室内空气污染研究范例6篇

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室内空气污染研究

室内空气污染研究范文1

[关键词]紫外光;催化氧化;空气净化

[中图分类号]X51[文献标识码]A

目前,国内外的室内空气净化技术大致上可以分为三类[1]:第一类是物理吸附,如活性炭、过滤网、茶叶梗等;第二类是生物法,如利用吸毒草等植物对室内空气的净化作用,这类方法的净化效果不能说没有,因为很多植物本身对室内空气确实有净化作用,但有限的几棵植物对室内空气污染的净化效果不见有明显的作用;第三类是光催化氧化法[2],如光触媒,这类方法也可以称为化学法,即利用化学反应让室内空气中污染物(苯、甲醛、TVOC等)在催化剂表面反应,最终转化为二氧化碳和水,以达到净化室内空气的目的[3]。这类方法在室温条件下就能进行,不需要其他化学辅助剂,反应条件温和,二次污染小,运行成本低,是目前最具发展前景的室内空气净化技术。

1紫外光净化室内空气技术

1.1紫外线波长划分

可见光的短波长方向400 nm以下为紫外光(Ultraviolet radiation简称UV)区域,波长范围10 nm~400 nm。根据国际照明委员会(CIE)和国际电工委员会(IEC)规定,紫外光区域又可分为以下波段:

真空紫外线(Vacuum UV):10 nm~200 nm

短波紫外线(UV-C):200 nm~280 nm

中波紫外线(UV-B):280 nm~315 nm

长波紫外线(UV-A):315 nm~400 nm

1.2紫外线净化机理

根据光子能E=h/λ(h常数,λ光波长)[4],波长越短光子能越高。能量较低的UV-A具有光化学作用,所以也称化学线;UV-A用于有机物的合成、涂料或胶粘剂的UV固化等领域。UV-B对生物的作用效果大,能引起红斑作用及色素沉淀等,所以也称生物线。UV-C是远紫外波段;因为该波段波长短、能量大,其能量足以断开分子中大部分化学键,使分子解析为游离的自由基,甚至原子自由基,同时具有杀菌作用。对固体表面和水中污染物的光处理来说,只有UV-C具有强的作用效果。

1.3紫外光源及其光子能量

高压水银放电管发出的特征紫外线是365 nm,光子能量328 KJ/mol;而低压水银放电管发出的具有代表性的紫外线是253.7 nm及184.9 nm,光子能量分别为472 KJ/mol和647 KJ/mol。利用化学方法净化室内空气中化学污染就是要破坏苯、甲醛、TVOC等分子的结构,形成碳或氢的游离基(C4+、H+),在游离氧(02-)的作用下,最终形成二氧化碳(CO2)和水(H2O)。下表列出了大多数有机物分子内原子结合方式(化学键)及其结合能(键能)。

依上所述,低压水银放电管发出的184.9 nm的紫外光光子能量647 KJ/mol,除了不能使CC、CN、C=O断裂外,上表中其他的化学键都会断开;而低压水银放电管发出的253.7 nm的紫外光光子能量472 KJ/ mol,除了不能使CC、CN、C=O、O=O、C= C断裂外,基本上其他的化学键都会断裂。

1.4紫外线方式臭氧、活性氧的产生

波长在200 nm以下的紫外光照射,能使O2分解成两个自由的单分子氧,单分子氧与氧气碰撞生成臭氧。

UV(185 nm)+O2O*+O*

O*+O2O3(臭氧)

UV(254 nm)+O3O*+O2

由此可知,只有低压水银放电管发出的184.9nm的紫外光既能断开分子中大部分化学键,使分子解析为游离的自由基,甚至原子自由基,使室内空气中化学污染物分子降解、与氧自由基重组,最终生成CO2和H2O,同时具有杀菌作用。对室内空气、固体表面和水中污染物来说,只有UV-C具有强的作用效果。

1.5光催化剂

所谓光催化剂(也称光触媒)[5],是在光的照射下能改变其他物质的化学反应速率、促进反应进行、且其本身质量和化学性质在反应前后都没有发生改变的物质。

半导体光催化剂大多是n型半导体材料(当前以为TiO2使用最广泛)都具有区别于金属或绝缘物质的特别的能带结构[7],即在价带(ValenceBand,VB)和导带(Conduc? tion Band,CB)之间存在一个禁带(Forbid? den Band,Band Gap)。由于半导体的光吸收阈值与带隙具有式K=1 240/Eg(eV)的关系,因此常用的宽带隙半导体的吸收波长阈值大都在紫外区域。当光子能量高于半导体吸收阈值的光照射半导体时,半导体的价带电子发生带间跃迁,即从价带跃迁到导带,从而产生光生电子(e-)和空穴(h+)。此时吸附在纳米颗粒表面的溶解氧俘获电子形成超氧负离子,而空穴将吸附在催化剂表面的氢氧根离子和水氧化成氢氧自由基。而超氧负离子和氢氧自由基具有很强的氧化性,能将绝大多数的有机物氧化至最终产物CO2和H2O,甚至对一些无机物也能彻底分解。

2实验部分

2.2.2实验条件

为使测试评价结果最大限度的模拟未来室内空气污染净化的实际,选用未经任何特殊装饰的自然通风的房间为试验用样板间。分别对室内空气中的甲醛、苯及TVOC进行紫外光催化氧化净化实验。样板房内温度、湿度、污染物本底浓度、实验仪器与设备。

2.2.3实验过程及方法

在该房间内释放一定量的污染物(甲醛、苯及TVOC),封闭门窗后,定时检测房间内空气中污染物的浓度,绘制污染物浓度随时间变化的曲线,以测定该房间在自然状态下污染物被吸附或渗漏情况;试验完毕后,打开门窗,用风扇将房间吹扫干净,备用。

利用统计方法比较使用净化设备前后两条曲线的变化情况,评价利用净化设备治理室内空气中污染的效果。

2.2.4数据分析

在上述测试条件下,10小时内,该净化设备对室内空气中甲醛的最大净化效率为81.6%,平均净化效率为71.4%;对室内空气中苯的最大净化效率为99.18%,平均净化效率为82.83%;对室内空气中TVOC的最大净化效率为98.12%,平均净化效率为91.44%。

2.3利用紫外光净化原理设计制造的室内空气净化器使用条件

实践表明,利用紫外光催化氧化原理设计制造的室内空气净化器对于治理室内空污染具有明显的效果。但是,由于设备功率较大,单位时间内产生臭氧量较大,噪声较大,仅适用于新装修的房间,主要目标是净化由于装饰装修产生的静态污染;对于日常活动产生的动态污染只能经过专业培训的人员操作、采取集中治理,不能随时开启、即时净化。

3结论

3.1在室内使用光触媒(当前以为TiO2使用最广泛),由于缺乏紫外光的照射,不可能起到净化室内空气中污染物的作用。

3.2普通意义上的紫外光,即高压水银放电管发出的紫外光(特征波长365 nm,光子能量328 KJ/mol)不可能起到净化室内空气中污染物的作用。

3.3单纯使用臭氧,基本不能起到净化室内空气中污染物的作用。因为虽然臭氧具有强氧化性,但在空气中污染物分子被破坏前,O3和空气中污染物分子都可以相安无事。

3.4只有将低压水银放电管发出的184.9 nm的紫外光、臭氧、光催化剂三者科学地结合起来,利用184.9 nm的紫外光使室内空气中污染物分子在催化剂存在下迅速分解并与氧自由基重组为水和二氧化碳,才能真正实现净化室内空气的目标。

参考文献

[1]龚圣,黄肖容,隋贤栋.室内空气净化技术[J].环境污染治理技术与设备,2004,5(4):55-57

[2]梁斌.光催化净化室内空气中甲醛的研究[D].南京理工大学,2004.

[3]王元元,张立志.室内空气净化技术研究与进展[J].暖通空调,2006,36(12):24-28.

[4]苏克曼,潘,张玉兰.波谱解析法[M].华东理工大学出版社,2002,61-67.

[5]韩世同,习海玲,史瑞雪,等.半导体光催化研究进展与展望[J].化学物理学报,2003,16(5):339-349.

室内空气污染研究范文2

关键词:环境监测实验室;室内空气;来源;污染状况;措施

中图分类号:X831文献标识码:A文章编号:1674-9944(2013)10-0200-02

1引言

实验室内空气质量是关系实验人员身体健康的重要问题之一,由于汞是一种有毒的重金属元素,能以零价态存在于大气、土壤和天然水体中,且易挥发,能通过呼吸系统、消化系统和皮肤进入人体,汞蒸气经呼吸道进入肺泡后可完全被吸收。由于人类无法通过自身的代谢将其排出体外,通过食物和其他途径累积的微量汞进入血液送至全身后,可通过血脑屏障造成脑损害。微量汞积累还将直接引起心脏、甲状腺、肝、肾等发生病变,甚至导致神经系统紊乱及慢性汞中毒。汞中毒的病象为口腔炎、齿龈炎、神经过敏、头疼、发抖、腹泻、作呕和贫血等。一般来说,靠近汞污染源和汞矿地区的大气中汞的含量较高,因此从局部环境污染意义上讲,人为汞污染具有相当的危害性。特别是汞污染的持久性、生物积累性和生物扩大性,使得汞对环境和人体健康具有很大影响。因此,了解和认识汞在实验室室内空气中的含量,提出防治实验室内汞污染的措施具有重要意义。2空气中汞污染的现状

据美国城市大气环境分析报告,2001年8月在离纽约距离为150km的Kastkillsky山脉Montisello小镇进行的空气中背景汞浓度值监测结果表明,其汞含量的水平小于1ng/m3。纽约布鲁克林、曼哈顿市区大气中汞含量大部分测量结果在1~3ng/m3,局部地区高达4~6ng/m3。进行区域监测时通过定位局部汞区域,这些区域分布于生活垃圾存放地(汞含量为12~14ng/m3),工业垃圾场(汞含量10~30ng/m3)。用于存放建筑废物和金属垃圾的容器(汞含量为80~100ng/m3),路面排水沟(汞含量为200ng/m3),地铁站台(汞含量为6~10ng/m3),地铁车厢内(汞含量为8~30ng/m3),居民小区内(汞含量为10~35ng/m3)。

公共场所内空气汞含量检测情况如下:超市和小食品商店为3~12ng/m3,工业商品商店为4~30ng/m3(最高可达80ng/m3)药店为20~40ng/m3(最高可达140ng/m3),宗教仪式专用店为80~800ng/m3(最高可达1650ng/m3),办公室为4~16ng/m3,医院为8~30ng/m3(最高可达1000ng/m3),牙医中心为150~400ng/m3(最高可达16000ng/m3)。

通常公寓内空气中汞含量低于10ng/m3,有时高达15~20ng/m3。铺地毯的房间内空气中汞含量高达15~35ng/m3,房间进屋的门边地毯上、鞋柜、自行车和婴儿车上高达100~400ng/m3,有时高达800ng/m3。旧房子中的汞含量通常更高。尤其前厅、地窖、底下的空间、旧物堆垛等地方的汞污染更为严重,其平均汞含量为100ng/m3,有时高达3000ng/m3,在这种房间内,尤其是铺了地毯的情况下,空气中汞含量为100~400ng/m3,有时达1000ng/m3。

3环境监测实验室内空气中汞污染的来源

环境监测实验室内空气中汞污染主要来源于采集的样品、含汞试剂的使用和实验产生废液的污染。

3.1样品带来的污染

环境监测实验室涉及的监测领域包括大气、水体、土壤、生物、固体废物等各种环境要素的质量监测,样品在实验室内分析监测过程中不可避免的会对实验室内环境造成污染,特别是样品中污染物含量较大时,影响更为严重。

3.2含汞试剂的使用带来的污染

环境监测实验室由于其涉及的检测领域较多,所用的化学试剂种类较多,据统计,一般情况下,可能在实验过程中使用到以下含汞试剂,常用含汞试剂清单见表1。

3.3实验产生废液带来的污染

上述检测项目产生的废液若存放、处置不当都会带来相当程度的实验室内空气汞污染。

4某实验室室内空气中汞污染的检测结果与讨论

4.1监测结果

为了解实验室内空气中汞污染状况和寻找切实有效的防治对策,采用俄罗斯LUMEX公司生产的RA-915+型汞分析仪,对某实验室内不同监测项目所在的实验房间空气中汞污染状况进行监测,监测结果见表2。

4.2结果讨论

(1)不涉及含汞试剂的实验室内空气中汞含量为30~450ng/m3,而长期使用含汞试剂的实验室内空气中汞含量明显高,汞含量为40~2100ng/m3特别是化学需氧量检测实验室内空气汞含量高达600~2100ng/m3。表明含汞试剂的使用会对实验室内空气造成很大程度的污染。

(2)通过对室内通风前后检测数据的比较,明显看出通风情况直接影响室内空气中汞含量的高低。

(3)从表2中第6、7、8和9组数据中可以看出,检测样品和含汞废液都会对室内空气带来一定程度的污染。

5防治措施

(1)通风换气是排出实验室内空气汇总汞污染的最有效的措施,做实验时,应经常开窗和打开换气扇或开动通风橱换气。

(2)改进检测方法,减少含汞试剂的使用。

(3)加强含汞样品和废液的管理,建议做到尽量保持密封、每天清理,并存贮在通风状况良好的专用房间内。

(4)加大宣传教育力度,提高实验人员的环保意识,通过自身的日常行为减少对环境和人身健康的影响。

参考文献:

[1] 陈阳,吴国强.卫生检验实验室废弃物的一般处理方法[J].中国卫生检验杂志,2001(5).

室内空气污染研究范文3

【关键词】建筑材料;室内空气;空气污染

引言

室内环境包括空气环境、热环境、湿环境、光环境、声环境等多个环境要素,提供健康、舒适的室内环境是现代住宅建设的根本宗旨。从发展趋向来看,室内空气污染引起的健康问题呈日益严重之势,越来越为公众所关注。室内空气质量的研究已成为当前环境科学与工程领域的一个热点。20世纪80年代中期,世界卫生组织(WHO)提出了健康住宅的新概念,这是人们生活质量提高之后对住宅建设的必然要求。在我国住宅建设快速发展、室内装修蓬勃兴起的今天,建筑材料和装修工程对室内空气质量的影响已成为人们关注的焦点问题。

1、室内气体主要污染物状况分析

1.1 甲醛污染因子分析

甲醛(CHCO),是一种无色易溶的刺激性气体,其水溶液“福尔马林”可经消化道吸收,对人体健康有极大危害。当室内空气中含量为0.1mg/m3以上时,就有异味和不适感;0.3 mg/m3以上时可刺激眼睛引起流泪;0.6mg/m3以上时可引起咽喉不适或疼痛,浓度再高时可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸膜、气喘;当浓度高于6.5mg/m3时,甚至可造成肺炎、肺气肿等伤害,有致癌和致畸性。通过调查发现,国内生产的装饰板材中大多使用尿醛树脂做粘合剂,这类胶粘剂的粘结强度较差,但当加入甲醛混合后其粘结强度就大大增强了。在家装时,人造板材中未完全反应掉的甲醛会缓慢的向周围环境中释放,从而造成室内环境长期超标。由于甲醛是强粘结剂和硬度剂,所以被广泛的应用到海绵填充料、涂料、油漆和胶类中,而这类产品又是家装中必不可少的。另外,房间中摆设的家具质量不合格也是导致甲醛超标的主要因素。

1.2 苯污染因子分析

苯(C6H6),为无色至浅黄色透明状液体,具有强烈芳香气味,是室内挥发性有机物的一种。苯于1993年被世间卫生组织(WHO)确定为致癌物。苯的健康效应表现在血液毒性、遗传毒性和致癌性三个方面。流行病学调查表明,当空气中苯含量为1ug/m3时,人体一生患白血病的单位额外危险估计值为6×10-6;相应的,人体一生患白血病的单位额外值为100×10-6、10×10-6和1×10-6所对应的空气中苯含量分别为17 ug/m3、1.7 ug/m3和0.17 ug/m3(WHO)。苯大量存在于各种建筑材料的有机溶剂中,如各种油漆的添加剂和稀释剂,一些防水材料的添加剂中。在日常生活中,苯可用作装饰材料、人造板家具、粘合剂、空气消毒剂和杀虫剂的溶剂。

1.3 甲苯、二甲苯污染因子分析

甲苯(C6H6CH3),为无色透明液体,与苯的气味类似,有毒,有麻醉性,对皮肤有刺激性。二甲苯[C6H4(CH3)2]为无色易挥发透明的液体,有芳香气味,有毒。不同研究表明,可引起眼睛、鼻腔及咽喉刺激的二甲苯含量很高,至少要达到423~2 000ug/m3。空气中二甲苯的最低可感含量范围在0.6~0.16mg/m3,气味域值含量范围在0.87~8.7mg/m3。甲苯、二甲苯因常被作为建筑材料,装饰材料及人造板家具的溶剂和粘合剂,从而造成室内环境污染,新装修的房间中能测出高含量的甲苯和二甲苯。

1.4 TVOC污染因子分析

TVOC对人体健康的主要影响表现在观感效应和超敏感效应,当室内TVOC含量在200~3 000ug/m3时,如果有其他类型的曝露相互作用,则人体可能感到刺激和不适感;当室内TVOC的含量在3 000~25 000ug/m3时,人体感到不舒适;当室内TVOC的含量大于25 000ug/m3时,对人体产生毒性效应。建筑材料、室内装饰材料和生活办公用品以及家用燃料和烟草的不完全燃烧、人体排泄物;室外的工业废气、汽车尾气、光化学烟雾等是其主要来源。

1.5 氨污染因子分析

氨(NH3)是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,高温时会分解成氢和氮,有还原作用。在居住环境接触氨,可造成皮肤和呼吸道、眼睛的刺激,有胸膜、咽干、咽痛、味觉、及嗅觉减退、头痛、头昏、厌食、疲劳等感觉。反复低剂量接触,可引起支气管炎,可致皮炎。目前调查发现,室内氨污染主要集中在结构施工中用到含氨的防冻剂的建筑中,测试结果最高值可达0.5mg/m3以上。

2、建材对室内空气污染概述

2.1 室内空气污染物质的来源

根据室内空气污染物质的形成原因和进入室内渠道的不同,室内空气污染来源于两个方面:一是室内本身污染造成的;二是受室外污染的影响。

2.2.1室内污染源

(1)建筑材料:包括砖瓦、水泥、混凝土、石材等建筑材料,人造板材、涂料、油漆、粘合剂等装饰装修材料。

(2)家具和化学品:家具以及清洁剂、除臭剂、杀虫剂、化妆品等家用化学品。

(3)办公用品:复印机、空调、家电等产生的臭氧、电磁辐射等污染。

2.2.2 室外来源

包括工业废气、汽车尾气、光化学作用、植物、环境微生物、房基地以及人为地带入室内的污染物等。室内空气污染物的来源非常广泛,而且一种污染物也可能有多种来源,同一种污染源也可能产生多种污染物质。所以,系统地分析室内空气污染物质的种类和来源,对于准确掌握各种污染物质及其形成原因、更有效地控制室内空气污染是十分必要的。

2.2 室内空气污染的特点

(1)受人为环境影响。室内空气污染是在人为环境中产生的,不是自然现象,受气候和社会条件的影响。社会条件包括社会文明程度、技术经济发展水平、民族风俗习惯等多方面的因素。

(2)影响范围大。室内空气污染不同于特定的工矿企业的环境污染,涉及的人群数量很大,几乎包括了整个年龄组。

(3)接触时间长。人们每天在室内的时间超过全天的80%,长期持续地生活在室内空气污染的环境中,污染物对人体的作用时间很长。

(4)污染物种类多。成百上千种空气污染物同时作用于人体,从固体悬浮粒子到分子状态的污染物,从放射性元素到微生物污染,它们可能发生复杂的抗拮作用或协同作用。

3、结语

室内空气污染的原因很多,但绝大多数是建筑材料和装饰装修材料所产生的.随着生活条件的提高,人们对生活质t的要求也越来越高,对居住条件的要求也越来越高,作为建筑材料及装饰装修材料的生产厂家应抓住这个机会,大力发展绿色建筑材料及装饰装修材料,适应人们的要求。

参考文献:

[1]刘金彩. 室内环境空气质量与建筑装饰材料[J]. 福建建材. 2009(01)

[2]刘守琼. 浅谈室内空气质量污染物的检测与控制[J]. 科技创新导报. 2009(07)

[3]吴晓龙,王贺. 室内空气质量对人体健康的影响及防治[J]. 黑龙江环境通报. 2009(02)

室内空气污染研究范文4

美国专家检测发现,在室内空气中存在500 多种挥发性有机物,其中致癌物质就有 20 多种,致病病毒 200 多种。危害较大的主要有:氡、甲醛、苯、氨以及酯、三氯乙烯等。大量触目惊心的事实证实,室内空气污染已成为危害人类健康的“隐形杀手”,也成为全世界各国共同关注的问题。研究表明,室内空气的污染程度要比室外空气严重 2-5 倍,在特殊情况下可达到 100 倍。因此,美国已将室内空气污染归为危害人类健康的 5 大环境因素之一。世界卫生组织也将室内空气污染与高血压、胆固醇过高症以及肥胖症等共同列为人类健康的10大威胁。

据统计,全球近一半的人处于室内空气污染中,室内环境污染已经引起35.7%的呼吸道疾病,22%的慢性肺病和15%的气管炎、支气管炎和肺癌。目前中国每年由室内空气污染引起的超额死亡数已经达到11.1万人, 平均每天304人,超额急诊数达430万人次,直接和间接经济损失高达107亿美元。

专家调查后发现,居室装饰使用含有有害物质的材料会加剧室内的污染程度,这些污染对儿童和妇女的影响更大。有关统计显示,目前我国每年因上呼吸道感染而致死亡的儿童中,极大部分的死因与室内空气污染直接或间接有关,特别是一些新建和新装修的幼儿园和家庭室内环境污染十分严重。北京、广州、深圳、哈尔滨等大城市近几年白血病患儿都有增加趋势,而住在过度装修过的房间里是其中重要原因之一。一份由北京儿童医院的调查显示,在该院接诊的白血病患儿中有九成患儿家庭在半年内曾经装修过。专家据此推测,室内装修材料中的有害物质可能是小儿白血病的一个重要诱因。

室内空气污染研究范文5

关键词:装修;室内环境;污染;检验

        0  引言

        国内外大量调查资料都证实了这样一个令人不安的事实:室内空气污染程度往往比室外还高。现代人平均有90%的时间生活和工作在室内,而现代城市中室内空气污染的程度则比室外高出许多倍!尤其是那些儿童、孕妇、老人和慢性病人。特别指出的是,儿童比成年人更容易受到室内空气污染的危害,而儿童生活在室内的时间在80%以上。

        1  室内空气污染对社会产生的危害

        室内空气污染对社会产生的危害主要有以下两方面。

        1.1 室内空气污染会危害人身体健康。国外大量研究结果表明,室内空气污染会引起“致病建筑综合症”(SBS),症状包括头痛、眼、鼻和喉部不适,干咳,皮肤干燥发痒,注意力难以集中和对气味敏感等。这些症状的具体原因不详,但大多数患者在离开建筑物不久症状即自行缓解。

        目前由装饰材料所造成的污染成为室内环境污染的主要来源。市场上80%的装修材料都含有大量的有机有害物质。这些建材一旦进入室内,在通风环境不好的环境中浓度会很高,从而危害人的健康。例如,用做室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材中都含有甲醛,即使长期接触低剂量的甲醛也会引起慢性呼吸道疾病,高浓度的甲醛对神经系统、肝脏等都有毒害,长期接触较高浓度的甲醛会出现急性精神抑郁症,国际癌症研究所已建议将其作为可致癌物对待。其它如苯、甲苯、二甲苯等都是已证明是毒性极强的物质。

        1.2 室内空气污染会影响人们的工作效率。室内空气质量与劳动效率和出勤有着密切关系,由此造成了缺勤和医疗费用的巨大损失。国际经验表明,加强室内空气质量的控制,通常情况下所增加的费用并不多,就可以达到提高劳动生产率的目的。因此,控制和减少室内空气污染可以保护人的身体健康,提高人们的工作效率。

        2  建筑装修工程室内环境污染控制中存在的问题

        《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)实施两年多来,对建筑物室内环境污染的防治起到了积极的作用。但该标准仍未在全国范围内得到广泛的推广和应用,部分经济水平比较落后的地区受诸多因素限制,尚未在工程建设环节中开展相应工作。部分已经开展这项工作的地区,在污染物判定方面易受某些不确定的因素影响,使该标准难以灵活应用。主要表现在以下几方面:

        2.1 设计前准备工作不足。在开始设计前,还要熟悉将要进行室内装修设计的建筑物的现有状况,特别是对已使用过的建筑物。它的通风情况如何?现有的室内环境污染状况如何(哪怕是直观感觉)?有无必要对现有情况进行测试?在了解情况的基础上,考虑如何着手工作,以便在新装修中去除原有污染,并避免新的污染。通风是消除室内环境污染的有效方法,因此,装修设计中,一定要按照建筑设计通风的规范要求进行。特别是在大开间改为小开间的装修设计中,对小开间的通风状况要进行重新计算,凡达不到建筑设计通风要求的,应采取必要措施,保证小开间的通风需要。

室内空气污染研究范文6

    关键词:室内环境、空气污染、污染物、防治

    近年来,随着社会经济的高速发展,人民生活水平的提高,人们对办公和居室的环境越来越崇尚舒适化和高档化,室内装饰装修成为一种新时尚,但是有些建筑材料、装修材料的有害物质含量没有得到有效控制,致使多种化学物质进入室内环境,造成室内空气质量恶化,导致各种“现代病”的出现,严重影响了人民群众的身心健康,室内空气污染问题应该引起了我们的高度重视,以下对室内空气污染对人体健康的影响进行分析,并提出了防治对策。

    1、室内空气污染物的来源

    室内空气污染的类型有:物理性污染、化学性污染和生物性污染。室内空气污染物主要来源有七个方面。

    1.1室内装修材料

    室内装修的主要材料是胶合板、刨花板等人造板材,生产这些板材所用的胶黏剂中含有甲醛,部分残留的甲醛会逐渐释放出来,成为室内空气的主要污染物。同时,在装修过程中使用的油漆、涂料及其添加剂和稀释剂、胶黏剂、防水剂、溶剂等,都含有苯、甲苯、二甲苯等挥发性有机物。经监测在装修过程中及装修后1月内甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨等污染物均有超《室内空气质量标准》(GB18883-2002)的现象。

    1.2室内家具及办公用品

    室内家具释放的游离甲醛,主要来源的于人造板的胶黏剂。在家具制造过程中使用的胶、漆、涂料含有大量的苯、甲苯、二甲苯,会在室内缓慢释放。家具涂装时所用的添加剂和增白剂大部分都含有氨水,氨会释放到空气中。计算机、复印机、打印机等现代化的办公设施也会释放污染物质。

    1.3人类活动

    烹调产生的污染物主要有油烟和燃烧烟气两类。在烹调过程中,由于热分解作用产生大量有害物质,目前已经测定出的物质包括醛、酮、烃、芳香族化合物等共计220多种。城镇居民以煤、液化石油气或天然气作燃料,这些燃料在燃烧过程中会产生CO、NOx、CO

    2、丙烯醛、SO2和未完全燃烧的烃类,以及悬浮颗粒物。

    在室内吸烟,会造成严重的室内空气污染,香烟烟雾的成分极其复杂,目前已经检测出3800多种物质。它们在空气中以气态、气溶胶态存在,气溶胶态物质的主要成分是焦油及烟碱(尼古丁),每支香烟右产生0.6~3.6mg尼古丁,焦油中含有大量的致癌物质。

    1.4人体自身的新陈代谢

    人体自身通过呼吸道、皮肤、汗腺、大小便向外界排出大量空气污染物。此外,人体感染的各种致病微生物,如流感病毒、SARS病毒、结核杆菌、链环菌等也会通过咳嗽、打喷嚏等喷出。

    1.5生物性污染源

    室内空气生物性污染因子的来源具有多样性,主要来源于患有呼吸道疾病的病人、动物等。此外,环境生物污染源也包括床褥、地毯中孳生的尘螨,厨房的餐具以及卫生间的浴缸、面盆和便具等都是细菌和真菌的孳生地。

    1.6室外来源

    主要包括通过门窗、墙缝等开口进入的室外污染物和人为因素从室外带至室内的室外污染物。

    2、室内空气污染对人体健康的影响

    随着建筑装修热的兴起和室内密闭程度的提高,使得室内空气污染物的浓度增加,检测表明,室内甲醛、苯系物、氨气、氡等污染物的浓度远远高于室外,由此引起的“病态建筑综合症”的患者越来越多,室内空气污染已成为影响人体健康的重要因素。

    2.1可吸人颗粒物(PMlo)

    粒径大于10μm的颗粒物大部分被阻挡在上呼吸道(鼻腔和咽喉部),而粒径小于10μm的可吸入颗粒物能穿过咽喉部进入下呼吸道,特别是粒径小于2.5m的细颗粒物能沉积在肺泡内,对人体健康危害更大。颗粒物的化学组成非常复杂,同时细颗粒物富集了空气中的有毒金属、酸性氧化物、有机污染物,并载有细菌、病毒等,进人人体,危害人体健康和安全。对人体健康的危害包括:对呼吸道的毒害作用,损害下呼吸道和肺泡的功能,影响机体的免疫功能;吸附有害气体产生协同毒害作用,吸收太阳辐射产生致突变性和致癌性等。

    2.2CO2

    CO2在正常空气中的含量约为0.03%~0.04%。当室内空气与室外空气交换良好时,室内空气中CO2的浓度通常不会达到人的主观感觉不适的状态。但是,当室内CO2浓度大于1.5%时,会引起呼吸困难和呼吸频率加快、改变血液pH值、减弱人体的活动能力等。当浓度大于3%时,会引起头痛、眩晕和恶心,当浓度大于6%~8%时,可导致昏迷和死亡。CO2作为居室中常见的污染物,当浓度达0.07%时,少数敏感的人就会感觉到不良气味,并产生不适感。CO2浓度的高低可以用来表示室内空气清洁程度,以及通风换气是否良好,居室内CO2浓度应保持在0.07%以下,最高不应超过0.1%。

    2.3CO

    室内CO主要来源于吸烟、含碳燃料的不完全燃烧等。当不存在室内源时,室内CO的含量与室外持平,维持在3~10ml/m3。由于CO不能透过皮肤,因此,它对人体健康的影响主要通过呼吸系统来实现。CO能与血红蛋白结合形成羟基血红蛋白(COHb),但是CO与血红蛋白的结合能力远远大于O2的结合能力,是O2的200倍,当O2与CO同时存在时,血红蛋白优先与CO结合,制约了O2在血液中的传播。CO可对心脏、肺和神经系统产生有害影响,当COHb的浓度为10%时,主要引起心血管疾病,导致中枢神经紊乱;当浓度为2.5%时,可加重胸痛病人的症状。

    2.4甲醛

    室内甲醛主要来自装修材料及家具、吸烟、燃料燃烧和烹饪。它的释放速率除与家用物品所含的甲醛量有关外,还与气温、气湿、风速有关。气温越高,甲醛释放越快;反之亦然。甲醛的水溶性很强,如果室内湿度大,则甲醛易溶于水雾中,滞留室内;如果室内湿度小,空气比较干燥,则容易向室外排放。

     甲醛对皮肤和黏膜有强烈刺激作用,能引起视力和视网膜的选择性损害,当浓度为1mg/m3时,可被人嗅到。在室内装修和家具黏合过程中大量使用以甲醛为主要材料的脲醛树脂(UF),甲醛在室内大量挥发,甲醛含量高于不用脲醛树脂进行装修的几倍到几十倍。由此引起疾病的主要症状是呼吸道强烈刺激、咽喉烧灼痛、呼吸困难、眼睛刺激、咳嗽、发冷等,有的人出现过敏性皮疹和神经失调等症状。长期低剂量接触甲醛,可降低机体免疫水平,引起神经衰弱,出现嗜睡、记忆力减退等症状,严重者可出现精神抑郁症。呼吸道长期受到刺激后,可引起肺功能下降。

    2.5氨

    氨对健康影响主要表现为上呼吸道刺激和腐蚀作用,严重中毒时可出现喉头水肿、声门狭窄、窒息、肺水肿。氨气浓度达3500rug/m3以上时,可立即致人死亡。轻度中毒时,会出现鼻炎、咽炎、气管炎、咽喉痛、咳嗽、咯血、胸闷、胸骨后疼痛等,还能刺激眼结膜水肿、角膜溃疡、虹膜炎、晶状体浑浊,甚至角膜穿孔。

    2.6氡

    氡在衰变过程中放出α、β、γ粒子后衰变为各种氡子体,氡及其子体均为放射性粒子,其产生的辐射剂量占天然辐射源的54%,主要来源于室内地基土壤中和建筑装修材料,装修材料中析出的氡是对人体造成辐射危害的主要来源。若氡衰变过程中释放的α粒子通过呼吸进入人体,则会破坏细胞组织的DNA,从而诱发癌症。

    2.7生物性污染物

    生物性污染物是室内三大类污染物之一。室内的生物性污染对人体健康的影响,已有几百年的研究历史。例如,我们知道的肺炎、结核、麻疹、流行性感冒、SARS病毒等呼吸道传染病都是由生物性病原体引起的,此类呼吸道传染病与室内空气不新鲜有很大关系。

    3、室内空气污染防治对策

    3.1避免或减少室内污染源

    用无污染或低污染的材料取代高污染材料,避免或减少室内空气污染物产生的设计和维护方案,是最理想的室内空气污染控制方法。使用原木木材、软木胶合板和装饰板,而不用刨花板、硬木胶合板、中强度纤维板等,可减少室内甲醛散发量。采取集中供热,电取暖和做饭,配备性能可*的通风系统,可避免燃烧烟气进入室内空气环境。尽量不要在室内吸烟,减少被动吸烟。正确选址或使用透气性差的建筑材料,可避免或减少氡进入室内。正确选择涂料及家具,例如,用水基漆替代油基漆,可以避免或减少挥发性有机化合物进入室内。

    3.2正确处理室内污染源

    对于已经存在的室内空气污染源,应采用撤出室内、封闭或隔离等措施,防止散发的污染物进入室内环境。对于新的刨花板和硬木胶合板之类散发大量甲醛的木制品,可在其表面覆盖甲醛吸收剂。

    3.3使用治理室内空气污染的空气净化设施

    根据居室、厨房、卫生间的不同污染物选用具有不同功能的空气净化装置,如空气净化器、排油烟机、臭氧消毒器等。