
第二章大氣中的懸浮微粒——大氣塵
大氣塵是空氣凈化的直接處理對象,所謂大氣塵是指大氣中的懸浮微粒。既包含固體微粒也包含液體
微粒的多分散氣溶膠。大氣塵的粒徑一般小于10μm。
2—1大氣塵的發生源及組成
一、自然發生源和人為發生源
1.自然發生源如:海風帶入空氣中的海鹽微粒、風吹起的土壤微粒、植物花粉等;
2.人為發生源在人為發生源中,近代工業技術發展所造成的大氣污染占主要地位。如燃煤、燃油產
生的灰分、SO
2
、煙霧等。
大氣塵污染源表2—1
發塵裝置粉塵性質
鍋爐焦渣、飛灰、煤粉
水泥窯石粉、水泥
礦石燒結爐金屬硫氧化物、飛灰、礦石粉
熔礦爐礦石粉、焦炭粉、礦渣
煉鋼平爐氧化鐵
窯飛灰、煤粉
轉爐渣
燒廢爐渣、飛灰、炭渣
硫酸設備硫酸煙霧
礦石粉碎礦石粉
二、大氣塵的組成
1.無機性非金屬微粒
主要有礦物(包括砂土)的碎屑、煤粉、碳黑和金屬。
2.金屬微粒
大氣塵中金屬成分和工業發展有很大關系。在一些工業發達國家的大氣塵中發現金屬特別是重金屬
(鉛、鎘、鈹、錳、鐵等)的含量增加。
3.有機性微粒
在大氣塵的有機性微粒部分,植物花粉是很重要的組成部分。其花粉的數量與季節有關。春夏之交是
花粉最多的時候。
大氣塵的一般組成表2—2
組成含有率%
礦物碎片、燃燒物的渣滓10~90
煙、花粉0~20
棉等植物纖維5~40
腐敗植物、皮屑0~10
煤、碳、水泥、混凝土等細粉0~40
金屬0~0.5
微生物(藻類、菌類、病毒)極微
2—2大氣塵的濃度
一、大氣塵濃度
1.計數濃度以單位體積空氣中含有的塵粒個數表示,記作粒/升。
2.計重濃度(質量濃度)以單位體積空氣中含有的塵粒質量表示,記作mg/m3。
3.沉降濃度以單位時間單位面積上自然沉降下來的塵粒個數或重量表示(粒/厘米2·時或噸/公里
2·月)。
4.粒徑顆粒濃度單位體積空氣中含有的某一粒徑范圍內的灰塵顆粒數(粒/m3或粒/升)。
大氣塵的濃度變化很大,為了科學地確定大氣塵的濃度,應該區分是瞬時(一次)值還是平均值,是
最大值還是最小值,或是同時給出平均、最大、最小三個數值。在平均值里還應區分是1小時平均、24
小時(日)平均或月平均。時間越長其平均值越小。必要使還應指明連續平均的時間。例如連續48小時
的1小時平均值,或每天白天8小時的1小時平均值。最大、最小值也同樣應指出其時間性,即每日最大
(小)或每月最大(小)值。
從環境衛生角度,大氣塵的濃度均采用計重濃度輔助以沉降濃度。
在空氣潔凈技術中采用計數濃度,但計重濃度也有一定的參考價值。如計算過濾器負荷時還要用到它。
一部分國家大氣塵標準見表2—3。
我國大氣環境質量標準(GB3095—82)區分了飄塵(指10μm以下的微粒)濃度和總懸浮微粒(T.S.P,
指100μm以下的微粒)濃度,并規定飄塵濃度為參考指標。把級別劃分為三級:
一級標準為保護自然生態和人群健康,在長期接觸情況下不發生任何危害影響的空氣質量要求。
二級標準為保護人群健康和城市、鄉村的動植物,在長期和短期接觸情況下不發生傷害的空氣質量
要求。
三級標準為保護人群不發生急、慢性中毒和城市一般動植物(敏感者除外)正常生長的空氣質量要
求。
該標準規定,國家規定的自然保護區、風景游覽區、名勝古跡和療養地等為一類區,執行一級標準。
一部分國家大氣塵標準表2—3
國別標準制定部門
含塵濃度(mg/Nm3)
規定不超過
允許限度時
間(%)
注24小時
平均
1小時
平均
限
度
平均時間
美國1971年空氣質
量國家標準
Ⅰ類
Ⅱ類
農村
0.26
0.15
0.13
1年中99.7%
1年中99.7%
1年中95%
居住區
工業區
0.15
0.2
1年中95%
1年中95%
日本環境控制標準
1971年大氣污
染防止法
0.150.1
0.2
連續24小時
的1小時平
均,離住宅
約25米以內
任何情況下
蘇聯
0.150.5
30分鐘
100%
法國建議指示值:巴
黎Ⅰ類特種保
護區
0.15
0.35
97.8%
意大利
0.30.75
30分鐘
50%
8小時內94%
瑞典1970年準備的
標準
0.1
一個月99%
西德建議指示值
0.48
30分鐘
中國1982年國家標
準GB3095-82:
大氣環境質量
標準
總懸浮微粒
一級標準
二級標準
三級標準
飄塵
一級標準
二級標準
三級標準
0.15
0.30
0.50
0.05
0.15
0.25
0.30
1.00
1.50
0.15
0.50
0.70
任何一次
任何一次
任何一次
任何一次
任何一次
任何一次
城市規劃中確定的居民區、商業交通居民混合區,文化區、名勝古跡和廣大農村等為二類區,執行二
級標準。
大氣污染程度比較重的城鎮、工業區及城市交通樞紐、干線等為三類區,執行三級標準。
由于大氣塵濃度值的大小直接影響人體健康,所以各國都有自己的大氣塵計重標準。很多國家都把
0.2或0.15mg/m3看成污染的濃度極限。
在空氣潔凈技術中,最常用的是以d≥0.5μm的微粒數量為準的計數濃度。以最干凈的同溫層(距地
表10km)來說,這樣的微粒約有20粒/升。
二、影響大氣塵濃度和分布的因素
1.風的影響
在現代城市中大氣塵發生源的主要形式可分為點(煙囪等排放裝置)、線(機動車密集的道路)和面
(工業區),而起傳播污染作用的主要是風。就大部分情況來說,由于污染物在大氣中的排放濃度與總排
放量成正比,而與平均風速成反比,所以風速增加一倍,下風側污染物濃度則可減少一半。當風速從0變
化到4m/s時,含塵濃度變化見表2—4。
大氣含塵濃度與風速的變化關系表2—4
風速(m/s)
024
大氣塵濃度(粒/升)
34600
從實測結果也可以看到,濃度和風速的同步性非常明顯。而且可以看出濃度稍有一點滯后。在最大風
速過去之后可以出現濃度的最低值。也就是說濃度和風速成反比。
在我國的大部分地區,尤其是東部季風區,一般全年有兩個盛行風向。
由于有些地區出現了兩個或兩個以上主導風向,則主導風向上風側可以避免污染的概念就失去了實際
意義。同時風的影響不僅取決于風頻,而且取決于風速。當風頻小而風速也小時,其下風側的污染可能增
大。因此有關資料提出了污染風頻的概念:
污染風頻=定向盛行風頻×全年平均風速/定向盛行平均風速
污染風頻對于潔凈室在總圖上的位置有著重要意義。當只有一個主要盛行風向時,潔凈室或潔凈區要
盡量布置在盛行風的上風側;當有兩個盛行風時,則應布置在一側(見圖2—1、2—2)。
圖中污染區域:包括鍋爐房、煤場、建筑工地、排放污染的車間等;
一般區域:包括一般生產車間、辦公設施等。
2.濕度的影響
廣義的大氣塵包括固態微粒和液態微粒兩部分。而粒徑從0.1μm直至0.001μm之間的微粒雖也屬于永
久大氣塵的范圍,但是被專門叫做凝結核。
凝結核包括(1)溶解性凝結核:吸水性很強且能溶于水。如氯化鈉、硫酸鹽等;
(2)吸濕性凝結核:不溶于水但能被水濕潤。如土壤粒子、礦石粒子、煙灰粒子等。
硫酸鹽一類溶解性凝結核的產生量,主要是在水汽參與下由SO
2
到硫酸霧的形成多少所決定。所以空
氣中水汽的含量即絕對濕度是影響這類微粒數量的重要因素。溶解性凝結核吸濕后開始溶解為溶液,并使
自身不斷增大。
對于非溶解性凝結核,水汽在其上凝結主要取決于表面過飽和度(E
rm
—E)/E(E
rm
為液滴上的飽和水
汽壓,E為空氣的飽和水汽壓)。凝結核越大,發生凝結時所要求的表面過飽和度越小。即允許E越大,也
就是空氣的相對濕度可以越小。反之,相對濕度越大,則可使更小的凝結核吸濕增大。
因此,認為只有相對濕度或絕對濕度是影響大氣塵濃度的因素是不全面的。
結論:
絕對濕度主要影響溶解性凝結核初始的吸濕,而凝結核進一步的溶解和增大(后者包括非溶解性凝結
核)則主要取決于相對濕度。
由于計數測塵儀器一般都有一個粒徑下限,當凝結核吸濕而增大以后,使大量小的不可測的微粒超過
這一下限而進入到可測的范圍,這就不僅使測得的大氣塵計數濃度升高,而且小微粒的比重也變大了。因
此早晨的濕度較高時其大氣塵濃度較高。
3.高度的影響
離地面高度不同,對所測大氣塵濃度也有很大影響。由于具體環境不同,在含塵濃度的垂直分布中其
值也可能不同,甚至可能有一層、二層甚至三層最大值,一般是離地5~15米處的含塵濃度受地面影響較
小,較穩定。
日本環境廳在有關規定中提出大氣塵采樣高度以5~10米為最好。1979年由中國醫學科學院環境衛生
監測站編訂的《全球大氣監測工作條例》(草案),也規定采擇口應在3~4米高度以上。
4.綠化的影響
綠化對降低大氣塵濃度有一定作用。根據研究,一般葉片寬大、平展、硬挺而風吹不易晃動、葉面
粗糙多茸毛,總葉量又大的樹木,有利于滯塵。下表是實際測定的空曠地帶與綠化地帶大氣含塵濃度的比
較。
空曠地帶與綠化地帶大氣含塵濃度比較表2—5
與污染源的距離
及方向
綠化情況
大氣塵濃度
(mg/m3)
綠化減塵率
(%)
東南(測定時處于下風側)
360米
空曠地
1.5
53.3
懸鈴木(郁閉度0.9)林下
0.7
西南(測定時處于下風側)
360米
空曠地
2.4
37.1
刺楸樹叢背后
1.4
東(測定時處于下風側)
250米
空曠地
0.5
60
懸鈴木林帶(高15米寬20米
郁閉度<0.9)背后
0.2
本文發布于:2023-03-10 16:45:42,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1678437942135218.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:飄塵.doc
本文 PDF 下載地址:飄塵.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |