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1基于反演模型的焦炉无组织苯并[a]芘排放因子研究显示文摘由于焦炉无组织苯并[a]芘排放因子难以测量,导致了焦炉苯并[a]芘大气污染研究存在一定的不确定性.针对上述问题,本研究根据1999年~2003年上海某焦化厂的产量、空气质量监测等数据,建立了基于AERMOD(AMS/EPA REGULATORY MODEL)模型反演苯并[a]芘排放因子的方法.结果显示,企业周边3个监测点年平均浓度结果分别为0.033,0.0024,0.0031μg/m^3,均超过了2012年颁布的环境空气质量标准,通过AERMOD模型反演得到该焦化厂苯并[a]芘平均排放因子为14.71mg/t焦煤,苯并[a]芘预测浓度超标面积125km^2,超标区域主要集中在焦化厂周围,超标焦炉苯并[a]芘防护距离为6300m.伯鑫 李时蓓 吴忠祥 李重阳 商国栋 任昊 周北海 2016中国环境科学2016,36,5:7
2山西某焦化废弃地土壤PAHs含量及风险显示文摘采用高效液相色谱法(HPLC)测定了山西某焦化废弃地土壤US.EPA优先控制的16种多环芳烃(PAHs)总量,分析了PAHs的垂直分布特征,并对土壤污染风险进行了评价。结果表明,该焦化废弃地土壤表层(0~20cm)PAHs总量为86.7~1258.6μg·kg-1(干重),中层(20~60cm)AHs总量为ND~689.5μg·kg-1,下层(60~100cm)为ND~300.6μg·kg-1,与加拿大保护环境和人体健康的土壤质量指导值相比,多数点位土壤PAHs超标,且表现出随深度的增加含量减少的趋势,风险评估结果表明该焦化废弃地土壤PAHs风险较小。郭掌珍 张渊 李维宏 2012山西农业大学学报(自然科学版)2012,32,6:6
3Exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons with special focus on cancer显示文摘Polycyclie aromatic hydrocarbons(PAHs) are a group of compounds consisting of two or more fused aromatic rings.Most of them are formed during incomplete combustion of organic materials such as wood and fossil fuels,petroleum products,and coal.The composition of PAH mixtures varies with the source and is also affected by selective weathering effects in the environment.PAHs are ubiquitous pollutants frequently found in a variety of environments such as fresh water and marine sediments,the atmosphere,and ice.Due to their widespread distribution,the environmental pollution due to PAHs has aroused global concern.Many PAHs and their epoxides are highly toxic,mutagenic and/or carcinogenic to microorganisms as well as to higher forms of life including humans.The main aim of this review is to provide contemporary information on PAH sources,route of exposure,worldwide emission rate,and adverse effects on humans,especially with reference to cancer.Thamaraiselvan Rengarajan Peramaiyan Rajendran Natarajan Nandakumar Boopathy Lokeshkumar Palaniswami Rajendran Ikuo Nishigaki 2015Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine2015,5,3:6
4绿色智能焦化技术在唐钢美锦公司的应用显示文摘针对传统焦化企业能源利用效率低、环境污染严重、产业链短、产品附加值低等共性难题,本文指出唐钢美锦焦化公司研究开发和使用了一系列焦化新工艺新技术,采用的新工艺主要有宽炭化室多段加热的7m大容积焦炉、高温高压干熄焦的高效发电工艺、废水综合处理的高效回用工艺、焦化全流程除尘工艺、固体废弃物回收利用工艺、高效节能的焦炉煤气制取液化天然气工艺等,采用的新技术主要有焦炉煤气高效净化技术、粉尘和有毒有害气体控制及逸散气体负压回收综合技术、粗苯萃取精制精馏优化技术和智能焦化技术等。唐钢美锦焦化公司通过这些新工艺、新技术的使用,实现了炼焦全流程工艺整体优化,解决了焦化企业绿色转型过程中的难题,为焦化行业摆脱高能耗高排放,实现降本增效和环境友好拓宽了思路,对焦化行业绿色转型发展起到了引领和示范作用。王新东 张宝会 梁英华 黄世平 2018化工进展2018,37,1:6
5芜湖市沉积物-水体PAHs扩散行为研究显示文摘为研究芜湖市不同功能区景观水体多环芳烃(PAHs)在沉积相-水相之间的扩散行为,于2017年2月选择芜湖市25处景观水体采集沉积物和水样品,对美国环保署(EPA)列为优先控制污染物的16种PAHs进行检测,运用逸度方法、响应系数进行分析.分别考虑有机碳(OC)、BC_(CTO)(化学热氧化法测定的黑碳)和BC_(Cr)(湿化学氧化法测定的黑碳)在不同浓度(实测值、最低值、平均值、最大值)情况下对PAHs在沉积相-水相间扩散的影响.结果表明,中低环(2~4环)PAHs表现出向水相扩散,沉积物作为PAHs的二次污染源,高环(5~6环)PAHs表现出向沉积相扩散,沉积物作为PAHs的汇;随着OC和黑碳(BC)含量的增加,PAHs倾向于向沉积相扩散,且倾向程度是BC_(Cr)>BC_(CTO)>OC,表明BC在PAHs的沉积物-水扩散过程中起重要的作用.响应系数结果表明中低环PAHs的逸度分数(ff)对OC、BC_(CTO)和BC_(Cr)浓度变化的敏感度较弱,高环PAHs的ff对OC、BC_(CTO)和BC_(Cr)浓度变化的敏感度较强,且敏感度强弱依次是BC_(Cr)>BC_(CTO)>OC.沉积相-水体的扩散过程研究揭示了PAHs在水环境中迁移扩散的重要机理,可为环境污染的科学治理提供依据.徐红 汪青 华德武 程建 董晓宁 2018中国环境科学2018,38,8:6
6焦化废水活性污泥PAH双加氧酶基因多样性分析显示文摘为分析焦化废水活性污泥中降解PAH双加氧酶的多样性,利用16Sr DNA-PCR-DGGE方法,以实际焦化废水好氧单元活性污泥总DNA为模板,通过引物对污泥中的双加氧酶基因进行了克隆表达和多样性分析.结果表明,以活性污泥总DNA为模板,利用引物RHD-GN-610F和RHD-GN-916R扩增后有明显的产物,产物大小约为300bp;DGGE指纹图谱显示PCR产物有8条分离条带,丰度分别为2.99%、8.16%、20.75%、28.50%、8.62%、7.26%、10.62%和13.10%;条带经切胶回收PCR扩增后出现明显的扩增产物,TA克隆后成功测试出4条序列,长度分别为305bp,298bp,334bp和294bp,表明焦化废水活性污泥中存在不同降解PAH的RHD酶.这些结果为焦化废水中PAHs的风险评估及其潛在生物降解提供理论基础.蒙小俊 李海波 盛宇星 曹宏斌 2017中国环境科学2017,37,1:6
7基于USEtox的焦化行业优先污染物筛选排序研究显示文摘针对焦化污染物的毒性影响,以山西省清徐市某焦化厂为研究对象,通过采样分析、文献调研,构建了焦化厂污染物排放清单,采用生命周期影响评价(LCIA)模型USEtox计算焦化污染物排放的人体及生态毒性影响,对结果进行排序筛选,分析并识别了焦化行业优先污染物、污染优先控制工段以及焦化厂选址对毒性排放的影响,为区域人体健康及生态环境保护提供了科学依据.结果表明,焦化行业排放的人体毒性优先污染物为苯并[a]芘、锌等,生态毒性优先污染物为芘、蒽等;在装煤、焦炉烟囱、推焦和熄焦这4个工段的排放中,有机毒性排放集中于装煤工段,优先污染物为苯并[a]芘、苯、萘、二苯[a,h]蒽等,金属毒性排放集中于熄焦工段,优先污染物为锌、砷、锑、汞等;焦化污染物毒性受排放地区的影响,厂区从城市迁至农村的过程可以大幅降低有机物的毒性影响,但是对于金属毒性的降低并无积极作用,并且会增加农村土壤和水体受重金属污染的风险.郝天 杜鹏飞 杜斌 曾思育 2014环境科学2014,35,1:5
8山西介休焦化区PM_(2.5)重金属污染特征、关键毒性组分与来源显示文摘在对介休焦化区和方山对照区大气PM_(2.5)样品中11种重金属元素污染特征进行分析的基础上,结合正定矩阵因子(PMF)源解析,借助健康风险评价法和体外细胞毒性测试实验对可能会威胁人体健康的关键毒性组分及其来源进行了判识.结果表明,介休焦化区PM_(2.5)及其负载的重金属元素污染超标严重,且均是冬季>秋季>夏季>春季,所有元素的总非致癌和致癌风险分别是方山的2.80及2.10倍.介休焦化区除Cr的年均污染浓度低于方山对照区外,Pb、Cd、Zn、As、Mn、Sb的浓度分别是方山的15.9,9.80,9.00,7.40,7.00和4.20倍,其中Mn、As、Cd、Pb等元素具有较高的非致癌风险,Pb同时具有较高的致癌风险.介休焦化区重金属元素共有5大主要来源,燃煤及焦化源的贡献最大(37.7%),其次为其他工业源(29.6%)和钢铁冶炼源(20.4%).燃煤及焦化源对非致癌和致癌风险的贡献高达38.8%和44.9%,且是唯一1种与细胞氧化应激和炎性因子指标(ROS、TNF-α和IL-1β)均有显著正相关关系的污染源.方山对照区除As外所有元素的致癌和非致癌水平均处于可接受范围内,燃煤源对健康风险和细胞毒性的贡献最大.李宏艳 赵志新 何秋生 付国 李宏宇 白京霭 黄时丹 张琰茹 云洋 崔阳 王振涛 2023中国环境科学2023,43,4:4
9郑州市氧化铝工业炉窑污染物及源谱特征显示文摘采用稀释通道采样法对郑州市一家拜耳法氧化铝企业及一家α-氧化铝企业的PM 2.5、PM 10样品进行采集,利用烟气分析仪检测SO 2和NO x气体的质量浓度.对颗粒物样品中的38种化学组分进行分析,构建相应的源成分谱,运用分歧系数(CD)和组分差异权重分布函数R/U对其特征进行对比研究.结果表明:α-氧化铝源谱中以Cl-为主(质量分数18.29%-25.21%),拜耳法氧化铝源谱中以OC和NO-3为主(质量分数9.01%-41.87%).源谱间的分歧系数(CD)显示,同一种生产工艺两种粒径间的源谱比较相似,相同粒径的两种生产工艺之间的源谱差异较大.R/U值对比结果显示,EC、Ca、F-和Cl-4种元素可作为区分两种氧化铝生产工艺的标识组分.靳孟洁 张轶舜 赵金帅 何瑞东 张瑞芹 燕启社 2020中国环境科学2020,40,3:3
10焦化厂区大气污染物质量浓度水平与分布特征显示文摘为研究焦化厂区大气污染物污染特征,采用在线多气体检测仪对山西某典型焦化厂炼焦及化产各工段环境空气中非采暖季和采暖季总挥发性有机物(TVOCs),NH_(3)和H_(2)S质量浓度水平和时间分布特征进行分析,并使用SPSS软件分析不同工段大气污染物之间的相关性。结果表明,焦化厂区TVOCs,NH_(3),H_(2)S的平均质量浓度分别为96,376,176μg/m^(3),化产工段各污染物质量浓度均高于炼焦工段。化产不同工段中TVOCs质量浓度由高到低依次为冷鼓工段(147μg/m^(3))>独立罐区(141μg/m^(3))>氨水泵房(107μg/m^(3))>粗苯工段(77μg/m^(3))>硫铵工段(35μg/m^(3)),NH_(3)质量浓度排序为独立罐区(542μg/m^(3))>粗苯工段(500μg/m^(3))>硫铵工段(401μg/m^(3))>冷鼓工段(392μg/m^(3))>氨水泵房(388μg/m^(3)),而不同工段H_(2)S质量浓度无显著差异。焦化厂采暖季TVOCs和NH_(3)质量浓度均显著高于非采暖季,H_(2)S质量浓度几乎不变。采暖季各污染物质量浓度日变化趋势不明显,而非采暖季均表现出显著的日变化特征,且化产和炼焦工段日变化特征不同。炼焦工段TVOCs,NH_(3),SO_(2),NO_(x),O_(3),PM_(2.5),PM_(10)之间具有较高的相关性,表明炼焦工段环境空气中各污染物主要来源一致,且部分化合物之间存在较为复杂的化学反应机制;化产粗苯工段TVOCs和NH_(3)显著正相关,而独立罐区、冷鼓工段、氨水泵房与硫铵工段TVOCs,NH_(3),H_(2)S之间不相关,表明与其他化产工段不同,粗苯工段TVOCs和NH_(3)具有相似的生成和排放规律。李杨勇 牟玲 刘效峰 刘添 李晓帆 2022煤炭学报2022,47,10:2
11基于AERSCREEN模式的山西省焦化企业苯并[a]芘防护距离估算及影响分析显示文摘以2012年山西省焦化企业为研究对象,采用AERSCREEN模式估算了249个焦化企业的苯并[a]芘(BAP)防护距离,并结合舆情数据分析了焦化企业BAP排放对周边人群的影响。结果显示,山西省11个地级市都有焦化企业分布,主要集中在中部和西南部地区,其中运城市焦化企业数最多、吕梁市BAP年排放量最大、太原市舆情条数最多。山西省土地总面积为15.98万km^2,其中焦化企业BAP防护距离内面积为1.79万km^2,占比为11.20%,其中太原市、临汾市、长治市、晋中市和吕梁市5个地级市的BAP防护距离内面积占比超过平均水平。舆情点位及条数不仅与本地焦化企业(包括BAP年排放量和BAP防护距离)分布有关,而且还与人群的环保意识以及周边地区的焦化企业(包括BAP年排放量和BAP防护距离)分布有关。此外,还对结果的不确定性进行了讨论。伍鹏程 李洪枚 伯鑫 周甜 张尚宣 王龙飞 徐君妃 封雪 李时蓓 2018环境污染与防治2018,40,3:2
12焦炉炉头烟扩散过程分析与炉头烟集尘罩优化设计显示文摘基于焦炉炉头烟扩散过程的分析研究,提出栅网状抽吸面以及侧吸式抽吸结构的炉头烟集尘罩结构,并通过计算机仿真的方法进行分析。结果表明:栅网结构的抽吸形式增加了有效抽吸面积,优化了抽吸风量分布,解决了传统集尘罩有效抽吸截面小及风量分配不合理的问题 集尘罩前端的侧吸式抽吸结构,对沿顶板向两侧扩散烟气形成一种侧吸的效果,解决了炉头烟在冲击导烟板后向两侧排放的问题 优化后集尘罩结构,在风机风量降低30%时,依然能够对焦炉炉头烟实现有效治理,提高了集尘设备的运行效率。樊耀耀 孙桓五 王瑞琪 2020环境工程2020,38,12:2
13煤焦化过程苯系物的排放特征及稳定碳同位素组成显示文摘选取山西省典型焦化厂开展不同生产工序苯系物(BTEX)样品采集,分析5种主要BTEX组分的排放特征及稳定碳同位素组成(δ^(13)C),并对我国焦化行业BTEX排放量及不确定性进行了估算.结果表明:炼焦过程BTEX总排放因子为16649mg/t焦炭,其中焦炉烟气BTEX排放因子最高(7167mg/t),其次为出焦(6454,1825mg/t)、污水处理(1096mg/t)和化产回收废气(112.7mg/t);与燃煤不同,苯是炼焦过程排放的优势特征物种(86.12%),其次是甲苯(11.45%);炼焦过程排放BTEX的δ^(13)C值为-27.10‰~-32.58‰,不同生产工序δ^(13)C值无显著差异;煤焦化过程排放的苯/甲苯比值(B/T)和苯的δ^(13)C值具有特异性,可作为区分炼焦与其他污染源的指示物;2020年我国焦化行业BTEX排放量为7844t,其中山西(22.27%)、陕西(10.39%)、河北(10.24%)和内蒙古(8.96%)贡献最大.牟玲 冯传阳 李杨勇 李晓帆 刘添 刘紫叶 姜辛 2023中国环境科学2023,43,6:1
14焦炉逸散烟尘集中治理对苯并[a]芘排放的环境影响分析显示文摘拟对现有焦炉采用逸散烟尘处理方案进行技术改造,增设1套装煤、推焦过程逸散烟尘的收集处理装置。该处理装置由烟尘收集罩、烟尘收集处理设施和防风网三部分组成,设计烟尘捕集率为65%,除尘效率为99.0%。假设两种情景,采用AERMOD模型分别计算改造前/后焦炉炉体排放的苯并[a]芘的区域日均/年均最大地面质量浓度及其占标率,分析对周边区域大气环境的影响,并计算两种情景下的焦炉卫生防护距离。计算结果表明:改造后焦炉炉体排放的苯并[a]芘的区域日均最大地面浓度与改造前相比下降了92.4%,区域年均最大地面浓度下降了95.5%,区域日均最大地面浓度的超标区域面积减少了97.1%,区域污染物贡献浓度显著降低,净化效果明显,可以实现较好的环境效益;采用逸散烟尘处理方案后,焦炉的卫生防护距离经核定计算为1 000m,且防护距离内不涉及居民区,可满足环保管理的要求,对现有焦炉的运行具有现实意义。王璐璐 肖莹 甄瑞卿 2017安全与环境工程2017,24,5:1
15焦化厂建构筑物和生产设施表面PAHs的赋存特征及健康风险显示文摘本研究以某典型焦化厂建构筑物及生产设施为对象,从不同功能区、不同材质等角度分析建构筑物及生产设施表面多环芳烃(PAHs)的赋存特征,并评价其健康风险.结果表明,焦化厂建构筑物及生产设施表面的PAHs含量范围为8.00×10^-2~1.98×10^2μg·dm^-2.其中,22.0%的擦拭样品PAHs含量超出了世界贸易中心工作组(WTCTG)的规定限值(1.45μg·dm^-2),PAHs最大超标可达135倍.PAHs含量高值主要分布在炼焦区和精制区,其中,炼焦区样品PAHs含量均值最高,达12.1μg·dm^-2.研究区中防锈漆材质表面PAHs含量均值和超标率最高,砖和水泥次之,玻璃对PAHs的吸附和富集能力最小.采用美国超级基金方法对各功能区开展健康风险评估研究,其中,炼焦区及精制区内PAHs存在致癌风险,其致癌单体对暴露人群的总致癌风险值可达3.78×10^-6~1.32×10^-5,均高于US EPA标准下限10^-6.场地建构筑物及生产设施表面的有机污染物分布规律及健康风险结果可为污染场地环境管理和治理对策提供科学依据.赵一澍 廖晓勇 李尤 罗俊鹏 龚雪刚 侯艺璇 2019环境科学2019,40,11:1
16上海市公园绿地多环芳烃污染特征及风险评价显示文摘该研究选取上海市22个公园绿地,采集45个土壤样品,分析16种优控多环芳烃(PAHs)的含量,通过特征比值法和正定矩阵因子法识别和分析PAHs的来源及贡献率,并对公园绿地的PAHs健康风险进行了评价。结果表明,公园绿地土壤中的PAHs主要分为4个来源,焦化源(32.11%)>交通排放源(31.98%)>煤炭和生物质燃烧源(27.99%)>石油挥发泄漏源(7.92%)。健康风险评估表明公园绿地表土基本无致癌风险和非致癌风险,不会对人体造成伤害。陈平 梁晶 2021环境科学与技术2021,44,12:0
17焦化废水生物处理过程中PAHs吸附降解规律研究显示文摘焦化废水成分复杂,其中PAHs因高毒性、诱变性、致癌性备受关注,生物法是处理焦化废水主要的方法。分析了焦化废水生物处理工艺在国内的应用状况,概括了PAHs在焦化废水生物处理过程的迁移转化规律,探索了PAHs在生物污泥相中的吸附累积效应及转化的生物学原理,结合当前的研究现状对该领域未来发展方向进行了展望。蒙小俊 尹莉 李海波 盛宇星 张玉秀 曹宏斌 2015给水排水2015,41,11:0
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