工业环境中恶臭气体的特征和污染特征

1. 恶臭气体物的特征

恶臭气体作为世界七类环境公害[[1]]之一,从大气污染中单独分离出来,说明其具有自身的特点。

(1)易挥发性:人通过嗅觉器官感觉到臭味物质的存在,是由于气味物分子或微粒运动到达嗅觉器官的结果。一般来说,蒸气压大的物质具有更为强烈的气味,但也有少数例外,如香猫酮[[2]]和混合二甲苯麝香[[3]],在(~)Pa(相当于1ppM~0.1ppM)蒸气压下也有强烈的气味。

(2)易溶解性:一般气味大的物质是溶于水和脂肪,能够渗透嗅觉器官绒毛周围的水性黏液,然后穿过多脂的绒毛本身而产生嗅觉作用。

(3)吸收红外线能力强:有气味物质能强烈地吸收红外线。气味物质对红外线的吸收波段可以决定它的气味。其原理与物质对可见光谱的吸收波段决定该物质的颜色类似,物质对某波段光的吸收是由于物质分子振动与光振动之间相互干扰的结果,气味物质对某红外线波段的吸收,也说明了该物质具有相同频率分子内部振动。但是还没有充分理由说明为什么气味物质对红外线吸收波段的吸收比对紫外光和可见光吸收波段的吸收更为明显。石蜡油及二硫化碳例外,它们有气味,但对红外线基本不吸收。

(4)丁铎尔(Tyndoll)效应:气味物质,例如丁香酚()、黄樟脑()等,当测定它们在甘油、石蜡油或水中的溶解度时,发现在曝光以后,显示出丁铎尔效应,也就是当一束紫外光通过溶液时,由于被溶质微粒散射,呈现出乳白色。

(5)拉曼(Raman)效应:当一单色光(例如从汞蒸气灯发出的绿色光)被一种纯物质散射时,散射光的波长总是大于或小于原来单色光的波长,这种效应称拉曼(Raman)效应,其波长变化的量称为拉曼位移。比较甲基硫醇、乙基硫醇、丙基硫醇及戊基硫醇的光谱,可以发现它们都有2567~2580的拉曼位移,它们都有类似的强烈臭味。其他不具有该数值拉曼位移的物质,没有硫醇的特殊臭味。

2. 恶臭气体的污染特征

(1)污染范围广:恶臭物质排放到大气中,可在大气环流作用下迅速蔓延,造成大范围污染。

(2)测定困难:恶臭污染以心理影响为主要特征,极低的浓度就可使人产生不快,这使其测定非常困难。目前还难以找到一个可全面评述恶臭的可检测性、强度、厌恶度及性质的简单测定方法。因此恶臭的有效测定方法是大气污染控制的一个重要研究内容。

(3)评价困难:恶臭污染源多为常见的、局部的无组织排放源,污染又多为短时间、突发性的,因而难以捕捉,加之恶臭扩散方式复杂,故迄今世界上还没有一种公认的恶臭评价方法,因此目前这方面的研究也相当活跃。

(4)治理困难:通常有害气体对人产生的生理影响与其浓度成正比,而恶臭给人的感觉量(恶臭强度)与对人的刺激量(恶臭物质浓度)的对数成正比。韦伯-费希纳(Weber-Fechner)公式很好地反映了这种关系:

Y=-klgx------------------------------------------------------------------------------

(4?1)

式中

Y——恶臭强度;

X——恶臭物质含量,1×10-6。

因此即使将恶臭物质去除90%,人的感觉认为只去除了50%。通常把正常人勉强可以感觉到气味的含量,即恶臭的最低嗅觉含量称为嗅觉阈值。一般情况下,人的嗅觉对多数恶臭物质的嗅觉阈值都在10-9以下,远远超过了分析仪器对恶臭物质的最低检出含量(仪器的最低检出含量在10-6--10-9)范围内)。迄今为止,有4000多种恶臭物质仅凭人的嗅觉即能感觉到。其中对人体健康危害较大的有氨、硫化氢、硫醇类、二甲基硫、三甲胺、甲醛、苯乙烯、正丁酸(酪酸)和酚类等有机污染物。

[[1]]指大气污染、水质污染、土壤污染、噪声污染、振动、地面下沉和恶臭。

[[2]]又叫:灵猫酮;9-环十七烯酮;环十七烯-9-酮-1;10-氧环十七烯。是白色针状晶体,在极度稀释时有强烈的愉快的麝香香气。

[[3]]二甲苯麝香,2,4,6-三硝基-3,3-二甲基-5-叔丁基苯,1-(1,1-二甲基乙基)-3,5-二甲基-2,4,6-三硝基苯,2,4,6-三硝基-5-叔丁基间二甲苯,淡黄色针状晶

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