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發布時間:2021-09-14 13:33  
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有發展前景的是技術,未來可以實驗更多的,并測試其與PCDD/F產生的關系。目前,焚燒中控制技術發展的一個關鍵限制因素是形成的機理還不明確,污染控制技術多依靠于對形成機制的理解,因此未來還需要進一步的明確焚燒過程中的形成機理,為控制 技術的發展提供理論指導。的抑制機理尚不明確,實際效果沒有得到工業驗證,且可能產生二次污染。
的生物半衰期較長,2,3,7,8一TCDD在小鼠體內為10~15天,大鼠體內為12~31天,人體內則長達5~10年(平均為7年)。因此,即使一次染毒也可在體內長期存在;如果長期接觸還可造成體內蓄積,可能造成嚴重損害 。系一類物質,其毒性相當于人們熟知的物質的130倍、的900倍。大量的動物實驗表明,很低濃度的就對動物表現出致死效應。
大氣環境中的來源復雜,鋼鐵冶煉,有色金屬冶煉,汽車尾氣,焚燒生產(包括廢水焚燒,化工廠的廢物焚燒,生活垃圾焚燒,燃煤電廠等)。含鉛、煤、防腐處理過的木材以及石油產品、各種廢棄物特別是廢棄物在燃燒溫度低于300-400℃時容易產生。聚塑料、紙張、以及某些的生產環節、鋼鐵冶煉、催化劑高溫活化等過程都可向環境中釋放。還作為雜質存在于一些產品如、2,4,5-T等中。
城市生活垃圾焚燒產生的受到的關注程度,焚燒生活垃圾產生的機理比較復雜,研究的人員。主要有三種途徑:1.在對等含氯塑料的焚燒過程中,焚燒溫度低于800℃,含氯垃圾不完全燃燒,極易生成。燃燒后形成,后者成為合成的前體;2.其他含氯、含碳物質如紙張、木制品、食物殘渣等經過銅、鈷等金屬離子的催化作用不經生成。3.在制造包括在內的化學物質,尤其是氯系化學物質,像殺蟲劑、木材防腐劑、落葉劑(美于越戰)、等產品的過程中派生。