表面活性剂及其对环境的影响
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环氧乙烷的制备方法及其对环境的影响评价环氧乙烷(ethylene oxide)是一种重要的有机化学品,广泛用于合成树脂、表面活性剂、农药和医药等领域。
本文将介绍环氧乙烷的制备方法,并对其在环境中的影响进行评价。
一、环氧乙烷的制备方法目前,环氧乙烷的制备主要有以下两种方法:1. 氯乙烷法(Chlorohydrin process):该方法是通过乙烯与氯水反应,生成氯乙烷,再与氢氧化钠反应生成环氧乙烷。
该方法的步骤简单、工艺成熟,但存在环境问题,因为副产品氯乙烷具有致癌性和高毒性。
2. 直接氧化法(Direct oxidation process):该方法是通过催化剂将乙烯和氧气直接反应生成环氧乙烷。
相比氯乙烷法,直接氧化法具有原料简单、无毒副产物等优点,但需要高温下进行反应,能耗较高。
二、环氧乙烷对环境的影响评价环氧乙烷作为一种有机溶剂,在生产和使用过程中会对环境产生影响。
以下是对其影响进行评价的几个方面:1. 水污染:环氧乙烷具有较高的溶解性,易溶于水。
如果未经处理的环氧乙烷直接排放进水体中,可能引起水污染,影响水生物生存。
2. 大气污染:环氧乙烷具有较强的挥发性,能够迅速释放到大气中。
它是挥发性有机物(VOCs)之一,与氮氧化物(NOx)等反应,会产生对臭氧层具有破坏性的 VOCs排放物。
3. 健康风险:环氧乙烷是一种易燃、易爆的化学品,对人体具有一定的毒性。
长期接触或吸入环氧乙烷可能对呼吸系统、神经系统和生殖系统造成损害,甚至造成癌症风险。
4. 有机废气处理难题:在环氧乙烷的生产过程中,会产生大量的有机废气。
这些废气中含有环氧乙烷、氧化产物和未反应的废气等污染物,难以有效处理和利用。
综上所述,环氧乙烷的制备方法和使用过程中,均存在对环境的影响。
为了减少对环境的损害,可采取以下措施:1. 采用更环保的制备方法:在制备环氧乙烷时,应尽量选择更环保、无毒副产物的制备方法,例如直接氧化法。
同时结合催化剂的改进和反应条件的优化,提高环氧乙烷的选择性和产率。
表面活性剂在土壤中的环境行为及其危害性分析
匡丽;张学佳;王宝辉;纪巍;隋欣;阚连宝
【期刊名称】《东北林业大学学报》
【年(卷),期】2008(036)002
【摘要】探讨了表面活性剂在土壤中的环境行为,主要介绍了表面活性剂在土壤的吸附行为和生物降解行为.综述了表面活性剂对土壤性质的影响,分析了土壤中表面活性剂大量存在时对陆生植物、动物、人体以及微生物的危害.认为全面了解表面活性剂环境安全性对推动表面活性剂工业的持续发展具有重大意义.
【总页数】3页(P53-55)
【作者】匡丽;张学佳;王宝辉;纪巍;隋欣;阚连宝
【作者单位】大庆石油学院,大庆,163318;大庆石油学院,大庆,163318;大庆石油学院,大庆,163318;大庆石油学院,大庆,163318;大庆石油学院,大庆,163318;大庆石油学院,大庆,163318
【正文语种】中文
【中图分类】X503;X131.3
【相关文献】
1.表面活性剂的危害性分析 [J], 李庆芝;徐婷婷;李莉莎;
2.表面活性剂环境危害性分析 [J], 王宝辉;张学佳;纪巍;匡丽;韩会君
3.石油在土壤中的环境行为及其危害性分析 [J], 张学佳
4.表面活性剂的危害性分析 [J], 李庆芝;徐婷婷;李莉莎
5.非离子表面活性剂对土壤中甲基对硫磷的增溶、洗脱及其在土壤中的吸附 [J], 钟宁;曾清如;廖柏寒;杨成建
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可编辑修改精选全文完整版皮革用化学品对环境的危害皮革用化学品是在将动物皮加工成坚牢、耐用的皮革过程中所需用的化学品。
一般分为四大类:鞣剂、加脂剂、涂饰剂和其他添加剂(包括表面活性剂、防腐剂、防霉剂、固色剂、防水防油剂和皮革专用染料等),其中主要是鞣剂和加脂剂。
鞣剂能使毛皮(带毛的动物皮)或裸皮(去掉毛的动物皮)发生质变而成为皮或皮革(成品革)的鞣皮物质。
在鞣剂的作用下,皮革的收缩温度提高,耐酶、耐各种水解剂作用的能力增强,干燥后变形减少。
裸皮与鞣剂反应的过程称为鞣革。
鞣剂又可分为无机的和有机的两大类。
无机鞣剂具有鞣革性能的无机盐工业产品,如铬、铝、锆、铁、钛、铈等的碱式盐,以及非金属如磷、硅、硫等的化合物。
当前,已为制革生产普遍采用的有铬鞣剂、铝鞣剂、锆鞣剂和它们的铬合鞣剂。
此外,钛鞣剂、偏磷酸钠、硅酸盐和稀土鞣剂等也有少量应用。
①铬鞣剂制造轻革(鞋面革、服装革)的最好的鞣剂。
用铬盐制革已有100年的历史。
所制皮革具有收缩温度高、弹性好、耐挠曲、耐水洗、坚实耐用等特点。
铬鞣剂主要是碱式硫酸铬(也可用碱式氯化铬,但其鞣剂效果较硫酸铬差)。
其制造方法是以工业葡萄糖或二氧化硫为还原剂,在硫酸溶液中将重铬酸盐还原成碱式硫酸铬,即制成铬鞣液,鞣液经浓缩、干燥后,可得到粉状铬鞣剂,俗称铬盐精或铬粉。
铬鞣剂的碱度一般为33%,也可以在其中加入某种稳匿剂(有机酸或其盐类),目的是使鞣制过程比较温和地进行。
一方面使鞣剂与裸皮的结合不那么迅猛,因而鞣剂能迅速渗透并均匀地分布在皮内,提高皮革的质量。
另一方面,隐匿剂还可以提高鞣剂耐碱的能力,在鞣制后期加碱时,鞣剂不会生成氢氧化物的沉淀,防止使皮革粒面粗糙、发硬。
一般铬鞣后排放的废液中约含三氧化二铬约2~4g/l,但采用高效铬鞣剂,可使废液的三氧化二铬含量低于1g/l,可减小制革厂含铬废水的污染。
②铝鞣剂明矾鞣革是一种古老的鞣法。
铝盐的鞣性不如铬盐,因为它和皮胶原的结合不如铬盐牢固,而且碱式硫酸铝溶液不稳定,当提高鞣液碱度时极易产生沉淀。
洗涤用品对环境的影响现代生活中,洗涤用品已经成为我们日常生活中必不可少的一部分。
无论是洗衣粉、洗发水还是洗洁精,它们都是我们日常清洁和卫生保健的必需品。
然而,我们或许没有意识到,这些洗涤用品对环境也会带来一定的影响。
本文将探讨洗涤用品对环境的影响,并提出一些可持续的解决方案。
一、水污染洗涤用品中的化学成分会通过排放进入水体中,引发水污染问题。
主要的污染物包括表面活性剂、磷和氮化合物等。
表面活性剂是洗涤用品中用于去除污垢的主要成分,它们能够破坏水体中的表面张力,导致水生生物生态系统的破坏。
磷是洗衣粉中常见的成分,它会导致富营养化,引发水藻大量繁殖,破坏水体生态平衡。
氮化合物则可能导致水体中的氧气溶解度下降,危害水生生物的生存。
面对水污染问题,我们可以采取一些措施来减少洗涤用品对环境的影响。
首先,选择低磷或无磷的洗衣粉和洗洁精,减少磷的排放。
其次,减少洗涤用品的使用量,避免过度使用。
最后,选择可生物降解的洗涤用品,这样即使排放到水体中,也不会对生态环境造成太大伤害。
二、能源消耗制造洗涤用品需要大量的能源,包括化石燃料和电力。
化石燃料的燃烧会产生二氧化碳等温室气体,对全球变暖产生负面影响。
而电力的生产也往往需要燃煤或者核能等资源,同样会对环境造成不可忽视的影响。
减少洗涤用品对能源的消耗可以从多个方面入手。
首先,减少洗涤用品的生产和包装,避免浪费。
其次,提倡节能环保的洗涤机和洗碗机的使用,这些设备在清洁效果不变的情况下,可以降低用水量和用电量。
此外,大家还可以选择使用电能替代燃油,比如使用太阳能或者风能发电。
三、废弃物处理洗涤用品的废弃物处理也是一个环境问题。
许多洗涤用品的包装材料无法降解,进入垃圾填埋场后会占据大量空间,增加土地占用。
同时,包装材料的生产也会耗费大量的资源和能源。
为了解决废弃物问题,我们可以采取一些可持续的做法。
首先,选择环保包装的洗涤用品,这些产品的包装通常采用可回收材料制成。
其次,购买大包装的洗涤用品,减少包装垃圾的产生。
聚羧酸盐表面活性剂聚羧酸盐表面活性剂是一种由聚羧酸盐经化学合成而成的新型高效活性剂,它具有优异的溶解性、除污性能和表面张力的优点。
聚羧酸盐表面活性剂的使用可以改善生产过程中的生产环境,减少对环境的影响,同时也可以提高产品质量和提高企业效益。
聚羧酸盐表面活性剂包括聚四烯磺酸钠、聚羧酸钠、聚嗪酸、聚乙二醇衍生物、聚乙烯醇衍生物、聚乙烯胺衍生物等一系列表面活性剂,其中最常用的是聚羧酸钠,拥有优秀的除污性能和表面活性性指数。
聚羧酸盐表面活性剂也具有较高的化学稳定性,可以有效的抑制氯酸和苯酚的降解,有效的阻止水中的离子溶解,从而保护环境的完整性。
聚羧酸盐表面活性剂的应用在污水处理、水处理、油田开采、涂料生产和清洁剂等行业中几乎是必不可少的。
特别是在污水处理行业,聚羧酸盐表面活性剂能够有效的去除水体中的有害污染物,从而有效地改善水体环境。
污泥处理也是聚羧酸盐表面活性剂的主要应用领域之一,使用聚羧酸盐表面活性剂可以有效的去除污泥中的有机物质,提高污泥的处理性能,从而降低污泥的排放量,减轻对环境的影响。
聚羧酸盐表面活性剂还可以用于油田开采行业,聚羧酸盐表面活性剂可有效地抑制油和水溶解,防止油和水互竞争,有助于提高石油采收率。
此外,聚羧酸盐表面活性剂也可以用于涂料生产、清洁剂生产,以及其他一些特殊的应用领域,如蜡烛生产、弹性体改性、润滑油助剂等。
聚羧酸盐表面活性剂具有优异的溶解性、除污性能和表面张力等特点,应用范围也越来越广泛。
总之,聚羧酸盐表面活性剂是一种新型高效活性剂,具有优良的性能和多种应用,能够有效地改善生产环境,提高产品质量,减少对环境的影响,从而提高企业效益。
在污水处理、污泥处理、油田开采、涂料生产和清洁剂生产等行业中,聚羧酸盐表面活性剂都发挥着重要作用,其广泛的应用将进一步改善我们的环境和生活。
LAS:英文缩写,代表意思广泛,组织、化工品、专业名称等等的缩写,凡关键词首字母的排列顺序为L、A、S皆可用此。
1、直链烷基苯磺酸钠化学物:直链烷基苯磺酸钠(Linear Alkylbenzene Sulfonates),属于烷基苯磺酸盐物质的理化常数国标编号 ----CAS号中文名称阴离子洗涤剂(LAS) ,直链烷基苯磺酸钠盐英文名称 Linear Alklybezene Sulfonates别名阴离子表面活性剂分子式 C18H29SO3X;CH3(CH2)9CH(CH3)C6H4SO3X 外观与性状分子量 344.4(平均) 蒸汽压熔点溶解性密度稳定性危险标记:低毒物质,泡沫多、刺激性大,有一定致畸性。
主要用途:用作洗涤剂,已逐步被淘汰,包括某直销产品的洗洁精在美国和韩国已经因LAS 被淘汰。
用途:通常作为家庭合成洗涤剂、洗涤餐具和蔬菜用的厨房洗涤剂(目前被部分国家淘汰使用);除用作厨房洗涤剂之外, 还用作家庭用清洁剂、去污粉等的配制成分, 以及在洗衣店用的洗涤剂、纤维工业用的煮炼助剂、洗涤剂、染色剂、金属电镀过程用的金属脱脂剂、造纸工业用的树脂分散剂、毛毡洗涤剂、脱墨剂, 在制造树脂乳胶液聚合过程中用的乳化剂、在农药工业乳剂用的乳化剂、颗粒剂和可湿性粉剂用的分散剂、皮革工业用的渗透脱脂剂、肥料工业用的防结块剂、水泥工业用的加气剂等许多方面, 作为配合成分或单独使用;近年来, 在石油开采中3次回收用胶束溶液驱油法等新技术方面也有所应用.。
毒害:LAS对动植物有毒害。
直链烷基苯磺酸盐(LAS)和非离子表面活性剂(NIS)是产量和消耗量都相当大的两类表面活性剂.文章从生物降解性、毒性及在环境和生物体内的累积性3个方面分析了它们的环境安全性,认为表面活性剂对环境会产生不同程度的影响.LAS对动植物有毒害,在环境中和生物体内有累积(尽管易降解)。
物理指标:耐硬水性和钙皂分散能力差、耐强碱性差。
LAS的水溶液随着水硬度的增加而变得混浊,直至不透明;LAS相对AES和醇醚羧酸AEC及其盐AEC—Na的钙皂分散能力差。
生物表面活性剂的制备、提纯及其应用摘要:生物表面活性剂是由微生物产生的天然产物,具有表面活性高、对环境无污染、生物可降解性及良好的抑菌作用等优于化学合成的表面活性剂的独特性质。
本文对生物表面活性剂的合成方法进行了介绍,对生物表面活性剂在石油工业、环境工业、医药、食品、农业和化妆品工业等领域的应用进行了总结,展望了生物表面活性剂的良好应用前景。
关键词:生物表面活性剂制备提纯应用生物表面活性剂主要是由微生物在好氧或厌氧条件下在碳源培养基中生长时产生的。
这些碳源可以是碳水化合物、烃类、油、脂肪或者是它们的混合物。
生物表面活性剂可分为非离子型和阴离子型, 阳离子型较为少见。
像其它表面活性物质一样, 生物表面活性剂由一个或多个亲水性和憎水性基团组成, 亲水基可以是酯、羟基、磷酸盐、或羧酸盐基团、或者是糖基, 憎水基可以是蛋白质或者是含有憎水性支链的缩氨酸。
根据生物表面活性剂的结构特点, 可将其分为5 类:糖脂、脂肽、多糖蛋白质络合物、磷脂和脂肪酸或中性脂。
和传统的化学合成的表面活性剂相比, 生物表面活性剂有许多明显的优势:(1)更强的表面和界面活性;(2)对热的稳定性;(3)对离子强度的稳定性;(4)生物可降解性;(5) 破乳性。
由于这些显著特点, 使生物表面活性剂在一些方面可以逐渐代替化学合成的表面活性剂, 而且应用也越来越广泛。
1 生物表面活性剂的性质、分类及制备1. 1 生物表面活性剂的特性生物表面活性剂分子结构包含极性基团和非极性基团,是一种具有亲水、疏水两性特点的生物大分子化合物。
生物表面活性剂分子的亲水基和疏水基可以由不同的分子成分组成。
生物表面活性剂与其他表面活性剂比较,主要特性就是无毒性、稳定性好、耐酸耐盐性好、可以被生物降解、对环境无污染及抗菌性。
1. 2 生物表面活性剂的分类生物表面活性剂根据其化学结构的不同,可以分为酰基缩氨酸系、糖脂系、磷脂系、高分子聚合物和脂肪酸系表面活性剂五类,如表1 所示。
第三章工程分析3.1工艺流程及产排污环节分析3.1.1主体工程工艺及产排污环节分析3.1.1.1PVC表面活性剂生产工艺及产污环节分析(一)生产工艺本工艺为几种原料的熔融混合,中间过程没有化学反应的发生。
脂肪酸、聚乙烯蜡、石蜡投入带有夹套的反应釜中进行加温至65±5℃,熔融后加辅料氧化钙和氧化锌进行混合;完成后,将熔融物料放至切片机进行切片。
冷却后,称量包装。
本项目PVC表面活性剂为间歇生产,分批次进行,每批次生产的具体参数见表3.1-1。
表3.1-1 PVC表面活性剂每批次产能和生产周期本项目PVC 表面活性剂的产品质量标准及产品收率见表3.1-2。
表3.1-2 PVC表面活性剂的产品质量标准及产品收率(二)产污环节废气:投料工序产生的无组织粉尘G1。
PVC表面活性剂生产工艺流程及产污环节见图3.1-1。
3.1.1.2橡胶促进剂PBS-100(二异丙基黄原酸多硫化物)生产工艺及产污环节分析 (一)反应方程式2C 4H 7NaOS 2+S 2Cl 2→C 8H 14O 2S 6+2NaCl (二)生产工艺1.合成将石油醚、异丙基黄原酸钠加入带有夹套的搪玻璃反应釜中,控制温度在15±5℃,慢慢滴加一氯化硫进行反应,滴加完毕后,保持反应温度(15±5℃)2小时,在反应结束后过滤出结晶盐,滤液放入提纯釜中。
2.回收石油醚石油醚生产过程中只起到溶剂介质的作用,并不参与反应。
将放入提纯釜中的物料进行提纯,升温至65℃,将石油醚蒸出,石油醚蒸汽进入冷凝器冷却温度为-10℃至-15℃,冷凝后的石油醚进入带有夹套降温的石油醚尾气吸收罐中,吸收罐温度保持在20℃以下。
回收的石油醚可循环使用,石油醚的回收效率为95%。
提纯结束后,放料计量包装,即得成品。
本项目PBS-100为间歇生产,分批次进行,每批次生产的具体参数见表3.1-3。
氧化钙氧化锌产品PVC 表面活性剂图3.1-1 PVC 表面活性剂生产工艺流程及产污环节图表3.1-3 PBS-100每批次产能和生产周期本项目PBS-100的产品质量标准及产品收率见表3.1-4。
6501用椰子油为原料,经精炼后直接或间接与二乙醇胺反应合成,是高品质的非离子表面活性剂。
一、英文名:Coconut diethanolamide二、化学名:椰油酸二乙醇酰胺6501三、化学结构式:RCON(CH2CH2OH)2四、产品特性:1.具有显著的增稠、增泡、稳泡性能;2.具有显著的乳化、去污能力;3.同其它表面活性剂有良好的复配性和协同效应;4.具有抗静电、防锈、防腐蚀等性能;5.特别适于配制透明产品;6.是性能价格比很高的品种之一。
五、技术指标型号1∶1 1∶1.5 特级不含甘油型外观常温下(25℃)为淡黄色透明液体气味无异味游离脂肪酸(%)≤0.5 ≤0.5 ≤0.5游离胺(mgkoH/g)≤30.0 ≤80.0 ≤30.0色泽(APHA)≤250 ≤250 ≤300PH值(10g/L10%乙醇)9.0-11.0 9.0-11.0 9.0-11.0六、用途与用量:1.用途:添加于香波、沐浴露、洗洁精、洗衣液、洗手液等产品中作增泡剂、稳泡剂、增稠剂,乳化去油去污剂。
2.推荐用量:2—6%本品属于非离子表面活性剂,没有浊点。
性状为淡黄色至琥珀色粘稠液体, 易溶于水、具有良好的发泡、稳泡、渗透去污、抗硬水等功能。
属非离子表面活性剂, 在阴离子表面活性剂呈酸性时与之配伍增稠效果特别明显, 能与多种表面活性剂配伍。
能加强清洁效果、可用作添加剂、泡沫安定剂、助泡剂、主要用于香波及液体洗涤剂的制造。
在水中形成一种不透明的雾状溶液,在一定的搅拌下能完全透明,在一定浓度下可完全溶解于不同种类的表面活性剂中,在低碳和高碳中也可完全溶解。
TX-10/NP-10别名:NP-10,TX-10,NPE-10英文名称:Polyoxyethylene(10)nonyl phenyl ether化学成份:壬基酚与环氧乙烷加成物外观:本系列产品在室温下为无色至棕色油状物或膏状物。
外观无色透明液体浊点61-67℃活性物含量(%)≥99,水分≤0.3%色泽(APHA) ≤79灰分(%) ≤0.4PH值(1%水溶液) 6-7性能及应用:TX-10 易溶于水,具有优良的乳化净洗能力,是合成洗涤剂重要组分之一,能配制各种净洗剂,对动、植、矿物油污清洗能力特强;是合成纤维工业油剂组分之一,除显示乳化性能外,且具有除静电效果;在合纤短纤维混纺纱浆料中做柔软剂,可提高浆膜的平滑性和弹性,该乳液对胶体有保护作用;一般工业作乳化剂,配制乳液稳定;用作防腐剂、润湿剂、电池缓蚀剂;印染工业中作匀染、扩散、润湿、洗涤等用途的助剂,均有良好效能;用作羊毛低温染色新工艺的匀染剂;在农药、医药、橡胶工业用作乳化剂,建筑行业可作为乳化沥清的乳化剂,又是金属水基清洗剂的重要组成之一;油田用润湿剂、起泡剂、泥浆活性处理剂。
表面剂是一种可以降低液体表面张力的物质,它可以在液体表面形成一层薄薄的膜,从而降低液体表面的能量。
在原油开采和加工过程中,表面剂被广泛应用于提高原油采收率、降低原油粘度、减少管道压降等方面。
表面剂对原油的界面张力作用原理是什么呢?下面将从几个方面进行探讨。
一、原油的表面张力1. 原油是一种复杂的混合物,主要由碳氢化合物组成,其中含有大量的芳香烃、脂肪烃和烯烃等成分。
这些成分在液体表面形成了一层薄膜,使得原油表面呈现出一定的张力。
2. 原油的表面张力会影响到原油的流动性和可采性,高表面张力会使得原油在地下储层中难以流动,降低了原油的采收率。
二、表面剂的作用原理1. 表面剂分子可以在液体表面形成一层单分子厚的薄膜,改变液体表面的物理性质,使得表面张力降低。
2. 表面剂分子的两端有亲水基团和疏水基团,它能够在有机相和水相之间形成薄膜结构,从而降低界面张力。
三、表面剂对原油的应用1. 在原油开采过程中,表面剂可以降低原油与岩石表面之间的粘附力和界面张力,提高原油采收率。
2. 在原油加工过程中,表面剂可以降低原油的粘度,改善原油的流动性,减少原油在管道中的压降,降低能耗和运输成本。
四、表面剂的选择和应用1. 选择合适的表面剂对提高原油采收率和改善原油加工过程具有重要意义。
常用的原油表面剂有阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂和非离子表面活性剂等。
2. 表面剂的应用需要考虑原油的成分和性质,以及地质条件和加工工艺等因素,综合考虑其优缺点,进行合理的选择和应用。
通过上述分析可以看出,表面剂对原油的界面张力作用原理主要是通过改变液体表面的物理性质,降低原油的表面张力,从而提高原油的采收率和改善原油的加工过程。
在实际应用中,需要根据原油的特性和工艺要求选择合适的表面剂,并进行合理的应用,以取得最佳的效果。
同时也需要注意表面剂的环境友好性和生物可降解性,以减少对环境的影响。
希望今后在原油开采和加工过程中,能够更加有效地利用表面剂,提高资源利用率和降低成本,为能源行业的可持续发展做出贡献。
南通泰利达新材料有限公司扩建年产3000吨氨基酸系列表面活性剂技术改造项目环境影响报告书(简本)编制单位:南京博环环保有限公司(国环评乙字第1973号)委托单位:南通泰利达新材料有限公司二〇一三年十二月本简本内容由南京博环环保有限公司编制,并经南通泰利达新材料有限公司确认同意提供给环保主管部门作“南通泰利达新材料有限公司扩建年产3000吨氨基酸系列表面活性剂”环境影响评价审批受理信息公开。
南通泰利达新材料有限公司、南京博环环保有限公司对简本文本内容的真实性、与环评文件全本内容的一致性负责。
南通泰利达新材料有限公司南京博环环保有限公司2013年12月17日1 建设项目概况 (1)1.1项目建设的地点及背景 (1)1.2建设项目主要建设内容及建设规模 (1)1.3项目工艺流程 (2)1.4建设周期和投资 (4)1.5与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性 (4)2 建设项目周围环境现状 (6)2.1建设项目所在地的环境现状 (6)2.2建设项目环境影响评价范围 (6)3 建设项目环境影响预测及主要措施 (7)3.1建设项目的主要污染物产生及排放情况 (7)3.2环境保护目标分布情况 (11)3.3环境影响分析及评价 (11)3.4污染防治措施及执行标准情况 (12)3.5环境风险分析 (17)3.6环境保护措施的技术、经济论证 (22)3.7环境影响的经济损益分析 (27)3.8建设项目防护距离内的搬迁所涉及的居民情况及相关措施 (27)3.9环境监测计划及环境管理制度 (27)4 公众参与 (29)4.1调查目的 (29)4.2公众参与对象的组成 (29)4.3征求公众参与意见的方式 (30)4.4结果及分析 (32)4.5信息反馈 (32)4.6公众参与调查结论 (32)5 结论 (34)5.1与国家政策法规的相符性 (34)5.2厂址与区域总体规划、环保规划相符性 (35)5.3污染物达标排放 (35)5.4符合清洁生产要求 (35)5.5满足区域总量控制要求 (35)5.6项目投产后区域环境质量与环境功能不会下降 (36)5.7环境风险水平可接受 (36)5.8公众参与 (37)6 联系方式 (38)6.1建设单位联系方式 (38)6.2环评机构联系方式 (38)1 建设项目概况1.1 项目建设的地点及背景南通泰利达化工有限公司始建于1976年,原名“如皋市化工二厂”,位于如皋市丁堰镇,占地近60亩, 2000年后,企业改制为股份制企业:“南通泰利达化工有限公司”,主要生产纺织印染助剂、民用硝化棉等产品。
阴离子表面活性剂化学简写名称:阴离子洗涤剂(LAS);阴离子表面活性剂;Linear Alklybezene Sulfonates 分子式C16H29SO3X;CH3(CH2)9CH(CH3)C6H4SO3X 分子量344.4(平均) 1.主要用途:用作洗涤 2.对环境的影响阴离子表面活性剂是一种混合物,主要成分是烷基苯磺酸钠,还有一些增净剂、漂白剂、荧光增白剂、抗腐蚀剂、泡沫调节剂、酶等辅助成分。
LAS不是单一的化合物,可能包括具有不同链长和异构体的几个或全部有关的26个化合物。
一、健康危害慢性毒性:LAS有持久作用,动物摄入后表现为血液中胆固醇增高。
摄入量为0.25~50mg/kg时,血液中胆固醇平均提高22~48%,据认为是由于LAS的存在有利于小肠对对食物中胆固醇的吸收率、提高血浆阻留胆固醇的能力和加快肝脏合成胆固醇的速度。
有报道表明,LAS能刺激体重增加,可引起血红蛋白、红细胞和白细胞数量的变化。
阴离子洗涤剂对人体皮肤也有损害,一些从事洗涤剂职业的人员,手背、前臂等裸露部位常有皮炎,进一步发展成湿疹。
LAS对肝脏的损伤作用也是存在的。
擗调查,一引起生产洗涤剂的女工,脸部和眼圈周围可见到对称的色素沉着“肝斑”。
原因为LAS由皮肤或口腔进入体内后,肝脏的线粒体受到影响,血清中钙离子浓度下降,氧化酶活化受抑制,机体出现酸中毒,皮肤中的黑色素受过氧化酶作用由无色变成黑褐色而沉积于脸部。
一量中止接触LAS,肝斑会在短时间内消失。
二、毒理学资料及环境行为毒性:LAS虽属低毒物质,但近年来其使用量直线上升,它对人体,动植物,特别是水生生物的毒害作用已不容忽视。
急性毒性:LD50404mg/kg,1次,(大鼠经口);LD501575mg/kg,1次,(小鼠经口) 水生生物毒性:水中的LAS会破坏鱼的味蕾组织,使其味觉迟钝,丧失觅食与避开毒物的能力。
0.5mg/L,24天,鱼,感觉器官多种变化;大于10mg/L,鱼类难以生存;LC50 0.5mg/L,72小时,鱼;LC503mg/L,96小时,甲壳动物幼体;LC50 3.4mg/L,24小时,微生物;LC50 5mg/L,96小时,软体动物。
表面活性剂及其对环境的影响
阿尔祖古丽·图拉克 08090330
表面活性剂(surfactant)是一类重要的有机化合物,我们的生活中到处充斥着
表面活性剂,从肥皂、洗发水到某些食品,药品,再到墙面涂料、润滑油等,可
以说我们日常生活中接触的一切人造物品的生产都直接或间接的使用过表面活
性剂。由于本身的结构特点表面活性剂具有润湿、分散、乳化、增溶、起泡、
消泡、洗涤、均染、抗静电、防腐、杀菌等一系列独特的作用和功能,广泛应用
于食品、医药、农药、纺织、化工、黏合剂、选矿、油田化学品、造纸、皮革、
感光材料等工业领域以及洗涤用品、化妆品等民用领域,在改进生产工艺、提高
产品质量、节约能源、降低成本、提高生产率、增加附加值等方面发挥了巨大作
用,因此有“工业味精”和“工业催化剂”之称。
1表面活性剂的性质及分类
表面活性剂指的是在很低浓度时能够显著降低溶剂(通常是水)的表(界)
面张力的物质,可分为传统表面活性剂和新型表面活性剂。传统表面活性剂分子
由两部分组成,一部分是长链的疏水基团(或称亲油基团),另一部分是亲水基
团 (或称亲水头基),两者中间由化学键连接,通常称为两亲结构。这种特殊的
结构决定了它与众不同的性质,如润湿、乳化、增溶、起泡、抗静电、分散、絮
凝、破乳等。新型表面活性剂是一些带有某种特殊活性基团的表面活性剂,除了
普通表面活性剂所具备的一般性质外,还具有一些特定的结构和性质,如可反应
性、杀菌性、螯合和金属离子等。表面活性剂根据用途的不同可分为乳化剂、润
湿剂、发泡剂、分散剂、絮凝剂、去污剂、破乳剂、抗静电剂等根据疏水基的
不同可分为直链的、支链的和环状的;根据表面活性剂在水中离解与否可分为离
子型、非离子型和混合型,离子型又可以分为阴离子型、阳离子型和两性离子型。
2表面活性剂对环境的影响及其降解
2.1表面活性剂对环境生态的影响
随着石油工业的发展,表面活性剂的产量和品种逐年增加,有相当数量的表
面活性剂在使用过后又排放到自然当中,此外,表面活性剂的生产过程也要产大
量污染。因此,表面活性剂的生物降解与环境保护的关系极为密切,主要表现在
以下几个方面:
(1)表面活性剂是洗涤剂去污配方的一个主要组成分除特殊用途外,这些
产品在使用后即被直接或经污水处理厂处理后排放到环境中。而在洗涤剂中占主
要地位的还是较难生物降解的阴离子表面活性剂。
含表面活性剂废水的大量排放,不仅直接危害水生环境,杀死环境中微生物,
抑制了其它有毒物质的降解,同时还会导致水中溶解氧的减少,尤其含氮、磷的表
面活性剂会造成水体富营养化。当进入污水处理厂污水中的表面活性剂达到一定
浓度时,会影响曝气、沉淀、污泥硝化等诸多过程。
(2)土壤中残留的表面活性剂对土壤微生物的生长有一定影响。一般讲,
表面活性剂质量浓度小于100.0mg/L时,对土壤微生物无实质的影响其质量浓
度大于500.0mg/L时,微生物种群数量开始降低。此外,有的表面活性剂在土壤中
的吸附能力很弱,其向下迁移污染地下水的潜在危害性也是不容忽视的。使用化
学表面活性剂进行环境修复的同时,表面活性剂也不可避免地残留于环境中。虽
然生物表面活性剂可以较好的克服这一缺点但目前大量的研究还处于实验室
研究阶段,而且对作用机理的研究仍不是十分完备。
2.2表面活性剂的生物降解
表面活性剂的生物降解是指表面活性剂这类化学物质通过活的有机体的生
物作用而被破坏的过程通常可以通过以下三种氧化方式予以实现:①末端的
ω氧化这一反应通常是初始氧化阶段,是亲油基端降解的第一步;②β氧化
该过程使亲油基脂肪烃部分发生生物降解;③芳环氧化当亲油基含有苯环时
所发生的氧化降解过程。
表面活性剂结构与生物降解性关系有如下一般规律:
(1)直链(链长8~18之间)的烷基苯磺酸盐(LAS)、仲烷基磺酸盐(SAS)、烯
烃磺酸盐(AOS)、甲酯磺酸盐(MES)、聚氧乙烯非离子表面活性剂(AEO)、烷
基糖苷(APG)、甜菜碱、氧化胺以及季铵盐表面活性剂都能完全降解,但高支化度
的支链烷基苯磺酸盐(TBS)以及支链的C14~ C15 APG不能被完全降解。
(2)非离子表面活性剂的生物降解能力与烷基链长度、有无支链及EO、PO
的单元数等有关。长链烷基比短链烷基难降解,带支链的烷基比直链烷基难降解,
分子中存在酚基时较难降解,PO、EO单元数越多越难降解,相同长度的PO链比
EO链难降解。
(3)表面活性剂降解速度的总体评价:烷基季铵盐阳离子表面活性剂>脂肪醇
聚氧乙烯醚非离子表面活性剂;甜菜碱与咪唑啉两性离子表面活性剂>烷基磺酸
盐阴离子表面活性剂;烷基苄基季铵盐阳离子表面活性剂>烷基酚聚氧乙烯醚非
离子表面活性剂>烷基苯磺酸盐阴离子表面活性剂。
(4)表面活性剂的生物降解性主要由疏水基团决定,疏水基线性度对降解度有
较大影响,链长对降解度有一定影响。
(5)亲水基团主要影响表面活性剂的降解速度,当亲水基团中含有易水解基团
时,降解速度较快。
人们在合理使用表面活性剂的同时必须也要全面掌握其生态毒理效应。表面
活性剂在环境中生物可降解性很高,但对环境的依赖性较大,污染主要发生在一
些不利于微生物降解的环境下。表面活性剂具有一定毒性,但是否存在致癌性、
致畸性、致突变性、致敏性以及能否在生物体内积累或富集放大等方面则有争议。
所以,人们在选择和使用表面活性剂时,必须考虑其环境容量与自净能力,强调
从根本上减少其直接向环境的排放量, 含表面活性剂的废水、废渣经过必要的
预处理后的才可向环境排放。研制新型绿色表面活性剂,朝着低毒、易于生物降
解的方向发展,从而缩短其在环境的滞留时间,减短生物受胁迫时间,达到减轻
环境污染的效果。
3绿色表面活性剂的发展方向
绿色表面活性剂在各个领域的应用越来越广。在它本身结构的基础上, 引入
功能性基团, 从而得到各种性能更独特或更优良的衍生物,使绿色表面活性剂的
生命力增强。
(1) 发展与环境友好的、可生物降解的、资源可再生的、不刺激眼睛和皮肤
的可分解绿色表面活性剂新产品。
(2) 发展水基性、反应性、可分解性、多功能专用性表面活性剂新产品。
(3) 发展含氟、含硅、含硫、含磷、含硼表面活性剂,生物表面活性剂和杂
环及高分子表面活性剂新产品。
(4) 发展顶替进口、高性能的高端表面活性剂新产品。
(5) 发展传统表面活性剂的更新换代产品及副产综合利用、系列化产品。 生
产工艺方面对绿色表面活性剂进行了改进, 即减少中间过程,提高反应的选择性,
同时还开发新型、 高效的催化剂, 加强新技术在绿色表面活性剂生产中的应用,
提高工艺装置的自动化和智能化。绿色表面活性剂在研究和应用的同时与材料科
学、能源科学、环境科学、生命科学及信息科学等学科出现了更多的交叉。这将
促使它的应用范围延伸到新的应用领域。绿色表面活性剂将在产业结构调整和应
用开发上呈现出新的优势。
绿色表面活性剂弥补了传统表面活性剂生产和使用中出现的各种弊端。它在
世界范围内已经得到了广泛的推广和应用,人们对绿色表面活性剂的研究具有更
重要的现实意义。在研究和开发绿色表面活性剂产品的同时, 应进一步加大对绿
色表面活性剂的研究力度,促使我国绿色表面活性剂事业实现飞速发展, 进而带
动我国其他行业的快速发展。