汪水兵鄭志俠翁建宇
(1.安徽省環境科學研究院,安徽 合肥 230022;2.合肥工業大學,安徽 合肥 230009)
安徽省工業源揮發性有機物現狀調查研究
汪水兵1鄭志俠1翁建宇2
(1.安徽省環境科學研究院,安徽 合肥 230022;2.合肥工業大學,安徽 合肥 230009)
本文利用排放因子模型對2014年安徽省工業源中VOCs的年排放量進行測算。以期對我省工業源VOCs污染防治提供依據和參考。結果表明:2014年安徽省工業源VOCs排放量為37.77萬t,其中工藝過程源為20.74萬t,占總量的54.91%;溶劑使用源為17.03萬t,占總量的45.09%。
揮發性有機物;工業源;現狀調查
揮發性有機物(Volatile Organic Compounds,簡稱VOCs):是指在標準狀態下飽和蒸氣壓較高(標準狀態下大于13.33Pa)、沸點較低、分子量小、常溫狀態下易揮發的有機化合物。VOCs不僅能與SO2、NOx等發生化學反應,產生二次有機氣溶膠,也是PM2.5的重要“制造者”之一,還具有強致癌性和基因毒性。據統計,2014年我國VOCs排放量為3100萬t。安徽省VOCs排放量為104.56萬t,其中工業源VOCs排放量為37.77萬t,占總量的36.1%。“十三五”國家已將VOCs納入大氣污染物總量控制指標,因此,弄清楚VOCs的來源及總量,建立排放源清單勢在必行。本文利用排放因子模型對2014年安徽省工業源中VOCs的年排放量進行測算。以期對我省工業源VOCs污染防治提供依據和參考。
1.1計算方法
VOCs排放量計算采用排放系數法。即VOCs排放系數與對應的活動水平的乘積。VOCs排放系數是指在正常技術經濟和管理等條件下,單位活動水平所產生的原始污染量經控制措施削減后或未經消減直接排放到環境中的大氣污染物(VOCs)的量。活動水平指在一定時間范圍內以及在界定區域內,與VOCs排放相關的生產或消費活動的量,如產品產量、溶劑使用量等。計算過程可用公式概括為:
式中:i為安徽省,j為排放源,k為技術類型,y為2014年,Ei,j,y為2014年安徽省j排放源的排放量。EF為排放系數,A為活動水平。由該式可得出具有相應空間信息的排放清單。
在公式(1)的基礎上,得出不同排放源的計算公式為:

表1 工藝過程源計算參數

表2 溶劑使用源計算參數

表3 VOCs排放現狀計算結果
工藝過程源VOCs排放量的計算:
式中,k為工藝過程的VOCs排放子源,m為安徽省,E為污染物排放量,EF為污染物排放系數,Q為工藝過程生產的產品量,?為污染控制技術對VOCs的去除效率。
溶劑使用源的VOCS排放量的計算如下:
式中,k為溶劑使用的VOCs排放子源,m為安徽省,E為污染物排放量,EF為污染物排放系數,Q為溶劑使用量,?為污染控制技術對VOCs的去除效率。
1.2計算參數
VOCs來源廣泛,本文參考我國《國民經濟行業分類》標準,將種類與本次計算的第三級相對應,得到四級排放清單分類系統。具體計算參數見表1和表2。
根據以上公示及計算參數,結果表明:2014年安徽省工業源VOCs排放量為37.77萬t,其中工藝過程源為20.74萬t,占總量的54.91%;溶劑使用源為17.03萬t,占總量的45.09%。具體計算結果見表3。
研究結果表明:2014年安徽省工業源VOCs排放量為37.77萬t,占安徽省VOCs排放總量的36.1%,占全國排放總量的1.22%。
根據本文研究結果提出以下建議:
(1)對VOCs的排放進行回收處理及有效管理,減少排放量,為減輕霧霾做更大的努力。
(2)使用低VOCs或無VOCs的環保型涂料或者無溶劑涂料替代傳統的溶劑型涂料,可削減VOCs30%~40%,減輕VOCs對大氣環境污染。
(3)目前仍有多數企業部門對于VOCs排放產生的危害沒有足夠的認識,加強宣傳、提高認識從而有效控制VOCs的排放。
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