丛书序
前言
第1章 《斯德哥尔摩公约》与工业过程中无意产生的持久性有机污染物
1.1 引言
1.2 《斯德哥尔摩公约》简介
1.3 POPs的主要特性
1.3.1 持久性
1.3.2 生物累积性
1.3.3 远距离迁移性
1.3.4 高毒性
1.4 《斯德哥尔摩公约》受控名单中的
1.4.
1.4.
1.4.3 P
1.4.4
1.4.
1.5 尚未列入《斯德哥尔摩公约》的潜在U
1.5.1 P
1.5.2 P
1.5.3 Cl-PAHs 和B
第2章 典型UP-POPs的样品采集与分析技术
2.1 典型UP-POPs采样与分析的标准方法简介
2.1.1 美国EPA方法
2.1.2 美国EPA方法
2.1.3 欧洲标准化委员会标准E
2.1.4 日本工业标准JIS
2.1.5 日本空气二英类分析标准手册
2.1.6 中国国家环境保护标准HJ 77.2—
2.2 烟道气和飞灰样品的采集
2.2.1 采样准备工作
2.2.2 采样平台
2.2.3 采样流程
2.2.4 飞灰样品的采集
2.3 环境样品中UP-POPs的分析技术
2.3.1 PCDD/Fs、PCBs和PCNs的HRGC-HRMS分析技术
2.3.2 PBDD/Fs的分析技术
2.3.3 氯代和溴代多环芳烃(Cl-/Br-PAHs)的同位素HRGC-HRMS分析方法
2.4 UP-POPs分析的数据质量保证和质量控制体系
2.4.1 添加标准标记加合物溶液
2.4.2 回收率
2.4.3 方法空白
2.4.4 可靠性评价
第3章 典型UP-POPs的生成机理
3.1 PCDD/Fs的生成机理
3.1.1 从头合成和前驱体合成机理
3.1.2 二英生成过程中的自由基机理
3.2 PBDD/Fs的生成机理
3.3 PCBs的生成机理
3.4 PCNs的生成机理
3.5 氯代和溴代多环芳烃的生成机理
3.6 PCDD/Fs与PCNs生成的相关性
3.7 氯溴混合取代二英(PBCDD/Fs)的生成机理
第4章 典型UP-POPs的排放特征
4.1 PCDD/Fs的排放特征
4.1.1 废弃物焚烧过程
4.1.2 钢铁生产过程
4.1.3 有色金属生产过程
4.1.4 炼焦过程
4.1.5 水泥窑
4.1.6 制浆造纸
4.1.7 不同源PCDD/Fs排放特征的比较
4.2 PBDD/Fs的排放特征
4.2.1 废弃物焚烧过程
4.2.2 钢铁生产过程
4.2.3 有色金属生产过程
4.3 PCBs的排放特征
4.3.1 废弃物焚烧过程
4.3.2 钢铁生产过程
4.3.3 有色金属生产过程
4.3.4 炼焦过程
4.3.5 水泥窑
4.4 PCNs的排放特征
4.4.1 垃圾焚烧过程
4.4.2 钢铁生产过程
4.4.3 有色金属生产过程
4.4.4 炼焦过程
4.4.5 水泥窑
4.4.6 PCNs排放特征的统计分析
4.5 氯代和溴代多环芳烃的排放特征
4.6 氯溴混合取代二英的排放特征
第5章 典型UP-POPs的排放因子及排放量估算
5.1 PCDD/Fs的排放因子及排放量估算
5.1.1 垃圾焚烧
5.1.2 钢铁生产
5.1.3 有色金属生产
5.1.4 炼焦生产
5.1.5 电力生产和供热
5.1.6 水泥生产
5.1.7 化学品生产
5.1.8 制浆造纸
5.1.9 其他源
5.2 PBDD/Fs的排放因子及排放量估算
5.2.1 垃圾焚烧
5.2.2 钢铁冶炼
5.2.3 有色金属冶炼
5.3 PCBs的排放因子及排放量估算
5.3.1 垃圾焚烧
5.3.2 钢铁生产
5.3.3 有色金属生产
5.3.4 炼焦生产
5.4 PCNs的排放因子及排放量估算
5.4.1 垃圾焚烧过程
5.4.2 钢铁生产
5.4.3 有色金属生产
5.4.4 炼焦生产
5.4.5 含氯化学品生产
5.5 氯代和溴代多环芳烃的排放因子
5.6 其他UP-POPs的排放因子及排放量估算
5.7 金属冶炼过程UP-POPs排放因子的比较和控制策略
第6章 国外UP-POPs的污染控制技术应用案例
6.1 工业热处理过程的减排控制技术
6.1.1 固体废物焚烧过程的燃烧条件优化
6.1.2 源头阻滞技术
6.2 烟气处理
6.2.1 布袋除尘器
6.2.2 湿式除尘技术
6.2.3 催化氧化技术
6.2.4 催化剂反应塔
6.2.5 活性炭吸附技术
6.3 焚烧飞灰中PCDD/Fs的分解
6.3.1 催化氧化法
6.3.2 加热脱氯处理技术
6.3.3 熔融技术
6.4 垃圾热解熔融处理技术
6.4.1 燃烧熔融R21技术
6.4.2 热解气化熔融技术
参考文献
附录 缩略语(英汉对照
索引
彩图