2020-01-16 17:02:34
長春環保驗收小編通過資料顯示,大氣污染按照燃料性質和污染物的組成可以分為四種類型,其中自由基就屬于石油型大氣污染,主要來源于汽車尾氣、石油冶煉及石油化工廠的廢氣排放。在大氣污染防治中,自由基扮演著“陰陽師”的角色。
一方面,自由基是大氣有毒物質的“清道夫”,使有毒成分不能聚集;另一方面,自由基會與人為排放的揮發性有機物發生氧化,再與氮氧化物發生反應,生成臭氧和二次氣溶膠,對臭氧污染和顆粒物污染產生較大的影響。
以2019年3月份京津冀及周邊地區北部經歷了一次大氣污染過程,國家大氣污染防治攻關聯合中心組織專家對本次污染進行分析發現,在非高濕條件下,北京及周邊地區機動車和工業排放的NOx仍能夠在OH自由基等氧化劑的作用下向硝酸鹽有效轉化,是本次過程中北京市PM2.5污染加重的主要原因。
如此看來,大氣污染治理過程中也不能忽略自由基這一二次污染物。隨著全球氣候變化、大氣污染問題日益加劇,大氣污染治理越來越細分,在類似大氣組分探測、大氣復合污染化學、等前沿領域也展開了研究,包括對大氣自由基化學、新粒子和二次氣溶膠生成的觀測和機理研究,并取得重要突破。
在高VOC地區OH自由基觀測結果綜合分析表明,OH自由基非傳統再生機制在高VOC地區普遍存在并和NOx化學呈現競爭反應,有專家表示,對此開展進一步深入研究,將對區域二次污染控制策略的制訂影響顯著。
另一方面,從大氣自由基化學研究的角度出發,二次顆粒物污染和臭氧污染的問題是具有同源性的。在如今臭氧污染較突出的情況下,如果僅依靠一次顆粒物的控制是遠遠不夠的,需要將重點轉向對二次污染的控制。
中國工程院院士、中國科學院安徽光學精密機械研究所首席科學家劉文清指出,雖然我國已初步形成了以國控點網絡為骨干的環境地面監測網絡體系,以及科研型立體化監測網絡,但目前還不能滿足臭氧等二次污染業務化監測需求。
這就意味著,長春環保驗收小編了解到準確監測自由基是基于當前大氣污染格局的變化趨勢。自由基能輕松監測到嗎?跟常規的氣態污染物相比,自由基的濃度低、反應活性高、涉及的反應成千上萬,其測量和模擬比較困難。
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