家具制造行业基于涂料类型的挥发性有机物排放特征及环境影响研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pjkxqx
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为探究不同涂料类型废气的挥发性有机物(VOCs)排放特征差异,本研究选取了 8家家具制造企业进行实地监测,对溶剂型、溶剂型辐射固化(UV)、水性、水性UV和粉末涂料等不同涂料类型的VOCs排放特征、环境影响、健康风险及低VOCs含量涂料替代的环境效益进行了分析。主要结论如下:不同监测点位(车间和排气筒)中同一涂料类型的主要成分比较一致,而不同涂料类型的排放特征有明显差异。溶剂型涂料废气中芳香烃占比最高,主要组分为间/对-二甲苯、乙酸丁酯和苯乙烯。溶剂型UV涂料废气以芳香烃和含氧挥发性有机物(OVOCs)为主,主要组分为间/对-二甲苯、乙酸丁酯和甲苯。水性涂料废气中OVOCs占比最高,如甲缩醛和丙二醇甲醚醋酸酯。水性UV涂料废气中OVOCs占比最高,主要组分为乙酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯和乙酸乙烯酯。粉末涂料废气中OVOCs占比最高,主要组分为3-乙氧基丙酸乙酯。各监测点位VOCs的臭氧生成潜势(OFP)和二次有机气溶胶生成潜势(SOAFP)由高到低均为:溶剂型涂料>溶剂型UV涂料>水性涂料>粉末涂料>水性UV涂料。在不同监测点位中,溶剂型、溶剂型UV、水性和粉末涂料废气OFP贡献最高的均为芳香烃,水性UV涂料废气OFP贡献最高的为OVOCs和芳香烃;溶剂型、溶剂型UV、水性、水性UV和粉末涂料废气SOAFP贡献最高的均为芳香烃。溶剂型涂料废气中,各监测点位均存在乙苯、二氯甲烷和1,2-二氯乙烷的致癌风险,其中,乙苯具有最大的致癌风险,致癌风险值达1.49×10-5。溶剂型UV涂料废气中,各监测点位均存在乙苯的致癌风险。水性、水性UV和粉末涂料废气均不存在致癌风险。溶剂型涂料废气喷涂车间和排气筒进口的危害商分别为1.35和2.04,溶剂型涂料废气其他监测点位和其他涂料类型所有监测点位的危害商均小于1。在废气处理效率相同的情况下,低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料后对O3削减量最高的涂料类型为粉末涂料,对SOA削减量最高的涂料类型为水性UV涂料。使用水性涂料替代溶剂型涂料,当溶剂型涂料废气的处理效率不超过60%时,至少可减少0.29 kg O3和2.39 g SOA;使用水性UV涂料或粉末涂料替代溶剂型涂料,当溶剂型涂料废气的处理效率不超过90%时,至少可减少0.02 kg O3或0.07 kg O3;当溶剂型涂料废气的处理效率不超过95%时,至少可减少0.57 g SOA或0.34 g SOA。
其他文献
金属卤化物钙钛矿作为光增益介质,由于具有宽可调谐带隙、高吸收系数、高光致发光量子产率和高载流子迁移率等优势,在光伏领域、光泵浦激光、辐射探测等领域引发广泛关注。然而钙钛矿晶体的器件化应用目前仍受到诸多限制:首先,多晶钙钛矿由于内部存在的晶界、空隙与缺陷会带来离子及载流子迁移率等的下降;其次,目前虽然已成功合成纳米线、纳米片、多面体、空穴立方体等钙钛矿晶体,但长线或者棒状单晶很少报道,一些纳米线长度
Tucker分解是一种被广泛使用的张量分解算法,其中带正交约束的Tucker分解算法能更好地获取原始数据的低秩近似,而非负约束通常能够让模型更具有可解释性。现有的非负Tucker分解算法主要存在以下问题:(1)超参数需要人工调节使得算法缺乏普适性;(2)计算过程中存在大量冗余运算;(3)大规模情况下,这些算法需要将数据整体载入内存,且仍可能存在多维n模积计算、SVD求解、矩阵求逆、QR分解等运算复
移动机器人探索未知区域的能力意义重大,近年来的无人驾驶、导航运输以及国家重点发展的星际探索等领域都离不开移动机器人的三维地图构建。而视觉传感器的图像信息丰富、价格低廉,有利于构建精密地图。本文的研究内容在于,用视觉SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)技术构建良好的三维稠密地图,并应用于移动机器人上工作,具体研究内容如下:首先,对移动机器人现状和视觉
非富勒烯材料由于能级可调、合成便利、可设计性等优点,使得有机太阳能电池(OSCs)效率屡创新高,成为研究热点。相比富勒烯材料体系中PCBM能级的固定,非富勒烯材料在能级上的改变,导致器件物理机理大不相同。特别是由于给受、受体材料对光电流贡献的改变,非富勒烯体系有机太阳电池的电荷转移机制产生了新的变化,需要更加深入和系统的研究。对于电荷转移行为的物理机制研究和理解,有助于我们实现更高效的OSCs,对
茶皂苷元具有抗氧化和体外抗菌消炎等良好的生物活性,常用于皮肤接触性抗菌免疫治疗。但其存在难以分离提纯、水溶性差、在传统制剂中负载量低且容易暴释等缺点。因此本文研究茶皂苷元的制备和纯化工艺,合成了环糊精聚合物(β-CDP)包合茶皂苷元以提高药物的水溶性;合成树突状介孔二氧化硅纳米颗粒(DHMONs)作为载体以提高药物的负载量和递送效果;结合静电纺丝技术,制备得到茶皂苷元负载量高、纤维形貌疏松多孔的β
生物矿化过程对生态环境和生物矿化有很多重要的启示。植入骨缺损部位的骨修复材料通过矿化作用在表面沉积类骨羟基磷灰石层来刺激并诱导骨在缺陷部位的再生,实现替代材料的骨整合能力,从而达到修复目的。现有研究多通过材料的体外矿化实验对材料的生物活性进行评价,生物材料的矿化性能及其机理的研究较少被报道。本文通过研究生物活性材料硅酸钙陶瓷以及钙磷基陶瓷(HA和β-TCP陶瓷)、生物惰性材料氧化铝陶瓷以及铝基化合
壳聚糖物理水凝胶因其多孔网状的三维结构、无毒性、可降解性以及优异的生物相容性等优点常被作为一种理想的医用生物材料,用于医用敷料、生物组织工程等生物医用材料领域。但由于纯壳聚糖物理水凝胶机械性能差,细胞黏附性低,这些缺点极大地限制了其在临床和生物材料领域的进一步应用。本论文以造纸打(磨)浆法制备的壳聚糖纳米纤维(CSNFs)为原料提出和构建了一种具有良好力学性能的壳聚糖物理水凝胶,进一步引入透明质酸
钢筋混凝土结构以低成本和较高的机械强度的优点而被广泛应用于基础设施建设中。钢筋腐蚀是影响钢筋混凝土使用寿命的主要因素,因此,提高钢筋的耐蚀性有重要意义。在高碱度环境下,钢筋表面会自发形成钝化膜防止腐蚀介质入侵,但外界环境的CO2侵入会造成混凝土内部pH值下降,使钢筋处于去钝化状态,所以开发一种pH敏感型缓蚀剂载体十分必要。将负载缓蚀剂的载体与环氧树脂涂料混合涂覆在钢筋表面可以使涂层的性能更加多样化
凭借运动灵活、稳定性高、适应能力强等优点,蛇形机器人在民用、军用等领域逐渐显现出广泛的应用前景。在蛇形机器人的众多基础运动中,以蜿蜒运动和攀爬运动最为典型。因此,本文着眼于蛇形机器人的这两种基础步态,融合滑模变结构控制、扩展卡尔曼滤波等技术,深入探究并设计了基于蜿蜒与攀爬运动的更具普适性的先进步态。通过不同场景下的仿真分析与实验案例,论证了本文所设计控制方法的有效性与实用性。首先,本文对蛇形机器人
埋弧焊因其焊接热输入量大且自动化程度高的优势,在中厚板长焊缝的焊接领域中得到了广泛的应用。为了提高焊接生产效率,埋弧焊接时通常会采用大电流、高速度的焊接工艺参数,但这不仅会增加电弧偏吹、焊缝咬边、热烈纹、焊缝气孔等焊接问题出现的概率,过大的焊接热输入量还会导致焊接接头出现晶粒粗化的现象,使得焊缝的力学性能下降。为解决这些问题,提出了一种交流脉冲埋弧焊接新方法,以融合交流方波焊和脉冲焊两者的优势,进