汪水兵鄭志俠翁建宇
(1.安徽省環(huán)境科學(xué)研究院,安徽 合肥 230022;2.合肥工業(yè)大學(xué),安徽 合肥 230009)
安徽省工業(yè)源揮發(fā)性有機(jī)物現(xiàn)狀調(diào)查研究
汪水兵1鄭志俠1翁建宇2
(1.安徽省環(huán)境科學(xué)研究院,安徽 合肥 230022;2.合肥工業(yè)大學(xué),安徽 合肥 230009)
本文利用排放因子模型對2014年安徽省工業(yè)源中VOCs的年排放量進(jìn)行測算。以期對我省工業(yè)源VOCs污染防治提供依據(jù)和參考。結(jié)果表明:2014年安徽省工業(yè)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(fā)性有機(jī)物;工業(yè)源;現(xiàn)狀調(diào)查
揮發(fā)性有機(jī)物(Volatile Organic Compounds,簡稱VOCs):是指在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下飽和蒸氣壓較高(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下大于13.33Pa)、沸點(diǎn)較低、分子量小、常溫狀態(tài)下易揮發(fā)的有機(jī)化合物。VOCs不僅能與SO2、NOx等發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生二次有機(jī)氣溶膠,也是PM2.5的重要“制造者”之一,還具有強(qiáng)致癌性和基因毒性。據(jù)統(tǒng)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(yè)源VOCs排放量為37.77萬t,占總量的36.1%?!笆濉眹乙褜OCs納入大氣污染物總量控制指標(biāo),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(yè)源中VOCs的年排放量進(jìn)行測算。以期對我省工業(yè)源VOCs污染防治提供依據(jù)和參考。
1.1計算方法
VOCs排放量計算采用排放系數(shù)法。即VOCs排放系數(shù)與對應(yīng)的活動水平的乘積。VOCs排放系數(shù)是指在正常技術(shù)經(jīng)濟(jì)和管理等條件下,單位活動水平所產(chǎn)生的原始污染量經(jīng)控制措施削減后或未經(jīng)消減直接排放到環(huán)境中的大氣污染物(VOCs)的量?;顒铀街冈谝欢〞r間范圍內(nèi)以及在界定區(qū)域內(nèi),與VOCs排放相關(guān)的生產(chǎn)或消費(fèi)活動的量,如產(chǎn)品產(chǎn)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(shù)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(shù),A為活動水平。由該式可得出具有相應(yīng)空間信息的排放清單。
在公式(1)的基礎(chǔ)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(shù)
表2 溶劑使用源計算參數(shù)
表3 VOCs排放現(xiàn)狀計算結(jié)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(shù),Q為工藝過程生產(chǎn)的產(chǎn)品量,?為污染控制技術(shù)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(shù),Q為溶劑使用量,?為污染控制技術(shù)對VOCs的去除效率。
1.2計算參數(shù)
VOCs來源廣泛,本文參考我國《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》標(biāo)準(zhǔn),將種類與本次計算的第三級相對應(yīng),得到四級排放清單分類系統(tǒng)。具體計算參數(shù)見表1和表2。
根據(jù)以上公示及計算參數(shù),結(jié)果表明:2014年安徽省工業(yè)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(jié)果見表3。
研究結(jié)果表明:2014年安徽省工業(yè)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(jù)本文研究結(jié)果提出以下建議:
(1)對VOCs的排放進(jìn)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(huán)保型涂料或者無溶劑涂料替代傳統(tǒng)的溶劑型涂料,可削減VOCs30%~40%,減輕VOCs對大氣環(huán)境污染。
(3)目前仍有多數(shù)企業(yè)部門對于VOCs排放產(chǎn)生的危害沒有足夠的認(rèn)識,加強(qiáng)宣傳、提高認(rèn)識從而有效控制VOCs的排放。
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