发布时间:2019-09-27 09:28:00 点击:
RTO焚烧炉、RTO专业生产厂家无锡泽川环境2019年9月27日讯 选取石化企业具有多个排放源的典型区域为研究对象,分析了其污染特征,并应用PMF模型对区域内多个点位VOCs来源进行了解析。结果表明,该研究区域VOCs浓度明显高于城市环境空气及化工园区,存在较重污染,正丁烷、异丁烷、异戊烷、正戊烷、乙醇、苯系物是该区域VOCs的主要成份。各排放源污染物差异性较大,排放特征明显。通过PMF计算获得各排放源对24个点位的贡献率,解析结果与污染物扩散规律相一致,能够较好地解释污染物来源。
1 材料与方法
1.1 样品采集
图1 采样点位布设图
1.2 仪器分析方法
1.3 质控与数据
1.4 源解析方法
式中 xij表示i样品中j组分的浓度;gik是第k个源对第i个样品的贡献;fkj是第k个排放源中j组分的含量;eij为残差。PMF模型的主要目标是在 ;的约束条件下,应用迭代最小化算法使Q达到最小为最优,进而可以确定污染源贡献值(相对值)和污染源成分谱(化学成分的相对浓度值)。目标函数Q的计算公式见式(2)(略)
式中,Uij为样品的不确定度,由误差比例和方法检出限确定。PMF模型的具体应用可见文献。
2 结果与讨论
2.1 区域VOCs总体污染水平
表1 区域内VOCs中各组分质量分数统计 ug/m3
编号 |
|
最小值 |
平均值 |
P50① |
P75① |
最大值 |
B1 |
乙烷 |
2.19 |
10.33 |
4.82 |
9.49 |
47.10 |
B2 |
乙烯 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.54 |
24.00 |
B3 |
丙烷 |
4.80 |
28.44 |
22.32 |
28.6 |
92.32 |
B4 |
丙烯 |
0.00 |
5.19 |
3.86 |
6.42 |
21.36 |
B5 |
乙炔 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
14.80 |
B6 |
异丁烷 |
0.00 |
51.81 |
16.28 |
34.51 |
337.54 |
B7 |
1-丁烯 |
0.00 |
15.46 |
3.96 |
7.80 |
108.40 |
B8 |
正丁烷 |
2.10 |
88.61 |
30.23 |
64.70 |
383.81 |
B9 |
反-2-丁烯 |
0.00 |
15.25 |
3.43 |
10.40 |
124.17 |
B10 |
顺-2-丁烯 |
0.00 |
10.07 |
2.47 |
6.10 |
75.39 |
B11 |
异戊烷 |
0.00 |
143.85 |
38.65 |
62.19 |
1150.00 |
B12 |
1-戊烯 |
0.00 |
1.45 |
0.21 |
0.49 |
12.70 |
B13 |
正戊烷 |
0.00 |
60.48 |
10.92 |
35.70 |
473.00 |
B14 |
反-2-戊烯 |
0.00 |
3.15 |
0.63 |
1.59 |
26.89 |
B15 |
顺-2-戊烯 |
0.00 |
2.53 |
0.21 |
0.59 |
29.90 |
B16 |
2,2-二甲基丁烷 |
0.00 |
5.96 |
1.11 |
3.82 |
62.20 |
B17 |
2,3-二甲基丁烷 |
0.00 |
7.01 |
1.13 |
4.37 |
69.50 |
B18 |
2-甲基戊烷 |
0.00 |
44.49 |
15.92 |
31.86 |
425.00 |
B19 |
环戊烷 |
0.00 |
4.61 |
1.22 |
2.00 |
50.00 |
B20 |
1-己烯 |
0.00 |
4.50 |
0.28 |
1.12 |
91.40 |
B21 |
2,4-二甲基戊烷 |
0.00 |
7.24 |
0.38 |
1.15 |
115.00 |
B22 |
甲基环戊烷 |
0.00 |
5.96 |
2.00 |
5.66 |
43.50 |
B23 |
2-甲基己烷 |
0.00 |
2.80 |
0.97 |
5.15 |
14.97 |
B24 |
3-甲基戊烷 |
0.00 |
20.43 |
2.10 |
4.59 |
255.00 |
B25 |
2,3-二甲基戊烷 |
0.00 |
2.89 |
1.26 |
2.15 |
24.40 |
B26 |
3-甲基己烷 |
0.00 |
5.42 |
1.89 |
5.96 |
48.70 |
B27 |
2,2,4-三甲基戊烷 |
0.00 |
8.04 |
0.51 |
2.22 |
89.17 |
B28 |
甲基环己烷 |
0.00 |
3.97 |
1.34 |
3.43 |
42.70 |
B29 |
2,3,4-三甲基戊烷 |
0.00 |
2.79 |
0.22 |
1.10 |
27.76 |
B30 |
2-甲基庚烷 |
0.00 |
3.24 |
0.64 |
3.78 |
21.83 |
B31 |
3-甲基庚烷 |
0.00 |
1.07 |
0.27 |
1.27 |
11.80 |
B32 |
辛烷 |
0.00 |
2.44 |
1.09 |
2.48 |
13.50 |
B33 |
壬烷 |
0.00 |
3.18 |
1.17 |
1.83 |
14.97 |
B34 |
癸烷 |
0.00 |
2.07 |
1.26 |
1.86 |
20.96 |
B35 |
间-乙基甲苯 |
0.00 |
3.83 |
1.56 |
4.11 |
19.40 |
B36 |
正十一烷 |
0.00 |
2.58 |
1.54 |
1.95 |
28.79 |
B37 |
正十二烷 |
0.00 |
4.90 |
2.49 |
5.00 |
52.62 |
B38 |
乙醇 |
0.00 |
49.09 |
16.17 |
49.32 |
373.51 |
B39 |
丙烯醛 |
0.00 |
9.96 |
1.05 |
1.32 |
190.00 |
B40 |
丙酮 |
0.00 |
14.63 |
9.92 |
16.99 |
74.00 |
B41 |
异丙醇 |
0.00 |
1.82 |
0.61 |
0.88 |
26.90 |
B42 |
二氯甲烷 |
0.00 |
9.58 |
6.75 |
9.9 |
27.96 |
B43 |
特丁基甲醚 |
0.00 |
8.90 |
2.25 |
5.06 |
73.27 |
B44 |
正己烷 |
0.75 |
25.52 |
8.84 |
22.64 |
283.00 |
B45 |
醋酸乙烯酯 |
0.00 |
22.03 |
4.66 |
12.76 |
222.00 |
B46 |
2-丁酮 |
0.00 |
8.67 |
2.41 |
2.76 |
81.40 |
B47 |
三氯甲烷 |
0.00 |
2.78 |
1.17 |
1.64 |
30.70 |
B48 |
环己烷 |
0.00 |
7.27 |
2.09 |
2.86 |
126.00 |
B49 |
苯 |
0.00 |
37.28 |
19.96 |
35.6 |
200.16 |
B50 |
正庚烷 |
0.00 |
6.04 |
2.34 |
8.17 |
36.80 |
B51 |
1,2-二氯丙烷 |
0.00 |
4.99 |
3.17 |
4.17 |
44.60 |
B52 |
甲苯 |
0.00 |
63.74 |
25.21 |
46.77 |
388.18 |
B53 |
乙苯 |
0.00 |
19.62 |
3.97 |
10.79 |
173.34 |
B54 |
对间二甲苯 |
0.00 |
52.64 |
15.88 |
44.81 |
468.20 |
B55 |
苯乙烯 |
0.00 |
1.51 |
0.94 |
1.61 |
10.74 |
B56 |
邻二甲苯 |
0.00 |
24.07 |
6.51 |
18.11 |
234.11 |
B57 |
1,2,4-三甲苯 |
0.00 |
3.97 |
1.48 |
3.51 |
26.44 |
B58 |
萘 |
0.00 |
15.23 |
7.93 |
20.97 |
84.75 |
注:①——P50、P75分别表征第50和75百分位数
图2 区域内VOCs平均值与P50变化趋势
2.2 区域内VOCs污染特征
2.2.1 汽车装卸组分特征
图3 汽车装卸VOCs组分特征
图4 A13、A14点位VOCs组分浓度
2.2.2 45单元污染特征
图5 45单元VOCs组分特征
图6 45单元同一点位不同方向下VOCs组分变化
2.2.3 26单元污染特征
图7 26单元VOCs组分特征
2.2.4 焦化装置污染特征
图8 焦化装置VOCs组分特征
2.3 VOCs来源解析
图9 各点位VOCs来源解析结果
图10 不同源对点位的贡献率比对
3 结论