空气甲醛论文范文

2024-06-24

空气甲醛论文范文(精选10篇)

空气甲醛论文 第1篇

甲醛为无色具有强烈刺激味的气体, 因特有的性质被广泛应用于化学工业中。但甲醛又是一种原生质毒物, 经呼吸道、消化道及皮肤吸收, 对皮肤粘膜有较强的刺激作用, 可引起组织蛋白的凝固和坏死, 对中枢神经系统有麻痹作用;同时, 甲醛还是一种致癌物质, 能引发鼻咽癌、鼻腔癌和鼻窦癌等病症。因此, 检测空气中的甲醛是非常重要的。

目前有诸多检测空气中甲醛的方法, 主要包括催化光度法、酚试剂分光光度法、乙酰丙酮法、色谱法、极谱法、荧光法、试纸法、检气管法、化学发光法、反式流动注射分析法等。

2 常用的空气中甲醛检测方法

2.1 催化光度法

朴春月等[1]根据甲醛催化溴酸钾酚紫的褪色反应原理, 建立了检测空气中甲醛的催化光度法。用此方法检出的线性范围为:0.10~2.00μg, 检出限为0.052μg/m L, 最低检出浓度为0.087 mg/m3 (以采集3 L空气样品计) 。该方法具有灵敏、准确、线性范围宽等优点。

2.2 酚试剂分光光度法

酚试剂分光光度法的实验原理是甲醛与酚试剂反应生成嗪, 嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化生成蓝绿色化合物, 在波长630 nm下比色定量。

刘成相[2]利用此原理建立了居室空气中甲醛的测量方法。其实验结果的测定范围为0.005~0.1 mg/m3, 线性回归方程为Y=0.1909X+0.0444, 相关系数r=0.9998, 相对标准偏差≦3.5%, 加标回收率在92.0%~96.0%。

徐倩等[3]则是通过实验对该方法从采样到分析的全过程进行了研究, 对采样方法、显色条件等进行了优化, 缩短了分析时间, 降低检出限至0.0103μg/m L。

酚试剂分光光度法用于测定居室内甲醛含量, 具有操作简单、精密度好、加标回收率高及快速等优点。

2.3 乙酰丙酮法

乙酰丙酮法的实验原理是甲醛气体经乙酰丙酮吸收, 在沸水浴和p H为6的条件下, 迅速生成稳定的黄色化合物, 其颜色深度与含量成正比, 在波长413nm处测定。

张璟[4]等运用此法的平均采样效率为95.56%, 甲醛浓度 (X) 和吸光度 (Y) 的线性回归方程为Y=0.01080+0.0370X (r=0.9997) , 检测下限为0.058μg/m L, 加标回收率为102.92%~108.51%, 相对标准偏差 (n=6) 为2.04%~2.15%。

张元刚[5]等则是通过实验对此方法的影响因素进行了研究, 最终得出了该方法的最佳实验条件是:温度为60℃, 乙酰丙酮用量为2 m L, 采气速率为0.5L/min。

运用乙酰丙酮法测定空气中甲醛具有结果稳定可靠、简便、快捷、灵敏度高、重现性好等优点。

2.4 色谱法

气相色谱法突出特点是操作简便、灵敏度高、定量准确、检出限低等。王雨群等[6]以活性碳纤维为吸附载体, 负载邻-五氟苄基羟胺 (PFBHA) 衍生剂, 在采集空气样品时, 是气态甲醛与PFBHA发生衍生反应, 用直接热解析-毛细管气相色谱法测量室内空气中甲醛含量。此法在0.000368~0.409 mg/m3范围内可准确测量室内空气中的甲醛含量, 精确度高且稳定。

尹艳凤[7]等以蒸馏水作为吸收介质吸收空气中的甲醛, 在常温下进行吹扫捕集, 并用气相色谱法对新装修的房间进行甲醛含量检测, 检出浓度可达0.04mg/m3。该法除了使用极微量的甲醇以外, 几乎没有用到有机溶剂, 因此该方法具有检出限低、灵敏、快速、环保等特点。

张继南[8]亦采用气相色谱法, 经2, 4-二硝基苯肼衍生, 用环己烷萃取, 以OV-17和QF-1混涂色谱柱分离, 用ECD检测器测定居室空气中的甲醛, 也同样表明了此法的优点。

与气相色谱法相对应的还有液相色谱法。液相色谱法具有分离效率高、选择性好、检测灵敏度高、操作自动化、不易受样品基质和颜色影响等优点, 但一般说来该法所用仪器价格昂贵, 难以普及。邵华[9]等运用此法测定空气中的甲醛, 检出限为0.043~0.1510μg/m L, 精确度很高。

2.5 极谱法

极谱法主要包括示波极谱法、二阶导数单扫描极谱法等。

示波极谱法是用示波器观察或记录极谱曲线, 是一种控制电流极谱法。罗靖[10]等建立了酚试剂-示波极谱法测定公共场所空气中甲醛的方法。该法以0.005%酚试剂作吸收液, 在10g/L氯化钠和10 g/L盐酸苯肼体系中, 测定公共场所空气中甲醛。结果显示方法简单、稳定性好, 适合于公共场所空气中甲醛的测定。

张瑞斌[11]等利用甲醛与盐酸苯肼反应生成甲醛苯腙的原理, 用去离子水作吸收液, 通过测定二阶导数还原波测定甲醛, 得出的线性范围为0.050~0.250mg/L, 检出限为0.004 mg/L。该法具有简便、快捷、检出限低、结果准确可靠等优点。

2.6 荧光法

荧光分析法具有灵敏度高的特点, 其原理是利用某些物质被紫外光照射后所发生的能反映出该物质特性的荧光, 从而进行定性或定量分析。杜永[12]等研究了空气中微量甲醛的乙酰丙酮荧光法, 该反应体系的最大激发波长为414 nm, 最大发射波长为512 nm, 最终选用0.25%乙酰丙酮的用量为3.00 m L, p H值为6.0, 表面活性剂与活化剂选用2.00 m L乙醇, 反应温度为50℃, 反应时间为35 min。在此实验条件下, 甲醛的质量浓度在0.001~0.400 g/m L范围内有良好的线性关系, 相关系数为0.9998;该方法甲醛最低检出限为0.00052μg/m L, 相对标准偏差为0.09%, 且快速、简单、检出限低, 完全能满足空气中甲醛检测的要求。

2.7 试纸法

试纸法是一种快速、简易、廉价、安全、无需专业人员检测的易于推广的检测空气中的很实用的方法。

管迎梅[13]等公开了一种空气中甲醛快速检测试纸, 该试纸是由载有甲醛捕捉剂和显色剂的试纸、显色引发剂和比色卡组成, 显色剂是4-氨基-3-联氨-5-巯基-1, 2, 4-三氮杂茂, 甲醛捕捉剂试纸负载量1~100mg/g, 显色剂试纸负载量1~100mg/g, 使用时, 将显色引发剂滴至载有甲醛捕捉剂和显色剂的试纸上, 放在待测空气中, 1~20 min内与比色卡比较, 即可读出甲醛浓度值。管迎梅[14]等又从甲醛浓度与吸光度之间的线性关系及空白与检测限浓度显色的可区分性两个角度, 分析了改进AHMT分光光度法制备甲醛试纸的可行性, 通过筛选载体吸水材料、制备比色卡制成纸样品, 并进行了性能及寿命测试。实验结果为该试纸在空气中甲醛浓度低于0.6 mg/m3时色阶明显, 最低检测浓度与空白显色可分, 甲醛显色剂存放半年时间不变性, 该技术用于低浓度甲醛的检测有很好的应用价值。

2.8 检气管法

检气管法半定量检测空气中甲醛是快速、简易、价廉的一种易于面向社会推广的使用方法。常用的检气管法包括比色检测试管法和比长度检测管法, 其原理是将甲醛的吸收剂和指示剂填充于细玻璃管内, 当甲醛通过检测管时, 便和管内的试剂发生化学反应, 并显示颜色, 根据颜色深浅或变色柱的长短定性或半定量地测定空气中甲醛。郑春生[15,16,17]、余倩[18]等已成功研制出了一些甲醛检气管, 市场上也已出售甲醛检气管的成品, 适于车间及室内空气中甲醛检测。

2.9 化学发光法 (CL法)

周考文[19]等根据碱性介质中没食子酸-过氧化氢-甲醛体系的化学发光现象, 建立了静态注射化学发光法测定微量甲醛的方法。通过实验得出的最佳测试条件是:没食子酸浓度为0.05mol/L, 过氧化氢体积分数为1.35%, 氢氧化钠浓度为0.16mol/L。方法检出限为7×10-9g/m L, 线性范围为3.1×10-7~8.0×10-5g/m L。运用此法测定空气中的甲醛还是一种可行的办法。

2.1 0 反式流动注射分析法

反式流动注射分析是将小体积试剂注入到样品载流中进行分析的一种分析方法。徐效勉[20]等根据甲醛与3-甲基-2-苯并噻唑腙盐酸反应生成的吖嗪, 在酸性介质中被氨基磺酸铵-三氯化铁溶液氧化成蓝色产物, 可在628 nm下进行比色测定的原理, 用该方法测定出了空气中微量的甲醛, 并得出的线性范围为0.05~0.5μg/m L, 最低检出限为0.003μg/m L, 测定频率为180次/h。该方法具有测定速度快、仪器简单、操作简便、易于自动化和消除常规法的偶然误差等优点, 可很好地应用于大量检测和经常性检测空气中微量甲醛。

3 结语

室内空气污染物甲醛污染状况分析 第2篇

室内空气污染物甲醛污染状况分析

近年来,随着建筑装饰装修材料及工业废渣为基材的新型材料在室内的广泛应用,各种材料释放出大量的有害物质,严重污染了室内空气环境,室内装饰材料及家具等释放的`甲醛成为室内空气污染的特征污染物.本文重点对室内空气中甲醛的污染进行了研究.

作 者:何秀娟  作者单位:盘锦职业技术学院应用工程系,辽宁,盘锦,124010 刊 名:广西轻工业 英文刊名:GUANGXI JOURNAL OF LIGHT INDUSTRY 年,卷(期):2009 25(4) 分类号:X51 关键词:室内空气污染   甲醛   室内装修  

室内空气中甲醛的快速检测 第3篇

近年来,随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,室内装修已经成为时尚。伴随而来的就是大量含有甲醛的装修、装饰材料纷纷进入室内,产生以甲醛等有毒气体为主要污染源的室内污染。目前我国城市60%~94%新装修房间内甲醛浓度超过国家标准,且平均浓度为国家卫生标准0.08mg/m3的3~10倍,不但远远高于西方发达国家水平,也高于发展中国家水平。居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08mg/m3。当甲醛含量为0.1mg/m3时,就有异味和不适感;浓度再高可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿;当含量达到30mg/m3时,便可致人死亡[1]。目前,世界卫生组织已经确认甲醛为致畸、致癌物质,是变态反应源,长期接触将导致基因突变。因此,实时快速地检测室内空气中的甲醛含量并适时采取措施进行预防是关系到国计民生的重要课题。

1 甲醛快速检测方法

甲醛的国家标准检测方法可概括为化学法和仪器法。化学法(分光光度法)主要有酚试剂法、乙酰丙酮法、变色酸法、盐酸副玫瑰苯胺法、42氨基232联氨252巯基21,2,42三氮杂茂(简称AHMT)法等。仪器法主要包括气相色谱法、液相色谱法、离子色谱法、示波极谱测定法等。

作为标准检测方法,甲醛的上述测定方法测量准确度较高,并在不同程度上体现出各自的优点和特色。但是,由于上面两类方法均需先在监测现场采集气体样品,再回实验室分析,分析周期长、成本高、步骤繁琐,不能实时地反映室内空气甲醛污染的状况及满足现场大批测点的监测需求。所以,研究室内空气中甲醛的快速检测方法并开发相应测试仪器就变得十分必要。近年来,国内外出现一些用于快速检测室内空气中甲醛含量的测量方法,主要包括光谱法、传感器法、检测管法以及试纸测试法等。

1.1 光谱法

2007年1月,程望斌等设计一套光栅式光谱检测系统[2]。该系统基于酚试剂分光光度法原理,利用光谱进行分析测定。检测系统示意图(见图1)。

溴钨灯发出的光导入甲醛分析液(甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,其颜色深浅与甲醛含量成正比),产生的透射光被色散系统分光后,投射到光电倍增管上,由光电倍增管进行光电转换并送出相应的模拟信息。模拟信号经前置放大滤波电路进行信号放大和高频滤波后进入A/D转换模块,模拟信号转换成数字信号并送入单片机系统存储,通过与计算机进行串口通信,数字信号送入计算机,最后由驱动程序将数字信号转换成光谱,显示在计算机上。通过分析反映吸光度的光谱图,建立甲醛分析液浓度与对应分析液吸光度之间的线性模型,即可求出室内空气中的甲醛含量。

1.2 传感器法

采用传感器法快速测定室内空气中甲醛含量可分为电化学传感器测定法和生物传感器测定法2种。

1.2.1 电化学传感器法

电化学传感器法依据电化学反应原理,即仪器通过电压型传感器在控制扩散的条件下进行工作。当样气的气体分子被吸收到电化学敏感电极,经过扩散介质后,在适当的敏感电极电位下气体分子发生电化学反应,产生一个与气体浓度成正比的电流,这一电流转化为电压值并输送给仪表读数或记录。《民用建筑工程市内环境污染控制规范》中规定,凡使用仪器在0~0.060mg/m3测定范围内的不确定度<5%,都可用于空气中甲醛浓度检测。如英国PPM400型手持式现场甲醛测定仪、美国INTERSCAN公司的4160甲醛测定仪和日本COSMOS公司的XP308和XP308Ⅱ型甲醛测定仪。这类仪器检测耗时一般不超过5min,监测范围宽、测量精度高。使用这类仪器检测前,被测房间的门窗要密闭24h以上,空气取样进气口至少离地面50cm以上。

英国PPM公司生产的手持式400型甲醛测定计基于电化学传感器原理,由两个贵金属电极和适量的电解质组成,内置采样系统,传感器产生的电压与空气中甲醛的浓度成正比,可测定0.07mg/m3的甲醛。该仪器对甲醛测定专一性不强,其他物质如酚、醛类和醇类会干扰测定结果,但操作简单,可用于空气中甲醛的快速半定量测定。

2006年,吕蓓红等采用国标“乙酰丙酮分光光度法”和4160Ⅱ型现场监测仪法进行对照实验,结果表明2种方法无显著性差异[3]。美国产4160Ⅱ型甲醛检测仪是专门用于检测空气中甲醛含量的数字式直读仪器,其传感器采用电化学气体检测器,仪器由内置采样泵、电化学传感器、显示器等组成。采样时用泵吸入方式,样气进入传感器后转换成电信号,电信号与样气浓度成正比,由显示器显示其浓度值。该检测仪检测元件寿命长、可靠性高。对低浓度甲醛测定灵敏度较高,测量范围0~19.9ppm,分辨率0.01ppm,测量准确度≤0.02ppm。

2007年,薛刚等对国标“GB/T18204.26-2000酚试剂比色法”和XP-308型甲醛分析仪进行样品的对比实验分析及显著性检验,得出XP-308型甲醛分析仪与酚试剂比色法2种方法无显著性差异的结论[4]。日本新宇宙公司生产的XP-308型甲醛分析仪以直读形式来测定公共场所空气中的甲醛浓度,其操作简便、快速。仪器由抽气泵、电池、定电位电解传感器组成。由泵抽入的气体通过定电位电解传感器,定电位电解传感器在特定的电位将气体进行电解,通过测定电解气体所产生的电流而测得气体浓度。该仪器的检测范围为0~3ppm,最小显示单位是0.01ppm,最小检测浓度是0.05ppm。

2007年4月,陈晓龙等研究一种便携式室内甲醛气体实时检测系统。该系统以AT89S51单片机为核心,选用瑞士Membrapor公司生产甲醛电化学传感器并设计采集通道,通讯方式采用RS232串口,控制面板用Lab View开发,最后在控制面板上显示甲醛气体浓度曲线[5]。同年7月,崔玉玲等也报道利用AT89S51单片机、电化学式甲醛传感器检测室内空气的研究结果[6],该测试仪可同时检测室内空气中的温度、湿度、甲醛、CO2的含量,并根据用户设定的报警值相应进行监控报警。

基于电化学原理的便携式甲醛分析仪体积小巧便于携带,操作简单,可以直接测定甲醛浓度。但却不适合对室内空气中的低浓度甲醛进行测定;其次在受到湿度、共存干扰物质影响的情况下,也无法得出比较准确地测量数据;同时仪器的传感器使用寿命也对甲醛测定结果带来较大影响,长时间使用会造成仪器的稳定性下降。

1.2.2 生物传感器法

1983年,Guilbault将甲醛脱氢酶(FADH)涂覆在压电晶体上研制出甲醛生物传感器,在NAD+和还原谷胱甘肽存在下,甲醛被FADH催化氧化成甲酸,造成压电晶体的震荡频率在一定电场下发生变化,从而测定空气中甲醛浓度。该传感器可稳定10d,对甲醛测定专一,线性范围为13μg/m3~13mg/m3。

1996年,Harmmerle等研制出用透析膜隔成两部分的电化学池制成的甲醛生物传感器[7],利用的酶促反应原理同上,只是FADH固定在工作电极上。该传感器可存放较长时间,连续使用7h无活性衰减表现,检测限为0.4mg/m3,线性响应可达8mg/m3。

1.3 检测管法

检测管法是用化学试剂浸泡过的载体做指示剂,将指示剂装入细长的玻璃管中,然后采用主动或被动的取样方式,将现场空气以一定的速度抽过检测管。气体中的甲醛分子与管中的指示剂发生化学反应使之呈现一定的颜色,根据变色的深浅与事先制作的标准比色板比较确定空气中甲醛浓度(比色检测),或者根据指示粉变色长度来确定被检测空气中甲醛的含量(比长检测)。

采用气体检测管法检测甲醛含量,检测速度较快,检测范围为0.4mg/m3(OEM贴牌生产的系列产品),但使用时需要一定的动力采样设备,易受采样地点、场所、条件的限制。1998年,袭著革等研究主动式比长型甲醛检测管、2004年郑春生等研究比色型甲醛检测管时均采用相应的动力采样器。

基于气体分子扩散和化学吸收的原理,1996年余倩等研究不需动力采样的集采样和分析于一体的被动式甲醛检测管。检测管内的惰性担体上浸渍酚酞-亚硫酸钠溶液,遇甲醛后显色,显色长度的平方与甲醛浓度及采样时间的乘积成线性关系。检出下限为170μg/L(采样时间1.5h)。该检测管在避光条件下保存,保存期约为3×30d。1997年,余倩等又研制改进型甲醛被动式检测管,吸收液以碱性品红—亚硫酸钠体系取代,检出下限为15μg/L(采样时间为5h)。该检测管制作简单、价格较低、携带方便,具有较高的灵敏度,但由于检测管的检测限较低,不适用浓度较低的操作环境;同时被动式甲醛检测管显色体系的稳定性尚有待研究,因而制约检测管的使用周期,所以其距离商品化尚有距离。

除检测管法以外,其它类似的甲醛快速检测方法还包括试纸检测法和空气中甲醛一次性比色速测包等。这些方法均基于比色法,通过选择特定试剂作为显色剂,通过不同的取样方式,使被测样品和显色剂发生显色反应,显色剂的色阶变化与空气中的甲醛浓度成正比,通过与标准比色卡的对比,定性或者半定量的估算出空气中甲醛的浓度。上述方法制作成本低、测定一个试样一般需要35min,操作简便;但是由于该类产品中的比色卡色阶之间相差0.2mg/m3,而室内空气中甲醛浓度的限量标准是不超过0.1mg/m3,因此目前只限于定性或半定量的检测;同时由于个人对颜色鉴别的个体差别性较大,也导致其测量准确性降低。

2 甲醛检测仪的性能对比

近年来,一些甲醛快速测定仪相继出现,这些仪器中,除日本专利采用一种气固反应产生颜色长短检测甲醛外,其余全部采用电化学方法,如英国PPM400型甲醛测定仪、美国ESC公司甲醛测定仪等。上述甲醛测定仪便携、分析速度快,但仪器价格较高;在受到湿度、共存干扰物质影响的情况下,准确度较低;同时,仪器的传感器使用寿命也对测定结果带来较大影响,长时间使用会造成仪器稳定性的下降。国内用于快速测定室内甲醛浓度的典型仪器如长春吉大小天鹅仪器有限公司生产的GDY-101系列室内空气甲醛现场测定仪。该仪器按照国标方法(光度分析法)对室内空气中甲醛进行现场检测,其价格较低,测量准确,适用于我国国情及市场。国内外空气中甲醛测定仪性能比较(见表1)。

3 甲醛快速检测方法的发展趋势

作为目前室内空气中的首要污染物,甲醛的检测力求快速简便。从定性或半定量的检测角度而言,基于显色物质长度变化的比长法操作简单、测试时间较短,无须动力采样系统,发展空间较大。从精确测量的角度而言,目前还没有一种较为理想的甲醛现场快速检测方法。光谱法测量准确,但由于光学器件对环境要求较高。传感器法检测甲醛研发空间较大,具有一定的应用前景,但是必须克服电化学传感器寿命短、价格较高的不足。针对目前甲醛检测技术中存在的上述问题,适时研究简便、快速、灵敏的甲醛在线检测方法,以便实时监测装修居室内的空气污染状况,保障人们身体健康将是该领域今后研究工作的重心。现有的新兴技术,如光谱分析、生物传感器等的引入为甲醛的快速检测提供更为广阔的探索空间。

摘要:针对室内空气中甲醛的危害及其常规检测方法进行概括,论述甲醛快速检测的必要性。探讨分析光谱法、传感器法、检测管法以及试纸测试法等用于室内空气中甲醛浓度快速测定的检测方法,对比国内外典型的甲醛快速检测仪器的性能指标,指出室内空气中甲醛快速检测的研究方向及发展趋势。

关键词:甲醛,快速检测,甲醛检测仪

参考文献

[1]刘建昌.室内甲醛的释放规律及快速检测方法,环境,2006,S1:87~89

[2]程望斌,黄鹰.光谱法测定室内空气中甲醛浓度,应用光学,2007,28(1):105~108

[3]吕蓓红,曹三忠,宋献光等.用化学法和现场检测仪法测定室内空气中甲醛的对照实验,临沂师范学院学报,2006,28(6):71~74

[4]薛刚.XP-308型甲醛分析仪与酚试剂法测定空气中甲醛浓度的对比研究,建筑科学,2007,23(5):59~60

[5]陈晓龙,黄元庆.室内空气甲醛气体实时检测设计,中国仪器仪表,2007,4:64~66

[6]崔玉玲,贺廉云.基于AT89S51的室内空气质量测试仪,农业装备与车辆工程,2007,9:60~61,73

空气甲醛论文 第4篇

介绍了我国目前居室空气中甲醛污染现状,分析了居室空气中甲醛的来源及污染的`成因.在实际工作中,摸索、总结了一套以在房间布局中央设立衣帽间为核心的、防止因装修引起的居室空气中甲醛污染的具体办法.该办法简单、经济、适用面广,效果明显,值得提倡和普及.

作 者:周建平何建平柯振东 纪晓红 ZHOU Jian-ping HE Jian-ping KE Zhen-dong JI Xiao-hong 作者单位:周建平,柯振东,纪晓红,ZHOU Jian-ping,KE Zhen-dong,JI Xiao-hong(黄石环境监测站)

何建平,HE Jian-ping(湖北省黄石市环境保护研究所,黄石,435000)

空气甲醛论文 第5篇

【关键词】甲醛;室内空气;污染

文章编号:1004-7484(2013)-11-6900-01

甲醛现在被各界普遍认为是室内第一杀手,它的释放期长一般为3-15年,其对人体尤其是婴幼儿、孕期妇女、老人和慢性病患者的危害甚为严重。新装房子空气中甲醛的来源主要有:用作护墙板、天花板等装饰材料的各类酚醛树脂胶人造板,比如胶合板、细木板、纤维板和刨花板等;含有甲醛成分并有可能向外界散发的装饰材料,比如贴墙布,壁纸,油漆等,还有新购置的家具中亦含有甲醛。甲醛的主要危害有长期接触低浓度甲醛蒸汽,会有头痛、软弱无力等症状。表现在以下几个方面①对皮肤粘膜的刺激作用,高浓度吸入时会出现呼吸道严重的刺激和水肿、眼刺痛、头痛。②致敏作用皮肤直接接触甲醛会引起过敏性皮炎、色斑、坏死,吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘。③致突变作用:高浓度甲醛还是一种基因毒性物质,可致癌,诱发白血病。因此检测室内空气中甲醛含量对保障人体健康具有很大的意义。1资料与方法

1.1样品来源样品来源于2012——2013年盘锦市兴隆台区、双台子区近期装修的房子室内空气。

1.2方法国家标准GB/T16129-1995居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法

1.3评价标准按《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)评价,室内空气甲醛限量指标≤0.10mg/m3。2结果

2.1全市共采集样品40家146份,合格49份,检出率95.9%,合格率为33.6%,超标率66.4%其中甲醛含量最大值为0.41mg/m3,最小值为<0.025mg/m3。

2.2甲醛含量超标情况大致范围超出限值4倍以上样品3份,超出限值3倍以上样品16份,超出限值2倍以上样品32份,超出限值一倍以上样品46份。3讨论

本次检测室内空气样品发现绝大多数新装修家庭都存在室内空气甲醛污染问题,因装修复杂程度和注重环保意识的不同,各家浓度大不相同。有些家庭想把家里装饰的气派些同时又想省钱购置价格便宜的装修材料,最容易造成室内空气污染。个别家庭甲醛浓度已经达到了标准限值的3-4倍,如果长期居住在这样的房子里,对身体势必造成伤害,尤其家中有小孩、孕妇的家庭更应注意,防止小孩白血病的发生。因此,呼吁大家房屋装修时一定要注重环保,购买大品牌,质量有保证的家居用品,维护我们的身体健康。参考文献

[1]中华人民共和国国家标准.居住区大气中甲醛卫生检验标准方法.GB/T16129-1995.

室内空气中甲醛的污染现状调查 第6篇

甲醛因具有较强的黏合性且还有加强板材硬度、防腐功能, 而且价格便宜, 所以是目前首选作为室内装修装饰中合成板的原材料。通过调查研究, 室内甲醛的污染源主要是复合木材 (胶合板、纤维板、刨花板、夹芯板等各种贴面板、密度板) 、壁纸、家具、各种黏合剂、泡沫塑料、大力胶等不同的源。

甲醛是一种挥发性有机物, 是无色、具有强烈刺激性的气体。对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、免疫功能异常等方面。浓度过高可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘等症状。长期低浓度接触甲醛气体, 可出现头痛、头晕、乏力且能抑制汗腺分泌, 导致皮肤干燥。

二、室内空气中甲醛的污染现状

1. 监测方法及评价标准

室内空气中甲醛的监测方法为《空气和废气监测分析方法》乙酰丙酮分光光度法 (GB/T15516-1995) , 甲醛用不含有机物的蒸馏水作为吸收液, 以0.5升/分钟的流量采样10升。

评价标准采用《室内空气质量标准》 (GB/T18883-2002) 。

2. 污染现状

(1) 对铁岭市58户住宅室内环境空气中甲醛进行监测, 甲醛浓度最高浓度为1.06毫克/立方米, 平均浓度为0.15毫克立方米, 超标36家, 占监测总数的62.07%;监测结果见表1。

单位:毫克/米

在58户被调查的住房中, 有22户甲醛监测值符合国家规定的标准;有36户甲醛超标, 其中最高值超标9.6倍。由此可见, 甲醛对室内空气的污染, 应当引起人们的高度重视。

(2) 我们选定了一户居民住宅, 对其进行定期跟踪监测, 得出监测结果详见表2。

测定结果表明, 装修后每隔2个月, 甲醛的浓度可下降0.02毫克/立方米。通过询问, 一般反应在0.1毫克/立方米时, 未感到有任何刺激感, 也嗅不到甲醛气味。

通过调查, 新装修的住宅最好在通风良好的情况下放置10个月后, 再选择合适的时间入住。入住后应常通风、合理控制室内的温度和相对湿度。

三、室内空气中甲醛污染的控制措施

1. 消除和控制室内污染源

这是去除室内污染的最根本的途径。要慎重选择建筑、装修材料。在选择装修材料时, 应首先考虑环保型生态建材。其次对于人造板截断加工的截断面, 应进行封边处理, 使其形成稳定的保护层, 以防止板材内部的甲醛向外释放。

2. 室内空气自净

利用室内空气净化器进行空气净化, 改善室内空气质量。

3. 加强通风换气。

开窗通风可以始终保持室内具有良好的空气品质, 是改善室内空气质量的关键。即使在寒冷的冬季, 最好能开一些窗户, 使室外的新鲜空气能进入室内。

4. 植物净化

吊兰、芦荟、仙人球、常春藤、合果芋、龙舌兰、白掌、茶花、铁树等室内观赏植物对空气污染物有较好的吸收作用, 因此, 在室内放置上述植物既美化环境又起到净化空气的作用。

改善室内空气质量的措施有很多, 同时采用几种措施可以达到更好的效果, 为人们创造卫生、健康、舒适的室内环境。

摘要:随着社会的发展和生活水平的日益提高, 人们对象征着生活质量的居室环境也日益重视起来。本文分析了室内空气中甲醛对人体健康的影响, 对2007年铁岭市室内空气质量监测中甲醛的监测结果进行了调查研究, 并提出了控制措施。

关键词:甲醛,监测,控制措施

参考文献

[1]《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) .中国环境科学出版社.2007年10月

[2]《大气环境标准工作手册》.国家环保局科技标准司.1996年6月

利用有机肥去除室内空气中甲醛 第7篇

甲醛是室内空气污染的代表性物质, 主要来源于装饰装潢材料、家具、涂料等, 居我国优先控制有毒化学品第二位, 严重威胁着城乡居民身体健康, 因此找到室内空气污染重甲醛的防治对策刻不容缓, 对人类健康又重大意义[1,2]。

近年来生物法去除甲醛由于其无二次污染、成本低等优势被在国内研究者外被广泛研究, 研究领域主要集中在以下几方面: (1) 研究盆栽和盆栽载体去除[3,4], 如徐仲均等人研究发现, 利用盆栽系统去除空气中甲醛时, 盆栽土去除的量占去除总量的60%左右, 而植物叶面去除效果受光照的影响较大, 白天和夜间差异大; (2) 分离鉴定耐受甲醛并且能降解甲醛的微生物, 研究微生物对甲醛的去除性能[5,6], 研究发现能耐受并且降解甲醛的微生物主要有假单胞菌属、恶臭假单胞菌属、硝化细菌、反硝化细菌、拟青霉属和部分真菌等; (3) 分离鉴定能降解甲醛的微生物并做成过滤柱、滴滤池等生物膜反应器, 考察这些装置去除甲醛的性能[7,8,9,10,11]。

基于污泥堆制有机肥含微生物、营养物质丰富的性质, 设想如果将有污泥堆制有机肥作为盆栽介质不仅能去除室内空气中甲醛污染而且能为污泥堆制有机肥提出一个安全经济的出路。因此, 本次研究将城市污水厂产的污泥高温堆肥得到的有机肥作为甲醛去除介质, 研究其去除甲醛的性能。

1 实验材料与方法

1.1 实验材料

实验用有机肥为城市污水处理厂产污泥进行高温堆肥后得到的有机肥。之后将有机肥放置在带盖塑料桶内, 在一个小塑料瓶内加入5m L37%的甲醛溶液放入塑料桶内, 让甲醛自由挥发, 塑料桶加盖, 在室温条件 (夏季20℃~30℃) 下放置两个月让能降解甲醛的微生物繁殖成为优势菌群, 之后放入5℃冰箱保存备用。干燥的有机肥:将上述培养好的有机肥在105℃的烘箱里干燥8h;去除有机质的有机肥:将干燥后的有机肥在650℃的马弗炉里面煅烧3h;高温灭菌的有机肥:将上述培养好的有机肥在高压锅内蒸30min, 得到无菌有机肥。

甲醛储备液:将外购的37%甲醛溶液 (成都艾科达化学试剂有限公司产品) 稀释4倍得到甲醛储备液;分光光度计采用上海美普达仪器有限公司生产的UV-1800分光光度计。

1.2 实验方法

将4个20L的带橡皮塞的玻璃瓶, 依次编号为1#、2#、3#、4#, 瓶塞打孔并安装能密封的玻璃管。因为有报道称玻璃器壁和橡皮塞能吸附甲醛, 所以先依次将5μL甲醛储备液用微量注射器打在玻璃管壁, 之后密封玻璃瓶, 24h后测得其浓度为24.3±2.7mg/m3。之后, 在1#瓶散放10g培养好有机肥, 2#瓶散放10g去除有机质后的干有机肥, 3#瓶散放10g干燥后的有机肥, 4#散放10g高温灭菌后有机肥。实验是在25±1℃恒温室内进行的, 每天早上向每个瓶中加5μL甲醛储备液而不更换有机肥, 之后在1h、2h、3h、5h、7h、9h分别测定瓶中空气甲醛含量。甲醛测定采用GB/T18204-2000中酚试剂法。

2 结果与讨论

当玻璃瓶中为有机肥时, 空气中甲醛浓度变化如图1所示。在1~2h内瓶内挥发速度大于去除速度, 瓶中甲醛浓度最大值为3.88mg/m3, 这时去除率84.0%~86.4%, 之后甲醛浓度快速降低, 在5h左右达到阶段性低点, 这时去除率为92.6%~96.1%, 5~7h甲醛浓度又有轻微的回升, 这说明在前5h甲醛去除以吸附为主, 5h后甲醛的去除可能以微生物的降解为主, 到9h时甲醛去除率为94.2%-95.5%。第一天和其他3d相比有机肥中甲醛含量较少, 吸附容量大, 微生物处于适应环境的停滞生长期, 甲醛降解速率小, 后面3d微生物活性有所升高, 降解速率明显加快。从图1还可以看出第一天甲醛在有机肥中有轻微的累积, 但到第三天和第四天, 甲醛基本不会累积。

从图2、图3可以看出当玻璃瓶中的去除介质为去除了有机质的有机肥和干燥有机肥时甲醛浓度在第3h达到平衡, 其对空气中甲醛去除的主要作用机理为吸附, 累积现象明显, 随着使用次数的增多, 去除效果下降很快;有机质含量对甲醛的去除效果影响明显, 高的有机质含量有利于有机肥对甲醛的去除。在5-9h在图3中甲醛浓度有明显的降低, 可能甲醛与有机物之间还存在着其他复杂的变化。

从图4可以看出用灭菌后的有机肥去除甲醛时, 甲醛浓度在3h左右达到平衡这时去除率为77.4%~82.1%, 在3~5h甲醛浓度又有回升, 之后慢慢降低到9h时的去除率为91.6%~95.1%。综合图2、图3和图4可以发现, 在第1天有机肥中有机质含量和含水率对甲醛的去除效果有很大的影响, 在9h时干燥后的有机肥的去除率为93.5%而灭菌后的有机肥的去除率为95.1%。

综合以上4幅图可以看出, 当去除介质为有机肥时在5h时甲醛浓度达到基本平衡, 而其他3种则在3h左右达到平衡, 这可能是由于微生物的降解作用导致被吸附在有机肥表面的甲醛浓度持续降低所致;在9h内有生物活性的有机肥去除甲醛的性能优于其他3种没有生物活性的有机肥;有机肥的含水率和有机质含量对甲醛去除有明显影响, 水的作用主要是吸收空气中的甲醛并且为微生物生长提供条件, 而有机肥中的有机物可能与甲醛之间有其他反应。

3 结论

本实验使用城市污水处理厂污泥好氧堆肥产物去除空气中的甲醛, 发现有机肥对空气中高浓度甲醛有很好的去除能力, 有机肥对甲醛的去除效果受其中有机质含量和含水率的影响明显, 当用有机肥去除甲醛时有机肥不需要再生, 有机肥对甲醛有持续的去除能力。

参考文献

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某家居室内空气中甲醛、氨监测分析 第8篇

甲醛和氨等有害物质都伴随建筑施工和家庭的装饰进入人居环境, 影响人们的生活, 危及人体健康。按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (GB50325-2010) 要求对某新建居民楼某家居室装修后、治理当天、治理后20天进行三次监测。

1 测量仪器和检测方法

1.1 测量仪器

本次测量采用分光光度法, 现场使用双向恒流大气采样器采样, 利用可见分光光度计 (722G型测量范围:〈330-1000〉nm) 进行室内分析。

1.2 检测方法

氨的检测按照《公共场所空气中氨测定方法》 (GB/T 18204.25-2000) 用内装10ml吸收液的大型气泡吸收管, 以0.5L/min流量, 采气5L, 并记录采样点的温度及气压;

甲醛的检测按照《公共场所空气中甲醛测定方法》 (GB/T 18204.26-2000) 用内装5ml吸收液的大型气泡吸收管, 以0.5L/min流量, 采气10L, 并记录采样点的温度及气压。采样后保存在室温环境, 并于24小时内完成分析。

1.2.1 标准曲线的绘制

用10ml具塞比色管, 按《公共场所空气中甲醛测定方法》和《公共场所空气中氨测定方法》分别绘制甲醛标准曲线 (2008-1) 及氨标准曲线 (2008-2) (图1) 。

1.2.2 采样体积的计算

根据采样点的温度及气压, 按照V0=Vt*T0*P/ ( (273+t) *P0) 修正至标准状态。

其中:V0:标准状态下的采样体积, L;Vt:采样体积, 采样流量器由采样时间而得, L;T0:标准大气压绝对温度, 273K;P0:标准大气压下的大气压力, 101.3k Pa;P:采样时的大气压力, k Pa;t:采样时的空气温度, ℃。

2 监测结果及监测结果分析

2.1 测量结果

按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (GB50325-2010) 要求, 对新建居室进行装修完工7天, 治理当天, 治理后第20天三次监测, 监测结果如下:

由表1可以看出: (1) 装修后7天:甲醛含量平均值0.19mg/m3 (已扣除本底值, 下同) 明显高于标准中I类民用建筑0.08 mg/m3标准值;氨含量平均值0.11mg/m3低于标准中I类民用建筑0.20 mg/m3标准值; (2) 治理当天:甲醛含量平均值0.064mg/m3比装修后有明显降低, 也低于标准中I类民用建筑0.08 mg/m3标准值;而氨含量平均值0.20mg/m3比装修后有明显升高, 虽均值仍低于标准中I类民用建筑0.20 mg/m3标准值, 但存在超标现象; (3) 治理后20天:甲醛含量平均值0.17mg/m3, 氨含量平均值0.12 mg/m3, 甲醛和氨的含量又基本恢复治理前水平。因此, 对室内空气污染治理方法不当时, 将会给家居环境带了二次污染。

2.2 监测结果分析

装修后7天甲醛含量平均值0.19mg/m3明显高于标准中I类民用建筑0.08 mg/m3标准值, 氨含量平均值0.11mg/m3低于标准中I类民用建筑0.20 mg/m3标准值, 属甲醛超标, 需要防治。此次治理时使用工业铵盐和尿素与居室中装饰材料的甲醛缩聚, 导致甲醛含量迅速下降, 而铵盐和尿素的使用导致氨含量升高, 致使居室空气受到氨的污染。氨具有快速释放的特性, 致使室内氨浓度迅速下降, 又回归到治理前水平, 而甲醛在室温25℃以上时快速溢出;同时, 空气中相对湿度增大时, 室内甲醛释放量会增加, 因此, 治理后由于温度、湿度、气压等因素影响, 当氨的浓度不至于抑制甲醛浓度时, 室内空气中甲醛回归到治理前水平。

3 危害与建议

3.1 危害

甲醛和氨都是具有强刺激无色气体。甲醛是原浆毒物, 能与蛋白质结合, 吸入高浓度甲醛后, 出现呼吸道的严重刺激和水肿、眼刺痛、头痛, 可能发生支气管哮喘;皮肤直接接触甲醛可能引起皮炎、色斑、坏死;经常吸入少量甲醛能引起慢性中毒, 出现粘膜充血、皮肤刺激症、过敏性皮炎、指甲角化和脆弱、甲床指端疼痛等。甲醛还能诱发鼻腔癌和鼻窦癌, 甚至引起白血病, 危害周期一般要3年到15年。吸入一定量氨, 轻者引起充血和分泌物增多, 进而引起肺水肿, 长时间接触低浓度氨, 可引起喉炎、声音斯哑, 重者可发生喉头水肿、喉痉挛而引起窒息, 也可出现呼吸困难、肺水肿、昏迷和休克, 氨也可通过皮肤及呼吸道引起中毒。

3.2 建议

由于室内空气污染会给家居环境造成危害, 为尽可能降低其危害;提出以下建议:

(1) 控制室内装修污染要选用绿色环保材料, 加强室内通风换气, 增加空气的流动, 将有害气体排到室外;

(2) 尽量避免使用水、醋、红茶泡水来去除甲醛和用橘子、菠萝等水果吸附甲醛误区;

(3) 装修后尽量相隔一段时间入住, 如需防治, 应采用科学、合理的防治方法, 避免二次污染。

参考文献

[1]王喜元, 编.民用建筑工程室内环境污染控制规范[M].北京:中国计划出版社, 2011, 1.

[2]刘利亚, 王娅芳, 周昌, 张卫国.居室装修后的污染水平与控制措施分析[J].环境卫生学杂志, 2012-2 (6) .

空气甲醛论文 第9篇

室内装修污染固然日益严重,但随着人们生活质量的提高,室内的保温、密闭性比以往更好,结果导致室内空气难以向室外扩散。有研究表明,在住宅、办公室和公共场所中甲醛的最大浓度分别达到2. 11[2]、1. 22[3]、1. 45[3],比标准GB/T 18883 - 2002[4]和GB 50325 - 2010[5]的标准限值分别高出2. 1倍、1. 2倍、1. 4倍。尤其是老人和儿童,更加容易受到空气污染的危害。据报道[6],全球将近50% 的人正处于室内空气污染之中,室内空气污染已经引起35. 7% 的呼吸道疾病、22% 的慢性肺炎和15% 的气管炎、支气管炎和肺癌。现分别从装修不同功能区房间、装修竣工不同时间段主卧室甲醛浓度、房间通风前后平均浓度多方面进行监测分析。

1检测条件和方法

1.1室内空气的采集

用电子定时大气采样器采集空气样品,采样流量0. 5 L/min, 采样时间20 min。采样器固定在采样支架上,放置于房间中心[2],高度大约80 cm左右。采样时关闭室内所有窗门,同时测定室温及大气压。

1.2甲醛测定方法

采用GB/T 18204. 26 《公共场所空气中甲醛测定方法》酚试剂分光光度法

1.3采样方法

选择48户不同楼层同一户型( 三房两厅) 的新装修住宅, 在装修后一个月的时间对其不同功能区房间( 卧室/客厅/儿童房和书房) 进行室内空气甲醛的检测。另外选择装修竣工不同时间点位进行为期一年的跟踪监测。此外,选择若干个点位进行通风前后采样对比,对比通风效果好坏,甲醛浓度的高低变化。采样前,关闭门窗12 h以上,并且把室内所有的家具橱柜打开。

2检测结果和分析

表1为在同一时期监测不同功能区房间甲醛的浓度,可见甲醛的浓度范围为0. 03 ~ 0. 48 mg/m3,甲醛平均浓度含量从高到低为: 主卧室 > 书房 > 孩子房 > 客厅。各功能房间的超标率都超过50% ,孩子房的超标率最高,达到78. 4% ,最大超标倍数为3. 8,也属于孩子房,这与孩子房空间小,通风不好,使甲醛扩散受阻。主卧室的平均浓度为最高,达到0. 18 mg/m3, 这与主卧室装修的复杂性,床柜、衣柜较多有关系。书房主要为书架、电脑的污染,通风能力也不好。而客厅的空气质量相对其它功能区为最好的,这与客厅的面积大,窗户多,通风起到主要作用。

表2结果显示,在居室装修前,居室内甲醛的浓度全部达标。但在居室装修后 当日,室内空气 中甲醛浓 度超标达 到100% ,一直持续到装修后的一个月,超标率都为100% 。但随着装修后时间的推移,甲醛的平均浓度在不断地降低。到了装修后3个月,监测点甲醛浓度明显回落,超标率在降低。装修竣工6个月时,甲醛有回升的迹象,主要是因为居室的家具在陆续搬入。但竣工1年后,甲醛的浓度大幅度下降,降到较为理想状态。但甲醛是一种长时间释放的污染物质,周期较长, 特别是在温度及湿度都较高时释放得更快。

从表3可以看出,随着楼层的增大,楼层甲醛的浓度在逐步降低,这可能因为高楼层的空气质量及通风能力显著比低楼层好。房间通风前的室温比通风后的室温要高,主要是房间通风后,空气交换频率快,风速也明显变大,甲醛浓度有所下降,但差别没有显著的意思,可能是由于调查时间短,甲醛挥发扩散还处于高峰期。但如果房间长期处于通风状态,对甲醛浓度的降低会有显著作用。

为了解甲醛浓度在不同时间段和通风前后的变化趋势,特意挑选三个有代表性的房子进行跟踪监测比较。图1是在房子封闭状态下进行监测、图2是在房子通风情况下进行监测。从图1、图2可以看出甲醛浓度随着时间的推移,浓度在逐步下降,6月份浓度稍微上升是因为家具的搬入。通风后的初始甲醛浓度比封闭时监测的初始甲醛浓度要低0. 1 mg/m3左右,通风后甲醛浓度的变化趋势斜率明显要大,浓度降低得更快,通风后3个月甲醛浓度已经达标,甲醛浓度达标的限值为0. 1 mg / m3。

3结论及建议

( 1) 不同功能区的甲醛浓度不尽相同,主卧室甲醛浓度最高。特别强调是老人和孩子的抵抗能力较差,房间应治理通风完毕方可入住,避免引起相关致病。

( 2) 家具自身甲醛的释放对住宅室内环境质量影响较大。 经过装修后的住宅,随着时间的推移,甲醛浓度在降低,但家具搬迁的放置使甲醛浓度升高0. 03 mg/m3。因此,家具搬迁安置后不能马上入住,应等家具散发的污染物挥发一段时间再入住。

( 3) 楼层高的甲醛浓度比楼层低的甲醛浓度要底,对于装修完毕的房子,控制室内空气的甲醛最简单最有效方法是通风换气,多开门窗并打开橱门加快甲醛的挥发扩散。此外,绿色植物、活性炭也是降低甲醛浓度的常用方法。绿色植物不仅能消除室内中甲醛污染,还起到美观的作用,活性炭具有较强的吸附能力,注意的是活性炭吸附一段时间后要拿到阳光下暴晒,清除活性炭中吸附的污染物,再进行循环利用[7,8]。

( 4) 随着社会经济不断的发展,室内空气污染对人体健康的影响也越来越备受人们的关注。甲醛污染来源最广,因此必须高度重视室内空气甲醛的污染,做好室内空气甲醛的防治工作,保障自身人体的健康。

摘要:为研究新装修房子室内空气甲醛污染状况,对48户新装修房子室内空气甲醛污染程度进行监测。分别从装修不同功能区房间、装修竣工不同时间段主卧室甲醛浓度、房间通风前后平均浓度三方面进行分析讨论,最后提出相关建议。这表明,城市装修的室内空气甲醛污染是不容忽视的,人们应引起关注重视。

关键词:室内空气,甲醛,通风,防治

参考文献

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[2]黄家钿.宁波市新装修住宅室内空气质量调查[J].环境与健康杂志,2012,29(11):1049-1050.

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[6]张淑娟,苏志锋,林泽健,等.广东省室内空气污染现状及特征分析[J].中山大学学报:自然科学版,2011,50(2):139-142.

[7]廖秋实,李苑,杨宇婷,等.活性炭和植物吸收对室内空气甲醛净化的影响[J].中国农学通报,2011,27(25):99-102.

浅述室内空气中甲醛的危害和预防 第10篇

关键词:室内空气,甲醛,危害,预防

1 甲醛的化学物理特性和用途

1.1 甲醛的化学物理特性

甲醛formaldehyde化学分子式HCHO, 分子量:30.03, 是一种无色, 有强烈刺激性气味的气体。易溶于水、醇醚。甲醛在常温下是气态, 通常以水溶液形式出现。其40%的水溶液称为福尔马林, 此溶液沸点为19 ℃。故在室温时极易挥发, 随着温度的上升挥发速度加快。

甲醛具有较强的粘合性, 同时还具有加强板材的硬度和防虫、防腐的功能, 因此被广泛使用于合成树脂的生产中, 在房屋装修中多用作粘合剂、稀释剂, 以及在胶合板、纤维板制造、涂料和壁纸粘贴中大量使用。

1.2 甲醛的用途

甲醛属用途广泛、生产工艺简单、原料供应充足的大宗化工产品, 是甲醇下游产品中的主干, 世界年产量在2 500万吨左右, 30%左右的甲醇都用来生产甲醛。但甲醛是一种浓度较低的水溶液, 从经济角度考虑不便于长距离运输, 所以一般都在主消费市场附近设厂, 进出口贸易也极少。甲醛除可直接用作消毒、杀菌、防腐剂外, 主要用于有机合成、合成材料、涂料、橡胶、农药等行业, 其衍生产品主要有多聚甲醛、聚甲醛、酚醛树酯、脲醛树酯、氨基树酯、乌洛托产品及多元醇类等。人造板工业发达, 对甲醛的需求量甚大。甲醛的用途非常广泛, 合成树脂、表面活性剂、塑料、橡胶、皮革、造纸、染料、制药、农药、照相胶片、炸药、建筑材料以及消毒、熏蒸和防腐过程中均要用到甲醛, 可以说甲醛是化学工业中的多面手, 但任何东西的使用都必须有个限量, 有一个标准, 一旦使用超越了标准和限量, 就会带来不利的一面。

据知情人士介绍, 1吨甲醛价格在1 600元上下, 甲醛滥用的主要原因在于其低廉的价格。几年以来我国的甲醛产量成逐年递增的趋势, 这与我国纺织工业和建材工业的发展是一致的, 这说明在今后的很长一段时间内甲醛还是我国化工行业的宠儿。甲醛被应用于建材工业生产中, 是制造合成树脂、油漆、塑料以及人造纤维的原料, 是人造板工业制造脲醛树脂胶、三聚氯胺树脂胶和酚醛树脂胶的重要原料。目前, 世界各国生产人造板 (包括胶合板、大芯板、中密度纤维板和刨花板等) 主要使用脲醛树脂胶 (UF) 为胶粘剂, 脲醛树酯胶是以甲醛和尿素为原料, 在一定条件下进行加热反应和缩聚反应而制成的胶粘剂。甲醛又是一种极强的杀菌剂, 在医院和科研部门被广泛用于标本的防腐保存;一些低劣的水性内墙涂料及白乳胶也有使用甲醛作防腐剂的;一些不法商人还用其来进行食品 (如:海产品、米粉等) 的保鲜。

2 室内空气中甲醛污染的危害

现代科学研究表明, 甲醛对人体健康有负面影响。甲醛为较高毒性的物质, 在我国有毒化学品优先控制名单上甲醛位列第二位, 是公认的变态反应源, 也是潜在的强致突变物之一。1989年甲醛被国际癌症研究机构确定为致癌物。当室内空气中含量为0.1 mg/m3时就有异味和不适感 (美国环保局室内空气品质部认为长期暴露在甲醛释放达到0.1 ppm的室内时就会产生不适感) ;0.5 mg/m3可刺激眼睛引起流泪;0.6 mg/m3时引起咽喉不适或疼痛;随着浓度的升高还可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘;当浓度大于65 mg/m3甚至可以引起肺炎、肺水肿等损伤, 甚至导致死亡。

长期低剂量接触甲醛可以引起慢性呼吸道疾病, 当室内空气中甲醛含量达到0.06 mg/m3~0.07mg/m3时, 儿童就会发生轻微气喘;达到0.1 mg/m3~2.0 mg/m3时, 50%的正常人能闻到气味;达到0.5 mg/m3时, 可刺激眼睛, 引起流泪;达到0.6 mg/m3时, 可引起咽喉不适或疼痛;达到2.0 mg/m3~5.0 mg/m3时, 眼睛、气管将受到强烈刺激, 出现打喷嚏, 咳嗽等症状;达到3.0mg/m3时, 引起恶心、呕吐、胸闷、气喘、甚至肺气肿;当达到100 mg/m3以上时, 吸入5 min~10 min即可危及生命。

甲醛还可以引起女性月经紊乱、妊娠综合症, 引起新生儿体质降低、染色体异常, 对生殖系统有危害。

最新研究表明甲醛已经成为第一类致癌物质。国际癌症研究机构 (IARC) 已经于2004年6月在153号出版物中, 将甲醛上升为第一类致癌物质, 这个结论是来自10个国家的26位科学家对甲醛现有的致癌证据进行评价后得出的, 他们认为, 以前的结论—第2A类致癌物质 (很可能对人致癌) 是基于较少数量的研究, 但新近对接触甲醛人员的研究资料已经增加了这方面的证据。专家认为, 有足够的证据可以证明甲醛引起人类的鼻咽癌、鼻腔癌和鼻窦癌, 并有证据证明甲醛可引发白血病、高浓度的甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有毒害, 在所有接触者中, 儿童和孕妇对甲醛尤为敏感, 危害也就更大。

3 室内空气中甲醛污染的主要来源

3.1 甲醛污染

随着经济的发展和人民生活水平的提高, 各种原材料制成建筑装饰材料已走入家庭, 而造成室内空气污染被公认具有代表性的是化学物质甲醛。

3.2 室内甲醛的污染的主要来源

来自室外空气的污染:工业废气、汽车尾气、光化学烟雾等在一定程度上均可排放或产生一定量的甲醛, 但是这一部分含量很少, 据有关报道城市空气中甲醛的年平均浓度0.005 mg/m3~0.01 mg/m3, 一般不超过0.03 mg/m3, 这部分气体在一些时候可进入室内, 是构成室内甲醛污染的一个来源。

来自室内装修:室内甲醛主要来源于以下几个方面:①用作室内装饰装修用的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材中含有甲醛。因为甲醛具有较强的粘和性, 还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能, 所以用来合成多种粘和剂, 如脲醛树酯、三聚氰氨甲醛、氨基甲醛树酯。我国人造板材80%以上使用脲醛树脂, 年消耗量接近10万吨。板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放, 是形成室内空气中甲醛的主体, 而脲醛树脂 (UF) 被认为是甲醛释放量最高的粘合剂原料。所以丹麦、美国等国家相继做出规定:限制或禁止向家庭出售以脲醛树脂作为粘合剂的板材, 或者在使用前要对产品进行检测。对此, 我们应该吸取经验教训, 不可重蹈覆辙。②UF泡沫作房屋隔热、御寒的绝缘材料, 在光和热的作用下泡沫老化, 释放甲醛。有关实验表明, 用UFFI (脲-醛泡沫树脂) 做隔热材料的室内甲醛释放量一般为3.35 mg/m3。③装修材料及新的组合家具是造成甲醛污染的主要来源。装修材料及家具中的胶合板、大芯板、中纤板、花板 (碎料板) 的粘合剂遇热潮解时甲醛就释放出来, 是室内最主要的甲醛释放源。④用甲醛做防腐剂的涂料、贴墙布、贴墙纸、化纤地毯、化妆品等产品。⑤生活用品和室内吸烟。每支烟烟气中含甲醛为20 μg~88 μg, 并有致癌协同作用。生活用品, 如液化石油气、消毒剂、清洗剂等也是室内甲醛释放源, 但比起室内家装建材而言, 生活用品的甲醛释放量就微乎其微了。

3.3 甲醛散发途径

甲醛本身在温度和湿度作用下散发极微量甲醛。脲醛树脂在制胶过程中不可避免地残留一部分游离甲醛向外散发。人造板在固化过程中, 一部分线性树脂未形成网状物从而分解成自由状甲醛向外界散发, 部分固化不完全的树脂在热和水分的作用下发生分解而形成游离甲醛向外散发。

3.4 室内空气中甲醛浓度高低的影响因素

对室内空气中甲醛浓度高低影响的主要因素主要由①室内温度、②室内相对湿度、③室内建材散发率、④室内建材装载度、⑤室内建材的源强度, ⑥室内换气数 (即室内空气流通量) 等因素构成。在高温、高湿, 负压和高负载条件下会加剧甲醛散发的力度。在一定条件下室内空气中甲醛浓度可聚集到标准允许水平以上, 而且释放期比较长, 日本横滨国立大学的研究表明, 室内甲醛的释放期一般为3年~15年。

4 室内空气中甲醛浓度的限量值

为了改善室内环境, 保护居住者的身体健康, 近年来, 世界上一些国家、地区相继制定了甲醛在室内空气中的质量标准或建议值, 参见表1。

我国于1996年颁布了《居室内空气中甲醛的卫生标准》, 明确规定居室空气中的最高允许浓度为0.08 mg/m3, 2001年颁布了《民用建筑工程室内环境控制规范》中, 规定Ⅰ类民用建筑≤0.08 mg/m3;Ⅱ类民用建筑≤0.12 mg/m3。

国家对人造板的甲醛散发值作了严格的规定。国际标准是穿孔测试值必须小于10mg甲醛/100g板。我国在国家标准 (GB/T11718-1999) 中规定A级中密度纤维板的甲醛释放指标小于等于9mg甲醛/100g板。国家环保总局1999年颁布的人造木质板材环境标志产品技术要求中, 规定人造板材中的甲醛释放量应小于0.2mg/m3。

5 室内空气中甲醛的防治

由于装修引起室内甲醛污染超标严重, 目前我国研制了一些净化室内空气中甲醛的设备和制剂, 主要采用物理吸附技术、光催化技术、化学中和技术等。

控制室内环境中甲醛污染, 应坚持以装修前入手, 要严格掌握装饰装修材料质量, 装修前要注意以下几点:

(1) 在装饰和装修的设计上特别要注意确定合理的设计方案, 合理搭配装饰材料, 充分考虑室内空间的承载和通风量, 提高室内空气质量。

(2) 在室内装饰装修的施工工艺上要尽量选用无毒、少毒、无污染、少污染的施工工艺, 使用人造板的锯口外, 应涂以涂料, 使其充分固化, 这可形成稳定的保护层, 以防止板材内的甲醛散发。

(3) 在室内装饰装修材料的选择上要严格按照国家标准选用合格的室内装饰装修材料, 特别是房间的地面材料, 最好不要大面积使用同一种材料, 一般不要在复合地板下面铺装大芯板, 有用到大芯板的地方一定要用甲醛清除剂进行处理, 油漆最好选用漆膜比较厚、封闭性好的。

目前国家已经制定了10种《室内装饰装修材料有害物质限量》强制性标准, 消费者进行装饰装修时一定要选择无污染或少污染有助于消费者健康的产品。选用不含甲醛的粘胶剂, 不含甲醛的大芯板、贴面板等。

(4) 要注意家具造成的甲醛污染

1) 在购买家具时要注意:购买符合国家标准的家具, 要索取《家具使用说明》和《合格证》看是否标明了甲醛的含量, 同时还要注意家具的用料, 最好选用木板材料密封程度较高的家具。

2) 使用新家具时要注意:新买的家具不要急于放进居室, 有条件最好让家具里的有害气体尽快释放一段时间再用, 新买的人造木板制作的方柜使用时尽量不要把内衣、睡衣和儿童服装放在里面。夏天放在衣柜里的被子、毛毯和秋冬衣物也要注意, 里面会吸附大量甲醛, 使用时一定要充分晾晒或漂洗。

3) 要注意观察家具使用情况:如果购买或者用大芯板制作的家具在使用时发现刺激气味、辣眼睛, 同时发现成人特别是儿童经常出现皮肤过敏、情绪不安、饮食不佳、连续咳嗽等症状, 应考虑可能是甲醛惹的祸, 要尽快采取有效的处理方法。

(5) 要进行及时检测和处理

1) 新装修的房屋最好请具有资质的检测单位进行检测。

2) 装修后不宜立即入住, 应开窗、通风让室内污染空气散发, 高温、高湿、负压会加快甲醛的散发力度, 加强通风频率有利于甲醛的散发的排出。

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