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消费电子产品生产过程中挥发性有机物(VOCs)排放特征的研究

2016-12-06 14:13来源:环境科学学报作者:肖景方 叶代启等关键词:VOCs排放挥发性有机物VOCs污染收藏点赞

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2.3排放量计算方法

2.3.1排气筒排放量计算公式

Ei=Qi×Ci×Ti(1)

式中,Qi为第i个排气筒排放流量(m˙3h-1);Ci为第i个排气筒排放浓度(mg˙m-3);Ti为第i个排气筒排放时间(h).

其中,排气流量计算公式:

式中,Fs为测点的断面面积(m2);Vs为测点的平均废气流速(m˙s-1);Ba为大气压力(Pa);Ps为测点的废气静压(Pa);ts为测点的废气温度(℃);Xsw为测点废气的水分含量.

2.3.2车间无组织排放量计算方法通过确定不同生产车间内废气流向(见表1)、废气处理装置进口VOCs量及车间内集气装置效率(指生产环节所安装的集气设备收集污染源产生的VOCs进入管道的效率)的方式来计算无组织排放量,公式如下:

式中,Fi为车间无组织排放量(mg);C进口i为第i个废气处理装置进口废气浓度(mg˙m-3);Q进口i为第i个废气处理装置进口废气流量(m˙3h-1),按2.3.1节中公式计算;T进口i为第i个废气处理装置进口废气流通时间(h);η集气i为第i个废气处理装置对应集气装置效率,η集气i≠0,若η集气i=0,则污染源产生的VOCs全部为无组织排放,可通过统计原料中VOCs输入量的方式得出排放量,此不赘述.

其中,集气效率计算公式:

式中,f实际i为第i个集气装置实际

运行频率(Hz);f额定i为第i个集气装置额定频率(Hz);η集气额定为第i个集气装置额定集气效率.

其中,f实际i、f额定i由现场调研获得,密闭负压收集装置及一般集气罩的额定集气效率分别为95%及60%(台湾行政院环境保护署,2009).

2.4排放系数计算方法

通过确定产品生产过程中的主要VOCs排放环节,计算主要排放环节对应的排气筒排放量及车间内无组织排放量,得到总排放量,结合活动水平(原料使用量)的获取,得到排放系数.此处忽略不计管道泄露等少量排放.计算公式如下:

式中,Em为第m个排气筒排放量(kg);Fn为第n个车间内无组织排放量(kg);Ii为第i个生产环节原料投入量(kg);m为排气筒个数(个);n为生产线主要VOCs排放环节车间数(个);i为有原料投入的生产环节数(个).

3结果与讨论(Resultsanddiscussion)

3.1排气筒废气VOCs含量水平及组分特征

3.1.1塑胶零件大量的有机原料在涂装工序使用,为VOCs排放主要来源(韩忠峰,2007;夏世斌等,2009).调漆、供漆、喷涂、烘烤为涂装工序中VOCs主要排放环节.排气筒分为喷涂及调漆、供漆、烘烤两类,TVOCs浓度为48.01~115.05mg˙m-3(见表2),为3类产品中最高.共检测出7种物质,其中包括苯类4种、酯类2种、环烷烃类1种,酯类浓度最高,占TVOCs的76.36%~88.45%,与使用原料的有机成分及含量有关.生产线A、E的调漆、供漆、烘烤排气筒排放浓度分别较喷涂高18.54mg˙m-3、21.93mg˙m-3.两类排气筒废气流量相近(见表1),则证明塑胶零件生产过程中调漆、供漆、烘烤三环节排放的VOCs量较喷涂环节大.

3.1.2印刷线路板防焊环节会使用防焊油墨以保护线路板蚀刻后的线路,为主要排放环节.生产线B的排气筒分为防焊预烤及防焊后烤两类,TVOCs浓度较低,分别为11.36mg˙m-3、6.08mg˙m-3(见表2).共检测出9种物质,包括苯类7种、醚类1种、醇类1种,苯类浓度最高,占TVOCs的91.81%、95.39%,与使用的防焊油墨的有机成分及含量有关.两类排气筒废气流量相近(见表1),则防焊预烤排气筒的排放量为防焊后烤的1.89倍,证明大部分VOCs于该环节排放.

3.1.3主板焊接为VOCs主要排放环节.焊接指将印有锡膏及贴有物料的印刷线路板放入回焊炉,以达到固定零件的目的,其间,为保证产品质量,会使用到含有VOCs的清洗剂.根据采样分析结果,生产线C、D的排气筒TVOCs浓度分别为30.21mg˙m-3、29.81mg˙m-3(见表2).共检测出10种物质,包括烷烃类2种、环烷烃类2种、酯类2种、苯类2种、酮类1种、醚类1种,环烷烃类物质浓度最高,占TVOCs的72.56%、46.33%,与清洗剂的有机成分及含量有关.排气筒废气流量大(见表1),因此虽排放浓度不高,但排放量大.

延伸阅读:

电子行业VOCs污染问题的探究

原标题:消费电子产品生产过程中挥发性有机物(VOCs)排放特征的研究
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