что относится к лос летучие органические соединения

ЛОС: скрытая опасность для вашего ребенка

Качество воздуха в доме может оказать более значительное влияние на развитие ваших детей, чем вы думаете. Многие детские игрушки и предметы мебели изготовлены из материалов, выделяющих токсичные летучие химикаты, которые могут испаряться в течение срока службы изделия и попадать в организм малышей. Насколько опасны эти химические пары?

что относится к лос летучие органические соединения. Смотреть фото что относится к лос летучие органические соединения. Смотреть картинку что относится к лос летучие органические соединения. Картинка про что относится к лос летучие органические соединения. Фото что относится к лос летучие органические соединения

Что такое ЛОС и почему они опасны для детей

Эти выбросы состоят из широкого спектра химических соединений, многие из которых, как известно, оказывают вредное воздействие на здоровье. Дети особенно уязвимы к вредным последствиям воздействия ЛОС, потому что их внутренние органы и ткани активнее накапливают загрязнители, чем у взрослых. У детей выше частота дыхания, и они вдыхают больше воздуха (включая любые содержащиеся в нем ЛОС) относительно массы своего тела. Кроме того, дети изучают мир разными способами (например, ползают по ковру или кладут игрушки в рот), и с большей вероятностью подвергаются воздействию более высоких уровней ЛОС. Дети в домах с более высокими концентрациями ЛОС могут чаще болеть астмой, аллергическим ринитом и экземой.

Однако ЛОС несут в себе опасность не только для детей, но и для их взрослых родственников. Вредоносное влияние ЛОС принято делить на две категории: кратковременный (не более нескольких суток) и хронический (годы или даже десятки лет). Кратковременное воздействие приводит к раздражению слизистых глаз, горла и носа, тошноте и рвоте, головной боли, головокружении и обострению симптомов астмы. Результатом хронического воздействия может стать поражение почек, печени, центральной нервной системы, развитие раковых опухолей.

На самом деле, список летучих органических соединений довольно велик (до 40 тысяч), и перечислять все их источники можно довольно долго. Однако мы всё же остановимся на основных видах и расскажем, откуда они берутся. Итак, что относится к летучим органическим соединениям лос:

Где ребенок может столкнуться с ЛОС дома

ЛОС могут поступать из неожиданных мест, в том числе их источниками могут быть детские товары.

Детская мебель, изготовленная из прессованного дерева (фанера или ДСП) содержит формальдегид – опасный канцероген. Ткани, используемые для обивки мебели, также могут содержать формальдегид. Чтобы избежать мебели с высоким содержанием летучих органических соединений, ищите изделия из цельной древесины без красок, пятен и герметиков. Также вы можете приобрести бывшую в употреблении мебель, которая уже выветрила все опасные ЛОС.

Многие предметы детской одежды обрабатываются химическими реагентами, в том числе формальдегидом. Учитывая длительное время, в течение которого ваши дети подвергаются воздействию химических веществ, присутствующих в одежде, которую они носят, имеет смысл искать более безопасные альтернативы.

При упаковке обеда вашего ребенка важно знать, какой тип пластика вы используете. Избегайте ланч-боксов и сосок, изготовленных из следующих видов пластика: поликарбонат, который содержит бисфенол А (БФА); полиэтилентерефталат (пластик № 1), который содержит вредные фталаты; поливинилхлорид, который содержит диоксины, известный канцероген.

Представлять опасность для здоровья вашего малыша могут также различные косметические и чистящие средства, то есть бытовая химия. Чтобы минимизировать их вредное влияние на воздух в квартире, не забывайте плотно закрывать все ёмкости и хранить их закрытых ящиках и нишах, недоступных малышу.

Если вы живёте около оживлённой дороги или, тем более, трассы, имеет смысл задуматься о покупке очистителя воздуха и предпочесть его постоянным проветриваниям окон, из-за которых в дом могут попадать вредоносные ЛОС. Источников на улице достаточно: курящие соседи, выхлопы автомобилей и вредных производств.

К более безопасным пластмассам относятся полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности и полипропилен. Ищите эти данные на этикетках контейнеров, чтобы определить, являются ли они безопасными.
Не менее опасны детские игрушки ​​из дерева, пластика, текстиля или их комбинации, она может потенциально выбросить в атмосферу летучие органические соединения, перечень которых мы указали выше. Могут представлять опасность ковры в детской, средства личной гигиены и для уборки дома, краски, применяемые при ремонте и др.

Мало кто всерьёз воспринимает такой фактор загрязнения домашнего воздуха, как готовка. Учёные давно заметили, что во время приготовления пищи уровень загрязнения воздуха превышается в несколько раз. Важно следить за этим — проветривать кухню, открывая окно или при помощи вытяжки.

Как уменьшить уровень ЛОС в доме?

Прежде всего — определить источники ЛОС в доме. Если вы не готовы вызывать специалистов с приборами, можете попробовать найти виновников по очевидным признакам вроде запаха (от новой мебели) или изучению инструкции к мебели, игрушками и другим предметам домашнего обихода, которые вы используете в быту.

Следующим шагом — уберите или спрячьте летучие органические соединения, источники их в доме. Поставьте бытовую химию в закрытые и ниши или шкафы, замените мебель с сильно выраженным химическим запахом на экологически чистую. Более практичным способом борьбы с ЛОС будет приобретение и установка универсальных очистителей воздуха (как AIRNANNY A7), способные нейтрализовать негативное воздействие ЛОС при помощи процесса фотокатализа.

Подберите достаточно мощную вытяжку, которая избавит кухню от загрязнителей, не забывайте следить за уровнем влажности, чтобы не допустить распространения плесени, чьи споры распространяются по воздуху. Регулярно проводите уборку в тех местах, где высок риск появления плесени (подвал, чердак, ванная комната, кухня).

Ну и не стоит забывать о профилактике. Регулярно проветривайте комнаты дома, открывая окна (если вы живёте за городом, в экологически чистой зоне) или с помощью очистителей воздуха. Не держите бытовую химию в открытом виде, пользуйтесь ей аккуратно, соблюдая правила техники безопасности, а ещё лучше — найдите им органические аналоги (вроде цитрусового сока вместо химических очистителей).

Источник

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р г. Москва

В соответствии со статьей 4 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» утвердить прилагаемый перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

Прим. ред.: текст распоряжения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015.

Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды

I. Для атмосферного воздуха

Летучие органические соединения (ЛОС) (кроме метана)

56. Углеводороды предельные С1-С-5 (исключая метан)
57. Углеводороды предельные С6-С10
58. Углеводороды предельные С12-С-19
59. Циклогексан

60. Амилены (смесь изомеров)
61. Бутилен
62. 1,3-бутадиен (дивинил)
63. Гептен
64. Пропилен
65. Этилен

Ароматические углеводороды

66. Альфа-метилстирол
67. Бензол
68. Диметилбензол (ксилол) (смесь мета-, орто- и параизомеров)
69. Изопропилбензол (кумол)
70. Метилбензол (толуол)
71. Растворитель мебельный (АМР-3) (контроль по толуолу)
72. 1,3,5-Триметилбензол (мезитилен)
73. Фенол
74. Этилбензол (стирол)

Ароматические полициклические углеводороды

75. Нафталин

Галогенопроизводные углеводороды

76. Бромбензол
77. 1-Бромгептан (гептил бромистый)
78. 1-Бромдекан (децил бромистый)
79. 1-Бром-3-метилбутан (изоамил бромистый)
80. 1-Бром-2-метилпропан (изобутил бромистый)
81. 1-Бромпентан (амил бромистый)
82. 1-Бромпропан (пропил бромистый)
83. 2-Бромпропан (изопропил бромистый)
84. Дихлорэтан
85. Дихлорфторметан (фреон 21)
86. Дифторхлорметан (фреон 22)
87. 1,2-Дихлорпропан
88. Метилен хлористый
89. Тетрахлорметан
90. Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)
91. Тетрафторэтилен
92. Трихлорметан (хлороформ)
93. Трихлорэтилен
94. Трибромметан (бромоформ)
95. Углерод четыреххлористый
96. Хлорбензол
97. Хлорэтан (этил хлористый)
98. Эпихлоргидрин

99. Гидроксиметилбензол (крезол, смесь изомеров: орто-, мета-, пара-)
100. Спирт амиловый
101. Спирт бутиловый
102. Спирт изобутиловый
103. Спирт изооктиловый
104. Спирт изопропиловый
105. Спирт метиловый
106. Спирт пропиловый
107. Спирт этиловый
108. Циклогексанол

Простые эфиры

109. Диметиловый эфир терефталевой кислоты
110. Динил (смесь 25 процентов дифенила и 75 процентов дифенилоксида)
111. Диэтиловый эфир
112. Метилаль (диметоксиметан)
113. Моноизобутиловый эфир этиленгликоля (бутилцеллозольв)

Сложные эфиры (кроме эфиров фосфорной кислоты)

114. Бутилакрилат (бутиловый эфир акриловой кислоты)
115. Бутилацетат
116. Винилацетат
117. Метилакрилат (метилпроп-2еноат)
118. Метилацетат
119. Этилацетат

120. Акролеин
121. Альдегид масляный
122. Ацетальдегид
123. Формальдегид

124. Ацетон
125. Ацетофенон (метилфенилкетон)
126. Метилэтилкетон
127. Растворитель древесноспиртовой марки А (ацетоноэфирный) (контроль по ацетону)
128. Растворитель древесноспиртовой марки Э (эфирноацетоновый) (контроль по ацетону)
129. Циклогексанон

Органические кислоты

130. Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль)
131. Ангидрид уксусный
132. Ангидрид фталевый
133. Диметилформамид
134. Эпсилон-капролактам (гексагидро-2Н-азепин-2-он)
135. Кислота акриловая (проп-2-еновая кислота)
136. Кислота валериановая
137. Кислота капроновая
138. Кислота масляная
139. Кислота пропионовая
140. Кислота уксусная
141. Кислота терефталевая
142. Кислота муравьиная

Органические окиси и перекиси

143. Гидроперекись изопропилбензола (гидроперекись кумола)
144. Пропилена окись
145. Этилена окись

147. Анилин
148. Диметиламин
149. Триэтиламин

151. Акрилонитрил
152. N, N1-Диметилацетамид
153. Толуилендиизоцианат

Технические смеси

154. Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод)
155. Бензин сланцевый (в пересчете на углерод)
156. Керосин
157. Минеральное масло
158. Скипидар
159. Сольвент нафта
160. Уайт-спирит

Радиоактивные изотопы в элементной форме и в виде соединений

II. Для водных объектов

1. Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты)
2. Алюминий
3. Алкилбензилпиридиний хлорид
4. Алкилсульфонаты
5. Аммоний-ион
6. Аммиак
7. Анилин (аминобензол, фениламин)
8. АОХ (абсорбируемые галогенорганические соединения)
9. Ацетат натрия
10. Ацетальдегид
11. Ацетон (диметилкетон, пропанон)
12. Ацетонитрил
13. Барий
14. Берилий
15. Бензапирен
16. Бензол и его гомологи
17. Бор
18. Борная кислота
19. Бромдихлорметан
20. Бромид анион
21. Бутанол
22. Бутилацетат
23. Бутилметакрилат
24. Ванадий
25. Винил ацетат
26. Винил хлорид
27. Висмут
28. Вольфрам
29. Гексан
30. Гидразингидрат
31. Глицерин (пропан-1,2,3-триол)
32. Дибромхлорметан
33. 1,2-Дихлорэтан
34. 1,4-Дигидроксибензол (гидрохинон)
35. 2,6-Диметиланилин
36. Диметиламин (N-метилметанамин)
37. Диметилмеркаптан (диметилсульфид)
38. 2,4-Динитрофенол
39. Диметилформамид
40. о-Диметилфталат (диметилбензол-1,2-дикарбонат)
41. 1,2-Дихлорпропан
42. Цис-1,3-дихлорпропен
43. Транс-1,3-дихлорпропен
44. 2,4-Дихлорфенол (гидроксидихлорбензол)
45. Додецилбензол
46. Дихлорметан (хлористый метилен)
47. Железо
48. Кадмий
49. Калий
50. Кальций
51. Капролактам (гексагидро-2Н-азепин-2-он)
52. Карбамид (мочевина)
53. Кобальт
54. Кремний (силикаты)
55. о-Крезол (2-метилфенол)
56. п-Крезол (4-метилфенол)
57. Ксилол (о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол)
58. Лигнинсульфоновые кислоты
59. Лигносульфонаты
60. Литий
61. Магний
62. Марганец
63. Медь
64. Метанол (метиловый спирт)
65. Метилакрилат (метилпроп-2-еноат, метиловый эфир акриловой кислоты)
66. Метантиол (метилмеркаптан)
67. Метилацетат
68. Метол (1-гидрокси-4-(метиламино)бензол)
69. Молибден
70. Моноэтаноламин
71. Мышьяк и его соединения
72. Натрий
73. Нафталин
74. Нефтепродукты (нефть)
75. Никель
76. Нитрат-анион
77. Нитрит-анион
78. Нитробензол
79. Олово и его соединения
80. 1,1,2,2,3-пентахлорпропан
81. Пентахлорфенол
82. Пиридин
83. Полиакриламид
84. Пропанол
85. Роданид-ион
86. Рубидий
87. Ртуть и ее соединения
88. Свинец
89. Селен
90. Серебро
91. Сероуглерод
92. АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества)
93. КСПАВ (катионные синтетические поверхностно-активные вещества)
94. НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества)
95. Скипидар
96. Стирол (этенилбензол, винилбензол)
97. Стронций
98. Сульфат-анион (сульфаты)
99. Сульфиды
100. Сульфит-анион
101. Сурьма
102. Таллий
103. Теллур
104. 1,1,1,2-тетрахлорэтан
105. Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)
106. Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод)
107. Тетраэтилсвинец
108. Тиокарбамид (тиомочевина)
109. Тиосульфаты
110. Титан
111. Толуол
112. Трилон-Б (этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль)
113. Триэтиламин
114. Трихлорбензол (сумма изомеров)
115. 1,2,3-трихлорпропан
116. 2,4,6-Трихлорфенол
117. Трихлорэтилен
118. Уксусная кислота
119. Фенол, гидроксибензол
120. Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид)
121. Фосфаты (по фосфору)
122. Фторид-анион
123. Фурфурол
124. Хлор свободный, растворенный и хлорорганические соединения
125. Хлорат-анион
126. Хлорбензол
127. Хлороформ (трихлорметан)
128. Хлорфенолы
129. Хлорид-анион (хлориды)
130. Хром трехвалентный
131. Хром шестивалентный
132. Цезий
133. Цианид-анион
134. Циклогексанол
135. Цинк
136. Цирконий
137. Этанол
138. Этилацетат
139. Этилбензол
140. Этиленгликоль (гликоль, этандиол-1,2)

Стойкие органические загрязнители

158. Возбудители инфекционных заболеваний
159. Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших
160. Жизнеспособные яйца гельминтов
161. Коли-фаги
162. Общие колиформные бактерии
163. Термотолерантные колиформные бактерии

Иные загрязняющие вещества

164. БПК 5
165. БПК полн.
166. Взвешенные вещества
167. Сухой остаток
168. ХПК

Радиоактивные изотопы в элементной форме и в виде соединений

Источник

Летучие органические соединения (ЛОС)

что относится к лос летучие органические соединения. Смотреть фото что относится к лос летучие органические соединения. Смотреть картинку что относится к лос летучие органические соединения. Картинка про что относится к лос летучие органические соединения. Фото что относится к лос летучие органические соединения

Что такое летучие органические соединения (ЛОС)?

Некоторые ЛОС также могут растворяться в грунтовых водах. Их называют органическими соединениями, потому что они содержат углерод.

Есть много типов ЛОС:

Например, углеводородные ЛОС содержат атомы водорода и углерода и включают бензол и толуол.

Оксигенатные летучие органические соединения содержат углерод, водород и кислород и являются результатом выхлопных газов автомобилей и химических реакций в атмосфере.

Растения выделяют безвредные ЛОС, чаще всего терпены или масла, которые придают некоторым растениям характерный запах.

Лесные пожары также выделяют ЛОС.

VOC (volatile organic compounds) — летучие органические вещества, русский эквивалент — ЛОВ). Органические вещества, которые имеют достаточно высокое давление насыщенных паров при нормальных условиях, чтобы в значимых концентрациях попадать в окружающую среду (помещение, атмосферу). Широкий класс органических соединений, включающий ароматические углеводороды, альдегиды, спирты, кетоны, терпеноиды и др.

ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007):

летучее органическое соединение: любое органическое соединение, имеющее начальную температуру кипения менее или равную 250 °С, измеренную при нормальном давлении 101,3 кПа.
содержание летучих органических соединений: масса летучих органических соединений, содержащихся в лакокрасочном материале, определенная при заданных условиях.

Классификация летучих органических соединений

ЛОС иногда классифицируют по легкости их выделения. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует органические загрязнители помещений как:

Чем выше летучесть (ниже точка кипения), тем больше вероятность того, что соединение будет выброшено из продукта или поверхности в воздух. Очень летучие органические соединения настолько летучие, что их трудно измерить, и они почти полностью обнаруживаются в виде газов в воздухе, а не в материалах или на поверхностях. Наименее летучие соединения, обнаруженные в воздухе, составляют гораздо меньшую часть от общего количества, присутствующего в помещении, в то время как большинство из них находится в твердых или жидких веществах, которые их содержат, или на поверхностях, включая пыль, мебель и строительные материалы.

Классификация неорганических органических загрязнителей (адаптировано из ВОЗ 8 )

ОписаниеСокращенное названиеДиапазон точки кипения
(° C)
Примеры соединений
Очень летучие (газообразные) органические соединенияVVOCПеречень летучих органических соединений (ЛОС)

метан
этан
пропан
n-бутан
i-бутан
n-пентан
i-пентан
n-гексан
2-метилпентан
3-метилпентан
2,2-диметилбутан
2,3-диметилбутан
n-гептан
2-метилгексан
3-метилгексан
n-октан
2-метилгептан
n-нонан
2-метилоктан
n-декан
2-метилнонан
n-ундекан
n-дуодекан
метилциклогексан
метиленхлорид
хлороформ
метилхлороформ
трихлорэтилен
тетрахлорэтилен
аллилхлорид
метанол
i-бутанол
этиленгликоль
пропилен гликоль
бут-2-диол
диметиловый эфир
метил-t-бутиловый эфир
этил-t-бутиловый эфир
ацетон
метил-этиловый кетон
метил-i-бутиловый кетон
метиловый ацетат
этиловый ацетат
i-пропилацетат
n-бутилацетат
i-бутилацетат
пропиленгликольметиловый эфир
пропиленгликольметилэфирацетат
этилен
пропилен
1-бутен
2-бутен
1-пентен
2-пентен
2-метил-1-бутен
2-метил-2-бутен
3-метил-1-бутен
изобутен
изопрен
ацетилен
бензол
толуол
о-ксилол
m-ксилол
p-ксилол
этилбензол
1,2,3,-триметилбензол
1,2,4-триметилбензол
1,3,5-триметилбензол
o-этилтолуол
m-этилтолуол
p-этилтолуол
n-пропилбензол
i-пропилбензол
формальдегид
уксусный альдегид
пропионовый альдегид
масляный альдегид
i-масляный альдегид
валериановый альдегид
акролейн
бензальдегид

Летучие органические соединения и образование озона

Откуда берутся летучие органические соединения?

Формальдегид, один из наиболее распространенных ЛОС, представляет собой бесцветный газ с едким (резким и горьким) запахом. Формальдегид выделяется от таких строительных материалах, как фанера, ДСП и клеи. Формальдегид также можно найти в некоторых портьерах и тканях, в некоторых типах пенопласта.

Выделение ЛОС происходит при сжигании топлива: такого как газ, древесина, керосин, а также при использовании табачных изделий. Летучие органические соединения также могут поступать из товаров личной гигиены, таких как духи и лаки для волос; из чистящих средств, жидкостей для химической чистки, красок, лаков, а также из копировальных и печатных машин.

Согласно протокола об ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния:

Основные области, связанные с антропогенными выбросами ЛОС, не содержащими метан:

Минеральные спирты (уайт-спирит) являются, наиболее распространенными растворителями. выделяющими ЛОС. Минеральные спирты часто используются для разбавления масляных красок и очистки и / или обезжиривания машин и автомобильных деталей.

Разбавители лаков представляют собой смеси растворителей, используемые для разбавления или растворения некоторых пластиков и смол. Они могут представлять собой комбинацию различных химических веществ, таких как кетоны, сложные алкиловые эфиры и ароматические углеводороды.

Скипидар отличается от других растворителей тем, что его получают из живых деревьев, обычно из сосен. У живых деревьев надрезают стволы, и из надрезов идет выделение густой жидкости. Используется как разбавитель масляной краски, разбавитель лака и очиститель.

Ксилол также является относительно распространенным растворителем во многих коммерческих и промышленных целях. Это также ароматический углеводород с основанием в бензольном кольце.

Это лишь некоторые из доступных растворителей. Существует огромное количество других химических веществ типа растворителей, используемых в промышленности, включая покрытия, обезжириватели, смолы, растворители, чернила, краски и те, которые используются в химических реакциях.

b) нефтяная промышленность, включая транспортировку, погрузку и разгрузку нефтепродуктов;

Источники ЛОС в нефтегазовой отрасли:

с) промышленность органической химии;

Выбросы ЛОС от растительности более чем в 5 раз превышают выбросы антропогенных источников.

d) установки по сжиганию (например, установки для бытового обогрева и небольшие промышленные паровые котлы);

е) пищевая промышленность;

f) черная металлургия;

g) сбор, транспортировка и обработка отходов;

h) сельское хозяйство.

Порядок перечисления отражает уровень общей значимости данных областей, находящийся в зависимости от степени неопределенности кадастров выбросов.

Как ЛОС влияют на качество воздуха

Летучие органические соединения и качество воздуха в помещении

Строительные материалы

Мероприятия

Летучие органические соединения, влияющие на качество воздуха в помещении, поступают из многих видов бытовых товаров, включая краски и лаки, средства для удаления краски, чистящие средства, пестициды, ковровые и виниловые полы, строительные материалы и мебель, офисное оборудование и ремесленные материалы, такие как клей и маркеры.

Большая часть запаха, связанного с этими продуктами, исходит от летучих органических соединений, но выделение летучих органических соединений также может быть без запаха, что затрудняет их обнаружение.

Концентрации ЛОС в помещении обычно намного выше, чем на открытом воздухе. Люди, страдающие астмой, респираторными заболеваниями и чувствительностью к химическим веществам, подвергаются наибольшему риску от выбросов летучих органических соединений в помещении.

ЛОС и качество атмосферного воздуха

Некоторые ЛОС действуют как парниковые газы, способствующие потеплению климата.

Какие проблемы со здоровьем вызывают летучие органические соединения?

Некоторые типы ЛОС более опасны, чем другие.

Бензол, как известно, вызывает рак и содержится в табачном дыме, нефти и газе, а также в выхлопных газах автомобилей.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) также могут вызывать рак и выделяются при сжигании угля, нефти и газа.

Бутадиен содержится в выхлопных газах бензиновых двигателей и сигаретном дыме, и также может вызывать рак.

Долгосрочное воздействие высоких уровней ЛОС также связано с повреждением печени, почек и нервной системы. Кратковременное воздействие ЛОС может включать такие симптомы, как головокружение, головная боль, раздражение глаз, носа и горла, тошнота и потеря памяти.

Воздействие ЛОС на здоровье зависит от концентрации и продолжительности воздействия химических веществ.

Уменьшите воздействие летучих органических соединений в быту

Лучше всего избежать воздействия ЛОС, контролируя их источник. Используйте материалы и продукты, не выделяющие летучих органических соединений. Примеры приведены ниже.

Сокращение выбросов ЛОС

Согласно протокола об ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния:

Меры по сокращению выбросов ЛОС направлены главным образом на модификацию продуктов и/или технологических процессов, а также на реконструкцию существующих предприятий.

Могут применяться как по отдельности, так и в сочетании друг с другом:

а) замена ЛОС; например, использование водяных ванн для обезжиривания и применения красок, клея и адгезивов с низким содержанием/ЛОС или без них;

b) сокращение выбросов путем использования наилучшей практики управления, например путем рационального ведения хозяйства, осуществления программ предупредительного ремонтно-технического обслуживания или внесения таких изменений в технологические процессы, как применение замкнутых систем в ходе использования, хранения и распределения органических жидкостей с низкой температурой кипения;

с) рециркуляция и/или рекуперация ЛОС, эффективный сбор которых осуществляется с помощью таких методов ограничения выбросов, как адсорбция, абсорбция, конденсация и мембранная технология; идеальным вариантом было бы повторное использование органических соединений на том же промышленном объекте;

d) деструкция ЛОС, эффективный сбор которых осуществляется с помощью таких методов ограничений выбросов, как термическое или каталитическое сжигание или биологическая обработка.

Мониторинг выбросов ЛОС

Согласно протокола об ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния:

Мониторинг процедур борьбы с выбросами включает:

а) составление перечня тех определенных выше мер по сокращению выбросов ЛОС, которые к настоящему времени уже осуществлены;

b) составление характеристик и определение количественного объема выбросов ЛОС из соответствующих источников путем использования контрольно-измерительной аппаратуры и других методов;

с) периодический анализ осуществляемых мер по борьбе с выбросами с целью обеспечения их эффективного дальнейшего проведения;

d) регулярное запланированное представление регулирующим органам информации по пунктам а), b) и с) с помощью согласованных процедур;

е) сопоставление достигнутого на практике уровня сокращения выбросов ЛОС с целевыми показателями Протокола.

Варианты технологий для снижения выбросов ЛОС

Существует множество альтернативных решений и технологий для сокращения и очистки выбросов ЛОС, создаваемых производственными процессами. Технологию очистки часто выбирают на основе ее стоимости, помещения, в котором она будет использоваться, объема обрабатываемого воздуха, концентрации выбросов и, где возможно, повторного использования выбросов.

Доступные технологии борьбы с выбросами ЛОС основаны на различных механизмах. Важно понимать основные механизмы, лежащие в основе методов, используемых для удаления летучих органических соединений, и их различия.

Методы окисления

Термическое окисление

При термическом окислении летучие органические соединения окисляются при высокой температуре (> 750 ° C) с образованием диоксида углерода (СО2 ) и воды (H2О). Существует два основных метода термического окисления: рекуперативный и регенеративный.

Рекуперативный метод восстанавливает тепло от газов, выходящих из камеры сжигания. Уловленное тепло используется для нагрева выбросов ЛОС, поступающих в камеру окисления. Рекуперативные теплообменники позволяют утилизировать 60–80% тепловой энергии. Регенеративный термоокислитель (RTO) основан на теплопоглощающих материалах для хранения тепла, улавливаемого газом. Эти материалы находятся в отдельных камерах, соединенных камерой окисления, где окисляются опасные соединения. Тепло, захваченное материалами, используется для нагрева поступающего газа в процессе, в котором клапаны используются для изменения направления газового потока. Газ, поступающий в первую камеру, нагревается до температуры, близкой к температуре окисления. Затем он поступает в камеру окисления. Выходящий газ нагревает второй слой теплопоглощающего материала и, наконец, выходит через выпускной дымоход. Тепловой КПД процесса более 90%.

Каталитическое окисление

При каталитическом окислении катализаторы используются для окисления летучих органических соединений при температуре примерно на 500 ° C ниже, чем требуется для термического окисления. Могут использоваться катализаторы как из благородных, так и из неблагородных металлов. Низкая температура каталитического окисления означает, что вредные вторичные загрязнители, такие как NOx и CO, не образуются. Подобно термическому сжиганию, в каталитическом окислении могут использоваться как рекуперативные, так и регенеративные (RCO) технологии.

Каталитическое окисление против термического окисления

Каталитическое окисление

Термическое окисление

Факельная колонна

Газы ЛОС сжигаются в открытой или закрытой факельной системе. Факел может использоваться для очистки многих видов выбросов, но расход топлива для этой технологии высок, особенно при низких концентрациях.

Адсорбция

Методы адсорбции направляют летучие органические соединения в твердые вещества (например, активированный уголь). Газы ЛОС адсорбируются пористой поверхностью. Адсорбция может использоваться для очистки больших объемов воздуха с относительно низким содержанием летучих органических соединений.

Абсорбция

Конденсация

Конденсация означает превращение газа в жидкость. Конденсация позволяет отделить одно или несколько опасных веществ от газа путем изменения его физического состояния. Это происходит, когда горячий газ остывает, достигая температуры, близкой к точке кипения или, в данном случае, близкой к точке конденсации. Метод конденсации в основном используется для управления выбросами ЛОС и HAP с высокой концентрацией (> 5000 ppmv).

Биофильтры

Биофильтрация основана на естественной способности микроорганизмов разлагать химические соединения. В этом процессе выбросы ЛОС являются источником питания бактерий. Микроорганизмы окисляют органические компоненты во влажной среде, производя углекислый газ и воду.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *