HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Hãy chú ý đến nó: Quản lý VOC trước hết là một vấn đề khoa học!

2016-11-15View Original

Thread Content

Trong những năm gần đây, việc ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và việc kiểm soát VOC đã thu hút sự chú ý từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) là một loại hợp chất có mặt khắp nơi trong khí quyển. Chúng đề cập đến các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có nhiệt độ sôi từ 50°C đến 260°C và áp suất hơi bão hòa vượt quá 133,3Pa ở nhiệt độ phòng. Thành phần chính của chúng là hydrocarbon, sunfua, amoniac, v.v.. VOC có thể hình thành sương mù quang hóa trong khí quyển, gây tác hại lớn đến môi trường và cơ thể con người. Cho dù đó là kiểm soát ô nhiễm PM2.5 hay ôzôn, trước hết đây là một vấn đề khoa học đòi hỏi phải nghiên cứu cơ chế vật lý và hóa học của các phản ứng của các chất ô nhiễm khác nhau. Nghiên cứu khoa học rất hữu ích cho công nghệ quản lý và chính sách phòng ngừa, kiểm soát. Ví dụ, trong quá trình hình thành ozone, mối quan hệ giữa VOC và NOx không phải là tuyến tính mà liên quan đến tỷ lệ của cả hai. Nếu chỉ kiểm soát VOC hoặc chỉ kiểm soát NOx hoặc tỷ lệ không được điều chỉnh hợp lý thì hiệu quả không thể được đảm bảo. Một số chuyên gia chỉ ra rằng VOC và NOx cần được phối hợp kiểm soát. Hiện trạng và xu hướng chính sách về xử lý VOC So với việc loại bỏ bụi, khử lưu huỳnh và khử nitrat, có nhiều loại VOC, nhiều ngành phát thải, nguồn phát thải phân tán và công nghệ xử lý phức tạp. Hiện nay, các công ty quản lý VOC trong nước nhìn chung còn nhỏ và rải rác. “Kế hoạch hành động giảm hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong các ngành công nghiệp trọng điểm” do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin và Bộ Tài chính ban hành mới chỉ ra rằng đến năm 2018, lượng phát thải VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) trong ngành công nghiệp sẽ giảm hơn 3,3 triệu tấn so với năm 2015; "Nó tập trung vào kiểm soát quy trình và tính đến khái niệm kiểm soát và phòng ngừa toàn bộ quy trình về xử lý cuối dây chuyền"; nó cũng sử dụng không gian đáng kể để quy định các biện pháp và phương pháp giảm thiểu nguồn và kiểm soát quy trình. Nó cũng liệt kê một số công nghệ xử lý cuối dây chuyền thường được sử dụng để tiêu chuẩn hóa và hướng dẫn giảm phát thải VOC trong nước. “"Kế hoạch hành động" nhấn mạnh hơn vào việc giảm nguồn, kiểm soát quy trình và quản lý thiết bị đầu cuối trong số ba nội dung này. Đây là xu hướng phát triển quản lý VOC ở nước tôi trong tương lai và đây cũng là ý tưởng tương tự trên phạm vi quốc tế. ”Luan Zhiqiang, Phó tổng thư ký Ủy ban thanh lọc khí thải của Hiệp hội công nghiệp bảo vệ môi trường Trung Quốc, cho biết điều này sẽ mở rộng nhu cầu thị trường về nguyên liệu sạch và thiết bị công nghệ kiểm soát quy trình, đồng thời cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp được chia nhỏ này. “Tuy nhiên, việc quản lý thiết bị đầu cuối hiện tại của VOC không thể được nới lỏng chút nào. ” Các loại VOC VOC bao gồm nhiều hợp chất hữu cơ khác nhau có thể bay hơi ở nhiệt độ phòng. Có hơn 100 loại VOC trong môi trường trong nhà nói chung. Các thành phần chính là: Chuỗi benzen, clorua hữu cơ, chuỗi Freon, chất tương đồng hữu cơ, amin, rượu, ete, este, axit và các hợp chất hydrocarbon dầu mỏ, v.v. Các loại VOC phổ biến bao gồm toluene, xylene, para-dichlorobenzen, ethylbenzen, styrene, formaldehyde, acetaldehyde, v.v.. Benzen, toluene, olefin halogen hóa (trichloroethylene, dichloroethylene), v.v. đã bị nghi ngờ hoặc xác định là chất gây ung thư. Các nguồn chính của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi là hóa chất, dung môi hóa học, khí thải ô tô và khí thải đốt. Hóa chất chủ yếu được tìm thấy trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh như dầu khí, công nghiệp hóa chất, trạm xăng và dung môi hóa học có liên quan mật thiết đến cuộc sống của mỗi người. Cho dù đó là sơn, trang trí nội thất và ô tô hay thiết bị điện và điện tử, chúng đều có thể chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Có nhiều nguồn VOC như mực và dung môi hữu cơ dùng trong ngành thuốc lá, keo dùng trong ngành dệt may, mùi thơm của đồ chơi có mùi thơm, sơn, sơn, chất kết dính, v.v. trong vật liệu trang trí nội thất, trang trí xe hơi và sơn xịt, chất tẩy rửa, chất tẩy rửa, chất làm mềm vải, v.v. được sử dụng trong ngành giặt khô. Vì là khí dễ bay hơi nên điểm khác biệt giữa nó và PM2.5 là VOC có thể ngửi thấy trực tiếp. Loại VOC ⇒ loại ô nhiễm Các loại VOC khác nhau sẽ dẫn đến các loại ô nhiễm khác nhau. VOC không chỉ có thể tạo ra ozone mà còn là “tiền thân” của PM2.5. Các chuyên gia cho biết, các chất hữu cơ như benzen và toluene tạo ra chất hữu cơ dễ bay hơi thông qua quá trình oxy hóa và trùng hợp, sau đó hình thành các hạt hữu cơ thứ cấp thông qua quá trình ngưng tụ và các phương pháp khác, sau đó chuyển đổi thành PM2.5. Quá trình hình thành PM2.5 và ozone do VOC gây ra là hoàn toàn khác nhau. Sự hình thành ozone đơn giản hơn, chủ yếu là do phản ứng oxy hóa của VOC và oxit nitơ (NOx) dưới ánh sáng mặt trời. Khí thải VOC ở các thành phố chủ yếu đến từ phương tiện cơ giới, tiếp theo là các nguồn công nghiệp như nhà máy lọc dầu và hóa chất. Không thể bỏ qua sự đóng góp của khí thải nhà máy vào VOC. Sự đóng góp của VOC vào PM2.5 chủ yếu liên quan đến sự hình thành các sol khí hữu cơ thứ cấp, đây là một quá trình hóa học trong khí quyển rất phức tạp. Có thể có hàng chục nghìn VOC và cơ chế hình thành các sol khí hữu cơ thứ cấp, bao gồm các quá trình vật lý và hóa học, vẫn chưa được cộng đồng học thuật hiểu đầy đủ. Không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới. Chất gây ô nhiễm chính ở một số thành phố là PM2.5, trong khi ở những thành phố khác là ozone. Điều này liên quan đến các quá trình hóa học trong khí quyển. Các loại VOC khác nhau có thể gây ra các loại ô nhiễm khác nhau. Thành phần chính của VOC là cacbon hữu cơ chỉ có hai chiều: Một phần của nó tạo thành carbon dioxide, có thể tồn tại lâu dài trong khí quyển; phần còn lại tạo thành các sol khí hữu cơ thứ cấp, cuối cùng được loại bỏ khỏi không khí. Các VOC khác nhau có tốc độ phản ứng rất khác nhau và tác động của chúng đến ô nhiễm không khí cũng khác nhau. Ví dụ, khí mê-tan có thể biến thành carbon dioxide hoặc các sol khí hữu cơ thứ cấp, nhưng quá trình chuyển đổi nó có thể mất vài năm. Ngoài ra còn có một số VOC mà quá trình chuyển hóa khí dung phải mất vài tháng. Đối với những VOC phản ứng chậm hơn này, chúng sẽ được vận chuyển đến các khu vực khác khi không khí lưu chuyển, điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí và khí hậu toàn cầu. Một số VOC trong khí quyển phản ứng nhanh sẽ khiến các sol khí hữu cơ thứ cấp cục bộ nhanh chóng hình thành. Ví dụ, hydrocacbon thơm thải ra từ xe cơ giới phản ứng rất nhanh. Một số lượng lớn các thí nghiệm và quan sát đã chứng minh rằng khí thải xe cơ giới góp phần đáng kể vào các sol khí hữu cơ thứ cấp ở đô thị. VOC được sản xuất bởi các nhà máy lọc dầu chủ yếu là olefin bao gồm các chuỗi carbon đôi tương đối nhỏ. Chúng phản ứng nhanh và tạo thành ozone rất nhanh. Chúng có đóng góp to lớn vào việc hình thành tầng ozone, nhưng đóng góp cục bộ của chúng vào các sol khí hữu cơ thứ cấp không lớn lắm. Ví dụ, khu vực Houston ở Hoa Kỳ có nhiều nhà máy lọc dầu hơn Bắc Kinh và tình trạng ô nhiễm PM2.5 ở đây không nghiêm trọng. Hiện nay, điều cần thiết nhất để kiểm soát là VOC nhanh chóng chuyển hóa thành sol khí trong khí quyển. Vì vậy, nghiên cứu về VOC cần được chắt lọc và phân loại nhiều hơn để kiểm soát. Nếu sự đóng góp gây ô nhiễm của các VOC khác nhau không rõ ràng và không có sự phân biệt giữa các loại thì việc quản lý sẽ rất mù quáng.
Reply #22016-11-16
Haiyou, bạn có phải là chuyên gia trong lĩnh vực này không? Đã học được, cảm ơn bạn!
Reply #32016-11-16
Tôi thì không. Công ty của chúng tôi sẽ thực hiện công việc khôi phục VOC và tôi đang tìm kiếm một số thông tin để học hỏi từ đó!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.