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| 1 | 北京市东北城区夏季环境空气中苯系物的污染特征与健康风险评价显示文摘于2013年8月2日至31日,利用Airmo VOC在线分析仪开展了北京市东北城区环境空气中挥发性有机物(VOCs)的在线监测,分析了其中16种苯系物的污染水平、变化特征、来源及其臭氧形成潜势(OFP),并采用US EPA的健康风险评价模型对BTEX(苯、甲苯、乙苯、间-对二甲苯、邻二甲苯)和苯乙烯的人体健康风险进行了评价。结果表明,16种苯系物在观测期间总平均质量浓度为10.36μg·m-3,其中BTEX的质量浓度均值为7.45μg·m-3,约占总的苯系物质量浓度的72%。苯系物的质量浓度呈现明显的一次污染物日变化特征,即早晚较高,中午较低。苯与甲苯的质量浓度比值(B/T)平均为0.39,说明除机动车尾气外,涂料和溶剂的挥发释放对大气中苯系物也可能具有重要贡献。间-对二甲苯、1,2,4-三甲苯和甲苯的OFP值较高,对北京市大气臭氧光化学形成具有显著贡献。BTEX和苯乙烯对人体的非致癌风险危害商值在8.70E-05至3.76E-02之间,危害指数为6.19E-02,对暴露人群尚不存在明显的非致癌风险;而苯的致癌风险值为8.80E-06,超过了US EPA的建议值1.00E-06,显示苯对研究区居民身体健康存在潜在的致癌风险。 | 夏芬美 李红 李金娟 柴发合 李宏姣 张玉洁 王学中 张玮琦 毕方 | 2014 | 生态毒理学报2014,9,6: | 42 |
| 2 | 北京市大气挥发性有机物(VOCs)的污染特征及来源显示文摘挥发性有机物(VOCs)的排放是大气污染的重要来源,已经成为我国最重要的环境问题之一,北京市的污染尤为严重。本文对北京市近年来大气挥发性有机物、苯系物的污染情况和来源以及不同控制措施下挥发性有机物的浓度变化进行了总结概括,并对今后的研究进行了展望。 | 刘奇琛 黄婧 郭新彪 | 2017 | 生态毒理学报2017,12,3: | 35 |
| 3 | 南京北郊冬季挥发性有机物来源解析及苯系物健康评估显示文摘采用2015年12月GC5000在线气相色谱仪对南京北郊大气中的挥发性有机物(VOCs)进行观测,结合PMF受体模型对VOCs进行来源解析分析其主要组成与变化特征.并利用美国环保署(EPA)人体暴露分析评价方法对VOCs中的苯系物进行健康风险评估.结果表明,南京冬季大气VOCs存在6种来源,天然气泄漏为32.05%,汽车尾气为18.99%,溶剂使用为13.67%,工厂排放2为13.20%,汽油挥发11.72%,工厂排放1(化工型)为10.36%.通过风向概率分析,发现排放源贡献高值区与观测点周边污染源分布较为一致.南京北郊B/T为0.74处于较高水平.非致癌风险危害商值(HQ)在06:00达到最高值.HQ风险值均在EPA认定的安全范围内.各来源HQ最高是汽车尾气排放为20.67×10-2,其次是溶剂使用为6.97×10-2和天然气泄漏为6.34×10-2.在6种来源中对于苯的致癌风险(R)中汽车尾气排放为4.11×10-6,天然气泄漏为1.09×10-6,均高于EPA规定的安全阈值. | 张玉欣 安俊琳 林旭 王俊秀 师远哲 刘静达 | 2017 | 环境科学2017,38,1: | 28 |
| 4 | 北京市典型城区环境空气中苯系物的污染特征、来源分析与健康风险评价显示文摘自2013年6月以来,利用Airmo VOC在线分析仪在北京市典型城区开展了环境空气中挥发性有机物(VOCs)的连续观测,选取2014年4个季节中各1个月的苯系物在线数据,分析了其浓度水平、变化特征、光化学反应活性,利用美国环保署(US EPA)提出的健康风险评价方法开展了有毒有害苯系物物种的健康风险评价,结合来源分析结果,明确北京市应重点控制的苯系物污染来源。研究区观测期间环境空气中16种苯系物的质量浓度为(22.64±16.83)μg·m-3,且具有秋季>冬季>春季>夏季的特点,其中BTEX(苯、甲苯、乙苯和二甲苯)的质量浓度为(19.27±14.46)μg·m-3,占苯系物浓度水平的41.09%~95.16%。研究区观测期间苯系物质量浓度夜间高于日间,日变化呈V字形,在13:00—15:00时质量浓度低。16种苯系物的臭氧生成潜势(OFP)的范围为66.62~170.67μg·m-3,其中间+对二甲苯、甲苯和邻二甲苯的OFP值相对较大;二次有机气溶胶生成潜势(SOAFP)的范围为0.71~1.86μg·m-3,其中甲苯、间+对二甲苯和乙苯的SOAFP值相对较大。研究区观测期间6种苯系物(BTEX和苯乙烯)的危害指数在8.19E-03~5.01E-02之间,在4个季节中对暴露人群尚不存在非致癌性风险;而Ⅰ类致癌物质苯的风险值处于7.13E-08~8.13E-06之间,在夏、秋和冬季对研究区暴露人群的人体健康均存在潜在的致癌性风险。来源分析结果表明,研究区春、秋季苯系物主要来源于机动车尾气的排放,其中春季还受到溶剂等挥发的影响,夏、冬季苯系物则主要来自于燃煤源。 | 杨婷 李丹丹 单玄龙 王学中 张玮琦 张玉洁 毕方 柴发合 张浩 赵妤希 孟令硕 李雷 李红 | 2017 | 生态毒理学报2017,12,5: | 27 |
| 5 | 南京北郊大气 BTEX 变化特征和健康风险评估显示文摘采用2013年3月21日~2014年2月28日GC5000在线气相色谱仪对南京北郊大气中的BTEX进行观测,利用EPA人体暴露分析评价方法对BTEX进行健康风险评估.结果表明,南京北郊大气中BTEX总量呈现春季>冬季>秋季>夏季变化特征.BTEX浓度07:00~10:00与17:00~20:00时期较高,13:00~15:00之间最低;周末BTEX浓度高于工作日.BTEX来源包括交通源、工业源排放与溶剂挥发.BTEX四季HQ均表现为苯>二甲苯>乙苯>甲苯,所有分析时段内HQ风险值都在安全范围.南京北郊R值呈现冬季>秋季>春季>夏季的分布规律,R在所有分析时间都超安全阈值,存在致癌风险. | 张玉欣 安俊琳 王健宇 王俊秀 师远哲 刘静达 梁静舒 | 2017 | 环境科学2017,38,2: | 18 |
| 6 | 苯污染对人类健康影响研究进展显示文摘近年来,随着人民生活水平的不断提高,一些消费者,在购房、装修、添置家具的过程中,因缺乏相关的预防知识,造成室内空气中苯污染,严重者危害着家人的身心健康,甚至造成了难以挽回的悲剧。室内环境中的苯污染主要来自含苯的胶黏剂、油漆、涂料和防水材料的溶剂或稀释剂。苯可经呼吸道、皮肤、消化道吸收进入机体,引起人体急、慢性中毒。轻度慢性苯中毒者出现头晕、头痛、恶心胸闷、乏力、失眠或多梦、性格改变、记忆力减退等;重度慢性苯中毒引起多发性神经病、脊髓炎、球后视神经炎、癫痫及精神失常,造成血液系统和神经系统难以挽回的健康危害,甚至因呼吸循环衰竭而死亡。育龄妇女长期吸入苯会导致月经失调,孕期的妇女妊娠并发症的发病率会显著增高,甚至会导致流产或胎儿先天缺陷。国际卫生组织已经把苯定为强烈致癌物质,苯可以引起白血病和再生障碍性贫血也被医学界公认。通过对苯的成分结构和苯的生殖遗传毒性、神经毒性、血液免疫毒性、致癌作用及其对人类健康影响的阐述,为研究预防控制苯污染对人类健康的影响提供参考依据。 | 俞发荣 李登楼 谢明仁 | 2016 | 生态科学2016,35,2: | 17 |
| 7 | 汽车零配件涂装过程VOCs排放特征与案例分析显示文摘VOCs(挥发性有机物)现已被列为我国大气环境领域的核心污染物.随着汽车零配件制造行业减排要求的提出,于2018年6月选取典型汽车零配件制造企业,采用美国TO-15方法分析VOCs物种,采用FID(氢离子火焰检测器)对NMHC(非甲烷总烃)进行实测,分析汽车零配件涂装过程的VOCs排放特征.结果表明:①由于分析方式的不同,有组织排放的ρ(NMHC)比ρ(VOCs)高1.3~1.9倍,其中末端未安装VOCs处理设施的排气筒排放的ρ(NMHC)最高.②汽车零配件涂装过程排放的主要VOCs物种质量浓度占比范围分别为46.72%~98.33%(芳香烃)、1.20%~52.90%(含氧VOCs),其中ρ(二甲苯)、ρ(苯系物)超标(DB 31/933—2015《大气污染物综合排放标准》)情况较为严重.③未进入VOCs处理装置前的VOCs物种组成与原辅料中VOCs物种组成一致,二者主要VOCs物种的质量分数大致相同,说明生产工艺的不同对VOCs的排放组成影响较小.④比较RTO(蓄热式热力燃烧装置)和活性炭吸附装置处理VOCs前、后废气组成的差异发现,活性炭吸附装置处理对VOCs排放的组成基本无影响,经RTO处理后排放物种以芳香烃和含氧VOCs为主,但是w(芳香烃)和w(含氧VOCs)变化不一致,说明RTO对芳香烃和含氧VOCs处理效率不同.研究显示,为满足国家对汽车零配件制造行业VOCs的减排要求,源头使用高固分涂料或水性涂料替代溶剂型涂料,优化过程收集系统,增强末端处理技术的净化效果、安全性和稳定性,是实现汽车零配件制造行业全过程减排的重要手段. | 邹文君 修光利 鲍仙华 席雪飞 陈佳慧 闫磊 王震东 | 2019 | 环境科学研究2019,32,8: | 16 |
| 8 | 国内外涂料制造工业挥发性有机物排放标准比较显示文摘VOCs (挥发性有机物)已成为中国大气污染防治的重点污染物,涂料的生产和使用是VOCs排放的重要固定源.美国、欧盟于20世纪90年代制定了涂料制造工业的VOCs排放标准,而中国自2010年起才开始管控VOCs的排放.通过对美国、欧盟和中国现行的涂料制造工业VOCs排放标准体系进行对比研究发现,中国涂料制造工业VOCs排放标准体系完整且严厉,由源头替代、工艺过程控制、排放限值、监控与管理等构成,但存在表征方法不明确、分析方法不准确、总量控制指标缺乏等问题.因此,基于优化VOCs全过程防控标准体系,提出以下4点建议:①强化源头VOCs排放控制,制定高固分涂料、水性涂料(油墨)各类涂料产品的VOCs含量限值,并配以相关分析方法;②加强VOCs工艺过程控制,在强调密闭要求的基础上,制定吸风罩捕集效率的统一判断标准;③选用TOC (有机碳)代替NMHC (非甲烷总烃)作为VOCs的表征指标,借鉴欧盟的逸散率制定排放绩效值,构建总量控制指标;④实施溶剂管理计划和PRTR (污染物释放和转移登记记录),以实现VOCs减排的长效机制. | 邹文君 刘杰 鲍仙华 修光利 | 2019 | 环境科学研究2019,32,3: | 14 |
| 9 | 等离子体复合微量贵金属催化反应器催化氧化苯的机理分析显示文摘苯排放到大气中会影响空气质量和人体健康,其排放需要得到控制。为此,利用装有微量贵金属(Au、Ag和Pt,负载量(质量分数)0.1×10–6~10×10–6)催化剂的介质阻挡放电(DBD)反应器分解模拟空气中的苯,研究了苯在不同贵金属负载量、不同反应温度和不同能量密度条件下的分解特性,并对苯的分解机理做了探讨。实验结果表明:1)和无催化剂的DBD反应器相比,载有贵金属催化剂的DBD反应器能显著增加苯的去除率。2)在反应温度为25℃和能量密度为400 J/L的条件下,各催化剂对苯的最大去除率按从高到低排序为:Au(93.8%)>Pt(81.1%)>Ag(81.0%)>无催化剂(55%)。3)苯分解的气相产物为CO和CO2,在催化剂负载量和反应温度一定的条件下,苯的去除率随能量密度的增加而增加。4)在催化剂负载量、能量密度一定的条件下,苯的去除率随反应温度的增加而增加。 | 姚水良 毛灵爱 张霞 唐秀娟 | 2017 | 高电压技术2017,43,12: | 13 |
| 10 | 我国经济快速发展区工业VOCs排放特征及管控对策显示文摘近年来随着我国经济快速发展,挥发性有机物(VOCs)作为雾、霾和臭氧前驱物日益受到关注,经济快速发展区VOCs污染情况尤为复杂.本文对京津冀、长三角和珠三角的12种典型工业行业及垃圾、废水处理厂与综合工业园区、居民区的VOCs排放特征与分布趋势进行系统分析.解析出制药、橡胶和油漆喷涂为12种典型工业行业中VOCs平均排放浓度最高的3个行业,得到平均浓度分别为541、499和450 mg·m^(-3),应给予高度关注.对比分析发现长三角与京津冀地区平均排放浓度最高是制药行业,分别为112 mg·m^(-3)和1.00×10^(3)mg·m^(-3);而珠三角地区油漆喷涂行业排放最高,平均浓度为1.04×10^(3)mg·m^(-3).进一步对12种典型工业行业VOCs种类分布情况进行分析,发现毒性大的芳香烃与卤代烃分别在油漆喷涂与制药行业中排放占比最高,达到55.99%和26.57%.三大经济区中长三角地区居民区与综合工业园区附近VOCs浓度最低,京津冀地区浓度最高,与各地区工业排放分布情况一致.分析2002~2018年的数据发现居民区VOCs浓度整体呈现波动性下降趋势,尤其2016年后显著降低,反映出我国VOCs防治的相关政策、法律法规和标准及技术对现阶段VOCs控制起到了显著成效. | 孟博文 李永波 孟晶 李倩倩 史斌 周喜斌 李金灵 苏贵金 | 2021 | 环境科学2021,42,3: | 12 |
| 11 | 衢州市在岗苯作业工人健康状况分析显示文摘目的了解衢州市在岗苯作业工人健康现状,为提高苯作业工人职业健康水平提供依据。方法通过中国疾病预防控制信息系统收集2016年衢州市职业健康体检机构报告的苯接触工人职业健康检查个案卡,分析衢州市在岗苯作业工人健康状况。结果调查在岗苯作业工人1 368人,其中男性1 022人,女性346人。苯作业工人血常规异常检出率最高,其次为尿常规,分别为29.61%和23.83%。血常规和血清谷丙转氨酶(ALT)异常检出率男性均高于女性(P<0.05),但尿常规异常检出率女性高于男性(P<0.01);>43岁组工人血压异常检出率高于≤43岁组,但血清ALT异常检出率低于≤43岁组(均P<0.01);苯接触工龄>4年组工人的血压和血常规异常检出率均高于≤4年组(P<0.05);所在企业性质为公有制的工人,其尿常规和血常规异常检出率均高于所在企业为非公有制的(P<0.05);从事批发和零售业工人的血压异常检出率高于从事制造业的,但血常规异常率低于从事制造业的(P<0.01)。结论长期接触苯可影响人体造血系统,企业应做好职业卫生防护,定期组织职工健康检查。 | 郑夏雯 聂臻 沈爱新 刘斯峰 郑钊 | 2018 | 预防医学2018,30,2: | 11 |
| 12 | 轿车内苯系物的健康风险评价显示文摘为分析车内苯系物污染对不同性别驾乘人员的致癌风险和非致癌风险,对65辆轿车内空气中ρ(苯)、ρ(甲苯)、ρ(乙苯)和ρ(二甲苯)进行评价;提出车内苯的基本致癌风险浓度与危险致癌风险浓度概念及其计算公式,并与国内外相关标准中苯系物浓度标准限值进行对比分析.结果表明:65辆轿车内空气中苯系物Hfz(综合非致癌指数)的最大值为0.44,低于US EPA(美国国家环境保护局)规定的非致癌风险基本值(1),对乘客与司机均不存在非致癌风险;但苯对司机Hza(致癌指数)的平均值为129.3×10-6,致癌风险较高;苯对男性乘客、女性乘客、男性司机与女性司机的Cwx(危险致癌风险浓度)分别为450.0、470.0、67.5和70.4μg/m3.GB/T 27630—2011《乘用车内空气质量评价指南》中苯浓度标准限值对司机Hza的平均值为1.59×10-4,大于US EPA规定的苯致癌风险危险值(1×10-4),构成致癌危害;苯系物浓度标准限值对司机Hfz的平均值为1.15,构成非致癌危害.轿车内空气中ρ(苯)、ρ(甲苯)、ρ(乙苯)和ρ(二甲苯)的合理限值分别为0.068、1.000、1.350和1.350 mg/m3. | 陈小开 程赫明 冯莉莉 | 2014 | 环境科学研究2014,27,11: | 10 |
| 13 | Characteristics,sources and health risks assessment of VOCs in Zhengzhou,China during haze pollution season显示文摘Zhengzhou is one of the most haze-polluted cities in Central China with high organic carbon emission,which accounts for 15%-20%of particulate matter(PM_(2.5))in winter and causes significantly adverse health effects.Volatile organic compounds(VOCs)are the precursors of secondary PM_(2.5)and O_(3)formation.An investigation of characteristics,sources and health risks assessment of VOCs was carried out at the urban area of Zhengzhou from 1^(st) to 31^(st) December,2019.The mean concentrations of total detected VOCs were 48.8±23.0 ppbv.Alkanes(22.0±10.4 ppbv),halocarbons(8.1±3.9 ppbv)and aromatics(6.5±3.9 ppbv)were the predominant VOC species,followed by alkenes(5.1±3.3 ppbv),oxygenated VOCs(3.6±1.8 ppbv),alkyne(3.5±1.9,ppbv)and sulfide(0.5±0.9 ppbv).The Positive Matrix Factorization model was used to identify and apportion VOCs sources.Five major sources of VOCs were identified as vehicular exhaust,industrial processes,combustion,fuel evaporation,and solvent use.The carcinogenic and non-carcinogenic risk values of species were calculated.The carcinogenic and non-carcinogenic risks of almost all air toxics increased during haze days.The total non-carcinogenic risks exceeded the acceptable ranges.Most VOC species posed no non-carcinogenic risk during three haze events.The carcinogenic risks of chloroform,1,2-dichloroethane,1,2-dibromoethane,benzyl chloride,hexachloro-1,3-butadiene,benzene and naphthalene were above the acceptable level(1.0×10^(-6))but below the tolerable risk level(1.0×10^(-4)).Industrial emission was the major contributor to non-carcinogenic,and solvent use was the major contributor to carcinogenic risks. | Dong Zhang Bing He Minghao Yuan Shijie Yu Shasha Yin Ruiqin Zhang | 2021 | Journal of Environmental Sciences2021,33,10: | 10 |
| 14 | 天津大气中BTEX的变化特征与健康风险评估显示文摘采用AMA GC5000BTX在线色谱仪监测天津城区2012年10月~2013年2月大气中苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯和间-对二甲苯(苯系物,BTEX)的浓度,采用气溶胶生成系数(FAC)计算各组分的SOA生成潜势,采用US EPA的健康风险评价模型对BTEX的人体健康风险进行评估.结果表明,观测期间BTEX浓度均值为40.02±23.66μg/m^3,其中甲苯浓度最高,苯和间-对二甲苯次之,邻二甲苯最低,雾-霾日BTEX平均值为49.78±25.03μg/m^3,远高于非雾-霾日(28.57±15.18μg/m^3).BTEX浓度日变化差异明显,非雾-霾日B/T均值为0.70,雾-霾日增至0.77,表明观测期间以机动车排放污染为主,雾-霾污染期间BTEX来源复杂,生物质燃烧和燃煤等的贡献增大.甲苯对SOA的贡献最大,间、对-二甲苯次之,雾-霾日BTEX对SOA的贡献值高于非雾-霾日.观测期间BTEX的HI为0.455,其中雾-霾日HI为0.578,非雾-霾日HI为0.309,均低于EPA认定安全范围,表明苯系物非致癌风险在安全阈值范围内,但苯的致癌风险值为7.64×10-5,高于EPA规定的安全阈值,需要引起高度关注. | 姚青 蔡子颖 马志强 韩根友 刘敬乐 韩素芹 | 2017 | 中国环境科学2017,37,9: | 10 |
| 15 | 工业聚集区大气VOCs组成特征及对臭氧生成的影响显示文摘运用VOCs在线快速连续自动监测系统,检测了淄博市某工业集聚区大气中59种VOCs组分的浓度。结果表明:观测期间VOCs浓度平均值为(130.74±63.42)×10^-9(以体积分数计,全文同),其中,烷烃占41.17%±17.67%,烯烃占34.22%±23.79%,含硫有机物占12.20%±20.83%,芳香烃占6.70%±10.39%,炔烃占5.75%±6.49%;烯烃类VOCs活性最高,尤其是乙烯、顺-2-丁烯和丙烯,其参与大气中光化学反应的能力较强。选取VOCs和O3浓度不同的2个典型时段,用量子化学分子模拟对检出的含硫有机物与羟基自由基(·OH)的前线轨道能量差进行估算,发现甲硫醇、二甲基硫醚和二甲基二硫醚易与·OH发生链引发反应;分析2个时段VOCs组分对O3生成的影响得出,当烯烃和芳香烃浓度不高时,因含硫有机物浓度增加,O3浓度仍处于较高水平,含硫有机物是大气中O3生成的主要贡献物。通过VOCs/NOx判断敏感性发现,观测期间淄博市O3生成对VOCs比较敏感,属于VOCs控制区。 | 成翔 赵继峰 肖洋 李思遠 孙友敏 杨雪 张桂芹 | 2020 | 环境工程技术学报2020,10,5: | 10 |
| 16 | 西南某化工园区周边区域环境空气中苯系物和卤代烃的污染特征及健康风险研究显示文摘于2020年8月和11月,在中国西南某化工园区周边6个采样点采集环境空气样品,对5种典型苯系物(苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间/对二甲苯)和7种典型卤代烃(三氯甲烷、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、三溴甲烷、一溴二氯甲烷和二溴一氯甲烷)进行研究,明确了区域典型苯系物和卤代烃(BSHs)的污染特征,并评估其对人体的健康风险。结果表明:化工园区周边环境空气中苯系物检出率均>60%,卤代烃中除三溴甲烷、一溴二氯甲烷和二溴一氯甲烷外,检出率均>50%。苯系物和卤代烃的平均质量浓度分别为4.14~11.19μg/m^(3)和0.30~10.86μg/m^(3)。BSHs的浓度夏季低于冬季,这可能与人为的季节性燃烧源有关。苯、四氯化碳和四氯乙烯超过国际WELL建筑标准v2,全年超标率分别为3.33%,8.33%和11.67%。BSHs的非致癌和致癌风险均为成人>儿童,成人和儿童的非致癌总风险分别为1.87×10^(-2)和1.26×10^(-2),处于可接受水平;成人和儿童的致癌风险分别为1.76×10^(-3)和1.19×10^(-3),处于不可接受水平。 | 陈若楠 李廷真 黄承桃 于云江 胡国成 谢丹平 周莉 杨复沫 张六一 | 2021 | 环境监控与预警2021,13,5: | 9 |
| 17 | 空气中各污染物浓度与儿童急性中耳炎、急性扁桃体炎发生的相关性显示文摘目的探讨空气污染与儿童发生急性中耳炎(Acute otitis media)、急性扁桃体炎(Acute tonsillitis的相关性。方法收集2015年9月至2016年8月期间云南省中医医院儿童急性中耳炎、急性扁桃体炎的所有病例,结合昆明市监测中心所提供的此期间的空气质量指数(air quality index, AQI)及细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒(PM10)、SO2、NO2、CO、O36项空气污染物指标,采用单因素线性相关与Pearson相关分析各污染物与儿童急性中耳炎、急性扁桃体炎就诊人数的相关性。结果 PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3浓度与儿童急性中耳炎就诊人数的相关系数R值分别为0.538、0.873、0.858、0.696、0.599、-0.313,P值分别为0.007、0.000、0.000、0.001、0.004、0.097.PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3浓度与儿童急性扁桃体炎就诊人数的相关系数R值分别为0.528、0.600、0.878、0.583、0.488、-0.441,P值分别为0.008、0.002、0.000、0.003、0.026、0.032。结论 PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO浓度与儿童急性中耳炎就诊人数呈显著正相关关系,O3浓度与儿童急性中耳炎就诊人数无显著相关关系。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3浓度与儿童急性扁桃体炎就诊人数呈显著正相关关系,O3浓度与儿童急性扁桃体炎就诊人数呈显著负相关关系。 | 张玲 黄春江 王艺 谭凌翔 | 2019 | 昆明医科大学学报2019,40,1: | 9 |
| 18 | 典型涂料制造企业VOCs排放量核算与排放特征分析显示文摘采集了上海地区8家不同类型的涂料制造企业中不同生产环节有组织排放的废气样本,分析其VOCs组分特征和活性VOCs物种,并应用3种实际排放量核算方法计算企业的VOCs年排放量,分析了其与排污许可排放量的关系。结果表明:1)涂料制造行业排放废气的特征组分为芳香烃、OVOCs、卤代烃,占全部VOCs质量浓度的56.2%~99.1%,乙酸乙酯、乙酸丁酯、4-乙基甲苯、间/对二甲苯、甲苯、甲乙酮是涂料制造行业VOCs排放的典型物种;2)基于MIR值法的计算结果,芳香烃和OVOCs是涂料制造行业排放VOCs的主要活性组分,累计OFP贡献率达36.0%~99.8%,其中,4-乙基甲苯(52.1%)、氯乙烯(48.1%)、乙酸丁酯(47.9%)、乙酸乙酯(42.6%)、间/对二甲苯(41.3%)是各类涂料工艺废气中OFP贡献率最高的物质,除苯系物、乙酸酯类化合物外,氯乙烯、甲乙酮、四氢呋喃也是涂料制造过程中值得关注的活性物质;3)涂料制造企业车间的有组织废气VOCs排放量占全厂VOCs排放量的75.0%以上,其次是实验室废气,VOCs排放量为3.5%~16.8%。在VOCs实际排放量核算中,使用实测法的核算结果与物料衡算法接近,且计算简便,在正常运行时均低于许可排放限值;而产污系数法所核算数值较许可排放限值更高,在现阶段可作为一项惩罚性计算方法。 | 潘昕 张巍 黄银芝 修光利 | 2021 | 环境工程学报2021,15,3: | 8 |
| 19 | 大气挥发性有机化合物环境基准研究进展与展望显示文摘挥发性有机化合物(VOCs)中的许多物种对人体具有危害性,同时,VOCs对大气环境产生着重要的影响。目前我国部分区域大气VOCs污染已经十分严重,控制大气VOCs污染对于改善环境空气质量,保护人体健康具有重要意义。国际上许多国家或国际组织制定了大气VOCs环境基准或者发布了大气VOCs环境基准指导值,这对于加强VOCs污染控制及环境管理可以起到重要作用。我国尚未制定大气VOCs环境基准,亟待开展系统的研究工作。在综述国际大气VOCs环境基准研究进展,介绍当前我国大气VOCs环境基准研究情况的基础上,分析了我国大气VOCs环境基准的研究需求,并对今后的系统研究提出了建议。 | 李红 李雷 许伶红 王宗爽 张新民 王学中 段菁春 夏芬美 张正正 | 2015 | 生态毒理学报2015,10,1: | 8 |
| 20 | 西安市冬夏季交通主干道环境空气中苯系物的污染特征显示文摘利用活性炭吸附/二硫化碳解吸—气相色谱法对西安市具有代表性的大庆路和长安路两处交通主干道进行环境空气监测,分析了冬季和夏季的苯、甲苯、乙苯、二甲苯(BTEX)等苯系物的浓度水平和日变化特征。结果表明,大庆路和长安路环境空气中总BTEX平均质量浓度冬季分别为55.27、46.01μg/m3,夏季分别为32.54、20.32μg/m3。两路段最主要的BTEX均为苯和甲苯。BTEX日变化趋势研究显示,冬季呈现早中晚3个高峰,而夏季只有早晚两个高峰;长安路由于地处西安市繁华的商业区,晚高峰出现的比大庆路晚。 | 霍霄玮 薛科社 许博健 史良于 史瑞祥 | 2017 | 环境污染与防治2017,39,4: | 7 |