• 沒有找到結果。

一、 、 、 、室內聚合 室內聚合 室內聚合 室內聚合 材料 材料 SVOCs 材料 材料 SVOCs SVOCs SVOCs 之逸散機制 之逸散機制 之逸散機制 之逸散機制

一 一

一、 、 、 、室內聚合 室內聚合 室內聚合 室內聚合 材料 材料 SVOCs 材料 材料 SVOCs SVOCs SVOCs 之逸散機制 之逸散機制 之逸散機制 之逸散機制

鄰苯二甲酸可塑劑、含溴阻燃劑、防腐殺菌劑等環境荷爾蒙物質,係屬於半 揮發性有機化合物(SVOCs),因此可利用 SVOCs 逸散預測模式,可作為預測室內建 材及消費產品逸散鄰苯二甲酸可塑劑、含溴阻燃劑、殺蟲劑等 SVOCs 之工具。

室內聚合材料(如 PVC 地板)逸散鄰苯二甲酸可塑劑 SVOCs 之預測模式,可 延伸及參考前節揮發性有機化合物(VOCs)逸散速率之方法,惟須先釐清 SVOCs 與 VOCs 逸散機制之差異:

1.高揮發性之 VOCs 逸散,屬於內部控制(Internal control),即逸散機制以材料相 擴散係數為主。

2.非常低揮發性之 SVOCs 逸散,屬於外部控制(External control),SVOCs 之逸 散速率很慢,且使用多年後仍持續排放,主要隨外在因子而變,例如氣相之分 佈、質傳係數、及室內表面之吸附量,詳圖 3-2,另亦須考量 SVOCs 黏結至空 氣粒子效應。因此,室內環境中之 SVOCs 人體暴露途徑主要經由食入為主,

其次為吸入室內空氣及皮膚接觸等。(Xu and Little, 2006;Weschler and Nazaroff, 2008)

SVOCs 逸散模式之關鍵,首要瞭解 SVOCs 之室內逸散及其氣相及粒子相分 佈。當氣相濃度高及當分佈於空氣粒子濃度高時,SVOCs 之逸散速率增加。在吸 入室內空氣暴露途徑時,空氣粒子扮演重要角色。因此,SVOCs 逸散模式,須整 合從聚合材料逸散 SVOCs 之機制及接著發生的與室內表面及空氣粒子之交互作 用(Xu and Little, 2006)。

圖 圖 圖

圖 3333----2222 室內室內室內室內鄰鄰鄰鄰苯二甲酸苯二甲酸苯二甲酸苯二甲酸酯類塑化劑等酯類塑化劑等酯類塑化劑等酯類塑化劑等半揮發性有機化合物半揮發性有機化合物半揮發性有機化合物(SVOCs)半揮發性有機化合物(SVOCs)(SVOCs)分佈示意圖(SVOCs)分佈示意圖分佈示意圖 分佈示意圖

二 二 二

二、 、 、 、 SVOC SVOC SVOC SVOC s ss s 逸散模式 逸散模式 逸散模式 逸散模式

SVOCs 逸散速率之試驗方法與 VOCs 類似。Clausen et al.(2004) 進行從 PVC 地板逸散鄰苯二甲酸二酯(DEHP)之實驗研究,以 FLEC(Field and Laboratory Emission Cell) 及 CLIMPAQ(Chamber for Laboratory Investigations of Materials, Pollution, and Air Quality)法,在常溫(22℃ 下讓 PVC 地板逸散 472 天,發現逸散) 至空氣中的 DEHP 濃度緩慢增加,在 150 天後達到 1µg m-3.穩定水準。

1. SVOCs 逸散至室內空氣中

以環境箱測試法求得之 SVOCs 逸散速率,假設定額模式,單位面積 SVOCs 比逸散速率(Specific emission rate, SERm):

SERm=Y Q/A= Y N/L (3-14)

SERm:環境箱中建材污染源單位面積 SVOCs 逸散速率(mgm-2h-1) ,Q:環境 Y(t), Q, TSP

空氣中 SVOCs 之濃度增加

落塵

微粒子

PVC 地板

鄰苯二甲 酸酯揮發 至空氣中 黏結至空氣中微粒

黏結至落塵 吸附至室內表面

箱之氣體流量速率(m3 h-1),Y:氣相 SVOCs 濃度(mg/m3) ,A:建材表面積 (m2),N=:室內空氣之換氣率(h-1)(N=Q/V),L:室內建材之負荷率(m2m-3) (L

=A/V)。

2.室內表面之吸附作用:

Clausen et al.(2004)研究指出,SVOCs 強烈分佈到落塵。

q=Ksyn (3-15)

q:吸附到室內表面濃度,Ks及 n:Freundich isotherm 參數,室內表面積 Ai。

3.黏結到空氣粒子表面:

qp=KpyTSP (3-16)

qp:黏結到空氣粒子相濃度,Kp:粒子/空氣分配係數,TSP:總懸浮粒子濃 度。

4.經質量平衡推得空間中 SVOCs 逸散濃度:

SVOCs 逸散模式整合室內表面吸附作用(adsorption),及被空氣中粒子吸收 (sorption to airborne particles):

V(dY(t)/dt)= Q(Y(t)-Cout) + m(t)A – Ai(dq/dt)-V(dqp(t)/dt) (3-17)

Y(t):氣相 SVOCs 濃度,m(t):SVOCs 逸散至空氣中濃度。