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室内空气污染研究实用13篇

室内空气污染研究
室内空气污染研究篇1

1.室内空气污染的定义

室内空气污染是指在室内空气正常成分之外,又增加了新的成分或原有成分浓度的增加,其数量、浓度和持续时间超过了室内空气的自净能力,使空气质量发生恶化,对人们的健康和精神状态、生活、工作等方面产生影响的现象[1]。

2.室内空气污染的主要污染物

据调查,目前使用的大部分建筑装饰材料不同程度地含有有机溶剂、甲醛、苯、氯化烃等有机物,其中甲醛、苯、三氯乙烯等是已知的致癌物质,常见的室内空气主要污染物有以下几种:甲醛、苯、二甲苯、甲苯、氨、总挥发性有机物、氡等。

3.室内空气污染的研究进展

3.1国外室内空气污染的研究进展。国外室内空气污染问题最早可追溯到20世纪30年代,但从60年代开始才有了关于室内空气污染健康效应的研究,主要集中在各种人类活动引起的呼吸性健康疾病 [2,3]。此时,欧美等他国家开始大量使用甲醛制品,其中,甲醛泡沫树脂隔热材料在那时曾被大量用于构建房屋,致使大量甲醛释放到室内,引起居住者急性中毒,甚至引起中毒性肝炎或过敏性紫斑。这些问题在当时引起很大的震动,于是,工业卫生、环境保护、化学化工和建筑装璜等专业的工作人员都围绕着甲醛污染问题,相继开展了环境监测、流行病学调查、临床观察、毒理试验、工艺改革及相应的实际工作和科学研究。

1983年,世界卫生组织开展大规模调查,初步掌握室内空气质量问题的成因、现状和危害。1974~1990年,世界卫生组织召开了8次关于“室内空气质量与健康的会议,此外北大西洋公约组织在1989~1993年间进行了来自14个国家的200名专家参与的有关室内空气方面的调查研究,在相关研究成果的基础上,世界卫生组织于1989年提出空气有机污染物的分类,得出挥发性有机物对人类危害的试验性结果[2]。1991年,美国采暖、制冷与空调工程师学会与国际建筑研究学会联合召开了首次健康建筑与室内空气质量国际会议。期间,许多学者进行了很多相关的研究,室内环境污染也逐渐发展成为比较科学完备的研究体系,从污染物检测、流行病学调查、污染分析模拟,到质量风险评价、风险管理、污染物卫生标准等各方面都比较深入。

与此同时,室内环境管理机构也开始在发达国家或地区形成,如美国环保局于1988年在其空气与辐射司下设了室内空气质量程序办公室,1995年又与较早设立的氡分部合并成立了室内环境处,并附设了两个与室内环境相关的国家实验室,在相关部门设立了室内环境的监管、执法机构;从1993年到现在,美国还将每年10月份的第3周作为国家氡活动周,使室内环境质量控制成为全民行为,在学校里都设有室内环境协调员,管理和督导室内环境质量的监测和控制。法国政府也于1999年底成立了国家室内空气检测站,并从2001年开始,每年在全国选择1000个监测点,对典型室内场所的氡、铅、霉菌、过敏源、人造矿物纤维、杀虫剂及烟草烟雾等10多种有害物质进行检测,并向公众通报检测结果。

日本、意大利、德国、加拿大、美国和澳大利亚等国家对室内环境空气质量进行了控制,分别制定了本国的室内环境质量标准。美国一般引用美国环保局已有的环境空气监测分析方法和采样方法,或制定适用于室内空气质量监测的分析方法,如美国新泽西州环保局 2003 年4月颁布的程序文件《室内空气中 VOC采样及分析规范》、威斯康新州公众健康局的专业导则《化学蒸汽入侵下居室室内空气》、克罗拉多州公众健康与环境有害材料管理局的《 室内空气样品分析导则》等。

目前,国外研究的几个主要方面有:室内生物性污染物的研究、室内污染对未成年人的影响、污染物暴露评价、计算机模拟技术、室内空气污染模型建立研究、室内污染控制方法研究以及室内二次污染的研究。

3.2国内室内空气污染的研究状况。我国最初大规模出现室内空气污染是在20世纪80年代,随着室内空气质量的不断恶化,人们开始关注室内环境污染问题,国家开始重视室内环境污染的防治工作。

在20世纪80年代,我国预防医学工作者开展的有关室内空气质量研究,主要集中于燃料燃烧、烟草烟雾和烹调油烟的研究。90年代初期,随着房屋装修日益普遍豪华化,室内空气污染物的来源也越来越复杂,在这样的背景下,人们对室内空气质量的重要性有了更深刻的认识,并且从国家层次开始着手室内空气污染的控制工作。政府和科研人员对室内建筑装修引起的室内染研究更是关注,在继续早期污染物研究的同时,科研工作者又进行了甲醛、氨、挥发性有机化合物以及多环芳香烃等污染物的研究[3]。

卫生部于1999年开始组织了室内空气卫生监督管理方法的调研工作,并委托中国预防医学科学院、环境卫生监测所牵头进行了有关文献调研及专家走访,主持召开了由全国25个单位参加的起草工作会,形成了“室内空气卫生监督管理办法”(征求意见稿),并正在加紧制定配套的卫生标准及检验方法,继续研究国内外相关法律、法规和标准,收集我国室内空气污染的背景资料,完成了《室内空气卫生监督管理办法》[4]。

国家技术监督局、国家标准化管理委员会于 2001年7月启动了人造板、涂料、壁纸等 10 项室内装饰装修材料有害物质限量标准的起草工作,并于当年12月正式颁布。10 项强制性国家标准对室内装修所使用的原料和辅料、加工工艺、使用过程等各个环节中甲醛、挥发性有机化合物、苯、甲苯、二甲苯、氨、游离甲苯二异氰酸酯、氯乙烯单体、苯乙烯单体、可溶性的铅、镉、铬、汞、砷等有害元素以及建筑材料放射性核素的限量值都做了明确的规定。

2001 年11月26日,建设部颁布了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,分别对新建、扩建和改建的民用建筑在建筑和装修材料的选择、工程勘察设计、工程施工中有害物质的限量提出了具体要求,并提出验收时必须进行室内环境污染物浓度检测。

卫生部卫生法制与监督司、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、中国疾病预防控制中心辐射防护与核医学安全所于2003年联合出版《室内空气质量标准》一书,这对室内空气质量的全面评价提高了科学依据,对控制室内空气污染,切实提高我国的室内空气质量,保护人民健康具有十分重大的作用。

目前我国建筑、环保、卫生等部门都在开展室内环境质量监测,各部门均制定了国家标准或行业标准,包括《民用建筑工程室内环境污染控制规范 》、《室内空气质量标准》、《居室空气中甲醛的卫生标准》、《住房内氡浓度控制标准》以及《室内空气质量卫生规范》(卫生部文件卫法监发〔2001〕255 号)等。崔九思主编的《室内空气污染监测方法》、《室内环境检测仪器及应用技术》,周中平等编著的《室内污染检测与控制》等著作对室内空气监测的采样方法、分析方法进行了研究分析,并介绍了国内外最新的仪器分析手段。

我国研究工作刚刚起步,相继开展了一些工作,如不同地方、环境场所中室内污染物的检测及其污染物对人体的刺激影响,少数单位利用环境舱室对材料的释放量和材料的毒害、毒性进行模拟研究,污染控制技术的开发研究,例如严彦等[5]利用小型环境室测定和探讨了国产木制板材的甲醛释放规律;白志鹏等[6]进行了室内混凝土墙体中氨释放规律的模拟研究;韩克勤[7]对室内材料和用品中挥发性有机化合物释放速率和规律进行了试验研究。但是这些研究大多集中在一些大城市或在试验条件相对稳定的实验室进行的,可利用的数据资料有限。

如何降低或消除室内空气污染物也是近年来政府和科研人员关注的重点。室内空气污染控制的途径有三大类,即源控制、通风和空气净化。对于源控制,我国现阶段主要是通过实施《限量》法规和改进生产工艺来进行;通风是改善室内空气质量,减少病态建筑综合症的重要途径,但是增加通风所带来的能耗增加也不可忽视。因此,我国研究人员一直致力于如何合理进行室内通风的研究,如马仁民 、沈晋明 、吴果[8-10]等人研究了通风的有效性与室内空气品质的关系等。近年来国内采取了催化转化、活性炭吸附、光催化氧化及其组合技术等治理室内污染物,以期降低室内空气污染物的浓度,给人们创造健康的生活空间。如杨瑞等[11]用光催化氧化法处理甲苯的静态试验;陶跃武等[12]使用光催化氧化法处理丙酮和乙醛,肖劲松等[13]在4m3的测试室中利用纳米Ti02涂料光催化降解甲醛,以及用纳米催化剂降解室内污染物等。

参考文献:

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朱利中,刘勇健,松下秀鹤.室内空气中多环芳烃的污染特征、来源及影响因素分析[J]环境科学学报,2001,21(1):64-68

徐东群,崔九思,韩克勤,等.室内空气污染卫生监督管理研究进展[J]第二届全国卫生监测工作研讨会,2000,1:23-24

严彦,王光学,杨旭,等.木制人造板材甲醛释放规律的研究[J]环境科学学报,2003,23(1):134-137

白志鹏,王宗爽,贾纯荣,等.应用环境舱研究室内混凝土墙体中氮的释放规律[J]中国环境科学,2003,23(2):117-121

韩克勤,井海宁.室内材料和用品挥发性有机物释放速率测定和释放规律[J]中国环境卫生,2002,5(1):190-205

马仁民.通风的有效性与室内空气品质[J]暖通空调,2000,30(5):20-23

沈晋明.室内空气品质的新定义与新风直接入室的试验测试[J]暖通空调,1995,25(6):30-33

吴果,龚毅.满足室内空气品质要求的通风量计算[J]郑州纺织工学院学报,1998,9(2):20-25

室内空气污染研究篇2

【中图分类号】R122.2【文献标识码】B文章编号:1004-7484(2012)-05-1057-02 “室内”主要指住宅居室内环境,包括室内公共场所和室内办公场所,是人们生活、工作的主要环境,室内空气污染是指由于各种原因导致的室内空气中有害物质超标,进而影响人体健康的室内环境污染行为[1]。随着经济的迅速发展,建筑、装饰装修等造成的室内污染成为影响人体健康的一大杀手。现代建筑物密闭程度越来越高,使得室内空气污染物不容易扩散,城市人群每天大约80%至90%的时间是在室内度过的,增加了室内人群与污染物的接触机会。污染物主要包括化学物污染、微生物污染、以及放射性物质污染等。随着污染程度加剧,人体会产生亚健康反应甚至威胁到生命安全,是日益受到重视的人体危害之一。环境卫生领域在这方面的研究也在广泛地深入进行中,主要研究的是环境流行病学和毒理学等方面[1,2]。本文主要对建筑物自身及室内建筑装饰材料对室内造成的污染及对人体健康的危害进行综述。1.室内空气污染物的种类与主要污染物的来源及对人体健康的影响

1.1室内空气污染物的种类。室内空气污染物的种类很多,有化学性、物理性、生物性和放射性四大类。随着室内装饰材料的多样性,这些材料中含有大量的有机污染物和放射性污染物,室内装修装饰和新家具的大量使用,产生大量的甲醛、苯及苯系物、氨、氡、等有机挥发性污染物,将会直接导致室内空气的污染[3]。甲醛、苯及苯系物等挥发性有机物和氡及其子体等放射性因素引起的室内污染问题已经成为国内外专家关注的热点问题。

1.2主要污染物的来源及对人体健康的影响。

1.2.1甲醛。甲醛又有福尔马林、甲醛水、蚁醛溶液等别名。甲醛是一种无色、有强烈刺激型气味的气体,室内空气中甲醛的主体成分来于生产人造板使用的胶合剂,板材中的有害气体会在平时慢慢向周围的环境中释放。在新房装修中,甲醛的超标极其严重[4]。在国外,美国消费品安全委员会收到24个州800多起健康影响案例报告,在这些案例里面都涉及到甲醛严重超标的问题[5]。另外科学家随机抽查300个家庭来对他们新装修不久的新房内的室内甲醛浓度进行测定,结果发现,装修后3个月内及以上空气污染物,甲醛超标率分别为83%、87%[6],属于严重超标,山西省卫生防疫站对太原市的一项调查表明,越是装璜豪华的公共场所,甲醛污染越严重,其最高含量可达0.34mg/m3,远远超过《公共场所卫生标准》[7]。甲醛暴露与中枢神经系统反应,眼、鼻、喉刺激症状和皮肤过敏反应的发生有关联性[8];室内甲醛超标居民疲劳、恶心、眼刺激、鼻刺激、喉咙干燥、皮肤干燥、皮肤瘙痒、皮肤红肿等症状显著高于对照组[9];长期接触低剂量甲醛会引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、甚至鼻咽癌等;高浓度的甲醛可引起急性中毒如中毒性肝炎、变态反应等。国际癌症研究机构将甲醛列入可能致癌物质。

1.2.2苯及苯系物。苯及苯系物是一种浅黄色透明油状液体,有芳香气体,装修用的油漆装饰板材等里面都有可能含有苯及苯系物,主要影响神经系统和造血系统,出现神经衰弱症状,主要表现为头昏、记忆力减退、思维及判断力降低等比较严重的症状。以后出现白细胞减少和血小板减少,更危险时还可能导致再生障碍性贫血,如果造血功能完全破坏,可引起白血病。这是人们所熟知的一种较为严重的病变[10]。经过大量长期的研究表明,苯是一种致癌物,苯及其同系物对女性的危害比男性更大一些,在对女性危害的症状中,其最主要的症状为月经不规律[6][11]。如果女性在怀孕期间不注意,触碰到过多的苯及苯系物时就可能会引发很多妊娠并发症,统计发现接触甲苯的实验室工作人员和工人的自然流产率明显增高。而且,苯及苯系物也被很多国家列为可能致癌物质[12]。

室内空气污染研究篇3

1引言

随着人们生活水平的不断提高,人们对居室、办公室等室内环境的要求越来越高,大量新型装饰材料和时尚豪华的现代家具及生活用品不断进入室内;同时出于节能减排的需要,许多城市建筑物加强了密闭设计和管理,由此导致的室内空气质量下降问题已成为全球人类极为关注的话题。目前大量的研究表明:人们出现头痛、嗓子痛、困倦等多种不良症状,严重者甚至产生的多种疾病,与长期受室内空气污染有着必然的联系。因此,正视室内环境空气污染现状,改善和提高室内环境空气质量,刻不容缓。

2室内空气污染的定义及特征

室内空气污染是指由于室内引起能释放有害物质的污染源或室内环境通风不佳而导致室内空气中毒物质无论是从数量还是从种类上不断增加,由此引起人类的一系列不适症状的现象.[1]。室内空气由于所处的环境独特,具有累积性、多样性、长期性、污染物浓度低毒性大、受气候和社会条件的影响等特征。

3室内空气污染物的来源及其危害

在我国《室内空气质量标准》中将室内空气污染物质按其性质区分为化学性、物理性、生物性和放射性四大类。化学性污染是指因化学物质,如甲醛、苯系物、氨气、TVOC(总挥发性有机物)、氡及其子体和悬浮颗粒物等引起的污染。生物性污染是指因生物污染因子,包括细菌、真菌、花粉、病毒和生物体等引起的污染。物理性污染是指因物理因素,如电磁辐射、噪声、振动以及不适合温度、湿度、风度和照射等引起的污染。

3.1甲醛

甲醛主要来源于胶合板、大芯板、中密度纤维板、刨花板等室内装修材料及家具中的黏合剂。防腐剂的涂料、壁纸、化纤地毯、油漆、化妆品等均不同程度地含有甲醛或可水解为甲醛的化学物质。

室内空气污染研究篇4

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:

室内空气污染研究篇5

甲醛、氨、苯及TVOC是室内污染危害很大的几种常见气体,国内外学者调查及检测数据显示,室内污染源排放的有害气体含量超过由室外进入的危害气体量[1]。这些污染气体具有毒性、致病性和潜伏性,对人体内脏、神经系统、免疫系统等有极大的破坏力,长期处于其中,对自己甚至后代的健康造成不利的影响。

室内装修污染主要来源于不符合环保标准的人造装修板材黏合剂,油漆、涂料、防水材料及各种油漆涂料的添加剂、稀释剂,室内吸烟后的残留有害气体,水泥中含有的防冻剂等[2]。未达标的人造板材含有大量的甲醛气体,甲醛可经呼吸道吸收,其水溶液“福尔马林”可经消化道吸收,长期接触低剂量甲醛可以引起慢性呼吸道疾病和鼻咽癌,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏等都有毒害,甚至还有致畸、致癌的作用[3]。许多涂料中含有超标的苯和苯系物,人在短时间内吸入高浓度的甲苯、二甲苯时,可出现中枢神经系统麻醉作用,长期接触一定浓度的甲苯、二甲苯会引起慢性中毒[4]。吸烟不仅有害健康,其残留的TVOC物对人体的浓度聚集能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等症状;它还可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等;严重时甚至可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应等[5]。水泥防冻剂中会残留大量氨,对接触的皮肤组织都有腐蚀和刺激作用,可以吸收皮肤组织中的水分,使组织蛋白变性,并使组织脂肪皂化,破坏细胞膜结构;长期接触氨,部分人可能会出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状[6]。

检测公司通过多个教职工住宅的甲醛(CH4)、氨(NH3)、苯(C6H6)和总挥发性有机物(TVOC)四个指标的检测,依据GB50325-2006《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中的一级标准(见表1),可以发现很多问题。

1家属区住宅情况介绍

教职工新住宅区房屋位于江宁中专南侧江宁博学院小区,周围绿化正在完善,且周围没有任何工厂(特别是污染企业),小区内只有一所幼儿园,室内空气质量受到外界因素影响不大。

1.1 甲醛情况在所有甲醛的7个数据中(见图1),有4个数据高于标准。甲醛最低值为0.01mg/m3,说明基本房屋建成时甲醛含量低,小于或等于0.01mg/m3。我们可以认为甲醛的超标来自于房屋的装潢。

经过对住宅中的装潢设计、家具、厨具、油漆和木制地板等材料的分析,我们可以大体了解甲醛的来源:①部分甲醛来自木地板,木地板中甲醛含量超标,甲醛挥发出来,形成污染;②部分甲醛来自木制组合家具,同样会挥发造成住宅污染;③人造板材及胶粘剂中含大量的甲醛,导致甲醛挥发,超过标准限。

1.2 氨情况图2所显示氨的5个数据中,有4个数据高于标准。氨最低值为0.33mg/m3,氨的含量远高于基准值,最大值超过标准值的9倍,说明基本房屋建成时氨含量很高,大于0.20mg/m3。这说明氨的超标来自于房屋本身的建设,建房时水泥的防冻剂中氨含量过高。

1.3 苯情况由图3表明,苯的检测值有两个,但均高于标准。苯最低检测值为0.14mg/m3,高于0.09mg/m3。通过分析认为甲醛超标来自房屋装潢。通过住宅是否使用涂料和检测数据的对比,发现了苯的来源:一部分苯来自墙纸,涂料、填料的挥发;另一部分苯是来自含苯量较高的胶粘剂以及防水材料的挥发。

1.4 TVOC情况由图4显示的数据可以发现,TVOC虽然只有两个数据,但均高于标准。TVOC最低检测值为0.25mg/m3,低于标准0.50mg/m3,说明TVOC在原本住宅的建设中不超标。通过分析认定TVOC超标来自于房屋装潢。

经过对住宅中装潢设计、家具、厨具、油漆和木制地板等材料的分析,大体可以了解TVOC主要来源是家具涂饰时用的添加剂和增白剂。

2污染气体处理方法

室内污染气体大都来源于人造建筑材料,如木质地板、人造板材、家具、涂料等。家属住宅区的教职工大多数都不是环保化工相关专业,所以提出的处理方法必须中肯、简易,且可操作性强,同时还要考虑经济性等因素,给学院教职工提供合适的操作方法,营造健康居住环境。

针对挥发出的四种污染气体,我们需要采取综合处理的方式,若单一处理,一方面消耗的材料相对较多,同时占地较大,如果使用化学方法容易造成药品的浪费,且再生的恢复性较差。

下面,我们为某学院家属区的教职工提供几种去除污染性气体的常用方法:①经常打开窗户使室内空气保持流畅;(简称“通风法”);②用盆子盛大量凉水,并加入适量食醋放在有污染气体的房间,同时打开家具,使之大量吸附;(简称“食醋吸收法”);③在室内种植芦荟、吊兰、常春藤、铁树、、万长青等植物来促进甲醛、氨及苯等污染物含量的减低;(简称“植物吸收法”)[8];④用光触媒(常用的有纳米二氧化钛)喷雾法与甲醛,氨,苯等物质发生聚合反应来消除污染物的危害;(简称“光触媒吸收法”)[9];⑤可在室内放置一些活性炭来吸收污染性气体。(简称“活性炭吸附法”)[10]。

3建议

某学院家属区教职工在处理室内空气污染物时需要注意多种方法的结合使用,比如活性炭吸附法与种植物吸收法两种方法结合,去除污染气体能达到的效果远远超过“1+1=2”。下面将提供几种针对性的治理方法:①对于甲醛含量超标严重的住宅,推荐使用活性炭吸附、通风法、植物吸收法结合的方法;②对于氨含量超标严重的住宅,推荐使用通风法、食醋吸收法、植物吸收法结合的方法;③对于苯或TVOC含量严重超标的住宅,推荐使用通风法、植物吸收法、光触媒吸收法结合的方法;④对于总体污染较轻或者几乎没有污染的住宅,推荐使用通风法即可;⑤对于多数气体污染物均严重超标的住宅推荐使用通风法、植物吸收法、光触媒吸收法结合的方法。

当然,仅有处理方法是不够的,某学院家属区的教职工仍有许多要注意的地方:①提高自我保健意识,改变不良生活习惯,定时开窗通风,不要室内抽烟;②安装室内空气净化装置或者安置适当盆景;③购买装潢材料需要仔细阅读说明书,看看其中是否含有危害物质;④在对室内污染气体经过深度处理后,对室内污染气体含量进行二次检测;⑤不要急于入住,即使新装修居室的各项标准均达标,也不要入住,应尽量保证室内空气的充分流通1个月以上,以促使污染气体的挥发。[1]

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[7]GB50325-2006民用建筑工程室内环境污染控制规范,2005.

室内空气污染研究篇6

随着人们对家居生活品味的不断提升,室内空气污染已经成为热门话题,据统计,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。我国每年由室内空气污染引起的超额死亡数11.1万人,超额急诊数430万人次,经济损失107亿美元。

2、国、内外室内空气质量标准

2.1 国内室内空气质量相关标准

1996年7月1日我国颁布实施了GB/16146-1995《住房中氡浓度控制标准》和GB/16127-1995《居室空气中甲醛的卫生标准》国家环境保护总局和卫生部制定的GB/18883-2002《室内空气质量标准》于2002年12月18日,2003年3月1日正式实施,为解决室内空气污染提供了法律依据。

2.2 国外室内空气质量相关标准

1960年美国国会通过了《联邦有害物品法》,规定所有家用有害产品都必须带有“警告标签”,美国EPA建立了室内空气污染物的质量标准,规定建筑内总挥发性有机物TVOC应低于200μg/m3,甲醛应低于20μg/m3,苯甲环已烷应低于3μg/m3,总悬浮颗粒物应低于20μg/m3,这些标准都严于美国环境空气质量标准,比任何生产车间空气污染物标准的5%还要低。加拿大、瑞典、西德、英国等国家也制定了相应法律。

3、室内空气质量的研究及进展

装修过程中使用的各种涂料、胶黏剂、防水材料的溶剂和稀释剂、水泥防冻剂、人造板材和石材等材料中含有甲醛、苯各种挥发性有机物、氨、氡等有毒有害物质。人们约有80%时间在室内度过,大气污染经历煤烟型污染、光化学烟雾型污染、室内装修造成室内空气污染危害,已经引起社会各界人士关注及污染环境控制研究工作。

3.1 国内外对室内空气质量的研究

中国从上世纪80年代就开展了有关室内空气质量问题的研究,主要问题因家庭装修引起的室内空气污染研究。消费日报2005年5月24日报道,北京儿童医院调查显示,90%白血病儿童的家庭在半年内装修过。我国每年新增白血病人4万至5万人,发病年龄均在35岁以下,50%是儿童。

3.2 调查研究结果

通过近几年调查研究和检测,室内空气污染来源于大气污染、燃料燃烧、烟草烟雾和烹调油烟等。主要有物理、化学、放射、生物方面污染。专家学者对室内环境污染、室内空气净化技术开展调查研究工作。目前空气净化有6种技术,分别是等离子、静电吸尘、臭氧、紫外线、纳米以及负离子净化空气,针对吸附、膜分离、光催化氧化等离子净化技术进行研究。

4、室内空气污染的防治

装修前要认真咨询室内空气环保专业机构,了解室内空气污染物的来源,装修时要找正规装修队,要认真签订装修合同书。购买材料时,要买正规厂家的有绿色产品质量证的材料。尽量在污染源头控制,避免不了的,要采取污染防治和治理措施。装修后要做室内环境检测报告。室内环境检测不合格的,一定要找室内治理单位进行治理,直到全面治理合格后方可进住。

4.1 合理确定装修方案

同种装修材料中污染物的累加效应很强,特别是房间的地面最好不要大面积的使用同一种材料。要尽量减少房间里大芯板的使用量,尽量采用低甲醛和无甲醛的室内装饰和装修材料,购买复合地板、大芯板时要把甲醛释放量作为主要选择条件之一。

4.2 科学选择施工工艺

除了特殊要求外,一般不要再符合地板下面铺装大芯板。用大芯板制作的柜子和暖气罩,里面一定要用甲醛封闭剂进行封闭,最好不要有的地方。油漆最好选用泊膜较厚、封闭性好的,要让表面装饰的油漆涂料充分固化,形成抑制甲醛散发的稳定层。

4.3 选择环保家具

装修完毕后,要科学地进行家具的选购,应购买环保板材制作的家具。

4.4 选择入住时机

装修完成后,不要急于入住,特别是家中有老人、儿童和过敏体质成员的家庭,一定要根据具体情况选择合适的入住时间。有条件的应该尽量让室内通风一段时间再入住,使室内空气中的污染物尽量释放。

室内空气污染研究篇7

全球范围内的空气污染问题远比人类之前想象的要严重得多。此前在全球范围内的参加世界环保组织的400多位专家――他们从2010年来就开始监控因为室外空气污染导致的死亡数据的变化。他们在2010年公布的数据是――全球死于室外空气污染的数字是320万,这个数字比世界卫生组织在2008年公布的室外空气污染死亡数字要多大约130万,差不多翻了一倍。

世界卫生组织新的研究数据表明,在全球范围内,因空气污染导致的死亡人数占据总死亡人数的八分之一。空气污染最容易导致的致命疾病是心脏病、中风、肺病和呼吸系统的癌症。专家们经过长时间的研究发现,空气污染问题对于免疫系统能力低下的儿童和婴儿的伤害尤其大。空气污染可能会导致婴儿畸形或者导致婴儿某方面功能的缺失。

人类对于空气污染的科学研究水平在进步,2014年这些科学家们监控的数据不仅仅来源于因空气污染而接受治疗的患者,也得益于他们有了更好的研究和分析空气污染的工具。举个例子来说,现在科学家们已经可以将室内空气污染和室外空气污染对人类造成的身体影响分开来分析,而且科学家们也发现了室内和室外空气污染的紧密联系。科学家们已经可以弄清楚空气污染对人类心血管造成的危害,而且对于空气污染对于诱发癌症的原因的研究也取得了进展。空气污染对于呼吸系统的影响也已经得到了确认,空气污染最容易导致的呼吸系统的疾病是感冒和慢性肺炎。

东南亚是空气污染重灾区

世界卫生组织的公共关系与环境卫生中心的负责人玛利亚・尼拉说:“空气污染,不管是室内的,还是室外的,现在已经成为最大的环境健康问题。空气污染会影响到我们每一个人,不管是发达国家的,还是发展中国家的任何一个人都会受到空气污染的伤害。

全球有430万人的死亡与室内空气污染有关,导致他们死亡的首要死亡原因是煤气中毒,或一氧化碳中毒。这些死者往往用煤炭、木头或者用动物粪便作为做饭的燃料。煤炭、木头、动物粪便的不完全燃烧,导致他们一氧化碳中毒。因室外空气污染导致的死亡人数据估计有370万。罪魁祸首是工业用煤燃烧的废气和粉尘以及汽车尾气。

世界卫生组织的官员说,很多人受到室内空气污染和室外空气污染的双重伤害,所以因室内空气污染和室外空气污染死亡的人数不能简单的相加,不过据他们估计,因为空气污染导致的死亡人数不会少于700万人。

世界卫生组织说,全球空气污染的重灾区是东南亚,包括印度和印度尼西亚,太平洋西岸地区,从中国到菲律宾。该地区因为室内空气污染的死亡人数是330万人,因为室外空气污染的死亡人数是260万人,两个数字相加、去除重叠部分该地区死于空气污染的人高达510万人。

在非洲,死于室内空气污染和室外空气污染的死亡总数是68万人,在中东地区死于空气污染的大约40万人。在欧洲的中低收入国家有28.7万人,在拉丁美洲有13.1万人。在欧洲的高收入国家有29.5万人,在北美有9.6万人。在太平洋中的富裕国家(包括澳大利亚和日本)有6.8万人。

尼拉说,她看到这个数字的时候也被吓了一大跳,因为数字增长太快了。不过她表示,要将2008年的数据与2012年的数据进行比较是非常困难的。因为2008年的数据没有去除叠加部分,而且当时的数据采样主要是在城市中进行的。

明火做饭一小时,等于抽400根香烟

从卫星图像上来看是很容易看出空气污染的范围的,卫星图像为研究空气污染对于人类健康的影响提供了更好的数据保障――根据卫星图像上的空气污染范围进行研究,更容易确定研究范围的大小,而且数据更加确实可靠。空气污染导致的问题远比世界卫生组织先前估计的要严重得多,世界卫生组织的发言人说,有数据表明,空气污染现在是导致心脏病和中风的罪魁祸首之一。人类面临的空气污染问题从来没有像今天这么严重过,全球各种污染问题,也以空气污染的危害最大。尼拉说:“我们以后可能要采取措施,把我们呼吸的空气给清洁一遍。”

世界卫生组织的统计资料表明,在全世界的贫困国家中,大约29亿人仍然用生火煮饭或者烧开水,他们在煮饭或者烧开水的时候吸进去大量油烟和烟尘。

加州大学伯克利分校环境与健康中心的科学家科克・史密斯形象地说:“你在厨房里使用明火做饭,在一小时内,相当于你抽了400根香烟。”他特别强调,室内污染在印度是最严重的,印度的妇女和女孩子是世界上遭受室内空气污染最大的群体。

卡洛斯・多拉是世界卫生组织公共关系与环境卫生中心的副主任,他说,现代家庭越来越像氧化车间,大家越来越喜欢把门窗紧闭。大家想尽办法地想让室内空气清洁一些,包括使用空气净化器――多拉说,实际上使用空气净化器没啥效果,还不如开窗通风。

他说,世界各国需要反思各自的经济发展政策和环境政策,大家应该致力于开发新的清洁能源,并提高目前能源使用的效率,尤其是要让汽车工业进行尾气排放的技术革命,让尾气尽量清洁起来。不过,如果真要进行这些变革的话,那就是一个地动山摇的彻底革命了。

中国:空气污染受害大国

近期因为空气污染问题,法国出现了一些震荡,导致法国严格限制现在汽车的使用量,法国为了推动公共交通工具出行,还在巴黎降低了搭乘公共交通工具的费用。多拉说,这样的措施需要持之以恒,长久实行。

室内空气污染研究篇8

低沸点有机化合物总称为有机挥发物,这种挥发物弥漫在室内严重污染空气,对人们的心血管系统、呼吸系统以及神经系统造成不良影响,严重者还会致癌。而室内污染中有机挥发物是主要污染源,是有一些装修材料散发出来的。因此探究防治有机挥发物的一些问题,具有实际意义。

二、防治中需要关注的一些问题

对于一种污染而言,其防治工作不是单一的,而是综合性的。防治有机化学的污染自然也不是单一,而是涉及到污染源、传播途径等多种因素,本文就是所这条防治链进行探究。

1.防治有机化学污染源的问题

在防治室内的空气污染中,治理污染源是根本之法。因此就要深入了解污染源的散发机理及规律,需要通过实验与模拟研究散发特性。近些年以来对散发源的研究较多,但是一些问题依然急需解决,比如:

1.1研究散发机理,简化假设了许多建材散发,例如常物性、一维传质、均质材料等,但是事实上许多材料根本就不满足这些假设,而且预测散发物性的参数上也需要进一步完善。

1.2在测定散发的速率上,对误差分析还不严格,分析结果可信度较低。

1.3测定散发特性的参数中,所采用的传质模型和实况存在较大偏离。

1.4将小房间得到数据因公到实际的建筑中,可能会引发出较大问题,尤其对流传质的控制散发过程中,这种现象尤为突出。

要想解决存在的问题,就需要进一步深化与完善各种建材的散发规律,开发出环保健康型的建材或者装修材料,大力发展快速检测的方法以及相应装置,通过这些手段改善室内控制污染,提升人们健康水平与工作效率。

2.研究有机化学污染的传播特性

如今研究化学污染的传播特性大都还是依赖数值模拟,采用空气中多弥散的污染物分子,来分析其传播特性进而满足对流传质的方程,但是这种模拟方法存在许多问题:

极难确定边界条件,室内墙体与物品都能够和有机挥发物之间生成吸附作用,但是很难确定吸附作用大小。VOCs分子与空气中颗粒极易发生作用,但是其相互作用极难确定。

是许多环境下,浓度场不会对流场产生影响,可以多发展预测与模拟室内空气中的有机化学污染,并将这种方法作为相关人员防治的手段与科学依据。

3.净化室内空气中化学污染的问题

从目前情况来看,室内的有机化学污染极为严重,而且这种污染物的种类较多。

如今对于净化空气方面应用了许多新方法与新技术,但是综合起来考虑可以发现,依然还存在许多值得关注的问题。

3.1众多空控制空气污染方法中并没有完备的控制方案与能耗评价,大都在盲目应用通新风稀释污染或者空气净化方法。

3.2造成室内污染的状况,比如污染物的种类、散发的速率等,并没有进行明确调查,大都在盲目采用空气净化技术,实难对症下药有效解决问题。

3.3应用吸附剂处理室内的污染物时,缺乏了合理实际与运行管理污染物间和吸附剂的匹配,不但极难持续工作,还可能成为了污染源。

3.4极难定下净化的负荷,因此也就不容易选择合理空气净化方法。

3.5在可见光基础上研制出纳米光催化材料。

3.6如果应用负离子发生器,能够净化到什么效果,会不会给室内空气品质造成负面的影响。

如今很多室内都采用纳米材料研制出来的光催化空气净化器,这种设备对有机挥发去降解同时,也会随之产生出有害副产物,比如O3,CO等。而且有一些应用了等离子体的空气净化技术,也会产生出一些有害副产物。

4.评价室内空气的品质问题

对于室内空气评价中,常常采用的一个概念为TVOC浓度,这种浓度就是各种有机会发物所有浓度之和,将这个总和浓度作为判据室内浓度的依据。事实上,各种有机化学污染给人们造成的影响肯定不相同,由此可见如果不加区分就将总和作为依据显然不合理,应该依据造成污染对人影响程度进行加权,例如以有机挥发物所制定室内标准限量倒数当做权重,之后对化学污染加权求出污染总浓度,但是还需要大力研究寻找更合理做法。

主管评价室内的空气品质中,专家提出感知空气品质概念与研究方法,这种概念主要是以人为本,但是这种模式涉及到的空气品质因素较多,还需要进一步深入研究,因为人感觉污染物并不一定敏感和准确,就极难实现主观评价。

三、结束语

对于室内污染来说有机化学的污染非常重要,而防治并不是单一的,而是涉及到多个领域,比如化学、公共卫生、材料、热物理以及微电子探测等各个领域。本文就对防治研究略谈了一些问题,希望这些问题能够得到各个领域同行共同关注,尽早解决问题。

参考文献

[1]李波,李娟.某行政大楼室内空气污染治理实例分析[J].资源与人居环境,2007(24).

室内空气污染研究篇9

Keywords: human environment; building materials; pollution; management

中图分类号:TU5文献标识码A 文章编号

随着生活方式的改变,人们生活和工作于室内的时间越来越长。据统计,人处在各种室内环境(居室、办公室、公共场所及交通工具等)中活动的时间约占人生活动时间的70%一80%,随着电脑的普遍使用,一些发达国家的人在室内度过的时间比率还会更大。现代建筑使用的建筑和装饰材料中,大量使用了多种化学品,其中大都含有有机污染物(简称VOC)。这些污染物的毒性、刺激性、致癌作用和特殊的气味,能导致人体呈现各种不适反应,主要引起眼、鼻、咽喉刺激干燥,感到疲乏、无力、头痛、头昏、记忆力减退、恶心、皮肤瘙痒等症状,称之为“不良建筑物综合症”,严重的可引发婴儿畸形、白血病和多种癌症。因此,室内空气污染问题严重地威胁和危害人体健康,室内空气污染、水污染、大气污染、噪声和电磁辐射被列入对公众健康危害最大的5种环境因素,室内空气污染已成为国内外研究的热点。特别是非典疫情发生以后,人们对室内空气质量与身心健康的关系问题越来越关心。中国标准化协会日前提供的一项调查结果显示,68%的疾病是由于室内空气污染造成的,室内空气污染程度高出室外5至10倍。室内空气污染已成为危害人类健康的“隐形杀手”。

室内空气污染物分为可吸入颗粒物、生物活性粒子污染物和气态化学污染物3类。可吸入颗粒物也称“飘尘”,能长时间悬浮且易被人体呼吸系统吸入,除了携带细菌、病毒等生物活性污染物外,还是多种致癌化学污染物和放射性物质的主要载体;生物活性粒子有细菌、病毒、花粉等,空气中的细菌、病毒是大多数呼吸道传染病和过敏性疾病的元凶;空气中的气态化学污染物包括多种挥发性有机物和无机物。 室内空气中已检测出挥发性有机物300多种,其中20多种为致癌物或致突变物。无机气体通常为二氧化硫、臭氧、氡等,这些气体对人体都有危害。室内空气中的细菌、病毒除了来自室外空气和人员自身的活动外,还有一个不容忽视的来源就是通风空调系统本身。空调系统中的藏污纳垢及适宜的温湿度是细菌、病毒滋生和繁衍的理想场所。过滤功能较差的空调系统还会加剧污染物的传播和扩散。

一、建筑和装饰材料中释放的挥发性有机化合物对人类环境的污染。

建筑和装饰材料中释放的挥发性有机化合物是导致室内空气污染的重要原因之一。建筑和装饰材料导致的室内污染,对人体健康的影响已成为人们关心的热门话题。近年来的研究表明,室内空气质量不仅受室外大气污染物的渗透、扩散的影响,而且受室内污染源的影响。室内常见有害物质多达数千种,种类复杂,其中建筑、装饰材料中,对人体健康危害最大的是甲醛、氨、苯系物、氡和镭等。

1.1甲醛对人体健康危害

甲醛主要来自室内装修和装饰材料。用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等,在加工生产中使用脲醛树脂和酚醛树脂等为粘合剂,其主要原料为甲醛、尿素、苯酚和其他辅料。板材中残留的未完全反应的甲醛逐渐向周围环境释放,成为室内空气中甲醛的主体,从而造成室内空气污染。而生产家具的一些厂家为了追求利润,使用不合格的人造板材,在粘接贴面材料时使用劣质胶水,制造工艺不规范,挥发性有机物含量极高。另外,含有甲醛成分的其他各类装饰材料,如壁纸、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等,也可能向外界释放甲醛。有关研究表明,人造板材中甲醛的释放期为3—15年。 甲醛是一种无色易溶的刺激性气体,经呼吸道吸收,长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,甚至引起鼻咽癌;高浓度的甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏等都有害。此外,甲醛还有致畸、致癌作用,长期接触甲醛的人,可引起鼻腔、口腔、鼻咽、咽喉、皮肤和消化道的癌症。

1.2苯对人体健康危害

苯系物在各种建筑材料的有机溶剂中大量存在,如:各种油漆和涂料的添加剂、稀释剂和一些防水材料等;劣质家具也会释放出苯系物等挥发性有机物;壁纸、地板革、胶合板等也是室内空气中芳香烃化合物污染的重要来源之一。这些建筑装饰材料在室内会不断释放苯系物等有害气体,特别是一些水包油类的涂料,释放时间可达1年以上。 苯为无色具有特殊芳香味的液体,是室内挥发性有机物之一。在通风不良的环境中,短时间内吸人高浓度苯蒸气可引起以中枢神经系统抑制为主的急性苯中毒。轻度中毒会造成嗜睡、头痛、头晕、恶心、呕吐、胸部紧束感等;重度中毒可出现视物模糊、震颤、呼吸短促、心律不齐、抽搐和昏迷等,严重的可出现呼吸和循环衰竭,心室颤动。苯已被有关专家确认为严重致癌物质。

1.3氨对人体健康危害

氨主要来自建筑物本身,即建筑施工中使用的混凝土外加剂和以氨水为主要原料的混凝土防冻剂。含有氨的外加剂,在墙体中随着湿度、温度等环境因素的变化还原成氨气,从墙体中缓慢释放,使室内空气中氨的浓度大量增加。 氨是一种五色而具有强烈刺激性臭味的气体,可感觉的最低浓度为5.3×10-6g/m3,氨是一种碱性物质,它对所接触的组织有腐蚀和刺激作用。它可以吸收组织中的水分,使组织蛋白变性,并使组织脂肪皂化,破坏细胞膜结构,减弱人体对疾病的抵抗力。氨浓度过高时,除腐蚀作用外,还可通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏停搏和呼吸停止。

1.4氡和镭对人体健康危害

氡和镭主要来自建筑施工材料中的某些混凝土和某些天然石材。氡和镭是放射性元素,这些混凝土和天然石材中含有的氡和镭会在衰变中产生放射性物质。这些放射性物质对人体的危害,主要是通过体内辐射和体外辐射的形式,使人体神经、生殖、心血管、免疫系统及眼睛等产生危害。氡还被国际癌症研究机构(1ARC)确认为人体致癌物。

二、建筑材料导致室内污染对人体危害的机理

建材导致室内污染对人体危害的机理到底是什么呢?让我们一起来看看吧!建筑和装饰材料导致室内污染对人体伤害的主要污染物为甲醛、苯系物、氨、氡和镭。甲醛、苯系物、氨对人体的伤害基本上是相同的。当甲醛、苯系物、氨从建筑和装饰材料中释放到室内后,被人体组织吸收,然后通过血液循环扩散到全身各处,时间一长便会造成人的免疫功能失调,使人体组织产生病变而引起多种疾病;如果在通风不良的室内,人体在短时间内吸人上述污染物,则会产生急性中毒,严重的甚至出现呼吸衰竭、心室颤动及心脏停搏;氨由于是一种碱性物质,它对所接触的组织还具有腐蚀和刺激作用,它可以吸收组织中的水分,使组织蛋白变性,破坏细胞膜结构。氡和镭对人体的伤害主要是通过电磁辐射,它包括体内辐射和体外辐射。电磁波对人体组织的作用分为两种:一种是致热效应,即电磁波会使人体发热。在电磁波辐射的作用下,人体内分子发生取向作用,进行重新排列,由于分子排列过程中相互碰撞摩擦,消耗了电磁能而转化为热能。电磁振荡的频率越高,体内分子取向作用越剧烈,热作用也就越突出,产生的损伤也越严重。另一种是非致热效应,当超过一定强度的电磁波长时间作用在人体时,虽然人体的温度没有明显升高,但会引起人体细胞膜的共振,使细胞的活动能力受限。这种在分子及细胞一级的水平上发生的效应既复杂又精细,会使人出现诸如心率、血压的改变及神经、免疫系统等生理反应。

再让我们一起来看看近年来我国建筑和装饰材料室内污染对人体危害的概况:2007年据国际有关组织调查统计,世界上30%新建和重修的建筑物中发现有害人体健康的室内气体,室内环境专家提醒人们,现代人正进入以“室内空气污染”为标志的第三个污染时期。上海市有多例婴幼儿因住进刚装修好的房屋而导致白血病的报道;北京市也有报道,发现两例由于家庭装修而引发畸形婴儿出生。另据报道:2011年10月,湖南株洲一装饰公司两名油漆操作工,在刷涂油漆时,晕倒在施工现场,因被及时发现才幸免于难;2010年5月,湖南冷水江某化工厂两名工人,在仓库停车场清洗装过苯的槽车时,因通风不善中毒,造成一死一伤。据EPA估计,美国每年大约有2 000名肺癌死亡者与建筑和装饰材料中含有的氡辐射有关。另据世界银行的一份调查研究表明,我国目前每年由于建筑和装饰材料导致室内空气污染对人体伤害造成的损失,如果按支付意愿价值估计,约为106亿美元。

室内空气污染研究篇10

1室内空气品质与舒适性

空气品质是描述空气质量好坏的概念,它是指空气的温度、湿度、气流速度、洁净度等空气指标的综合效应。舒适性是指人在温和环境中的热感觉,当感觉不冷不热时,这个环境就是舒适的环境;反之当感觉到热或者冷时,这个环境就是不舒适的。人的健康、自身感觉及工作能力在很大程度上取决于室内的舒适状况。换句话说,舒适性是人体对空气环境的满意程度,是人体对空气品质的主观反映。室内的气流直接影响室内的温度场、速度场和污染物的分布[2],这些量关系到室内人员的舒适感,随着人们生活水平的日益提高,如何创造舒适的室内环境越来越受到人们的重视。

通过室内舒适性和空气品质的研究,可看出它们有着本质的、密切的联系。如影响舒适性的主要因素——空气温、湿度影响着人对室内空气品质的感觉。丹麦技术大学新的综合性研究证明[3],感知的空气品质受到空气湿度和温度的强烈影响。实验表明,保持适当低的湿度以及全身热舒适性中所要求温度范围下限的温度是有利的,这样可以减少病态建筑综合症的发生。气流组织形式不仅对舒适性有作用,而且可提供高品质的室内空气。合理的空气流动有助于创造舒适的室内环境,同时还能稀释室内空气中的污染物浓度,或及时排除室内污染物。较高的洁净度,即污染物(尘、菌、CO2、NH3、氡、甲醛等)对舒适性也有着至关重要的影响,而且这种影响在一定程度上超出了温、湿度的影响。舒适性和空气品质的研究往往是同时展开的。

2室内空气品质与通风效率

室内通风或空气调节的意义主要体现在以下两个方面:(1)为室内人员提供呼吸所需要的新鲜空气、稀释和去除室内气味、污染物,改善和维持良好的室内空气品质。(2)除去室内的余热余湿,为室内人员创造舒适宜人的室内环境。随着人们对室内空气品质要求的不断提高,通过通风来改善室内空气品质已成为一个重要的手段。

通风效率(VentilationEfficiency)表示送风排除室内余热及有害物的迅速程度,它从整体上反映一个通风系统新风的有效利用情况,是衡量通风系统有效性的主要指标[4,5],对保证室内空气品质满足舒适性要求有重要的使用价值。通风的有效性主要是指:供给足够的新风量,恰当的送风量,理想的送排风布局,提高通风效率[6]。发挥通风有效性,既要注重新风的量,更要注重新风的质。合理确定新风口的位置,采集高品质的新风,尽量减少或者消除新风处理、传递和扩散中的污染。然而,在有关空气品质的研究中,国内大多数的工作是以整个房间为控制体,忽略了通风效率与室内污染物浓度的关系。

在通风房间内,新风量和风口位置、送风特性决定着室内空气的温度、相对湿度以及污染物的分布。因此有效的通风和合理的气流组织对于改善室内空气品质,控制室内空气污染物水平,保证实现健康建筑有着重要的意义。

3室内空气品质评价方法及标准

室内空气品质的定义在近20年中经历了许多变化,最初,人们把空气品质几乎等价为一系列污染物浓度的指标。1989年,丹麦科技大学的FANGER教授在空气品质会议上提出了室内空气品质的定义:品质反映了满足人们要求的程度,如果人们对空气满意就是高品质,反之就是低品质[7];英国的CIBSE(CharteredInstituteofBuildingServicesEngineers)认为如果室内50%以下的人能感觉到任何气味,20%以下的人感觉到不舒服,10%以下的人感觉到粘膜刺激,而且5%以下的人在不足2%的时间内感到烦躁,则可认为此时的室内空气品质是可接受的[8]。这两种定义都将室内空气品质完全变成了人们的主观感受。

近年来,美国ASHRAE(AmericanSocietyofHeating,Refrigerating,Air-ConditioningEngineers)标准62-1989R中,提出了“可接受的室内空气品质”(AcceptableIndoorAirQuality)和“感受到的可接受的室内空气品质”(AcceptablePerceivedIndoorAirQuality)等概念[9]。可接受的室内空气品质是:空调房间中绝大多数人没有对室内空气不满意,并且空气中没有已知的污染物达到了可能对人体健康产生严重威胁的浓度。感受到的可接受的室内空气品质是:空调房间中绝大多数人没有因为气味或刺激而表示不满。在这一标准中,考虑到客观指标和人的主观感受两方面的内容,从而使该标准,较为科学和全面。

2003年我国实施了“GB/T18883—2002室内空气质量标准”,将室内空气质量定义为:室内空气应无毒、无害、无异常嗅味,并规定了一系列与人体健康有关的物理、化学、生物、放射性等污染物的限量值。

3.1室内空气品质标准

随着室内空气品质定义的不断完善,各国也相应的出台了一些室内空气品质标准。

3.1.1我国的IAQ标准

要对室内空气品质进行评价,必须建立相应的评价标准。通过近20年的努力,我国初步建立起一套关于IAQ的评价系统。表1大体总结了我国政府公布并实施的相关法规。

表1我国IAQ评价标准

相关标准主要内容

民用建筑工程室内

环境污染控制规范

GB50325—2001强制性国家标准

根据使用功能和个人暴露时间,民用建筑划分为两类,分别确定其控制要求,建立包括辐射性氡、甲醛、氨、苯、TVOC在内的5种化合物的限值

室内空气质量标准

GB/T18883—2002应用于民用建筑和办公建筑,规定了有关化学、物理、生物、放射性的19种

控制指标

GB50325—2001、GB/T18883—2002等国标提出了一套室内空气质量的控制指标,对于进行室内空气质量评价,改善室内环境具有重要的意义。

3.1.2国内外IAQ标准的比较

世界各国对IAQ已有深入研究,但目前除我国外,还没有一个国家系统地制订出IAQ标准,主要原因在于IAQ管理及实际操作中的困难性。部分国家和地区制订的IAQ相关标准有:加拿大的居民室内质量指引、办公楼空气质量技术指南、公共楼房过滤细菌污染认识与管理指南;日本的楼房卫生保养法、楼房卫生条例、办公楼卫生条例[10];新加坡的办公楼良好室内空气质量指引、楼房控制法规、机械通风工作守则;韩国的公共卫生法;美国的可接受的IAQ通风标准[11];中国香港的办公室及公共场所室内空气质量管理指引等。

比较我国与其他国家地区的IAQ标准,可以总结出如下特点:

(1)目前世界各国制订IAQ相关标准的目的不同,内容不统一,而且多为推荐标准,总体上可以归纳为5类:空气污染卫生基准、职业安全标准、公共场所IAQ标准、居民住宅IAQ指导标准、暖通空调的行业标准(HVAC)。

(2)与发达国家相比,我国IAQ标准基于我国室内空气的特点包含的指标较多。

(3)发达国家的机械通风行业标准一般包括IAQ标准,而我国则在IAQ标准中包含一些暖通方面的指标。

(4)由于各国国情不同,室内污染特点不同,人种、体质特性不同,因此,各国IAQ标准值是有差别的。

3.2室内空气品质评价

随着人们对室内空气品质认识的逐渐深入,对室内空气品质的评价也越来越科学全面。室内空气品质评价是人们认识室内环境的一种科学方法,它是随着人们对室内环境重要性认识不断加深而提出的新概念。

室内空气品质评价是对某个具体环境的各环境要素进行比较分析,分析其室内空气质量的主要影响因素,预测其在一定时期内的变化趋势,评价其对人群工作、生活的适宜程度,并提出经济可行的控制治理措施。室内空气品质评价的目的在于:(1)掌握室内空气品质的状况及其变化趋势,以便展开室内污染的预测工作;(2)评价室内空气污染对健康的影响,以及室内人员接受的程度,为制订室内空气品质标准提供依据;(3)弄清污染源(如建材、涂料等)与室内空气品质状况的关系,为建筑设计、卫生防疫、控制污染提供有力依据。

当前,室内空气品质评价一般采用量化监测和主观调查相结合的手段[12-13],而评价标准也从单纯的客观标准逐渐发展到与主观感受相结合。现将国内外评价室内空气品质一些较为成熟的评价方法和评价指标做一简要介绍。

3.2.1主观评价和客观评价相结合的综合评价方法

这一评价过程主要有3条路径,即客观评价、主观评价和个人背景资料[13,14]。

客观评价就是直接用室内污染物指标来评价室内空气品质的方法,即选择具有代表性的污染物作为评价指标,全面、公正地反映室内空气品质的状况。国际上通常选用CO2、CO、HCHO、可吸入性微粒、NOX、SO2、室内细菌总数,加上温度、相对湿度、风速、照度以及噪声共12个指标来定量地反映室内环境质量。这些指标可以根据具体对象适当增减,我国国标中有19个评价指标。

主观评价主要是通过对室内人员的询问得到的,即利用人自身的感觉器官进行描述和评判工作。这些评价用国际通用的调查表方法来规范和量化,主要归纳为4个方面的内容:在室者和来访者对室内空气不接受率,对不佳空气的感受程度,在室者受环境影响而出现的症状及其程度。

个人背景调查中一部分是排他性调查,另一部分是个人资料调查,主要用以排除非室内空气品质因素所引起的干扰以及潜意识对评价的影响,以有助于作出正确判断。

最后综合以上3条路径的资料,通过统计分析,来评价室内空气品质。根据要求,可评定室内空气品质的等级、作出仲裁、提出咨询意见或提供整改对策与措施。

3.2.2olf-decipol定量空气污染指标

丹麦的Fanger教授提出用感官法定量描述污染程度[15]。他采用olf(污染源强度)和decipol(空气品质感知值)作为评价室内空气品质的指标。该方法定义为:1olf为一个“标准人”的污染物散发量,其他污染源也可用它来定量。并用decipol来定量空气品质。1decipol表示用10L/s未污染的空气稀释1olf污染后所获得的室内空气品质。同时结合IAQ主观评价指标PDA(预期不满意百分比)来评价室内空气品质。

3.2.3空气耗氧量COD

空气耗氧量是由前苏联学者于20世纪80年代提出的。空气耗氧量是指利用有机物的被氧化特性,通过一定的方法测定室内VOC(VolatileOrganicCompound)被氧化的空气耗氧量,以表征室内VOC的总浓度。其原理是基于空气污染物中的有机物可被重铬酸钾—硫酸液完全氧化;根据有机物被氧化时消耗的氧气量即可推算出空气耗氧量的含量[16]。

据测定,COD随室外空气污染与室内污染来源如人群活动、吸烟、臭源的程度不同而变化,且与室内空气品质的其他指标如CO2、空气负离子、甲醛、微生物均有明显的相关性,说明它是综合性很强的室内空气污染指标,和其他指标既有联系,又具有本身的相对独立性(反映室内有机物的浓度),为VOC定量评估及室内空气品质的评价提供了有利条件。

3.2.4CFD技术

随着计算机技术、数值模拟技术的发展,利用计算流体力学CFD(ComputationalFluidDynamics)对室内空气流动进行数值模拟的方法应运而生。CFD数值模拟法是通过计算机数值计算和图像显示,对包含有流体流动和热传导等相关物理现象的系统所做的分析。它可以模拟室内空气中气流的运动状态和污染物在空气中的分布状况。简单地说,该方法就是在计算机上虚拟地做实验,依据室内空气流动的数学物理模型,将房间划分为小的控制体,把控制空气流动的连续的微分方程组离散为非连续的代数方程组,然后结合实际的边界条件在计算机上进行数值求解。只要划分的控制体足够小就可认为离散区域上的离散值代表整个房间内空气分布情况[17]。其理论依据是质量、动量以及能量三大守恒定律[18-20]。

4CFD技术在室内空气研究中的应用

CFD在暖通空调工程中的应用始于1974年,由于数值模拟方法具有周期短、费用低、并且能够预先进行等特点,因此目前被看成是室内空气品质评价最有希望的一种有效工具。国外在这方面发展较快,目前国内也有一些大学或科研机构在对此进行研究。从国内外研究动态来看,目前的相关研究还较多局限于边界形状比较规则的定常室内气流特性和气流品质问题。同时,对室内湍流流动的影响的研究还不深刻。

利用CFD技术研究室内空气品质问题,主要是通过求解偏微分方程,得到室内各个位置的风速、温度、相对湿度、污染物浓度、空气龄等参数,从而评价通风换气效率、热舒适和污染物排除效率等[21],并可结合人体舒适的评价标准,来考察舒适性在室内的分布情况,因此近10年来得到了长足的发展。随着计算机运算速度的提高、计算流体模型的完善,数值模拟方法将会成为室内空气客观评价的有效工具,并在模拟室内空气的流动特性方面发挥巨大的作用。

笔者认为,目前用CFD模拟室内空气状况还存在以下问题:

(1)目前,国内外对于室内空气的研究主要集中在对室内通风状况及气流分布情况的研究、热舒适度(温度场)等方面的研究,而对于室内相对湿度和洁净度即室内污染物浓度的研究则不够深入;

(2)现阶段对室内空气的研究大部分是对房间通风的研究,对带有净化器的房间的模拟还较少。随着人们生活水平的不断提高,净化器走进普通居民家中也将成为一种趋势,研究净化器的工作对室内空气的影响有实际意义。

屈伟等[22]应用FLUENT数值模拟法结合污染物检测评价法,模拟了某办公室(见图1)密闭若干小时和通风一定时间后,房间内甲醛浓度的变化。这是与《室内空气质量标准》(GB/T18883—2002)中所要求的状况完全一致的模拟。

图1办公室的几何模型

a房间密闭6hb密闭12h之后通风3min

图2距地板1.2m处甲醛浓度分布图

图2为距地面高度1.2m处的甲醛浓度分布图,a、b两图分别显示了房间密闭6、12h后通风3min的甲醛浓度分布情况。

图3中a、b两图分别为房间内B点在密闭和密闭12h后通风情况下的浓度随时间的变化趋势。

a房间密闭工况b密闭12h之后通风工况

图3B点甲醛浓度随时间的变化

通过模拟室内甲醛浓度的变化情况,使实际监测工作者对室内污染物的分布、扩散、房屋密闭时间、采样不均匀性等诸多方面有了更进一步的认识。

由于污染物的浓度在房间内不是均匀分布的,因此要根据现场情况结合室内空气流体力学的模拟结果合理地选择采样点,并要严格遵守国标规定的房间密闭时间。本实验还探索建立了与实验检测相似的模型,数值模拟的结果可以从时间、空间的不同角度反映出一个先密闭后通风的办公室中污染物的变化规律,这是实验检测难以做到的,为实验研究提供了理论依据。

5展望

随着计算机技术的迅速发展和CFD软件的不断开发与完善,用CFD计算模拟室内任意一点的污染物浓度及室内空气整体的状态和趋势已经越来越受到人们的青睐。研究室内污染物分布规律对开发经济有效的技术措施,控制工作区空气品质具有重要的理论意义和实用价值。

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室内空气污染研究篇11

1 问题的提出

1.1 风险评价模型

在人体健康风险评价中,虽然植物和动物在污染物到人体的输送过程中起一定的作用,但评价的对象是人体。为了评价环境污染物对人体健康的危害,必须建立污染源到影响之间的关系。要保证评价的精度,必须考虑所有的污染物,不应只限于传统的污染源(烟囱,废物出口,有毒废物处理场等),而也应包括非传统的污染源(建筑材料,消费品等)。

人体健康的风险评价模型包括以下五个环节[1.6]

①污染源

②污染物的输送过程

③污染物的人体暴露

④人体吸收剂量

⑤污染物对人体的影响

在这模型中,后一项依赖于前一项,即前一项的输出就是后一项的输入。因此,如果缺少了某一环节,就不可能正确描述污染源与影响的关系,不可能正确评价污染物对人体健康的危害,也就不能决定控制污染源对降低风险的效应。

以往的研究对前后环节研究较多,而对中间环节③、④研究较少。提起环境污染,人们往往会想到传统污染源,如厂区冒烟的烟囱、排污沟,因此把大量的人力物力投入到传统污染源上,现在大量的知识是关于传统污染源的,制定的法规体系也是针对传统污染源的。另一方面,对非传统污染源研究甚少,这些污染物会通过非传统的暴露途径(如室内消费品散发污染物)到达人体。

一旦确定污染源后,注意力往往转移到污染物的输送过程,这一方面也取得了很大的进展,如污染物扩散模型,污染物在河流、土壤、食物中的输送模型等。与前二环节相比,第五环节也受到了很大的重视,如动物成人的剂量反应关系,一些空气质量际准就是根据这些研究制定的。但是作为风险评价模型基本组成都分的③、④环节没有受到应有的重视。

最近国外开展的人体总暴露研究可以弥补这一空白,得到一个完整的风险评价模型,使基于风险评价的环境管理成为可能。这一研究也帮助找出了很多非传统污染源。这些非传统污染源在现行的环境法规体系中是不会考虑的;在公共健康方面,它们比受到控制的传统污染源危害更大[1]。

虽然把污染源同暴露乃至影响联系起来是很重要的,但即使把污染源同暴露(不一定是影响)联系起来也能为管理者、决策者提供大量新的信息。如果能建立某种污染物的污染源一一暴露关系,就有可能找到经济有效的控制造径来降低暴露,达到降低潜在风险的目的。

1.2 目前大气监测站存在的问题

大气监测站一般提供室外空气质量状况,但是其价为该地区人群暴露的代表程度是不清楚的[7]。已有资料表明,人们有三分之二以上的时间,甚至90%的时间是在室内度过的[8.9]。据计算,美国工人只有2%的时间是在室外度过的,而美国家庭妇女只有1.4%的时间是在室外度过的[10]。出于人们大部分时间是在室内度过的,因此对室内空气质量的研究显得特别重要。

国外人体总暴露研究表明,一氧化碳主要污染源是交通工具、室内煤气灶及职业性暴露。因此个人活动和CO室内浓度对个人暴露影响极大[11.12]对波士顿家庭的NO2研究表明[13],冬/春、夏、秋三个断段的研究中,煤气灶家庭的所有微环境浓度高于电炊灶家庭的相应微环境浓度,且变化范围广;煤气灶家庭室内NO2浓度高于室外浓度,而电炊灶家庭则相反。平均NO2浓度以厨房、起居室、卧室这一顺序递减。煤气炊家庭的平均NO2个人暴露接近于,但稍低于室内浓度;电炊灶家庭的平均NO2,个人暴露位于室内、室外浓度之间[14]。个人暴露依赖于室内浓度。单用室外浓度不能很好预测个人暴露,而室内、室外加权活动模型能很好地预测个人暴露。因此,传统的那种只限于室外污染物浓度的监测方法有待改进。

在70年代以前,虽然人们已认识到了大气监测站的不是,但由于还没有研制出个人暴露监测器,空气污染的个人暴露是从大气监测站获得的[15]。这种数据假定人处于相同的微环境中,以相同的方式活动,这不能不得出粗劣的结论[16]。这种数据只能说明一种“潜在暴露”,而不能反映实际的人体暴露[15]。

70年代,由于成功地研制了个人暴露监测器,并在小型化方面取得了进展,国外才真正地开展了个人暴露的研究,并在80年展成为人体总暴露研究。

2 人体总暴露概念

用统计学术语表示,暴露就是个人接触污染物的事件[6.15],如用括号表示出现的事件,假定参数系为三维空间。“暴露”定义为两事件的联合事件[6.7]:

{ t时个人i在(x,y,z)点}

∩{ t时点(x,y,z)的浓度C=c}

如果知道浓度的空间分布C(x,y,z),并知道个人i的空间坐标(x,y,z),就可以把个人所接触的浓度即暴露表示为:

C(x,y,z)=Ci(t)L L L L L L L L (1)

个人暴露依赖于遇到的浓度及在微环境中度过的时间,人体总暴露就是人在不同微环境中接触污染物浓度的总和。人体总暴露可以描述为一个包围目标枣人体枣的一个“泡泡”[1]。

在某时任何接触这一“泡泡”的污染物枣通过空气、食品、水或皮肤枣被认为是该时污染物的一种暴露。有些污染物如CO,通过一种传播媒介空气进入人体,其它的如铅和氯仿,可以通过二种或多种暴露途径,(如空气、食品和水)进入人体。如果有多种暴露途径,人体总暴露方法试图确定通过所有可能暴露途径(空气、食品、饮用水、皮肤)的人体暴露(某时某地每一传播媒介中的污染物浓度)。人体总暴露方法以已知的精确度和准确度,提供一些经所有环境媒介的公众暴露数据。它试图在暴露人数、暴露程度及

与之有关的污染源方面提供一些可靠的定量数据。

总暴露计算公式为[7,15]

平均暴露计算公式为[7,15]:

标准暴露计算公式为[7,15]

其中ts是与某一空气标准相对应的时间,它可与现有空气质量标准相比较。

把人作为环境污染物的接受者[15],因此人及其活动就成为研究的中心,这是人体总暴露概念所特有的。首先,它考虑污染物可能到达人体的所有暴露途径。其次,它集中于同某一污染物有关的特定暴露途径,给出污染物经这些暴露途径 移动情况和暴露程度的精确数据。由研究对象记录的每日活动规律能帮助识别有关的微环境,并在很多情况下有助于识别可能的污染源。人体负荷数据常常同暴露水平比较,作为吸收剂量的重要指标。

值得指出的是,暴露与剂量不同,暴露是人在浓度为c的某一点,而人并不一定吸入这么多的浓度。只有当污染物穿过人的身体边界(如皮肤、脑膜)时,剂量才有可能出现[15]。

3 人体总暴露研究方法

人体总暴露研究已形成二种基本的方法,直接方法(野外实验法)和间接方法(计算机模拟法)[7.17.18]

3.1 直接方法

这一方法试图通过测量呼吸的空气、饮用水和吃的食品中的某一污染物的浓度直接计算暴露量。为达到这一目的,常常需要用概率方法抽取大样本容量的人群,监测人群所接触的污染物浓度[6]。

这一方法把统计调查方法与环境监测方法结合起来[6]。根据事先设计的统计方法随机抽取有代表性的人群。然后,针对研究的某类污染物,测量经所有环境媒介接触人体的污染物浓度。经概率抽样方法抽取的人群必须有足够的样本容量,才能正确推知样本所代表的总体的暴露量[1]。当然只有在具有个人暴露监测器的条件下,才能做这一方面的研究。

个人暴露监测器体积小、重量轻、携带方便,被监测者只需将仪器佩带在身上,就可以跟踪监测,操作简单方便,不影响被监测者的行动。日前国外出现的个入暴露监测器可以分为两大类:分析器和采样器。分析器是一类能当场指示出污染物浓度或污染程度的仪器,采样器是只能当场采集污染物样品然后在实验室作分析的仪器。这两类仪器又可以分为有源采样器(分析器)和无源采样器(分析器),有源无源是指个人暴露监测器有无动力驱动系统。

自1980年起,美国国家环保局巳开展了一系列人体总暴露野外研究枣总暴露评价方法论(TEAM),研究主要是从CO及挥发性有机物开始的。一般包括二个阶段,第一阶段为试验阶段,规模较小,目的是检验个人暴露监测器的性能及调查设计的可行性;第二阶段是实施阶段,一般要求规模大,保证有一定的响应率。TEAM有以下特点:

①用概率抽样方法抽样

②直接监测经各种媒介(空气、食品、水、皮肤)接触人体的污染物浓度

③直接测量人体负荷,推知吸收剂量

④以日记方式直接记录个人日活动规律最近,这一方法已用于评价农药的人体总暴露。英国国家环保局正在进行空气微粒包括痕量金属在内的人体暴露研究[1]。

3.2 间接方法

间接方法不是直接测量暴露数据,而是把人们在某地度过的时间与该地出现的浓度结合起来,从数学上构造暴露数据。这需要有关人们活动规律的数学模型和微环境浓度的分布情况[6]。

室内空气污染研究篇12

前言

在我国农村不发达地区,大量有害气体从室外燃料到室内燃烧,空气污染在农村地区面临悬而未决;在城市,工业“废物”尚未完全根除,由于使用大量非绿色装饰材料,家具、化工、建筑本身与室内空气污染日益严重。该问题也已经引起社会各界及广大群众关注。人类生存离不开空气,尤其是老弱病残群体,人的一生大约有80%的时间是在室内度过。儿童、孕妇和体弱者等抵抗力差的在室内活动,如果长时间的呼吸空气质量污染严重的空气,会导致他们的健康受到侵害。因此,加强监测和控制空气污染,确保人民群众的健康,提高公民的整体素质是非常重要的。特别是在具有庞大人口的中国,如果医疗保健水平跟不上,不加强空气污染监测,不维护绿色住宅、办公空间,大多数人的身体健康将无法保证,这是特别重要的。

1.空气污染监测的现状

1.1近年来,随着城市建设速度的不断提升,大气污染的状况也越来越严重。城市建设虽然提高了城市居民的生活质量和经济水平,同时也成为大气污染的重要来源。首先,随着经济的不断发展,工业化进程也在加快,各类工业的发展速度在提升、规模在扩大,为了不断提高经济效益,部分工厂忽视了可持续发展的观念,以牺牲环境为代价谋求更高的经济效益。工业废气成为大气污染的主要原因。其次,随着城市居民生活水平的提高,也随之造成油烟排放量增多、生活垃圾增多,对大气造成间接的污染。最后,城市建设的加快对交通的要求更高。在这种背景下,私家车的数量增加较快,汽车排放的尾气也在持续增加。虽然目前已经推出了高效低排放的汽车,但大部分居民无力承担其高昂的费用,或者未具备相应的环保意识,使汽车尾气排放仍是造成大气污染的重要来源。

1.2我国政府为人民卫生保健考虑,从1987年初卫生部了一个“公共场所卫生条例” 开始,为了提高室内空气质量,空气污染监测和管理实践更完整的规范,国家环境保护、住建部、卫生部等部门颁布了一系列的规范和制度,为国家实施监测的空气污染,室内空气质量标准提供了技术平台。

2.空气污染治理的现状分析

2.1美国癌症协会的研究发现, 550000名成年人的死亡与空气污染之间的关系研究,发现空气污染是导致城市居民的死亡的主要因素之一。世界卫生组织宣布:甲醛、苯已被确定为致癌物质。由于室内污染每年的死亡人数迅速增加,室内空气污染已成为人体健康危害的主要因素。

2.2空气污染在我们国家,从来没有像现在这样影响每一个家庭的心,但也影响了国家领导人的心。连续两个副总理三个指示,指出空气污染与居民健康之间的关系,已成为一个热点话题的讨论和关注。这一现象是由于装饰材料和家具涂料有害物质的释放中毒引起,且越来越多。空气污染研究中心发现,以空气污染标准对客厅里的污染进行调查,一些严重的污染物超过几倍以上。

2.3据统计,中国目前由于室内空气污染造成的年度损失,根据意愿支付估计价值约106亿美元。而工业、经济和发展高度发达,污染我们的空气污染越来越严重。这提供了对于大多数消费者在一些关于空气污染的知识,如何避免污染,减少空气污染,如何控制污染,在空气污染如此严重的情况下,消费者有权让消费者更好的保护自己。

2.4受空气污染监测技术限制,除了大城市以外的环境监测技术和设备水平,全国绝大多数站监测设备和仪器是相对落后的。现在在很多地方仍然是手工测定,现场采样、实验室分析仪器来检测空气污染污染的主要手段,这使得监测效率太低,成本较高,不容易普及,一般人享受不了高成本高技术的服务。

2.5大幅增加的检测和管理市场,室内空气控制监测业务的崛起,形成空气监测的全国投资热潮。从上海到四川,从广东到北京的大部分国内省市已经出现在许多专业室内空气测试和治理公司。他们在为我们的居民提供有针对性的室内空气检测和治理咨询服务。

3. 空气污染监测的重要性

3.1由于空气对人类的重要性,所以环境监测必将拥有很好的发展前景。虽然我们不能看到、触摸到空气,但是我们可以改善我们居住空间中的空气的质量,在这个冰冷的工业城市里建设一个绿色美好的家庭环境。建筑装饰材料和化工材料的不适当使用,恶化了室内空气的污染,而进行环境监测能够有效的对空气的污染状况进行控制甚至改良。所以,我们除了考虑施工水平如何提高,建筑材料如何改良,装饰行业如何整顿,人民健康如何被切实而有效的保护,更应该考虑到政府应该如何加强管理,人民如何积极配合,让各个方面都意识到加强环境保护和环境监测的重要性。这是政府部门,健康行业、建筑行业、环保行业等各业和人民群众共同的责任和挑战。相信随着人民对健康和环保的不断了解,国家对空气污染的不断重视,相关行业的积极配合,关于空气污染监测和控制一定会逐渐变成新的经济产业。

3.20空气污染监测是一个朝阳产业,这是与人们的生活密切相关。我们不能没有我们凝视着的空气,但我们不能保证工业时代拥有一个绿色的家庭环境。装饰增加了不恰当的室内空气污染,因此,创建一个良好的生活环境,提高施工水平,建筑材料,装饰行业,保护人民的健康是健康、建筑、环保等行业所面临的挑战。与生活水平的不断提高,大众的健康意识逐渐提高,国家重视空气污染也持续增加的污染,空气污染监测和控制已逐渐发展成为一个新的经济产业,尤其是在有害气体甲醛污染十分突出。根据合肥产品监督检查宣布100年室内空气检测数据显示,只有约8%甲醛测试结果合格。目前,四个气体污染空气污染―――甲醛、苯、氨、氡检测室内空气质量检测的主要项目,室内主要空气污染物这四种气体。

结束语

在改革开放的今天,土木建筑行业、住宅房地产、家具行业的快速发展,人们的消费水平,健康意识逐渐提高,只有少数单位可以担任空气监测满足市场需求。但是空气污染、环境保护、建筑材料等相关行业,这些行业监管也越来越多,因此需求越来越多。空气污染监测和土木建筑等相关行业,建筑材料,描绘了一幅更大空间污染监测发展前景。尽管目前空气污染行业的投资不多,但它可以带来很大的社会经济效益的产业,将洞察力和商业发展的方向努力发展相关的原因污染空气污染的问题,尤其是家装相关行业发展,建材、涂料行业,促进经济快速增长,这毫无疑问很重要的。

参考文献

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室内空气污染研究篇13

1前言近二十年来,生活在现代建筑物内的人们呈现出某些较为严重的病态反应,这一问题引起了专家学者的广泛关注。于是,病态建筑(Sick Building和病态建筑综合症(SBS, Sick Building Syndrome的概念出现了。同时,也出现许多空调综合症(如眼睛发红、流鼻涕、嗓子疼、头痛、发困等)。从而使人们的身心健康受到了很大的影响,降低了工作效率,病休及医疗费用上升等问题也随之出现了。因此,室内空气品质(IAQ)间题已成为当前建筑环境领域新的研究热点。本文讨论影响室内空气品质的主要因素及改进措施。

2空气品质的概念

最初关于室内空气品质定义是指一系列污染物的浓度指标。然而,随着研究的不断深人,发现这种定义已不能完全涵盖室内空气品质的内容。

在89室内空气品质讨论会上,丹麦哥本哈根大学P. O . Fanger教授提出:所谓品质就是反映满足人们要求的程度,如人们满意,就是高品质;不满意就是低品质。英国的CIBSE (Charted Instituteof Building Services Engineers)认为:如果室内少于50%的人能够觉察到任何气味,少于20%的人感觉不舒服,少于10%的人感觉豁膜刺激,并且少于5%的人在不足2%的时间内感到烦躁,那么此时的室内空气品质是可以接受的。这两者的共同点就是将室内空气品质完全变成了人们的主观感受。

在ASHRAE标准62一1989R中,提出可接受的室内空气品质(acceptable indoor air quality)和感受到可接受室内空气品质(acceptable perceived in-door air gualitg)的概念。可接受的室内空气品质定义为:空调房中的绝大多数人对空气没有表示不满意,并且空气中没有已知的污染物达到了可能对人体健康产生严重威胁浓度。感受到可接受室内空气品质定义为:空调房中的绝大多数人没有因为气味或刺激性而表示不满,它是可接受的室内空气品质的必要条件,不是充分条件。有些气体如co,氛等,对人体的危害非常大,但无刺激,故仅仅用感受到可接受室内空气品质是不够的。

3室内空气品质问题的起因

引起室内空气品质问题的原因一般有两类:一是暖通空调(HVAC)系统设计或运行不当;二是各类污染源产生的污染物的作用。

第一类原因一般包括:①通风和气流组织问题,如新风不足,室内气流组织不好等;②热舒适间题,当室内未达到希望的温湿度时,人们就会对室内空气品质抱怨。

第二类原因包括:①室外大气的恶化(由新风人口或门窗等进人的污染物);②交叉污染,由于设计时各房间的压力分布不当而导致地下停车场、打印室、吸烟区、餐厅等散发的污染物流人建筑的其它区域;③室内污染,如室内办公设备、家具、装演、人员等产生的污染物;④微生物污染,常由空调凝水或漏水造成的。

室内空气品质问题可分为主观和客观两个方面:室内的各种物理参数,如温湿度、气体污染物的浓度等客观因素对室内空气品质产生影响(尽管人们还没有完全明白其是如何产生影响及究竟产生多大影响);同时,人们的心理状态、对外界的反应敏感程度、性别等主观因素差异也会造成对室内空气品质的不同反应。

3影响室内空气品质的因素

3.1建筑因素

3.1.1室内污染源

普遍认为室内污染源主要来源于以下4个方面:①建筑围护结构及其表层材料;②室内环境状况;③室内人员数量及其活动情况;④暖通设备及系统。对于建筑结构表层材料中有害物质的散发机理、散发规律、定量计算及抑制和测量方法已有一些研究成果,但不是很完善。随着研究的进一步深人将有利于控制室内的空气污染。

3.1.2室外环境的影响

室外环境与室内是有联系的,室外的污染必定影响室内。室外在没有工业污染的条件下主要受交通车辆散发的VOC气体影响。研究表明,无论室内还是室外,总是离地面越高VOC的含量越低。一般认为建筑物的一层受到室外的影响较大。同时发现室内的一系列污染源所造成的VOC总是高于室外,如巴西里约热内卢的室内平均VOC浓度为304.3一1679.9 mg/m3,而室外则为22一643·2 mg/m3。

3.2非建筑因素

3.2.1新风问题

由于设计或运行不当引起的新风问题包括新风量及新风清洁度两个方面。

新风量是空调设计中有关室内空气品质考虑最多的一个问题,在空调发展不同阶段,相应的通风标准也不同。传统的观念认为,新风是为了清除人所产生的生物污染,所以房间的最小新风量的确定仅由每人的最小新风量指标确定。然而,随着科技的发展,发现现代建筑中的装演材料、家具、某些办公用品及通风空调系统本身就是污染源,并且其气味远远超过人所产生的。因此,在ASHRAE标准62一1989R中,认为用以确定新风量的污染物来自人员和室内气体污染源两个方面,所以房间的最小新风量应由每人最小新风指标和每平方面积所需最小新风指标一起确定。另外,在空调运行中,随着室内负荷及换气效率的变化,为了减少能耗,室内的送风量也会发生相应的变化,但为了满足人们的舒适健康而确定的新风量不应该发生太大的变化。ASHRAE标准62一1989R中有关变风量控制的内容明确指出,在整个变风量运行中,新风量要始终保持在设计新风量的90%以上。

新风清洁程度近来也受到人们的关注。这主要源于室外环境的逐步恶化,空气污染严重,新风质量下降。因此有关新风处理的讨论也不断出现,新风三级过滤设想也就应运而生。所谓新风三级过滤就是将传统新风机组中只含粗效过滤器的状况,变为除含粗效过滤器外,还含有中效甚至高效过滤器的设计模式。这种设计最大的优点是极大降低由新风带人室内的尘菌浓度,同时在一定程度上延长系统部件的寿命。不过室内空气品质除涉及到室外污染物外,更多的是受室内的微生物污染和气态污染的影响。因此,新风三级过滤对室内空气品质问题解决的作用到底有多大,新风过滤器是否应考虑其它室外污染物的过滤问题,有待进一步研究。

3.2.2污染物的影响

非建筑因素的污染物来源也较多,包括了固体颗粒、微生物和有害气体。因一般微生物多依附于固体颗粒或液体传播,所以把污染物分为颗粒污染物和有害气体污染物。

颗粒污染物依据其颗粒大小,分别会感染人体呼吸道和肺部。气态污染物的种类更多,除CO,C02,NH3和氧等人们熟知的外,还有有机化合物(挥发性)。一般认为这些污染物对人体的呼吸系统、心血管系统及神经系统有较大的影响,甚至致癌。不过调查显示,即使人们抱怨很频繁,但在大多数情况下并没有某种污染物单独超标。这一结果的最好解释是由于多种而不是单一污染物的影响而导致对室内空气品质的抱怨,同时也使人们对现有污染物浓度指标的科学性和全面性提出怀疑。

4改善室内空气品质的措施

概括起来有以下三个方面:一是建筑设计与施工特别是表层材料的选用如何完善,二是保证足够的新风量和加强新风与回风的过滤,三是切实保证空调系统的正确设计和严格的运行管理与维护。

4.1国外已提出一些规定细则

要求在房屋建造和取材时必须选用坚固耐久而不散发有害物质的材料,不得采用热带木材,围护结构和材料必须防水隔潮。对通风空调提出如下规定:

(1)建筑必须很好保温,并保证良好的气密性;

(2)设计时必须考虑南向开窗以获得能量;

(3)避免冷表面,不渗风;

(4)尽可能在北向取人新风;

(5)外部污染决定新风入口位置;

(6)适当的换气量和回风量,空气直送到人;

(7)应有再分配人室内的可能性,特别是夜间送到卧室;

(8)必须避免在风道中滋生微生物并且有清扫的可能;

(9)使用户易于明了如何实现和保持清洁通风。

此外也有一些专家提出健康建筑应该达到的目标为:

(1)最小的悬浮微粒和生物污染;

(2)控制室内相对湿度水平;

(3)最小的渗风量;

(4)减少VOC的挥发;

(5)提高能量利用效率和资源利用效率;

(6)为居住者提供对通风的控制。

这些规定是相当严格的,要达到就要求各项技术具有高水平和各项工程质量严格把关。

4.2关于新风量

在许多有关室内空气品质调查结论都提到新风量供应不足。有的在空调系统的改造中加大了新风量,这自然有利于改善室内空气品质。前面已经提到在ASHRAE新标准中新风量要求按人体和稀释室内污染所需来确定。问题是新风往往受到空调系统污染而质量变坏,在这种情况下,即使增大新风量也难以改变室内空气品质。另外,由于送入的空气中混有相当比例的回风,而一般过滤器难以清除回风中所含有的低浓度VOC气体和细菌等,从这一角度看,减少回风和加大新风量甚至采用全新风系统,有利于改善室内空气品质。

5几点看法

综上所述,国外对室内空气品质问题是十分重视和十分认真对待的。下面结合国内的一些情况谈谈自己的看法:

(1)我国对室内空气品质的研究刚刚起步,有的同行已经发表一些成果,开展了一些活动,取得了一定的成绩,但总体上来说关注和宣传程度是不够的。

(2)建筑和暖通人员需要转变观念,建立新意识,在设计一开始就要慎重选材,考虑建筑因素污染,建立卫生空调观点,改变对空气的单一热湿处理,加人生物化学处理,积极开发新技术和新产品。在设计中考虑送风实效,采用缩短送风凤管和通风效率高、新风接近人的气流组织形式。

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