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        垃圾站旁公路惡臭大揭秘:AIRSENSE電子鼻與濃縮吸附裝置EDU的環保之旅

        更新時間:2025-10-30      點擊次數:810

        在城市的快速發展進程中,垃圾處理成為了城市管理的重要環節。垃圾堆放場雖承擔著垃圾收集、暫存與處理的重任,對維護城市環境清潔與居民健康起著關鍵作用,但其產生的惡臭污染問題也不容忽視。垃圾堆放場釋放的惡臭污染物種類繁多,主要包括氨(NH3)、硫化氫(H2S)、甲硫醚(C2H6S)、二甲二硫(C2H6S2)等,這些氣體大多源于垃圾中的有機物質分解過程,尤其在厭氧條件下,微生物活動會加劇惡臭物質的生成。此外,還包含揮發性有機物(VOCs)、酚類、胺類等多種有害氣體,共同構成了復雜的惡臭污染體系。
        本次進行了不同地點的環境惡臭污染程度檢測。旨在通過精確的檢測手段,掌握公路惡臭污染的實際情況,明確污染超標區域以及主要惡臭物質成分,從而為制定針對性的治理措施奠定基礎 。
        01
        電子鼻與濃縮吸附裝置

        圖片5.png

        AIRSENSE電子鼻是一款小巧、快捷、高效的檢測系統,在氣體和蒸汽檢測領域表現好。它的核心構造為不同的金屬氧化物傳感器組成的傳感器陣列 ,這些傳感器猶如敏銳的 “嗅覺神經元",對各類氣體具有高靈敏度的感知能力,能夠精準捕捉空氣中的痕量氣體成分,檢測限低至 ppb 級。
        吸附濃縮熱解析裝置 EDU 同樣來自德國 AIRSENSE 公司,在本次檢測中發揮著關鍵作用。EDU 基于吸附劑對目標化合物的選擇性吸附與熱脫附特性,其工作過程可分為吸附富集和熱解析釋放兩個關鍵步驟。在吸附富集階段,樣品中的揮發性組分被吸附劑(如 Tenax、活性炭)捕獲,實現待測物與基質的分離及濃度富集 。例如,當含有惡臭氣體的空氣通過 EDU 時,其中的惡臭物質會被吸附劑牢牢吸附,從而將低濃度的惡臭氣體濃縮富集起來。
        在熱解析釋放階段,通過快速升溫使吸附劑上的化合物脫附,以氣體形式直接導入分析儀器進行檢測。EDU 可對低濃度的氣體或稀少氣體進行 10 倍到 1000 倍的濃縮,有效提高了檢測的靈敏度,使原本難以檢測到的痕量惡臭物質能夠被精準識別和分析。它還能與 PEN3、GC、GC - MS 或其他氣體分析儀器聯用,拓展了檢測的廣度和深度,為全面分析惡臭氣體成分提供了有力支持。
        02
        檢測依據
        本次檢測主要依據 GB/T14675 - 1993《空氣質量惡臭的測定 三點比較式嗅袋法》和 GB14554 - 1993《惡臭污染物排放標準》三級標準。GB/T14675 - 1993 規定了惡臭污染源排氣及環境空氣樣品臭氣濃度的人的嗅覺器官測定法,該方法具有廣泛的適用性,無論是僅含一種惡臭物質的樣品,還是含二種以上惡臭物質的復合臭氣樣品,都能有效測定其臭氣濃度。
        其核心原理是利用嗅辨員的嗅覺,將三只無臭袋,其中兩只充入無臭空氣,另一只按一定比例充入無臭空氣與被測惡臭氣體樣品。嗅辨員通過嗅辨,判斷出有臭氣的袋子。隨后逐級稀釋樣品,重復嗅辨過程,直至稀釋樣品的臭氣濃度低于嗅辨員嗅覺閾值,實驗停止。根據嗅辨員個人閾值與小組平均閾值,計算臭氣濃度。這種基于人類嗅覺的檢測方式,能夠真實反映惡臭對人體感官的實際影響,是目前惡臭檢測領域中的經典方法。
        GB14554 - 1993《惡臭污染物排放標準》三級標準則明確規定了各類惡臭污染物的排放限值,為判斷公路惡臭污染是否超標提供了直接的參照依據。該標準涵蓋了氨、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲***、二硫化碳、苯乙烯、臭氣濃度等多種惡臭污染物的排放標準,具有規范性。
        在實際檢測中,將實時檢測數據與國標指紋模板進行對比,能夠直接得出檢測惡臭強度(OU)值,從而清晰判斷出公路不同地點的惡臭污染程度是否符合標準要求。這兩個標準相互配合,從檢測方法到判定依據,構建了一套完整、科學的惡臭污染檢測體系,確保了本次檢測結果的準確性、可靠性和可比性,為后續的污染治理和環境改善提供了堅實的標準支撐 。
        03
        檢測結果
        整體污染情況

        圖1.png

        通過對公路不同地點的惡臭強度進行全面檢測與分析,結果顯示公路的環境惡臭已經超標。將檢測所得的惡臭強度(OU)值與 GB14554 - 1993《惡臭污染物排放標準》三級標準進行對比,多個檢測點位的惡臭強度均超出了標準限值。這表明垃圾堆對公路周邊環境造成了較為嚴重的惡臭污染,已對周邊居民的生活環境和過往行人、車輛駕乘人員的身體健康構成潛在威脅。
        惡臭成分分析
        AIRSENSE電子鼻的傳感器響應數據表明,2 號、7 號和 9 號傳感器相對響應明顯,結合傳感器特性可判斷,該區域惡臭中的主要物質為氮氧化合物類、有機硫化物類和無機硫化物類,為后續針對性治理指明了方向。

        圖3.png

        不同條件下的惡臭差異
        從空間分布看,通過對比公路上風處與下風處的 PLS 測定值,發現下風處為惡臭超標重點區域;從天氣條件看,濕度大、無風的天氣下,惡臭濃度更高、影響范圍更廣,說明氣象條件對惡臭擴散有顯著影響。
        儀器性能驗證
        本次檢測中,AIRSENSE電子鼻樣品信號采集穩定,每個樣品傳感器走勢接近且分析清晰,體現出快速、結果穩定、數值可靠的優勢;與 EDU 吸附濃縮熱解析裝置聯用后,濃縮效果極其明顯,有效解決了低濃度惡臭氣體難檢測的問題。

        圖9.png

        04
        結論
        AIRSENSE電子鼻在這次的環境惡臭氣體的分析檢測中,可以說達到了很好的試驗效果。采用EDU 吸附濃縮熱解析裝置聯用,效果也是極其明顯。并且通過參照和建立國家標準相對應的模板文件,可對環境空氣進行監測,能夠直接測定出其惡臭強度OU 值。具體歸納如下:
        (1)公路的環境惡臭已經超標。
        (2)采用電子鼻分析測定,快速、結果穩定、數值可靠。
        (3)采用EDU 聯用,濃縮效果明顯。
        (4)惡臭超標地點出現在下風處。
        (5)濕度大、無風天氣的惡臭更加明顯。

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