王 薇 ,朱丹丹 ,黄 宇,曹军骥
1.中国科学院地球环境研究所 气溶胶化学与物理重点实验室,黄土与第四纪地质国家重点实验室,西安 710061
2.中国科学院大学,北京 100049
3.西安交通大学 能源与动力工程学院 环境科学与工程系,西安 710049
甲醛(formaldehyde,FA)是室内环境中典型的气态污染物之一,具有致畸性和致癌性。接触高浓度甲醛可引起胸闷气喘、恶心呕吐,甚至致人死亡(Zhang et al,2009);长期接触较低浓度的甲醛会引起慢性呼吸道疾病、脑瘤、鼻咽癌、白血病、新生儿染色体异常等(Salthammer et al,2010)(图1)。我国《GB / T 18883 — 2002:室内空气质量标准》规定,室内空气中甲醛最高允许浓度为80 μg ∙ m−3。清华大学研究结果表明:2002 — 2015年,我国多数城市已装修房间内甲醛浓度中值达125 μg ∙ m−3,远高于我国室内浓度标准和WHO最高阈 值(100 μg ∙ m−3)(Huang et al,2017)。去除室内空气中的甲醛对改善室内空气质量,降低人类健康风险具有重要的现实意义。

图1 甲醛暴露与健康效应关系(Zhang et al,2009)Fig. 1 The dose reactivity between FA exposure and healthiness eあect (Zhang et al, 2009)
目前甲醛治理方法主要分为源控制和末端控制。在我国发展中以及欠发达地区,受制于建筑行业的成本,以及考虑大部分建筑中已经存在的甲醛问题,使得从源排放控制角度处理甲醛变得困难(Andersen et al,2016;Ye et al,2017)。末端控制指采用甲醛净化技术吸附或分解空气中的甲醛以降低室内甲醛浓度(Zhang et al,2017),包括吸附/吸收法、等离子体氧化法、光催化氧化法及热催化氧化法等(表1)。吸附法主要采用高比表面积的多孔材料吸附甲醛。活性炭为现阶段最常用的甲醛吸附材料,应用于家居、工商业甲醛净化中,但吸附容量有限且不具有吸附专一性,当湿度较高时,甲醛与水汽在吸附位点的竞争吸附影响除醛效果。……