалы и продукты, не выделяющие летучих органических соединений. Примеры приведены ниже.

Сокращение выбросов ЛОС

Согласно протокола об ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния:

Меры по сокращению выбросов ЛОС направлены главным образом на модификацию продуктов и/или технологических процессов, а также на реконструкцию существующих предприятий.

Могут применяться как по отдельности, так и в сочетании друг с другом:

а) замена ЛОС; например, использование водяных ванн для обезжиривания и применения красок, клея и адгезивов с низким содержанием/ЛОС или без них;

b) сокращение выбросов путем использования наилучшей практики управления, например путем рационального ведения хозяйства, осуществления программ предупредительного ремонтно-технического обслуживания или внесения таких изменений в технологические процессы, как применение замкнутых систем в ходе использования, хранения и распределения органических жидкостей с низкой температурой кипения;

с) рециркуляция и/или рекуперация ЛОС, эффективный сбор которых осуществляется с помощью таких методов ограничения выбросов, как адсорбция, абсорбция, конденсация и мембранная технология; идеальным вариантом было бы повторное использование органических соединений на том же промышленном объекте;

d) деструкция ЛОС, эффективный сбор которых осуществляется с помощью таких методов ограничений выбросов, как термическое или каталитическое сжигание или биологическая обработка.

Мониторинг выбросов ЛОС

Согласно протокола об ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния:

Мониторинг процедур борьбы с выбросами включает:

а) составление перечня тех определенных выше мер по сокращению выбросов ЛОС, которые к настоящему времени уже осуществлены;

b) составление характеристик и определение количественного объема выбросов ЛОС из соответствующих источников путем использования контрольно-измерительной аппаратуры и других методов;

с) периодический анализ осуществляемых мер по борьбе с выбросами с целью обеспечения их эффективного дальнейшего проведения;

d) регулярное запланированное представление регулирующим органам информации по пунктам а), b) и с) с помощью согласованных процедур;

е) сопоставление достигнутого на практике уровня сокращения выбросов ЛОС с целевыми показателями Протокола.

Варианты технологий для снижения выбросов ЛОС

Существует множество альтернативных решений и технологий для сокращения и очистки выбросов ЛОС, создаваемых производственными процессами. Технологию очистки часто выбирают на основе ее стоимости, помещения, в котором она будет использоваться, объема обрабатываемого воздуха, концентрации выбросов и, где возможно, повторного использования выбросов.

Доступные технологии борьбы с выбросами ЛОС основаны на различных механизмах. Важно понимать основные механизмы, лежащие в основе методов, используемых для удаления летучих органических соединений, и их различия.

Методы окисления

Термическое окисление

При термическом окислении летучие органические соединения окисляются при высокой температуре (> 750 ° C) с образованием диоксида углерода (СО2 ) и воды (H2О). Существует два основных метода термического окисления: рекуперативный и регенеративный.

Рекуперативный метод восстанавливает тепло от газов, выходящих из камеры сжигания. Уловленное тепло используется для нагрева выбросов ЛОС, поступающих в камеру окисления. Рекуперативные теплообменники позволяют утилизировать 60–80% тепловой энергии. Регенеративный термоокислитель (RTO) основан на теплопоглощающих материалах для хранения тепла, улавливаемого газом. Эти материалы находятся в отдельных камерах, соединенных камерой окисления, где окисляются опасные соединения. Тепло, захваченное материалами, используется для нагрева поступающего газа в процессе, в котором клапаны используются для изменения направления газового потока. Газ, поступающий в первую камеру, нагревается до температуры, близкой к температуре окисления. Затем он поступает в камеру окисления. Выходящий газ нагревает второй слой теплопоглощающего материала и, наконец, выходит через выпускной дымоход. Тепловой КПД процесса более 90%.

Каталитическое окисление

При каталитическом окислении катализаторы используются для окисления летучих органических соединений при температуре примерно на 500 ° C ниже, чем требуется для термического окисления. Могут использоваться катализаторы как из благородных, так и из неблагородных металлов. Низкая температура каталитического окисления означает, что вредные вторичные загрязнители, такие как NOx и CO, не образуются. Подобно термическому сжиганию, в каталитическом окислении могут использоваться как рекуперативные, так и регенеративные (RCO) технологии.

Каталитическое окисление против термического окисления

Каталитическое окисление

Термическое окисление

Факельная колонна

Газы ЛОС сжигаются в открытой или закрытой факельной системе. Факел может использоваться для очистки многих видов выбросов, но расход топлива для этой технологии высок, особенно при низких концентрациях.

Адсорбция

Методы адсорбции направляют летучие органические соединения в твердые вещества (например, активированный уголь). Газы ЛОС адсорбируются пористой поверхностью. Адсорбция может использоваться для очистки больших объемов воздуха с относительно низким содержанием летучих органических соединений.

Абсорбция

Конденсация

Конденсация означает превращение газа в жидкость. Конденсация позволяет отделить одно или несколько опасных веществ от газа путем изменения его физического состояния. Это происходит, когда горячий газ остывает, достигая температуры, близкой к точке кипения или, в данном случае, близкой к точке конденсации. Метод конденсации в основном используется для управления выбросами ЛОС и HAP с высокой концентрацией (> 5000 ppmv).

Биофильтры

Биофильтрация основана на естественной способности микроорганизмов разлагать химические соединения. В этом процессе выбросы ЛОС являются источником питания бактерий. Микроорганизмы окисляют органические компоненты во влажной среде, производя углекислый газ и воду.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *