烟气危害成分
- 格式:doc
- 大小:52.50 KB
- 文档页数:7
天然气锅炉烟气成分
天然气锅炉烟气成分是指天然气燃烧产生的废气中所含的各种化学成分。
根据化学成分的不同,天然气锅炉烟气成分可以分为多种类型。
一般来说,天然气锅炉的烟气成分主要包括氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、甲烷、氧气、水蒸气等。
其中,氮氧化物主要由氮气和氧气在高温下反应形成,是大气污染的主要来源之一。
二氧化硫是一种有毒气体,主要来自于天然气中的硫化氢和硫氧化物。
一氧化碳是一种无色无味的有毒气体,主要来自于不完全燃烧。
此外,天然气锅炉的烟气中还包括一些微量元素,如重金属、氧化物等。
这些元素的释放会对环境和人体健康造成不良影响。
为了减少烟气中有害成分的排放,减少对环境的污染,天然气锅炉需要配备一套完善的废气处理系统,如烟气脱硫和脱氮系统等。
同时,也需要加强对天然气锅炉的燃烧管理和维护,确保其正常运行,降低烟气排放的含量和浓度,保护环境和人类健康。
- 1 -。
基金项目:中国烟草总公司科技重大专项项目“卷烟烟气中苯并[a ]芘形成机理研究”(110201001001);云南中烟工业公司科技开发计划“云产卷烟主流烟气中苯酚和苯并[a ]芘的形成机理研究”(2010JC04);云南省高层次人才培引工程“烟草化学省创新团队”(2009CI014)。
作者简介:刘志华(1974—),硕士,副研究员,主要从事烟草化学研究。
E ⁃mail :lzh@ ;*通讯作者:缪明明E ⁃mail :miaomm@收稿日期:2011-07-20责任编辑:洪广峰E ⁃mail :hgf@电话:0371⁃67672660烟丝含水率对主流烟气CO 等7种有害成分释放量的影响刘志华1,杨松2,王昆淼1,何沛1,李2,陈永宽1,缪明明1*1.云南烟草科学研究院云南省烟草化学重点实验室,昆明市高新技术开发区科医路41号6501062.昆明医学院药学院,昆明市人民西路191号650031摘要:为考察烟丝含水率对主流烟气CO 等7种有害成分释放量的影响,采用3种饱和盐溶液制备了不同烟丝含水率的卷烟,分别收集3组卷烟的烟气总粒相物、测定主流烟气中CO 等7种有害成分的释放量,并对卷烟的物理参数和固相燃烧温度进行了检测。
结果表明:①烟丝含水率对7种有害成分的释放量影响不尽相同,随着烟丝含水率的升高,卷烟主流烟气中氨(NH 3)、4-(甲基亚硝胺基)-1-(3-吡啶基)-1-丁酮(NNK )、苯酚的释放量呈降低趋势,CO ,苯并[a ]芘(B [a ]P )释放量呈升高趋势,氢氰酸(HCN )及巴豆醛的变化不明显;②烟丝含水率对卷烟的固相燃烧温度没有显著影响,但影响卷烟的燃烧速率(燃烧过程),进而影响了烟气成分的形成、转移和释放。
关键词:卷烟;含水率;主流烟气;危害性指标化合物中图分类号:TS411.2文献标识码:B文章编号:1002-0861(2012)01-0029-05Effects of Moisture Content in Cut Tobacco on Deliveries of 7Harmful Compounds in Mainstream Cigarette Smoke LIU ZHI -HUA (1),YANG SONG (2),WANG KUN -MIAO (1),HE PEI (1),LI FAN (2),CHEN YONG -KUAN (1),and MIAO MING -MING (1)1.Key Lab of Tobacco Chemistry of Yunnan ,Yunnan Academy of Tobacco Science ,Kunming 650106,China2.School of Pharmaceutical Science ,Kunming Medical University ,Kunming 650031,ChinaAbstract :To investigate the influence of moisture content in cut tobacco on the deliveries of 7harmful compounds ,including CO ,4-(methylnitrosamino )-1-(3-pyridyl )-1-butanone (NNK ),benzo[a]pyrene (B[a]P ),HCN ,NH 3,phenol and crotonaldehyde ,in mainstream cigarette smoke ,3saturated salt solutions were used for preparing cigarette samples with different moisture contents.The total particulate matter (TPM )of cigarette smoke was collected and the deliveries of the mentioned compounds in mainstream cigarette smoke were determined.The physical parameters of cigarettes and the combustion temperature of solid phase were also detected.The results showed that:1)with the increase of moisture content in cut tobacco ,the contents of NH 3,NNK and phenol in mainstream smoke decreased ,the contents of CO and B[a]P increased while the contents of HCN and crotonaldehyde changed a little ;2)the moisture content in cut tobacco had no significant effect on thecombustion temperature of solid phase ,however it influenced the burning rate (combustion process ),which affected the formation ,transfer and delivery of smoke components.Keywords :Cigarette ;Moisture content ;Mainstream smoke ;Harmful compound烟草科技/Tobacco Science &Technology 2012年第1期(总第294期)烟草化学/Tobacco Chemistry卷烟主流烟气释放量与影响卷烟燃烧过程的因素密切相关[1-6]。
碳素煅烧炉烟气成分
碳素煅烧炉是用于生产碳素产品的设备,煅烧过程中产生的烟
气成分主要包括一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)和挥发性有机物(VOCs)等。
首先,煅烧过程中产生的一氧化碳(CO)是一种无色、无味、
有毒的气体,对人体和环境都具有危害。
其次,二氧化碳(CO2)是
一种温室气体,长期大量排放会加剧全球气候变化。
氮氧化物(NOx)是指一系列氮氧化合物,包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),
它们对大气环境和人体健康都有一定的危害。
此外,二氧化硫(SO2)也是一种有害气体,会导致酸雨的形成,对植被和水体造成损害。
最后,挥发性有机物(VOCs)是一类易挥发的有机化合物,对大气
环境有一定的污染作用。
针对碳素煅烧炉烟气成分的问题,可以采取一系列的控制和治
理措施,比如安装烟气脱硫、脱硝和除尘设备,以减少二氧化硫、
氮氧化物和颗粒物的排放;优化燃烧工艺,减少一氧化碳和挥发性
有机物的生成;并严格监测和管理烟气排放,确保符合环保标准。
同时,加强对煅烧炉操作人员的培训,提高他们的环保意识,采取
有效的管理措施,减少烟气排放对环境的影响。
总之,针对碳素煅烧炉烟气成分的问题,需要综合考虑煅烧工艺、设备治理和管理措施,从源头上减少有害气体的排放,保护环境和人类健康。
石油及化工行业烟气的处理-------工艺②班李静 11108113大气污染虽有自然的要素,但更多的是人为要素,主要是工业、交通运输和人类生活将少量烟气和废气无休止的排入大气而形成的。
因此,人类应该积极举动起来,采取实在可行的措施,严厉控制向大气排放污染物。
一、烟气的主要来源石油工业尤其是石油炼制进程中会发生一定数量的有毒有害气体。
这些废气的来源有三:一是燃料熄灭,如车辆和内燃机设备的尾气、加热炉和锅炉的烟气,油田和炼油厂自备热电厂煤粉的熄灭烟气;二是石油自然气开发、集输、储运、加工进程中,在井口挥发、放空或井喷走漏的气体,输油管线、油罐走漏气体,炼油厂和石油化工厂消费装置发生的不凝气、释放气和反响的副产品气体以及在废水与其他废弃物处置和运输中分发的恶臭和有害气体;三是石油自然气企业隶属的机械厂和其他加工厂〔管子站等〕的气体废弃物〔漆和涂料的挥发物等〕。
2001年,我国945个石油加工和炼焦企业共排放工业废气4 205亿立方米,占全国工业废气总排放量的2.6%;180个石油自然气开采企业共排放废气1 064亿立方米,占全国工业废气总排放量的0.7%。
但与石油自然气工业部门的产值在全国工业总产值中所占比例相比并不算高,例如,仅石油自然气开采行业的产值就占全国工业总产值的2.6%。
二、烟气的主要成分及危害石油炼制装置的加工才干通常为百万吨级,因此废气排放量大,污染物成分复杂、毒性强、种类多、排放集中,危害性甚大。
排放的污染物质在距消费装置2千米处还可检出。
例如,炼油厂催化裂化装置排出的再生烟气含粉尘、一氧化碳、氮氧化物和二氧化硫,由于排放高度普通在100米左右,污染物分散范围较大。
依据对成功炼油厂催化裂化装置下风向500米处停止测试,二氧化硫浓度为0.15毫克/立方米,氮氧化物为0.079毫克/立方米,一氧化碳为0.211毫克/立方米。
炼油厂添加剂消费装置间歇排放的含氯化氢气体,排放时在距装置200米处空气中氯化氢浓度为0.92毫克/立方米,左近的居民可以闻到令人不愉快的气息。
烟气危害及防排烟措施[防火研究] 甘肃省定西市公安消防支队防火处魏晓童(查阅次数:164)首页>>调研专栏>>防火研究>>正文--------------------------------------------------------------------------------随着人们生活水平的提高,建筑物内各种室内用品及家具利用合成材料的数量和品种越来越多,不仅热量释放速率变化快,其燃烧产生的有害气体也变的更为复杂,火灾烟气已成为对人的生命安全威胁最大的因素。
据统计,因火灾而死亡的人中80%是由于吸入毒性气体而致死的。
烟气是物质燃烧和热解的产物,是含有悬浮固体和液体微粒的气体。
火灾过程所产生的烟气叫做火灾烟气,是火灾时所生成的气体和悬浮在其中的烟粒子的总称。
火灾烟气由热解和燃烧所生成的气体、悬浮微粒及剩余空气三部分组,它们具有毒害性、减光性、恐怖性。
首先,烟气中含氧量往往低于人们生理正常所需要的数值。
当含氧量在6-14%之间时,虽然不会短时致人死亡,但也会因四肢无力,智力混乱,辨不清方向,甚至晕倒,而不能逃离火场最终被火烧死;当含氧量低于6%时,在短时内人们将因缺氧而窒息死亡。
烟气中含有各种有毒气体,如一氧化碳、氢化氰、二氧化硫、二氧化碳、二氧化氮、氨气等。
这些气体达到一定浓度时,对人体均有不同程度的危害。
例如氢化氰(HCH)是一种迅速致死、窒息性的毒物;二氧化氮(NO2)对肺刺激性强能引起即刻死亡以及窒后性伤害;氨气(NH3)有刺激性,有难以忍受的气味,对眼、鼻有强烈刺激作用没;氯化氢(HCL)是呼吸道刺激剂,吸附于颗粒上的HCL的潜在威胁性较之等量的HCL气体要大。
烟气中的悬浮微粒也是有害的。
危害最大的是颗粒直径小于10微米的飘尘,它们肉眼看不见,能长期飘浮在大气中。
微粒直径小于5微米的飘尘,由于气体扩散作用,能进入人体肺部粘附并聚集在肺泡壁上,引起呼吸道疾病和增大心脏病死亡率,对人造成直接危害。
焚烧烟气的主要成分
焚烧烟气是一种复杂的混合物,包含许多不同的成分。
以下是焚烧烟气的主要成分:
1.有机物
有机物是焚烧烟气中最主要的成分之一。
它们包括以下几种:
1.1碳黑
碳黑是燃料不完全燃烧的产物,主要由碳组成。
在高温下,碳黑以气溶胶的形式存在,对环境和健康有一定的影响。
1.2烃类
烃类是石油和天然气的主要成分,包括甲烷、乙烷、丙烷等。
在焚烧过程中,烃类会分解产生二氧化碳和水蒸气,同时也会产生一些有害的有机物。
1.3苯系物
苯系物包括苯、甲苯、二甲苯等,是燃料不完全燃烧的产物。
它们具有毒性,对人体健康有害。
1.4多环芳烃
多环芳烃是一类具有致癌性的有机物,主要来源于燃料的不完全燃烧和高温裂解。
1.5其他有机物
除了以上几种有机物,焚烧烟气中还包含许多其他有机物,如酮类、醇类、酯类等。
这些有机物对环境和健康也有一定的影响。
2.无机物
无机物是焚烧烟气中另一主要成分。
它们包括以下几种:
2.1二氧化硫
二氧化硫是燃料中硫元素燃烧的产物。
在高温下,二氧化硫会与水蒸气反应生成硫酸,对环境和健康产生危害。
2.2三氧化硫
三氧化硫是二氧化硫与氧气进一步反应的产物,具有强烈的腐蚀性和刺激性。
2.3氯化氢
氯化氢是含氯有机物燃烧的产物,具有强烈的腐蚀性和刺激性。
垃圾发电厂烟气处理工艺随着城市化进程的加快和工业化水平的不断提高,垃圾处理成为了一个亟待解决的环境问题。
垃圾发电厂作为一种主要的垃圾处理方式,通过将垃圾燃烧生成热能,再转化为电能,达到了资源化利用的目的。
然而,垃圾的燃烧过程会产生大量的废气和废渣,其中废气中的有害气体对环境和人类健康都会造成严重影响。
因此,如何有效处理垃圾发电厂的烟气,成为了垃圾发电厂运行时需要重点关注和解决的问题。
一、垃圾发电厂烟气组成与危害垃圾发电厂烟气主要由二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)和悬浮颗粒物等组成。
这些废气中的有害成分对环境和人类健康造成的危害主要表现在以下几个方面:1. 大气污染:废气中的硫氧化物和氮氧化物参与大气中的光化学反应,形成臭氧和硫酸雾,对大气环境造成污染。
2. 健康危害:废气中的悬浮颗粒物和有机物质对人体的呼吸系统和免疫系统造成危害,长期接触还会引发慢性疾病。
3. 土壤和水体污染:废气中的固体和液态颗粒物对土壤和水体造成污染,影响生态环境和生物多样性。
二、垃圾发电厂烟气处理的原则为了保护环境和人类健康,垃圾发电厂烟气处理的原则是尽量减少有害气体的排放,降低对环境和人体的危害。
具体原则包括:1. 杀毒除害:采取有效措施,减少或者消灭废气中的有害成分,保证处理后的烟气符合排放标准。
2. 高效处理:采用经济高效的烟气处理技术,保证处理效果的同时,控制成本。
3. 垃圾发电厂烟气处理的原则为了保护环境和人类健康,垃圾发电厂烟气处理的原则是尽量减少有害气体的排放,降低对环境和人体的危害。
具体原则包括:1. 杀毒除害:采取有效措施,减少或者消灭废气中的有害成分,保证处理后的烟气符合排放标准。
2. 高效处理:采用经济高效的烟气处理技术,保证处理效果的同时,控制成本。
3. 降低排放:对废气中的含硫、含氮和悬浮颗粒物排放进行控制,达到国家排放标准。
三、垃圾发电厂烟气处理工艺垃圾发电厂烟气处理工艺主要包括废气净化、废气净化设备和废气处理系统等内容。
燃煤锅炉烟气成分
燃煤锅炉烟气的成分复杂,一般包括以下主要成分:
1. 二氧化碳(CO2):这是燃煤过程中产生的主要废气成分,占烟气中的比例较高。
2. 一氧化碳(CO):在燃煤过程中,由于燃料燃烧不完全而
产生的废气成分。
3. 氮氧化物(NOx):这是燃煤过程中最重要的污染物之一,包括氮气(N2)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)等。
4. 硫氧化物(SOx):在燃煤过程中,燃料中的硫元素氧化产
生的废气成分,包括二氧化硫(SO2)和三氧化硫(SO3)等。
5. 颗粒物(PM):燃煤过程中产生的固体颗粒物,包括悬浮
颗粒物(如灰尘、煤烟等)和可吸入颗粒物(如细微颗粒物、气溶胶等)。
此外,燃煤锅炉烟气中还可能包括其他有害物质,如多环芳烃、重金属等,具体成分会受到燃煤原料和燃烧工艺的影响。
需要注意的是,燃煤锅炉烟气中的成分对环境和人体健康具有重要影响,因此减少和控制烟气排放是保护环境和人类健康的重要课题。
烟气的成分你知道吗?看来你该戒烟了!虽然每个人都知道抽烟有害健康,但还是有很多人有长期抽烟的习惯,这是非常不好的行为,有的人之所以不能戒烟,是因为不懂得抽烟的危害究竟有多大,下面为你详细介绍烟气的化学成分,希望引起重视。
★1、脂肪烃低分子量的脂肪烃大部分以气态形式存在于烟气中,烟气粒相物中脂肪烃的分子量要高一些,主要来源是烟叶中C25到C34的蜡质。
有人定量分析了烟气中C12到C33的饱和烃,发现香料烟烟气粒相物中的烷烃含量高达1.56%,马里兰烟为1.12%,烤烟为0.92%,白肋烟为0.67%。
烟气中的烯烃和炔烃含量比烷烃少,约为粒相物的0.01%。
★2、芳香烃烟气中的芳香烃以稠环芳烃居多,它们在烟叶中含量少,大部分是由纤维素、高级烷烃等烟叶成分在燃烧过程中产生的,是烟气中的主要有害成分。
★3、萜类化合物烟叶中存在不少萜类化合物。
如西柏烷类、胡萝卜素类和赖百当类都属于萜烯的衍生物。
但由于这些物质的分子量较大,直接转入烟气的量很少,主要以其降解物及其衍生物的形式存在于烟气中。
烟气中发现的有香叶烯、罗勒烯、α-蒎烯等单萜,是烟气的重要香味成分。
★4、羰基化合物烟气中的羰基化合物如紫罗兰酮、大马酮、茄尼酮以及柠檬醛、香草醛等,是形成烟气香味、香气的重要成分。
★5、酚类化合物卷烟烟气粒相物中的酚类化合物,主要有莨菪亭、绿原酸、儿茶酚、间苯二酚等,有的是烟叶中原有的,有的则是燃烧中形成的。
在这些酚类化合物中以儿茶酚的含量最高。
酚类化合物对卷烟的香气有一定的增强作用,但引起人们更多重视的是对人的呼吸道及其他器官有不良的刺激作用。
儿茶酚等还有一定的促癌作用,是烟气中的有害物质。
酚类化合物的主要来源是烟叶中的碳水化合物。
★6、有机酸烟气中的挥发酸主要有甲酸、乙酸、丁酸、正戊酸、异戊酸、β-甲基戊酸、正己酸、异己酸等。
非挥发酸主要有棕榈酸、亚麻酸、亚油酸、油酸和硬脂酸等。
还有少量游离氨基酸,如丙氨酸、脯氨酸、甘氨酸等。
烟气中二噁英去除工艺综述烟气中的二噁英是一种强烈致癌的有机物,它是燃烧过程中生成的主要有害排放物之一,对人类健康和环境造成了严重的危害。
研究和开发有效的二噁英去除工艺具有重要的意义。
本文将综述烟气中二噁英去除工艺的研究现状和发展趋势,以期为相关领域的研究和工程实践提供参考和借鉴。
一、二噁英的来源和危害1. 二噁英的生成来源二噁英是一类多环芳烃化合物,在燃烧和热解过程中,尤其是高温条件下,易于生成。
工业生产、垃圾焚烧、汽车尾气以及煤炭、石油等燃烧排放是主要的二噁英生成源头。
2. 二噁英的危害二噁英是一种高度致癌的物质,对人体的危害极大。
长期接触二噁英会导致癌症、免疫系统功能下降、生殖系统损伤等严重后果。
二噁英也会对环境产生持久性的危害,对生态系统造成损害。
二、二噁英去除工艺的分类目前,已经有多种二噁英去除工艺被研究和应用,根据其原理和方法可以将其分为物理方法、化学方法和生物方法。
1. 物理方法物理方法主要包括:吸附、膜分离和净化技术等,利用材料的吸附性能或者膜的选择性分离特性,将烟气中的二噁英去除。
物理方法具有操作简便、无需额外添加化学药剂和产生二次污染的优点,但是适用范围较窄,效率相对较低。
2. 化学方法化学方法主要包括:氧化、还原、加氢和碱性洗涤等技术,利用化学反应将二噁英转化为无害的物质或者将其捕集沉淀。
化学方法针对不同的二噁英化学结构和烟气成分具有较强的适应性,但是操作条件苛刻,需耗费大量的化学药剂和能源。
目前,针对烟气中的二噁英去除工艺,国内外研究机构和企业已经开展了大量的研究和实践工作。
在物理方法方面,活性炭吸附、多孔膜分离和化学吸收等技术已经取得了较好的工程应用效果;在化学方法方面,常用的氧化剂如氯气、过氧化氢和臭氧等已经得到了广泛的应用;在生物方法方面,纤维素、微生物和生物滤池等技术也取得了一定的研究进展。
1. 多技术融合烟气中的二噁英去除是一个综合性问题,多种技术的融合应用将成为未来的发展趋势。
香烟中的主要有害化学物质孙盛君生命科学学院生物学基地1班2009301060042摘要:吸烟有害健康。
但是到底是香烟中的哪些物质在危害我们的健康?对于这个问题恐怕大多人也没有一个准确而完整的答案。
本文将对香烟中的主要化学物质的毒理作简要的阐述。
希望本文对烟民和身边有烟民的朋友有些帮助。
关键词:香烟烟碱烟焦油重金属等1香烟的结构1.1卷烟纸主要原料是漂白麻浆,也掺用部分漂白木浆或草浆,经高黏状打浆、加填(碳酸钙)和少量助燃剂(用以协调卷烟纸和烟草丝的燃烧速度),在长网造纸机上抄造后,切卷成盘。
纸面上有罗纹印记(由机上水印辊或机外干压辊压成),以增加透气度和改善外观。
1.2滤嘴滤嘴指接装在卷烟吸端上的任何空气均可渗透过去的物体(如:纸、棉花、软木、硅胶、海泡石、醋酸纤维等)。
纸和醋酸纤维今天已被广泛用做滤嘴材料,他们经常与活性碳结合使用。
纸与纤维有助于减少烟气颗粒物,碳能够吸收烟气气相物中的多种成分。
采用醋酸纤维滤嘴的香烟成本比较高,过滤效果好,对人体无害。
而部分厂家为了降低成本,将过滤嘴材料用聚丙烯代替,虽然它本身无毒,经过化学处理后拉成了纤维丝,看上去与醋酸纤维相似,但点燃后,可能会有很多肉眼看不到的细小纤维丝在吸烟之时吸入肺里。
“烟草企业员工”称,过滤嘴在连接香烟时,由于塑料容易粘刀,不好切割,香烟生产厂家就要求工人在刀片上涂抹硅油,这一系列的低成本生产线使原本有害健康的香烟变得雪上加霜,成为“剧毒烟”。
1.3烟丝烟丝是指将烟叶切成丝状、粒状、片状、末状或其他形状,再加入辅料,经过发酵、储存的制品。
可用专用的卷烟器将烟丝卷成香烟。
虽然烟草属大约有60多种,但真正用于制造卷烟和烟丝的,基本只有红花烟草,此外还有少部分用黄花烟草,其他品种很少用。
烟丝中的辅料主要为各种香料、香精等,如有些香烟加入了丁香,目的是令吸烟者的口及肺部出现少量痳痹,从而产生轻微的快感。
部分低价香烟会直接加入丁香的提取精华。
燃气锅炉的烟气成分分析及其方法燃气锅炉是一种常见的供热设备,它利用燃气燃烧产生的热量来加热水,从而提供热水或蒸汽供应。
然而,在燃气锅炉的燃烧过程中,会产生大量的烟气,其中包括二氧化碳、氧气、氮气、水蒸汽、一氧化碳、氧化氮、二氧化硫等成分。
为了保证燃气燃烧的效率和安全性,需要对燃气锅炉的烟气成分进行分析。
一、常见烟气成分及其含义1. 二氧化碳二氧化碳是燃气燃烧产生的主要成分之一,其含量通常在3%~15%之间。
二氧化碳的含量越高,说明燃气燃烧的效率越低。
2. 氧气氧气是燃气的中的一个重要成分,其含量通常在2%~5%之间。
燃气燃烧需要氧气的参与,氧气的含量过高或过低都会影响燃气的燃烧效率和安全性。
3. 氮气氮气是空气的主要成分之一,也是燃气的成分之一,通常含量为大约70%。
由于氮气稳定性较高,燃气燃烧时不会参与化学反应,因此对燃气燃烧的效率和安全性没有影响。
4. 水蒸汽水蒸汽是燃气燃烧后产生的常见组分之一,其含量与燃气温度和湿度有关。
水蒸汽的含量过高会导致燃气燃烧的不稳定,影响燃气燃烧的效果。
5. 一氧化碳一氧化碳是一种无色、无味、有毒的气体,是不完全燃烧时产生的。
燃气燃烧不充分或管路破裂等情况下,一氧化碳的含量可能会超标,对人体健康造成危害。
6. 氧化氮氧化氮是燃气烟气中的一种常见氮气化合物,主要有一氧化氮和二氧化氮。
在高温燃烧状态下,氮气和氧气会反应形成氧化氮,其含量过高会造成氮氧化物的污染。
7. 二氧化硫二氧化硫是一种无色、有毒、刺激性气体,常见于燃油燃烧过程中,和化学工业等领域。
由于二氧化硫有毒,对人体和环境都有危害,因此燃气锅炉烟气中二氧化硫含量需要控制。
二、燃气锅炉烟气成分分析方法为了对燃气锅炉的烟气成分进行分析,需要使用相应的仪器和方法。
常用的烟能分析方法包括如下几种:1. 干湿法烟气分析仪干湿法烟气分析仪是一种常见的烟气分析仪器,其主要原理是通过干湿法分析烟气中的水分含量、二氧化碳含量、氧气含量和一氧化碳含量等指标。
热风炉烟气成分
热风炉烟气是指在燃烧过程中产生的烟尘和气体组成。
烟气成分的具体组成取决于燃料的种类和燃烧过程的条件。
一般来说,热风炉烟气的主要成分包括以下几个方面:
1. 一氧化碳(CO):这是燃料不完全燃烧产生的主要气体成分之一。
一氧化碳是无色、无臭的有毒气体,对人体和环境都有一定的危害。
2. 二氧化碳(CO2):这是完全燃烧时产生的主要气体成分之一。
二氧化碳是无色、无臭的气体,是温室效应的主要原因之一。
3. 氮氧化物(NOx):包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)。
氮氧化物是燃料中的氮与空气中的氧在高温条件下反应生成的。
它们是大气污染物之一,也对人体和环境有一定的危害。
4. 硫化物(SOx):包括二氧化硫(SO2)和硫化氢(H2S)。
硫化物主要来自于燃料中的硫,燃烧过程中生成的硫化物会对环境和人体健康造成一定的危害。
5. 颗粒物:也称为烟尘,是燃烧过程中产生的固体颗粒物质。
颗粒物的大小和成分取决于燃料的种类和燃烧条件。
颗粒物对空气质量和健康有一定的影响。
此外,热风炉烟气中还可能含有其他一些有机物、重金属等成分,这些成分的具体含量和种类也会因燃料和燃烧条件的不同而有所差异。
综上所述,热风炉烟气成分是一个复杂的系统,其具体组成需要根据实际情况进行分析和检测。
第十二章 烟气危害成分分析 20世纪50年代以来,随着吸烟与健康问题的提出,卷烟烟气化学的研究已普遍开展,特别是70年代以来,在烟支燃烧状态的测定和烟气化学成分的分离鉴定等方面都取得了显著进展。 到目前为止,国际上已有数万项关于吸烟与健康方面的科研成果,在这些科技论文中,既有反对吸烟的科学依据,也有某些论点的争论,还有大量关于提高吸烟安全性的科研报告。虽然涉及吸烟与疾病之间关系的许多问题至今尚未真正解决,只有统计关系和一些理论性假设,而没有明确的最终答案,但是却促进了烟草科技的较大发展。
卷烟的抽吸方式决定了烟支燃吸是一种高温乏氧不完全燃烧的过程,最高温度可达900℃左右。抽吸时燃烧主要发生在燃烧锥底部周围,气流中的氧几乎耗尽,氧化过程不起主要作用。有限度的燃烧馏、干馏、热解、合成等反应同时发生,形成大量的新生化合物。卷烟烟气是一种气、液、固并存的复杂多相的气溶胶。据报道,仅卷烟烟气中的化学成分即达近4000种,比烟叶中还多1000多种。这些化学成分中既有提供烟草香气、吃味和生理作用的物质,也有产生杂气、刺激和不良吃味的物质,还有微量的对人体健康产生危害的物质,如气相的一氧化碳、硫化氢和焦油中的自由基、亚硝胺、苯并[a]芘等。卷烟烟气化学的深入研究对提高卷烟香吃味品质和降低有害成分无疑具有重要的意义。
T.C.Tso List Ullmann’ Encyclopedia of industrial Chemistry ,Weinheim,1996
共分成七类41种: 11种PAHs 4种氮杂-芳烃 7种氮-亚硝胺 3种芳香胺 4种醛 6种其它有机化合物 6种无机物 1 卷烟烟气气相中有害物质 1.1 一氧化碳 一氧化碳一经吸入即与血红蛋白结合,它与血红蛋白的化学亲和力比氧气达200倍以上。这样,由于减少了红细胞所携带氧的总量,一氧化碳能导致组织缺氧。 研究表明,烟气中CO一部分由热解产生,一部分由烟草不完全燃烧产生,一部分由CO2还原而成。主流烟气中碳氧化物还受烟丝含水量、卷烟纸孔度、烟草配方等因素的影响。采用打孔滤嘴或带有纵向气槽滤嘴来稀释烟气可使主流烟气中CO有选择地减少。 1.2 苯 苯能引起神经衰弱、乏力、白细胞和血小板减少、贫血等症状,严重的可导致神志不清、肌肉痉挛等。过去一直认为苯无致癌作用,但近年来正在被怀疑对造血系统有致癌活性。国外已有不少由于接触苯而导致白血病的临床病例报道,不过,试图用苯对动物诱发白血病的实验尚未完全成功。故苯的致癌性问题还有待更深入的研究。 在卷烟主流烟气中苯的浓度可通过使用打孔滤嘴而有选择地减少。 1.3 挥发性醛和酮 这些挥发性羰基化合物特别是甲醛、丙烯醛及巴豆醛是纤毛的毒素,与氰化氢和氨一起,吸入后抑制了肺排泄物的清除,从而导致肺部疾病。甲醛还可诱发鼻癌。 含炭滤嘴可选择性地从卷烟烟气中去除某些挥发性醛和酮类,因而大大减少整个烟气对纤毛的毒性。打孔滤嘴也能减少挥发性醛类。 1.4 氯代烃 烟草中含少量的氯(< 1.0%)似能改变烟草的品质,而含氯量高时则降低燃烧性。烟叶内氯的含量决定烟气中氯代烷烃的生成量。在气相中,已鉴定的有氯代甲烷(150 ~ 840 μg/支)和氯乙烯(1 ~ 16 μg/支)。氯代甲烷是一个可疑的动物致癌物。氯乙烯有微毒,长期接触可引起某种过敏,高浓度的氯乙烯会诱发肝脏内血管瘤。含炭滤嘴可选择性的从烟气中减少氯乙烯。 1.5 氧化氮类 氮氧化物主要对呼吸道造成危害,可致急性中毒和慢性中毒。中毒症状主要是对黏膜组织的损害,如呼吸道炎症、咳嗽、咯血、支气管炎、肺炎和肺气肿等。未受污染的大气中,氮氧化物的含量为0.05 mg/m3。污染程度达到0.07 mg/m3即可引起呼吸功能降低和疾病发生。 氧化氮类是吸烟时形成致癌性N—亚硝胺的主要前体,它们还促使在烟气一经吸入时的亚硝胺的体内生成。 减少烟气中的氧化氮类的有效方法是减少烟草中的硝酸盐含量,打孔滤嘴也可以减少氧化氮类。 1.6 氰化氢 氰化氢(HCN)是卷烟烟气中最具纤毛毒性的物质,它是几种呼吸酶的非常活跃的抑制剂。在肝脏内氰化氢快速地代谢为硫氰酸盐,吸烟者唾液、血液和小便中的硫氰酸盐浓度常用作烟气中不同吸入量和不同吸入深度的指示剂。 硝酸盐是烟气中氰化氢的主要前体。烟草的蛋白质和氨基酸对烟气中氰化氢的形成也起重要作用。 含炭滤嘴、打孔滤嘴或带纵向气槽的滤嘴可选择性地降低烟气中氰化氢浓度。 2 吸烟自由基 (1)自由基及其性质 自由基是独立存在的,含有不配对电子的原子或原子团(分子或离子)吸烟自由基包括烟气气相自由基。气相自由基主要是烷基自由基(R · )、烷氧自由基(RO · )、氯自由基( Cl · )、NO自由基(NO · )、NO2自由基(NO2 · )等。 这些自由基具有不对称电子,易与其他物质发生反应,从而得到或失去一个电子而变成稳定结构。体积小,重量轻,反应性强,不能直接用电子自旋共振波谱仪(ESR) 观察。可用自旋捕集技术,先将这些活泼自由基捕获,再转化成比较稳定、能用ESR检测的自旋化合物。 粒相自由基主要有芳香烃自由基(Ar ·)、醌基自由基(Q · )、半醌基自由基(HQ · )、石墨碳和磷自由基等。 粒相自由基分子量大,体积大,稳定性较高,可用电子自旋共振波谱仪(ESR)直接观察到。
(2)吸烟自由基的危害 气相自由基的危害 可以直接进攻α1-抗蛋白酶,并使其失去活性。 α1-抗蛋白酶与肺弹性纤维密切相关。患先天性α1-抗蛋白酶缺陷的人,大多伴有肺气肿、失去肺活量等疾病。因此这种酶的失活,可能是吸烟造成肺部损伤的一个重要原因。吸烟气相自由基同时也具有很强的氧化性,如烷氧基自由基、烷过氧基自由基、NO2自由基等,它们可直接引起细胞膜脂质过氧化,从而使细胞的动力学性质以及蛋白质的构象发生变化。
粒相自由基的危害 吸烟粒相自由基中的Q/QH自由基,可直接与细胞的DNA结合导致细胞转化,还可发生自身氧化反应,生成一系列活性氧自由基,如超氧自由基( · O2)、羟基自由基( · OH)、脂氧自由基(LO · )等这些活性氧自由基均可攻击细胞,引起细胞膜等的损伤,从而引起一系列与吸烟有关的疾病。
(3)吸烟自由基的抑制和清除 吸烟粒相自由基富集在焦油中,可用降低焦油总量的方法来减少。在研制双低卷烟的过程中,采用了优化卷烟配方、烟丝在线膨胀、活性炭复合滤嘴、烟草薄片以及激光打孔通风稀释等现代卷烟高新技术,并精选烟丝,采用高透气度盘纸和其他上等原辅材料,不仅使卷烟焦油量稳定在8 mg/支以下,而且保持了烟气风味不变。该项技术达到了现代国际先进水平。与一般20 mg/支左右的烤烟型卷烟相比,双低卷烟不仅使吸烟粒相自由基减少了50%左右,而且还按几乎相同的比例减少了其他有害物质的释放量。经日本权威机构对在日本销售的美、日、德、英等国的产品检测对比,北京卷烟厂生产的双低卷烟有害物质聚氯联苯含量最低,仅为英国同类产品的1/8,而另一有害物质塔尤开辛的含量为0。
添加中草药LBM抑制气相自由基 吸烟气相自由基的危害大于吸烟粒相自由基,且能穿透标准的剑桥滤片,因此不能用过滤方法来消除。采用中草药LBM添加技术,有效抑制了吸烟气相自由基的生成量。气相自由基生成量与同类不加LBM的产品相比降低11.5% 。统计学处理结果表明,清除效果显著。 添加气相自由基清除剂FRE 由于气相自由基具有较强的氧化性,添加还原剂可使其失活。 这种FRE清除剂由一种纯天然物质与一定比例的其他辅料配合而成,对人体无毒害,对产品吸味没有影响,使之保持原有风格。性质比较稳定,对气相自由基有显著的清除效果,经检测,消除效率(与没有添加FRE的对照样相比)在14%以上。 添加LBM和FRE,可使卷烟烟气中自由基的综合清除效率达到26%以上。
类胡萝卜素清除自由基 在卷烟中添加类胡萝卜素(叶黄素或β-胡萝卜素),采用电子自旋共振波谱仪(ESR)分析,结果显示出自由基的浓度随类胡萝卜素的加入量增加而降低,添加量由0.05%增加到0.5% (叶黄素或β-胡萝卜素),自由基比例对照降低5.76%~12.95%。表明类胡萝卜素对焦由中的自由基有显著的活性。 3 烟草特有亚硝胺 烟叶和烟气中含有3种类型的N-亚硝胺化合物,它们分别是挥发性N-亚硝胺(VNA)、非挥发性N-亚硝胺(NVNA)、烟草特有的N-亚硝胺(TSNAs)。它们是烟叶在调制、发酵和陈化期间以及在烟气吸入的瞬间在人体内形成的。其含量与烟叶硝酸盐、生物碱、蛋白质、氨基酸的含量以及工艺技术条件有关。
挥发性N-亚硝胺(VNA): 二甲基N-亚硝胺 甲基乙基N-亚硝胺 二乙基N-亚硝胺 二丙基N-亚硝胺 二丁基N-亚硝胺 哌啶 N-亚硝基吡咯烷 吗啉 非挥发性N-亚硝胺(NVNA): N-亚硝基脯氨酸 N-亚硝基哌啶酸 N-亚硝基二乙醇胺 烟草特有亚硝胺(TSNAs) N-亚硝基降烟碱(NNN) N-亚硝基新烟草碱(NAT) N-亚硝基假木贼碱(NAB) 4-(N-甲基亚硝胺)-4-(3-吡啶基)-1-丁醛(NNA) 4-(N-甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁酮(NNK)
(1)TSNAs的结构及其前提物 许多研究表明,进入调制前的青烟不含TSNAs,这主要是因为细胞内各类物质被细胞膜有效地隔离开来,尽管烟叶内有丰富的前提物质,但它们不能相聚而发生反应生成TSNAs。Bush和Burton研究表明,TSNAs的有效积累同调制过程中烟叶细胞膜的破坏同步。当烟叶晾制两周后,随着烟叶水分的散失,细胞膜遭到破坏,膜的透性迅速增大,细胞内物质外渗,紧接着在晒制第三周TSNAs的形成和积累就达到高峰。
(2)TSNAs的化学性质和毒性 亚硝胺化合物是胺类化合物与亚硝基衍生物如NO2、N2O3和N2O4在酸性条件下进行亚硝化反应而生成的。它包括亚硝胺和亚硝酰胺两大类。 如果参与反应的胺是仲胺,那么与N相连的氢很容易被-NO取代,也就是说此种亚硝化反应异常迅速,只有叔胺亚硝化反应才进行得很慢。 由于亚硝胺化合物不稳定,在自然界中分布有限,但亚硝酸盐和胺类特别是仲胺分布较广,它们能生成亚硝胺,因此在食物、水、土壤和烟草中广泛存在这种物质。 动物实验已证实,120多种亚硝基化合物中的80%是强有力的器官特定致