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VOCs在线监测系统在生活中的实践
自2016年1月1日起施行的《中华人民共和国大气污染防治法》首次将挥发性有机物纳入防治范围;随后,《十三五节能减排综合工作方案》(国发〔2016〕74号)首次将VOCs列为约束性减排指标:到2020年,全国排放总量比2015年下降10%以上。实践中,只要是危废处置企业,必定有VOCs的产生和排放。
近两年,如前所述,随着VOCs的网红化,其监测依据开始散见于各类标准在之中。2017年6月1日起实施的《排污单位自行监测技术指南 总则》明确将重点行业的工业炉窑(水泥窑、炼焦炉、熔炼炉、焚烧炉、熔化炉、铁矿烧结炉、 加热炉、热处理炉、石灰窑等)界定为主要污染源。今年10月1日实施的《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》则明确将厂界的非甲烷总烃列入无组织废气监测目标。从20世纪70~80年代开始,美国、欧洲、日本等相继开展VOCs方面的研究工作,于20世纪80年代开始逐步形成以美国环保局针对环境空气中不同种类有毒有机物的监测推荐的17个标准(TO-1~TO-17)的方法体系,其中与VOCs的采样和分析方法有关的有10个,我国近5年才开始相关标准建设。
在污染源的监管模式方面,明文规定以及未来发展的趋势是在线监测,风途VOCs在线监测系统采用原装进口高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长,PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,较终检测到ppm级的浓度。