大气污染环境检测及对策研究
——以某热电厂为例
2020-11-28宋丽娟
宋丽娟
(河北林德环境检测有限公司,河北 保定 071000)
1 引言
当前,环境污染问题逐渐显现出来,也受到人们的广泛关注。大气污染具有传播范围广泛、来源多等特点,而且不同的污染物导致的大气污染浓度也存在不同,不同地区空气污染程度不同。因此,针对大气污染问题,加强环境检测,掌握空气中有害物质的实际排放量,明确空气质量指数,这样才能了解大气污染构成,针对污染问题制定解决对策。
2 大气环境污染问题
2.1 大气污染来源
现阶段,很多大气污染问题主要是由于人为因素导致。随着汽车保有量的增多,汽车尾气排放也逐渐增多,这些尾气容易导致空气污染。同时,人们的生活和生产离不开煤炭的应用,随着煤炭过度开发,以及火力发电工厂的兴建,煤炭燃烧过程中产生了大量的二氧化硫气体,也会造成大气污染问题[1]。另外,工业产业在发展过程中也表现出废气随意排放的情况,导致大气污染问题严重。很多地方政府为了追求经济利益的发展,对一些存在大气污染问题的企业给予一定政策倾斜,有相当一部分企业在环境部门检测时不随意排放废气和污染物,当出现大风天气或降雨天气时集中排放这些污染物,这些因素都导致环境问题日益严重。
2.2 大气污染现状
目前,我国的大气污染问题日渐严重,主要污染类型为烟尘污染,很多城市的空气中都悬浮着超过标准的颗粒物,甚至还会出现雾霾天气、酸雨天气等,对人们的正常出行造成影响,也埋下一定的安全隐患,对城市经济发展带来一定负面影响。
2.3 大气污染成因
大气污染问题的评价指标在于空气质量指数,假如空气中含有有毒物质含量较高,那么大气污染问题就会严重,也会为生态环境造成巨大的危害。导致大气污染形成的原因除了与大气层中有害物质排放量有直接关系之外,还和排放源的高度、气象情况和地势地形有一定的关联[2]。在有害物质排放到大气层之后往往会立即扩散,假如在大风天气下,污染物的扩散速度也会加快,范围就会更加广阔,相反,风速越低污染物扩散速度越慢,范围也会减少。但是这并不意味着风速越小就越好,假如出现逆温层污染物,那么污染物会在小区域内进行高度聚集,对该区域造成严重污染。另外,空气中含有的VOC也是造成大气污染的主要原因,很多电子设备中的元器件中应用树脂和胶合剂,这些物质中含有VOC,会在高温情况下挥发出来,造成大气污染[3]。
3 某热电厂建设环境检测案例分析
本文选择某热电厂进行案例分析,该厂为2×15MW新建燃煤机组,辅助和配套工程主要包括循环水系统、输煤系统、化学水处理系统、配电装置以及贮灰场等,环保工程主要包括脱硝装置、烟囱、布袋除尘器、烟气脱硫系统、工业废物水处理系统等。对该热电厂建成之后可能会对大气环境造成的污染问题进行检测。根据热电厂工程废气产生的污染特征,结合热电厂周围自然环境和居民区分布情况,在进行空气环境检测的过程中选择6个环境空间检测点,布点的位置分别在热电厂区域主导风向下风向周围6个地点。在具体大气环境检测过程中出现了以下问题:在对该热电厂进行大气环境检测过程中,由于检测设备与实际检测需求之间存在一定的差距,导致很多污染源无法被及时检查出来,无法将检测效果。另外,检测技术落后,由于环境检测网络建设、先进技术应用等方面存在不足,检测数据没有形成统一规范,无法合理应用网络平台利用数据进行环境分析,导致环境检测效率低下。
4 解决大气污染环境检测问题的对策
4.1 应用先进的大气检测技术
要想保证空气质量检测技术的优化和完善,就需要积极研究新的大气检测技术,采用云计算检测预警技术、GIS技术、PM10趋势预报技术等新技术,结合实际情况采用颗粒物检测设备、大气污染物采集设备等。对于云计算检测预警技术来说,在云计算技术不断发展下,利用云计算系统平台对大气污染问题进行实时动态监控,当出现大气污染问题时发出警报,并实现有效治理。在具体应用过程中,主要是环境检测点进行分析,保证检测数据的准确性,并预测大气变化,建立数据库,实现数据存储的计算,从而环境治理工作顺利开展。对于GIS技术来说,主要是利用地图浏览功能对GIS技术进行分析,结合污染源信息查询系统、遥感技术、地理要素图层技术等,构建具有综合性的环境检测体系,将检测到的数据生成数据报告,对大气污染源进行分析,结合污染风险指数进行污染预警。对于PM10趋势预报技术来说,主要是经自然气象、数学理论、地理地质等多学科知识融入其中,设施浓度预报实验方式对空气中的PM10进行预警,保证环境检测的效率
4.2 采用多样性检测方法
4.2.1 空气采样方法
空气的采样方法多种多样,应尽可能考虑污染物在大气中的状态、污染物浓度、分析方式的特点等因素,通常采用直接采样法和浓缩采样法两种。假如空气中污染物浓度较高,或者使用的分析方式灵敏度高,就可以采用直接采样法。对于污染物质很多,直接采样法无法满足分析需求的情况下,就需要采用一定方式对空气样品进行浓缩,促使其满足分析方式灵敏度要求[4]。一般浓缩采样法的时间较少,分析结果也是浓缩采样时间内的平均浓度,因此这种方式能够更加真实的反映出人体接触情况。在对空气进行浓缩过程中通常应用固体阻留法、溶液吸收法、滤料采集法以及低温冷凝法等[5]。
4.2.2 检测方法
第一,气态物质检测。对于大气污染环境监测而言,气态物质检测方法属于重点方法,在具体检测过程中相关人员要结合环境污染情况采用有效方式[6]。对于空气中臭氧的检测而言,可以应用靛蓝二磺酸钠分光光度法,主要是利用含有靛蓝二磺酸钠的磷酸盐缓冲溶液作为吸收液进行空气样品采集,促使空气中含有的臭氧和靛蓝二磺酸钠发生摩尔反应,生成靛红二硫酸钠,并褪色,在610 nm波长处检测吸光度,在对空气样品中的待测组分浓度进行计算过程中,普遍采用以下公式:
(1)
式(1)中c为空气样品中待测组分浓度(μg/m3);F为样品管中组分的质量(μg);B为空白管中组份的质量(μg);V0为标准状态下采样体积(L)。
对于空气中的二氧化硫,除了可以应用靛蓝二磺酸钠分光光度法之外,还可以采用荧光法进行检测,将大气样品放在波长为190~230 nm紫外光下进行照射,二氧化硫吸收紫外光被激发为激发态,返回基态时发射330 nm的荧光,荧光强度和二氧化硫浓度成正比例关系,从而检测二氧化硫[7]。对于空气中的二氧化氮,在检测过程中可以采用盐酸萘乙二胺分光光度法,主要是因公盐酸萘乙二胺、冰乙酸、对氨基苯磺酸等配置成吸收液进行采样,大气中的二氧化氮被吸收转变为亚硝酸和硝酸,在冰乙酸的作用下,亚硝酸和对氨基苯磺酸产生重氮化反应,之后与盐酸纳乙二胺偶合,产生玫瑰红色偶氮染料。
第二,固体颗粒检测。在对大气中存在固体颗粒进行检测的过程中,主要采重量法,应用采样器和切割器,在采样器上切个头,然后泵抽气,将要检测的粒径的物质留在滤膜上,再对物质进行检测和分析[8]。
5 减少大气污染问题的建议
在对大气污染问题进行处理的过程中,应该结合实际情况以及污染成因,加强大气污染问题治理,制定切实可行的污染治理方案和标准,增加污染整治力度[9]。对于污染排放严重的企业应该严厉惩罚,相关环保部门应该加强环境检测,对污染行为进行规范和引导,减少企业生产过程中的污染排放。另外,减少大气污染问题除了需要企业和个人努力之外,还需要在法律上对环境污染问题进行规范,通过法律的作用实现对环境的保护和治理[10]。因此,需要加强环境立法,明确相关企业环境治理规范,对企业行为进行监督和管理,从而减少污染物排放,实现经济效益和环境效益共同发展。
6 结语
在当今社会发展过程中大气污染问题是一个重要的问题,需要加强环境监测,针对气态物质和固体颗粒污染物检测要选择合适的检测方式,通过数据分析制定有效的环境治理对策,保证大气质量。