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VOCs在線監測系統在生活中的實踐
自2016年1月1日起施行的《中華人民共和國大氣污染防治法》首次將揮發性有機物納入防治范圍;隨后,《十三五節能減排綜合工作方案》(國發〔2016〕74號)首次將VOCs列為約束性減排指標:到2020年,全國排放總量比2015年下降10%以上。實踐中,只要是危廢處置企業,必定有VOCs的產生和排放。
近兩年,如前所述,隨著VOCs的網紅化,其監測依據開始散見于各類標準在之中。2017年6月1日起實施的《排污單位自行監測技術指南 總則》明確將重點行業的工業爐窯(水泥窯、煉焦爐、熔煉爐、焚燒爐、熔化爐、鐵礦燒結爐、 加熱爐、熱處理爐、石灰窯等)界定為主要污染源。今年10月1日實施的《排污單位自行監測技術指南 石油化學工業》則明確將廠界的非甲烷總烴列入無組織廢氣監測目標。從20世紀70~80年代開始,美國、歐洲、日本等相繼開展VOCs方面的研究工作,于20世紀80年代開始逐步形成以美國環保局針對環境空氣中不同種類有毒有機物的監測推薦的17個標準(TO-1~TO-17)的方法體系,其中與VOCs的采樣和分析方法有關的有10個,我國近5年才開始相關標準建設。
在污染源的監管模式方面,明文規定以及未來發展的趨勢是在線監測,風途VOCs在線監測系統采用原裝進口高性能英國PID傳感器,穩定性和重復性好,使用壽命長,PID的基本原理是利用惰性氣體真空放電現象所產生的紫外線(VUV),使待測氣體分子發生電離,并通過測量離子化后的氣體所產生的電流強度,從而得到待測氣體濃度,PID傳感器由紫外燈光源和離子室等主要部分構成,在離子室有正負電極,形成電場,有機揮發物分子在高能紫外線光源激發下,產生負電子和正離子,這些電離的微粒在電極間形成電流,經檢測器放大和處理后輸出電流信號,較終檢測到ppm級的濃度。