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木材と経済作物は、中国の農村地域でまだ広く使用されています。それらの燃焼は揮発性有機化合物(VOC)の重要な供給源ですが、それらの放出特性に関する研究は比較的弱いです。この研究では、3種類の木材(ポプラ、シーダーウッド、柑橘類の枝)と6つの経済作物ストロー(大豆の茎、ゴマの茎、コーンコブ、綿の茎、ピーナッツの茎、コーンストーク)が選択され、燃焼が実験室でシミュレートされました。希釈トンネルシステムを使用して煙を希釈し、テドラー袋を使用して煙を集めました。102 VOCの組成は、Agilent 7820A/5977Eガスクロマトグラフィー/質量分析により分析されました。さまざまな種類のバイオマス燃焼のVOCのオゾン形成電位(OFP)を分析しました。結果は、さまざまな種類のバイオマス燃焼排出量のVOC組成に違いがあることを示しました。エタン(11.1%)、トランス-2-ペンテン(15.4%)、エチレン(8.3%)、およびジクロロメタン(11.9%)は、ポプラとシーダーウッドの燃焼から放出される主なVOCです。トルエン(49.8%)は、柑橘類の枝の燃焼から放出されるVOCの最も豊富な種です。エチレン(11.8%-17.5%)とアセトン(9.2%-14.7%)は、ストロー燃焼の主要なVOC成分です。トウモロコシの茎、ピーナッツの茎、および柑橘類の枝には、同様のVOC源プロファイルがあり、発散係数は0.1未満です。この研究および文献で得られたバイオマス燃焼排出量のベンゼン/トルエン比は0.030-6.48の範囲です。1を超える値がバイオマス燃焼の影響を示していることは議論の余地があります。バイオマス燃焼のOFPへのアルケン、酸素化VOC、および芳香族炭化水素の寄与は、それぞれ30.6%-80.3%、6.5%-21.0%、3.8%-56.5%でした。OFPに10.0%以上寄与する成分は、エチレン、プロピレン、トランス-2-ペンテン、シス-2-ペンテン、トルエン、およびプロピオンアルデヒドです。
木材と経済作物は、中国の農村地域でまだ広く使用されています。それらの燃焼は揮発性有機化合物(VOC)の重要な供給源ですが、それらの放出特性に関する研究は比較的弱いです。この研究では、3種類の木材(ポプラ、シーダーウッド、柑橘類の枝)と6つの経済作物ストロー(大豆の茎、ゴマの茎、コーンコブ、綿の茎、ピーナッツの茎、コーンストーク)が選択され、燃焼が実験室でシミュレートされました。希釈トンネルシステムを使用して煙を希釈し、テドラー袋を使用して煙を集めました。102 VOCの組成は、Agilent 7820A/5977Eガスクロマトグラフィー/質量分析により分析されました。さまざまな種類のバイオマス燃焼のVOCのオゾン形成電位(OFP)を分析しました。結果は、さまざまな種類のバイオマス燃焼排出量のVOC組成に違いがあることを示しました。エタン(11.1%)、トランス-2-ペンテン(15.4%)、エチレン(8.3%)、およびジクロロメタン(11.9%)は、ポプラとシーダーウッドの燃焼から放出される主なVOCです。トルエン(49.8%)は、柑橘類の枝の燃焼から放出されるVOCの最も豊富な種です。エチレン(11.8%-17.5%)とアセトン(9.2%-14.7%)は、ストロー燃焼の主要なVOC成分です。トウモロコシの茎、ピーナッツの茎、および柑橘類の枝には、同様のVOC源プロファイルがあり、発散係数は0.1未満です。この研究および文献で得られたバイオマス燃焼排出量のベンゼン/トルエン比は0.030-6.48の範囲です。1を超える値がバイオマス燃焼の影響を示していることは議論の余地があります。バイオマス燃焼のOFPへのアルケン、酸素化VOC、および芳香族炭化水素の寄与は、それぞれ30.6%-80.3%、6.5%-21.0%、3.8%-56.5%でした。OFPに10.0%以上寄与する成分は、エチレン、プロピレン、トランス-2-ペンテン、シス-2-ペンテン、トルエン、およびプロピオンアルデヒドです。
Wood and economic crops are still widely used in rural areas of China. Although their combustion is an important source of volatile organic compounds (VOCs), study on their emission characteristics is relatively weak. In this study, three kinds of wood (poplar, cedarwood, and citrus branches) and six economic crop straws (soybean stalk, sesame stalk, corn cob, cotton stalk, peanut stalk, and corn stalk) were selected and their burning was simulated in the laboratory. A dilution tunnel system was used to dilute the smoke, and then Tedlar bags were used to collect the smoke. The compositions of 102 VOCs were analyzed by Agilent 7820A/5977E gas chromatography/mass spectrometry. The ozone formation potential (OFP) of VOCs for different types of biomass burning was analyzed. The results indicated that there are differences in the VOC compositions of different types of biomass burning emissions. Ethane (11.1%), trans-2-pentene (15.4%), ethylene (8.3%), and dichloromethane (11.9%) are the main VOCs emitted from poplar and cedarwood burning. Toluene (49.8%) is the most abundant species of VOC emitted from burning of citrus branches. Ethylene (11.8%-17.5%) and acetone (9.2%-14.7%) are the main VOCs components of straw burning. Corn stalks, peanut stalks, and citrus branches have similar VOC source profiles, with the coefficient of divergence less than 0.1. The benzene/toluene ratio for biomass burning emissions obtained in this study and in the literature is in the range of 0.030-6.48. It is arguable that a value higher than 1 indicated the impact of biomass burning. The contributions of alkenens, oxygenated VOCs, and aromatic hydrocarbons to the OFP of biomass burning were 30.6%-80.3%, 6.5%-21.0%, and 3.8%-56.5%, respectively. The components contributing more than 10.0% to the OFP are ethylene, propylene, trans-2-pentene, cis-2-pentene, toluene, and propionaldehyde.
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