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河南省优先控制人为源VOCs关键物种及来源识别
被引量:
11
1
作者
姑力巴努·艾尼
郑怡
+3 位作者
高可心
麦麦提·斯马义
谢绍东
祖力皮亚·艾尼
《环境科学研究》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期469-482,共14页
为了解河南省人为源挥发性有机物(VOCs)的排放特征,识别以臭氧(O3)污染治理为目的的关键VOCs物种及其排放源,以五大类人为源活动水平数据为基础,采用排放因子法建立了2019年河南省县级人为源VOCs组分化排放清单,并利用最大增量反应活性(...
为了解河南省人为源挥发性有机物(VOCs)的排放特征,识别以臭氧(O3)污染治理为目的的关键VOCs物种及其排放源,以五大类人为源活动水平数据为基础,采用排放因子法建立了2019年河南省县级人为源VOCs组分化排放清单,并利用最大增量反应活性(MIR)估算其臭氧生成潜势(OFP),基于OFP识别O3污染治理的关键VOCs物种及其排放源.结果表明:(1)河南省2019年人为源VOCs排放总量为175.62×10^(4)t,其中工艺过程源、移动源、生物质燃烧源、溶剂使用源和化石燃料燃烧源对VOCs排放总量的贡献率分别为28.6%、25.2%、20.8%、19.1%和6.3%.(2)空间分布显示,以郑州市为中心的豫北排放量远高于豫南,呈“一高三低”的空间分布特点,郑州市排放量最高,其排放量为27.7×10^(4)t,漯河市、三门峡市和鹤壁市排放量最低,其排放量均小于5.0×10^(4)t.(3)芳香烃是排放量最高的化学组分,其排放量为47.5×10^(4)t,其次为烷烃(46.3×10^(4)t)、OVOCs(40.3×10^(4)t)和烯烃(20.9×10^(4)t),其中甲苯、乙烯、苯等排放量高的10个物种占排放总量的42.0%.(4)河南省人为源VOCs的总OFP为664.0×10^(4)t,其中,芳香烃和烯烃对OFP的贡献最大,均占总OFP的32%,其次为OVOCs,占比为28.0%;本研究的OFP空间分布与国控点O3浓度和PM_(2.5)-O3大气复合污染空间分布规律高度一致.研究显示,乙烯、间/对-二甲苯、甲苯、丙烯和甲醛等对总OFP的贡献率为67.2%,其主要来源是生物质燃烧、小型客车、建筑涂装、汽车涂装、化学合成、涂料制造、建筑和农业机械等,因此这些VOCs物种和排放源是河南省O3污染治理的关键.
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关键词
人为源VOCs
组分清单
臭氧生成潜势(OFP)
关键物种和排放源
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职称材料
中国炼油行业VOCs排放特征及其减排潜力研究
被引量:
4
2
作者
姑力巴努·艾尼
高可心
+3 位作者
郑怡
麦麦提·斯马义
谢绍东
祖力皮亚·艾尼
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期376-390,共15页
基于调查新中国成立以来炼油行业的发展历史和《炼化一体化》规划,预测了我国炼油行业2020—2030年的发展趋势.根据相关文献测量和调研结果及当前VOCs控制技术和政策,确定了炼油行业不同排放环节的VOCs源成分谱和排放因子.同时,运用排...
基于调查新中国成立以来炼油行业的发展历史和《炼化一体化》规划,预测了我国炼油行业2020—2030年的发展趋势.根据相关文献测量和调研结果及当前VOCs控制技术和政策,确定了炼油行业不同排放环节的VOCs源成分谱和排放因子.同时,运用排放因子法估算了2020年炼油行业分储罐、无组织、有组织和污水处理等4个环节的分组分VOCs排放量,分析了其时空演变;运用情景模拟法确定了不同地区和排放环节的减排技术、措施及两者之间的差异性、排放因子的减排率,并构建了3个不同情景,量化分析了未来10年内各省(区、市)炼油行业不同环节的VOCs排放量变化趋势和减排责任.研究结果显示,新中国成立以来,我国炼油行业VOCs排放量以年均12.0%的增速增加至2020年的116.59×10^(4)t,山东、辽宁、广东、江苏和浙江是排放量最高的5个省份,占全国炼油行业VOCs排放总量的55%;无组织VOCs排放占炼油厂VOCs排放总量的40.0%~44.0%,其次为有组织(28.4%~31.3%)、储罐(18.3%~25.3%)和废水处理(5.8%~6.6%)排放;烷烃是炼油厂排放量最大的化学组分(60%),其次是烯烃(17.9%)、芳香烃(15.3%)和OVOCs(3.8%).假设2020年后没有新的控制措施,中国炼油行业2030年的VOCs排放量比2020年增加50%以上,但在现有控制政策下的排放量可能在2025年左右达到高峰,2030年的排放量比2020年约下降8%.如果执行最新的行业放标准、淘汰老旧固定顶罐和外浮顶罐、安装油气回收和治理系统、提高生产设备和储罐的密闭性、全面开展无组织排放检测与修复、采用最佳末端排放控制技术,则2030年炼油行业VOCs排放量较2020年要下降36%~54%.山东是炼油行业VOCs减排潜势最大的省份,而炼油行业VOCs减排压力主要来自河北、辽宁、浙江、江苏和广东.
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关键词
炼油行业
分环节VOCs排放量
VOCs分组分排放特征
VOCs减排潜势
原文传递
题名
河南省优先控制人为源VOCs关键物种及来源识别
被引量:
11
1
作者
姑力巴努·艾尼
郑怡
高可心
麦麦提·斯马义
谢绍东
祖力皮亚·艾尼
机构
新疆农业大学资源与环境学院
新疆农业大学草业学院
北京大学环境科学与工程学院
新疆生产建设兵团第三师气象站
出处
《环境科学研究》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第3期469-482,共14页
基金
大气重污染成因与治理攻关项目(No.DQGG202129)
中国博士后科学基金项目(No.2022MD713808)
环境模拟与污染控制国家重点联合实验室(北京大学)开放基金项目(No.22K02ESPCP)。
文摘
为了解河南省人为源挥发性有机物(VOCs)的排放特征,识别以臭氧(O3)污染治理为目的的关键VOCs物种及其排放源,以五大类人为源活动水平数据为基础,采用排放因子法建立了2019年河南省县级人为源VOCs组分化排放清单,并利用最大增量反应活性(MIR)估算其臭氧生成潜势(OFP),基于OFP识别O3污染治理的关键VOCs物种及其排放源.结果表明:(1)河南省2019年人为源VOCs排放总量为175.62×10^(4)t,其中工艺过程源、移动源、生物质燃烧源、溶剂使用源和化石燃料燃烧源对VOCs排放总量的贡献率分别为28.6%、25.2%、20.8%、19.1%和6.3%.(2)空间分布显示,以郑州市为中心的豫北排放量远高于豫南,呈“一高三低”的空间分布特点,郑州市排放量最高,其排放量为27.7×10^(4)t,漯河市、三门峡市和鹤壁市排放量最低,其排放量均小于5.0×10^(4)t.(3)芳香烃是排放量最高的化学组分,其排放量为47.5×10^(4)t,其次为烷烃(46.3×10^(4)t)、OVOCs(40.3×10^(4)t)和烯烃(20.9×10^(4)t),其中甲苯、乙烯、苯等排放量高的10个物种占排放总量的42.0%.(4)河南省人为源VOCs的总OFP为664.0×10^(4)t,其中,芳香烃和烯烃对OFP的贡献最大,均占总OFP的32%,其次为OVOCs,占比为28.0%;本研究的OFP空间分布与国控点O3浓度和PM_(2.5)-O3大气复合污染空间分布规律高度一致.研究显示,乙烯、间/对-二甲苯、甲苯、丙烯和甲醛等对总OFP的贡献率为67.2%,其主要来源是生物质燃烧、小型客车、建筑涂装、汽车涂装、化学合成、涂料制造、建筑和农业机械等,因此这些VOCs物种和排放源是河南省O3污染治理的关键.
关键词
人为源VOCs
组分清单
臭氧生成潜势(OFP)
关键物种和排放源
Keywords
anthropogenic VOCs
speciated emission inventory
ozone formation potentials(OFP)
key species and sources
分类号
X511 [环境科学与工程—环境工程]
下载PDF
职称材料
题名
中国炼油行业VOCs排放特征及其减排潜力研究
被引量:
4
2
作者
姑力巴努·艾尼
高可心
郑怡
麦麦提·斯马义
谢绍东
祖力皮亚·艾尼
机构
新疆农业大学资源与环境学院
新疆农业大学草业学院
北京大学环境科学与工程学院
新疆生产建设兵团第三师气象站
出处
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期376-390,共15页
基金
新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目(No.2022D01B90)
大气重污染成因与治理攻关项目(No.DQGG202129)
+1 种基金
中国博士后科学基金项目(No.2022MD713808)
环境模拟与污染控制国家重点联合实验室(北京大学)开放基金项目(No.22K02ESPCP)。
文摘
基于调查新中国成立以来炼油行业的发展历史和《炼化一体化》规划,预测了我国炼油行业2020—2030年的发展趋势.根据相关文献测量和调研结果及当前VOCs控制技术和政策,确定了炼油行业不同排放环节的VOCs源成分谱和排放因子.同时,运用排放因子法估算了2020年炼油行业分储罐、无组织、有组织和污水处理等4个环节的分组分VOCs排放量,分析了其时空演变;运用情景模拟法确定了不同地区和排放环节的减排技术、措施及两者之间的差异性、排放因子的减排率,并构建了3个不同情景,量化分析了未来10年内各省(区、市)炼油行业不同环节的VOCs排放量变化趋势和减排责任.研究结果显示,新中国成立以来,我国炼油行业VOCs排放量以年均12.0%的增速增加至2020年的116.59×10^(4)t,山东、辽宁、广东、江苏和浙江是排放量最高的5个省份,占全国炼油行业VOCs排放总量的55%;无组织VOCs排放占炼油厂VOCs排放总量的40.0%~44.0%,其次为有组织(28.4%~31.3%)、储罐(18.3%~25.3%)和废水处理(5.8%~6.6%)排放;烷烃是炼油厂排放量最大的化学组分(60%),其次是烯烃(17.9%)、芳香烃(15.3%)和OVOCs(3.8%).假设2020年后没有新的控制措施,中国炼油行业2030年的VOCs排放量比2020年增加50%以上,但在现有控制政策下的排放量可能在2025年左右达到高峰,2030年的排放量比2020年约下降8%.如果执行最新的行业放标准、淘汰老旧固定顶罐和外浮顶罐、安装油气回收和治理系统、提高生产设备和储罐的密闭性、全面开展无组织排放检测与修复、采用最佳末端排放控制技术,则2030年炼油行业VOCs排放量较2020年要下降36%~54%.山东是炼油行业VOCs减排潜势最大的省份,而炼油行业VOCs减排压力主要来自河北、辽宁、浙江、江苏和广东.
关键词
炼油行业
分环节VOCs排放量
VOCs分组分排放特征
VOCs减排潜势
Keywords
petroleum refining industry
VOCs emissions by four sectors
speciated VOCs emission characteristics
VOCs emission reduction potential
分类号
X323 [环境科学与工程—环境工程]
X51 [环境科学与工程—环境工程]
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1
河南省优先控制人为源VOCs关键物种及来源识别
姑力巴努·艾尼
郑怡
高可心
麦麦提·斯马义
谢绍东
祖力皮亚·艾尼
《环境科学研究》
CAS
CSCD
北大核心
2023
11
下载PDF
职称材料
2
中国炼油行业VOCs排放特征及其减排潜力研究
姑力巴努·艾尼
高可心
郑怡
麦麦提·斯马义
谢绍东
祖力皮亚·艾尼
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023
4
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