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1、我国大气VOCs监测现状及挑战今日正文大气中挥发性有机物(VOCs)来源广泛,组成复杂,可与氮氧化物(NOJ发生光化学反应生成二次污染物臭氧(0,和细颗粒物(PM。)。另外,部分VOCs会直接影响人体神经、血液等系统,危害人体健康,卤代运等组分还会加剧温室效应与平流层臭氧消耗。大气VOCs监测是分析我国大气VOCs含量、化学组成和来源,开展臭氧形成机理研究,支撑臭氧与细颗粒物协同控制的重要基础性工作。大气VOCs监测具有目标物种多、不同物种浓度差异大、对监测方法灵敏度要求高等特点,在监测灵敏度、准确度、数据有效性及可比性等方面还存在着一系列挑战。为此,应持续开展大气VOCs监测技术研究,并不断
2、提升其监测数据质量。我国大气VOCs监测现状一直以来,我国政府都高度重视VOCs污染防治工作。201()年5月,国务院发布关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见,将VOCs列为重点控制的四项大气污染物之一。2012年与2017年,原环境保护部发布重点区域大气污染防治十二五规划十三五挥发性有机物污染防治工作方案,2013年国务院发布大气污染防治行动计划,均要求全面开展和推进VOCs污染防治工作,并提出2020年全国VOCs排放总量要比2015年下降10%以上的目标。2018年,国务院发布打赢蓝天保卫战三年行动计划,要求重点区域VOCsVOCS全面执行大气污染物排放特别限值。准确、
3、持续开展大气VOCs监测工作是落实国家VOCs污染防治规划和计划的必要前提。为此,我国科研人员针对我国不同城市中的VOCs总量或特定组分开展了一系列监测和研究工作。但不同科研工作监测的VOCs物种、样品采集方法、分析技术和质控措施不同,影响数据的可比性,不利于全面、系统、长期地了解VOCs污染特征与变化趋势。为了更好地评估全国VOCs的污染状况,科学、精准地支撑VOCs以及臭氧、细颗粒物协同控制政策的制定,2017年底,原环境保护部印发2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案(以下简称2018年监测方案),要求在污染较重的京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、关中、辽宁中南部、武汉及周边地
4、区共78个城市开展对美国光化学评估监测网络(PAMS)重组和升级前规定监测的57种非甲烷烧组分和13种醛、酮类VOCs组分的手工监测,其中19个直辖市、省会城市及计划单列市还需要手工监测47种有毒有害物质(美国环保署TO-15方法中规定监测的部分组分)。除手工监测外,19个直辖市、省会城市及计划单列市还需开展VOCs组分的自动监测。2019年,生态环境部发布2019年地级市及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案(以下简称2019年监测方案),要求全国337个地级及以上城市均开展非甲烷总姓监测。在新增的259个地级及以上城市中,2018年臭氧超标的54个城市还应开展57种非甲烷烧组分和13种醛、
5、酮类VOCs组分监测。基于两个监测方案,我国已初步建立了大气VOCs监测网络,截至2020年1季度末,已有120个城市开展VOCs监测,其中54个城市开展手工监测,24个城市开展自动监测,42个城市同步开展手工、自动监测。但由于城市大气VOCs的业务化监测工作开展时间较短,还存在监测方法标准体系不完善、数据质量不高、数据挖掘与利用不够深入等问题。2020年,生态环境部印发关于加强挥发性有机物监测工作的通知202()年挥发性有机物治理攻坚方案等文件,要求进一步加强环境空气VOCs监测及质量保证与控制,深化监测数据分析与评估,全面推进VOCs有效治理和精准管控,实现VOCs治理能力的显著提升,VO
6、Cs排放量明显下降。2020年6月,生态环境部正式发布生态环境监测规划纲要(20202035年),其中提出构建以自动监测为主的大气环境立体综合监测体系,推动大气环境监测从质量浓度监测向机理成因监测深化,实现重点区域、重点行业、重点因子、重点时段监测全覆盖,并完善全国大气颗粒物化学组分监测网和大气光化学评估监测网,以污染较重的城市和污染物传输通道为重点,按照国家统一指导、地方建设运维、数据联网共享的监测模式运行。以上文件对我国大气VOCs监测数据的有效性、准确性和代表性,以及监测的灵敏度提出了新的要求和挑战。大气VOCs监测方法概述大气VOCs监测过程通常可分为样品采集、样品富集与样品分析等过程
7、。样品采集包括直接采样、衍生化采样等方法,也可通过吸附剂吸附的方式在采样过程中同时完成样品的采集与富集。样品采集后,可通过预浓缩等技术富集并进行分析。常用的分析技术包括气相色谱法(GC)、气相色谱一质谱联用法(GCMS)、气相色谱一氢火焰离子化检测法(GC-FID)、高效液相色谱法(HPLC)、傅立叶红外光谱法(FTIR)等多种手段。根据采样方式与监测数据时间分辨率的不同,大气VOCs监测又可分为手工监测与自动监测两种模式。手工监测可多点同时采样,但时间分辨率低。自动监测可获得高分辨率的观测数据,更加有利于深入开展VOCs时间变化规律及光化学反应机理研究。基于两个监测方案,我国已初步建立了大气
8、VOCs监测网络,截至2020年1季度末,已有120个城市开展VOCs监测,其中54个城市开展手工监测,24个城市开展自动监测,42个城市同步开展手工、自动监测。但由于城市大气VOCs的业务化监测工作开展时间较短,还存在监测方法标准体系不完善、数据质量不高、数据挖掘与利用不够深入等问题。2020年,生态环境部印发关于加强挥发性有机物监测工作的通知202()年挥发性有机物治理攻坚方案等文件,要求进一步加强环境空气VOCs监测及质量保证与控制,深化监测数据分析与评估,全面推进VOCs有效治理和精准管控,实现VOCs治理能力的显著提升,VOCs排放量明显下降。2020年6月,生态环境部正式发布生态环
9、境监测规划纲要(20202035年),其中提出构建以自动监测为主的大气环境立体综合监测体系,推动大气环境监测从质量浓度监测向机理成因监测深化,实现重点区域、重点行业、重点因子、重点时段监测全覆盖,并完善全国大气颗粒物化学组分监测网和大气光化学评估监测网,以污染较重的城市和污染物传输通道为重点,按照国家统一指导、地方建设运维、数据联网共享的监测模式运行。以上文件对我国大气VOCs监测数据的有效性、准确性和代表性,以及监测的灵敏度提出了新的要求和挑战。大气VOCs监测方法概述大气VOCs监测过程通常可分为样品采集、样品富集与样品分析等过程。样品采集包括直接采样、衍生化采样等方法,也可通过吸附剂吸附
10、的方式在采样过程中同时完成样品的采集与富集。样品采集后,可通过预浓缩等技术富集并进行分析。常用的分析技术包括气相色谱法(GC)、气相色谱一质谱联用法(GCMS)、气相色谱一氢火焰离子化检测法(GC-FID)、高效液相色谱法(HPLC)、傅立叶红外光谱法(FTIR)等多种手段。根据采样方式与监测数据时间分辨率的不同,大气VOCs监测又可分为手工监测与自动监测两种模式。手工监测可多点同时采样,但时间分辨率低。自动监测可获得高分辨率的观测数据,更加有利于深入开展VOCs时间变化规律及光化学反应机理研究。基于两个监测方案,我国已初步建立了大气VOCs监测网络,截至2020年1季度末,已有120个城市开
11、展VOCs监测,其中54个城市开展手工监测,24个城市开展自动监测,42个城市同步开展手工、自动监测。但由于城市大气VOCs的业务化监测工作开展时间较短,还存在监测方法标准体系不完善、数据质量不高、数据挖掘与利用不够深入等问题。2020年,生态环境部印发关于加强挥发性有机物监测工作的通知202()年挥发性有机物治理攻坚方案等文件,要求进一步加强环境空气VOCs监测及质量保证与控制,深化监测数据分析与评估,全面推进VOCs有效治理和精准管控,实现VOCs治理能力的显著提升,VOCs排放量明显下降。2020年6月,生态环境部正式发布生态环境监测规划纲要(20202035年),其中提出构建以自动监测
12、为主的大气环境立体综合监测体系,推动大气环境监测从质量浓度监测向机理成因监测深化,实现重点区域、重点行业、重点因子、重点时段监测全覆盖,并完善全国大气颗粒物化学组分监测网和大气光化学评估监测网,以污染较重的城市和污染物传输通道为重点,按照国家统一指导、地方建设运维、数据联网共享的监测模式运行。以上文件对我国大气VOCs监测数据的有效性、准确性和代表性,以及监测的灵敏度提出了新的要求和挑战。大气VOCs监测方法概述大气VOCs监测过程通常可分为样品采集、样品富集与样品分析等过程。样品采集包括直接采样、衍生化采样等方法,也可通过吸附剂吸附的方式在采样过程中同时完成样品的采集与富集。样品采集后,可通
13、过预浓缩等技术富集并进行分析。常用的分析技术包括气相色谱法(GC)、气相色谱一质谱联用法(GCMS)、气相色谱一氢火焰离子化检测法(GC-FID)、高效液相色谱法(HPLC)、傅立叶红外光谱法(FTIR)等多种手段。根据采样方式与监测数据时间分辨率的不同,大气VOCs监测又可分为手工监测与自动监测两种模式。手工监测可多点同时采样,但时间分辨率低。自动监测可获得高分辨率的观测数据,更加有利于深入开展VOCs时间变化规律及光化学反应机理研究。基于两个监测方案,我国已初步建立了大气VOCs监测网络,截至2020年1季度末,已有120个城市开展VOCs监测,其中54个城市开展手工监测,24个城市开展自
14、动监测,42个城市同步开展手工、自动监测。但由于城市大气VOCs的业务化监测工作开展时间较短,还存在监测方法标准体系不完善、数据质量不高、数据挖掘与利用不够深入等问题。2020年,生态环境部印发关于加强挥发性有机物监测工作的通知202()年挥发性有机物治理攻坚方案等文件,要求进一步加强环境空气VOCs监测及质量保证与控制,深化监测数据分析与评估,全面推进VOCs有效治理和精准管控,实现VOCs治理能力的显著提升,VOCs排放量明显下降。2020年6月,生态环境部正式发布生态环境监测规划纲要(20202035年),其中提出构建以自动监测为主的大气环境立体综合监测体系,推动大气环境监测从质量浓度监
15、测向机理成因监测深化,实现重点区域、重点行业、重点因子、重点时段监测全覆盖,并完善全国大气颗粒物化学组分监测网和大气光化学评估监测网,以污染较重的城市和污染物传输通道为重点,按照国家统一指导、地方建设运维、数据联网共享的监测模式运行。以上文件对我国大气VOCs监测数据的有效性、准确性和代表性,以及监测的灵敏度提出了新的要求和挑战。大气VOCs监测方法概述大气VOCs监测过程通常可分为样品采集、样品富集与样品分析等过程。样品采集包括直接采样、衍生化采样等方法,也可通过吸附剂吸附的方式在采样过程中同时完成样品的采集与富集。样品采集后,可通过预浓缩等技术富集并进行分析。常用的分析技术包括气相色谱法(GC)、气相色谱一质谱联用法(GCMS)、气相色谱一氢火焰离子化检测法(GC-FID)、高效液相色谱法(HPLC)、傅立叶红外光谱法(FTIR)等多种手段。根据采样方式与监测数据时间分辨率的不同,大气VOCs监测又可分为手工监测与自动监测两种模式。手工监测可多点同时采样,但时间分辨率低。自动监测可获得高分辨率的观测数据,更加有利于深入开展VOCs时间变化规律及光化学反应机理研究。基于两个监测方案,我国