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广州典型印刷企业VOCs排放特征及环境影响和健康风险评价 被引量:19
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作者 冯旸 锐源 +4 位作者 卢诗文 黄皓旻 范丽雅 叶代启 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第9期3791-3800,共10页
本文以广州市典型印刷企业为研究对象,通过对各排放环节的浓度和组分的全面统计和综合分析,深入探讨广州市该行业VOCs排放特征、环境影响及人体健康风险.结果表明,印前环节车间VOCs浓度为3.51~73.57mg/m^3,印刷环节车间VOCs浓度为0.86~4... 本文以广州市典型印刷企业为研究对象,通过对各排放环节的浓度和组分的全面统计和综合分析,深入探讨广州市该行业VOCs排放特征、环境影响及人体健康风险.结果表明,印前环节车间VOCs浓度为3.51~73.57mg/m^3,印刷环节车间VOCs浓度为0.86~435.10mg/m^3,印后环节车间VOCs浓度为0.05~221.93mg/m^3,废气治理设施出口浓度为4.28~66.84mg/m^3,处理效率为3.01%~54.90%;且VOCs物种以芳香烃类、醇醚类和酯类为主,平均臭氧生成潜势为111.09mg/m^3,其中芳香烃类物质对环境影响贡献和人体健康风险较大,建议加强针对性控制. 展开更多
关键词 印刷企业 挥发性有机物(VOCs) 排放浓度 环境影响 健康风险
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基于非参数检验的水质变化趋势分析 被引量:2
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作者 陈耿 +1 位作者 李瑞瑜 张苒 《环境监测管理与技术》 CSCD 2021年第5期36-40,45,共6页
综合应用Mann-Kendall(M-K)、季节性Kendall(S-K)非参数检验方法和局部加权回归散点平滑法(LOWESS)分析东江流域长时间尺度(16 a)和短时间尺度(5 a)水质变化趋势,解析流量与点面源污染对水质指标变化的贡献。结果表明:东江干流DO呈明显... 综合应用Mann-Kendall(M-K)、季节性Kendall(S-K)非参数检验方法和局部加权回归散点平滑法(LOWESS)分析东江流域长时间尺度(16 a)和短时间尺度(5 a)水质变化趋势,解析流量与点面源污染对水质指标变化的贡献。结果表明:东江干流DO呈明显下降趋势,TN呈明显上升趋势;二级支流淡水河整治成效显著,水质呈明显改善趋势。流域中上游水体耗氧有机物相对稳定且水平较低,而下游存在较大量耗氧有机物排放。S-K检验有利于发现不同月份水情影响下的水质变化,检验出东江干流NH_(3)-N呈明显下降趋势。M-K(LOWESS)模型有利于解析各水质指标受上游集雨区汇水过程和点面源污染影响情况。 展开更多
关键词 水质 趋势分析 非参数检验 局部加权回归 东江
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水泥工业窑尾废气污染物排放特性研究
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作者 解光武 王焕香 +1 位作者 林燕春 《环境科学与管理》 CAS 2022年第10期149-153,共5页
为了解水泥窑窑尾废气污染物排放特性和协同处置污水处理厂污泥对窑尾废气污染物排放的影响,利用便携式非分散红外吸收烟气分析仪、可过滤和可凝结颗粒物采样器等监测设备,开展窑尾废气排放监测,通过样品分析得到了不同窑尾废气污染物... 为了解水泥窑窑尾废气污染物排放特性和协同处置污水处理厂污泥对窑尾废气污染物排放的影响,利用便携式非分散红外吸收烟气分析仪、可过滤和可凝结颗粒物采样器等监测设备,开展窑尾废气排放监测,通过样品分析得到了不同窑尾废气污染物排放浓度。结果表明:普通水泥窑和协同处置污泥的水泥窑窑尾废气NO_(x)排放浓度均较高,协同处置污泥的窑尾废气CO、NH_(3)、CPM排放浓度高于未协同处置污泥的水泥窑,且存在FPM、NH_(3)浓度超标问题;窑尾废气中水溶性离子主要有NH^(+)_(4)、SO^(2-)_(4)、Ca^(2+)、Cl^(-)、Na^(+)、K^(+)和Mg^(2+),金属元素主要有Al、Fe、Ti、Ba、Mn、Cu、Sr、Zn等。 展开更多
关键词 水泥窑窑尾 可过滤颗粒物 可凝结颗粒物 水溶性离子
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便携式GC-MS测定水中酚类化合物的方法研究
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作者 解光武 杨强强 +2 位作者 赵华勇 王焕香 《四川环境》 2022年第5期297-301,共5页
为实现水中酚类化合物检测的便携性,提高环境应急监测效率。建立了一种便携式固相微萃取-气相色谱/质谱联用测定水中5种酚类化合物的方法。研究了色谱柱极性、萃取柱类型、萃取温度、萃取时间、水样的pH及盐度对目标化合物分离及萃取效... 为实现水中酚类化合物检测的便携性,提高环境应急监测效率。建立了一种便携式固相微萃取-气相色谱/质谱联用测定水中5种酚类化合物的方法。研究了色谱柱极性、萃取柱类型、萃取温度、萃取时间、水样的pH及盐度对目标化合物分离及萃取效率和速度的影响。结果表明,使用DB-5色谱柱对目标化合物的分离效果最好;使用PDMS/DVB微萃取柱、萃取温度为70℃、萃取时间为40 min、水样的pH为3.0、NaCl浓度为0.35 g/mL时,目标物在一定浓度范围内萃取效率高、萃取速度快且线性好。方法具有较高的灵敏度,定性、定量准确,适用于水中酚类化合物的现场快速检测,能为环境应急提供重要技术支撑作用。 展开更多
关键词 便携式气质联用法 固相微萃取 酚类 现场分析
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