There is growing interest on aldehydes in the atmosphere for
two main reasons: first, some aldehydes are known or suspected to
be toxic and possibly carcinogenic, and consequently exposure to
high concentrations of these chemicals may have adverse effects on
human health and well-being (USEPA, 2012); second, aldehydes are
critically important for the tropospheric chemistry because they are
a significant source of free radicals and act as precursors of
photochemical oxidants like ozone and peroxiacylnitrates (Carlier
et al., 1986).
Primary aldehyde sources to the atmosphere include a variety of
industrial processes (Kim et al., 2008), incomplete combustion of
fuels (Schauer et al., 2001, 2002) and vegetation (Kesselmeier,
2001), whilst secondary formation in the atmosphere occurs
through photo-oxidation of hydrocarbons (Possanzini et al., 2002).
In recent years a significant amount of informationwas gathered
about primary emissions of aldehydes during combustion processes
but with a focus on fossil fuels (e.g. Corrêa and Arbilla, 2005; Ho et al.,
2007) Although scarce, previous studies describing emissions of
gaseouscompounds fromresidential biomass burning activities have
shown high emission rates of aldehydes to the atmosphere, most
frequently in the forms of formaldehyde and acetaldehyde (Hedberg
et al., 2002; McDonald et al., 2000; Schauer et al., 2001). The
same studies also revealed that emission patterns were strongly
dependent on the type of burned wood and combustion appliances
มีเติบโตขึ้นดอกเบี้ยอลดีไฮด์ในบรรยากาศการเหตุผลหลักที่สอง: ครั้งแรก อลดีไฮด์บางเป็นที่รู้จัก หรือสงสัยจะเป็นพิษ และอาจก่อ มะเร็ง และดังนั้นสูงความเข้มข้นของสารเคมีเหล่านี้อาจมีผลกระทบสุขภาพของมนุษย์และความเป็นอยู่ (USEPA, 2012); ที่สอง อลดีไฮด์ได้สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเคมี tropospheric เนื่องจากแหล่งที่มาสำคัญของอนุมูลอิสระและทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นอนุมูลอิสระ photochemical เช่นโอโซนและ peroxiacylnitrates (Carlieret al. 1986)แอลดีไฮด์หลักแหล่งบรรยากาศรวมถึงความหลากหลายของกระบวนการทางอุตสาหกรรม (Kim et al. 2008), การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อ (Schauer et al. 2001, 2002) และพืช (Kesselmeier2001), ในขณะที่ก่อตัวรองในบรรยากาศเกิดขึ้นผ่านภาพออกซิเดชันของสารไฮโดรคาร์บอน (Possanzini et al. 2002)ในปี เกณฑ์สมควรรวบรวมเกี่ยวกับหลักการปล่อยของอลดีไฮด์ในระหว่างกระบวนการเผาไหม้แต่กับเชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่น Corrêa และ Arbilla, 2005 โฮ et al.,2007) แม้ว่าจะขาดแคลน ก่อนหน้านี้ ศึกษาอธิบายปล่อยของgaseouscompounds fromresidential กิจกรรมเผาไหม้ชีวมวลมีแสดงอัตราการปล่อยสูงอลดีไฮด์บรรยากาศ ส่วนใหญ่บ่อยครั้งในรูปแบบของฟอร์มาลดีไฮด์และ acetaldehyde (Hedberget al. 2002 McDonald et al. 2000 Schauer et al. 2001) การการศึกษาเดียวกันเปิดเผยรูปแบบปล่อยถูกขอขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และการเผาไหม้เครื่องเผา
การแปล กรุณารอสักครู่..

มีความสนใจในการเจริญเติบโตในลดีไฮด์ในบรรยากาศสำหรับเป็น
ครั้งแรก aldehydes บางคนจะรู้หรือสงสัยว่า: สองเหตุผลหลัก
เป็นพิษและอาจก่อให้เกิดมะเร็งและทำให้การสัมผัสกับ
ความเข้มข้นสูงของสารเคมีเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษย์และความเป็นอยู่ ( USEPA, 2012); สองลดีไฮด์มีความ
สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเคมี tropospheric เพราะพวกเขาจะ
เป็นแหล่งสำคัญของอนุมูลอิสระและทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นของ
อนุมูลอิสระแสงเช่นโอโซนและ peroxiacylnitrates (Carlier
et al., 1986).
แหล่งที่มาลดีไฮด์หลักเพื่อบรรยากาศรวมถึงความหลากหลายของ
อุตสาหกรรม กระบวนการ (Kim et al., 2008), การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของ
เชื้อเพลิง (Schauer, et al., 2001, 2002) และพืชผัก (Kesselmeier,
2001) ในขณะที่การก่อตัวรองในบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ผ่านภาพออกซิเดชันของสารไฮโดรคาร์บอน (Possanzini et al, ., 2002)
ในปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากของ informationwas รวบรวม
เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซหลักของลดีไฮด์ในระหว่างกระบวนการเผาไหม้
แต่ให้ความสำคัญกับเชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่นCorrêaและ Arbilla, 2005. โฮ, et al,
2007) แม้ว่าขาดแคลนศึกษาก่อนหน้านี้ที่อธิบายถึงการปล่อยมลพิษ ของ
gaseouscompounds ชีวมวล fromresidential กิจกรรมการเผาไหม้ได้
แสดงให้เห็นว่าอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงของลดีไฮด์สู่ชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่
บ่อยครั้งในรูปแบบของไฮด์และ acetaldehyde (คน Hedberg
et al, 2002. แมคโดนั et al, 2000. Schauer et al., 2001)
ศึกษาเดียวกันยังพบว่ารูปแบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมาก
ขึ้นอยู่กับประเภทของการเผาไหม้ไม้และการเผาไหม้เครื่องใช้ไฟฟ้า
การแปล กรุณารอสักครู่..

มีความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นในการเรียกร้อง ใน บรรยากาศสองเหตุผลหลัก : First , บางอัลดีไฮด์เป็นที่รู้จักหรือสงสัยว่าเป็นสารพิษและสารก่อมะเร็งและดังนั้นจึงอาจจะ , แสงความเข้มข้นสูงของสารเคมีเหล่านี้อาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ( กำหนด , 2012 ) ; ที่สอง , aldehydes คือคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับชั้นโทรโปสเฟียร์ เพราะเป็นเคมีแหล่งที่มาของกฎหมายทางด้านอนุมูลอิสระ และเป็นสารตั้งต้นของสารเคมี เช่น โอโซนและ peroxiacylnitrates ( carlieret al . , 1986 )แหล่งที่มาของ aldehydes หลักกับบรรยากาศ รวมถึงความหลากหลายของกระบวนการอุตสาหกรรม ( Kim et al . , 2008 ) , การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง ( เชาเออร์ et al . , 2001 , 2002 ) และพืช ( kesselmeier ,2544 ) ขณะที่ระดับการพัฒนาในบรรยากาศที่เกิดขึ้นผ่านออกซิเดชันรูปของไฮโดรคาร์บอน ( possanzini et al . , 2002 )ใน ปี ล่าสุด จํานวน informationwas รวบรวมปล่อยเรื่องหลักของการเรียกร้องในระหว่างการเผาไหม้กระบวนการแต่ด้วยการมุ่งเน้นเชื้อเพลิงฟอสซิล ( เช่น คอรร์êและ arbilla , 2005 ; โฮ et al . ,2007 ) แม้ว่าการศึกษาก่อนหน้านี้อธิบายการปล่อยก๊าซของหายากgaseouscompounds fromresidential การเผาไหม้ชีวมวลต่างๆมีแสดงอัตราการสูงของอัลดีไฮด์กับบรรยากาศมากที่สุดที่พบบ่อยในรูปแบบของฟอร์มัลดีไฮด์และอะเซทัลดีไฮด์ ( hedberget al . , 2002 ; McDonald et al . , 2000 ; เชาเออร์ et al . , 2001 ) ที่การศึกษายังพบว่ารูปแบบเดียวกันออกมาเป็นอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และอุปกรณ์เผาไหม้เผา
การแปล กรุณารอสักครู่..
