研究发现[7-10]:有机废物生物转化过程中产生的VOCs主要包括烷类、芳烃类、烯类、醛类、萜类,其主要成分有jia*、yi*、甲硫醇、甲硫醚、二jia基二硫、三jia基二硫、A-蒎烯、bi酮、2-*等。大部分生物转化过程产生的VOCs来自有机物的不完全降解和厌氧反应(见图1),砖厂烟气在线监测 公司,其中含硫有机化合物来源于含硫氨基酸的厌氧降解[4],胺类是由氨基酸脱羧而致[5-6],挥发性脂肪酸、醇、醛、酮、酯均是由于有机物降解不完全所致[5-6],萜类化合物则多来源于废弃物原料[7]。
大气污染防治既是重大民生问题,也是经济升级的重要抓手[3]。从处理方式来看,VOCs污染控制技术分为*性、非*性方法,*性的方法是由化学或生化反应,用光、热、微生物和催化剂将VOCs转化成CO2和H2O等无du无机小分子化合物。非*性法是通过物理方法,控制温度、压力或用选择性渗透膜和选择性吸附剂等来富集和分离挥发性有机物。它们分别应用于不同的场合。
对于高浓度(gt;5000mg/m3)或比较昂贵的有机废气,湖北砖厂烟气在线监测,宜采用吸收法、冷凝法等加以回收;对于中等浓度(500~5000mg/m3)的有机废气采用直接燃烧、催化燃烧、生物过滤等,砖厂烟气在线监测销售,对于低浓度(lt;500mg/m3)的有机废气一般采用吸附法、低温等离子技术、光催化技术等。
对于环境空气VOCs检测设备的发展,砖厂烟气在线监测分析仪,多组分的能力和精度的提高是可以预见的趋势。和污染源关心总量控制不同,*就是要解析VOCs的组分,利用组分来做臭氧前驱体的分析和溯源。欧洲和美国的经验告诉我们PAMS或者说臭氧前驱体的光化学站可能是我国下一步要发展的方向。因此,此类仪器发展的*会倾向于VOCs全组分分析,特别是臭氧前驱体的检测能力。技术上目前主要是基于预浓缩加GC-FID的系统和基于实验室GC/MS演进的系统在角逐。但对于这类会有*明确检测组分的应用来看GC-FID的系统可以满足需求,而且成本和维护上的优势会更明显。因此,前者胜出的趋势会比较大。