GUO Yedong, YU Zhangqi, JIANG Kui, WANG Haijie, YANG Bo, SHU Jinian, LI Zhen. Development of a compact and highly sensitive vacuum ultraviolet single-photon-ionization time-of-flight mass spectrometer and its application in odorous analysis of a contaminated site[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2022, 16(9): 3070-3080. doi: 10.12030/j.cjee.202203193
Citation: GUO Yedong, YU Zhangqi, JIANG Kui, WANG Haijie, YANG Bo, SHU Jinian, LI Zhen. Development of a compact and highly sensitive vacuum ultraviolet single-photon-ionization time-of-flight mass spectrometer and its application in odorous analysis of a contaminated site[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2022, 16(9): 3070-3080. doi: 10.12030/j.cjee.202203193

Development of a compact and highly sensitive vacuum ultraviolet single-photon-ionization time-of-flight mass spectrometer and its application in odorous analysis of a contaminated site

  • Corresponding author: YANG Bo, boyang@ucas.ac.cn
  • Received Date: 30/03/2022
    Available Online: 30/09/2022
  • Vacuum ultraviolet single photon ionization mass spectrometer (SPI-MS) has unique advantages in on-line monitoring of volatile organic compounds (VOCs). However, the low sensitivity of the commonly used SPI-MS limits its wide application in environmental monitoring. In order to effectively improve the detection sensitivity of SPI-MS and realize the goal of real-time online monitoring of trace VOCs in the environment, a compact and highly sensitive vacuum ultraviolet single-photon-ionization time-of-flight mass spectrometer (SPI-TOFMS) was developed using a high-flux vacuum ultraviolet lamp combining with low-pressure photoionization technology and compact time-of-flight mass spectrometry. Then the SPI-TOFMS and purge-and-trap gas chromatography-mass spectrometry (P&T GC-MS) standard methods were used to analyze the gas phase samples of odorous substances released from the same pesticide site. The results show that the instrument exhibited an extremely high detection sensitivity toward gaseous benzene, the detection limit (in terms of volume ratio) was as low as 0.09 × 10−12 in 10 s acquisition time, the detection accuracy was 95%~109% with standard deviations less than 8%. In the analysis of odorous gas released from a pesticide site, the SPI-TOFMS could not only detect methanethiol, dimethyl sulfur, and dimethyl disulfide in a very short detection time (10 s), but also detect more odorous that cannot be detected by P&T GC-MS standard method, such as pyrrolidine, pyridine, ethyl propyl amine, aniline, o-phenylenediamine, and nitrobenzene. The SPI-TOFMS and P&T GC-MS had a good agreement on the quantitative analysis results of the main component of the odor substances (dimethyl disulfide) in the odor samples. The compact SPI-TOFMS developed in this study has a much higher detection sensitivity compared with other analogue instruments, which can provide an efficient technical method for laboratory simulation and real-time online monitoring of trace VOCs in the field environment monitoring.
  • 农村地区是我国人居环境治理的薄弱环节[1],特别是在我国脱贫攻坚战的重点地区,往往存在卫生厕所普及率低、生活污水和垃圾处理设施配置不足、因人居环境导致的人畜共患病发病率较高等特点[2-3]。我国的寒旱地区具有农牧交错、村落相对分散、农民贫困、地方政府财力不足等问题,其农村人居环境治理难度较大[4-6]。2021年12月,中共中央办公厅和国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》,提出要在地处偏远、经济欠发达地区,明显改善农村人居环境基础设施,除提高厕所、垃圾、污水等设施水平外,还要大力推进村庄和庭院整治[7]

    农村庭院对于农民脱贫与人居环境改善的意义重大。20世纪80年代,从事农村经济研究的学者就意识到,农村庭院经济可能是我国农民脱贫致富的一条可行路径。90年代以来,我国在安徽、四川、湖北等地探索了庭院生态工程模式,主要类型包括沼气池、庭院作物种植等[8-9]。通过运用物种共生、物质循环利用、生物-环境适应等生态学原理,在农户庭院有限的空间内集约、节约利用各类农业资源,提高庭院农牧生产力。

    在我国寒旱地区的广大农村,农户虽然拥有相对较大的庭院面积,但是由于冬季寒冷、土壤贫瘠、水资源缺乏,庭院种植产生的经济效益较低。同时,寒旱地区农村的人居环境治理工作起步相对较晚,存在生活垃圾、厕所污粪污染以及人畜共患病风险。针对当地土壤贫瘠、缺水的特点,系统集成“种-养-厕-洗-窖”等单元,设计并示范应用以温室大棚作为设施中心的庭院生态工程模式,以期实现农户脱贫和庭院人居环境改善的双重目标。

    库伦旗属内蒙古自治区通辽市,地处华北地区燕山北部山地向科尔沁沙地过渡地段。旗境内有土石浅山、黄土丘陵沟壑、沙化漫岗和沙沼坨甸等地貌,面积分别占21.2%、17.0%、12.7%和46.7%。库伦旗属半干旱农牧交错带,主要农牧产品有玉米、沙地水稻、荞麦、杂粮杂豆、牛羊肉等。库伦旗年降雨量400~450 mm,且呈现季节分布不均的特点,每年降雨主要在6~8月,其它季节干旱少雨。库伦旗大部分土地都是沙地,土壤较为贫瘠,且坡地较多、土肥易于流失。这也导致当地种植业亩产低、农牧民收入偏低,是当地农村贫困的原因之一。此外,库伦旗属于生态脆弱地区,随着我国对草原生态保护要求的提高,库伦旗禁牧范围逐步扩大,难以通过扩大自然草场畜牧养殖规模促进农民增收。1986年库伦旗就被列为国家级贫困县(旗),经过长期的脱贫攻坚战,于2020年3月正式实现“脱贫摘帽”,库伦旗是中国科学院的定点扶贫县之一[10-11]

    库伦旗的农村人居环境问题较为突出。各村供水基本以“一户一井”的模式为主,且水井多为浅井,取水后人畜直接饮用,大部分取水点缺乏水处理及消毒措施,污水排放渗井也可能存在地下水污染的风险。农户庭院内一般都修建有畜舍,地面多未硬化,牛羊等牲畜粪便随意堆放,容易带来致病微生物污染风险。当地“两虫”(隐孢子虫和贾第鞭毛虫)疾病、布鲁氏菌病[12]等人畜共患病高发,均与畜禽养殖粪便污染有关。由于地理位置、气候因素、地质条件等多方面原因,通辽地区多为高氟及高砷水地区,地下水以垂直蒸发为主,造成多种盐分和氟化物浓缩聚集,形成分布广泛的高氟潜水区[13]

    庭院是当地农民生产、生活的主要场所,其典型的庭院形态如图1所示。庭院建筑占地面积约为200~300 m2,为庭院总面积的13%~15%,基本为平层住房、农业生产工具房、畜禽养殖圈舍;庭院中的其他土地用于作物种植、畜禽养殖、秸秆堆放(作为饲料或燃料)和家庭活动。调查发现,库伦旗典型农村院落具有以下特点。1)相对我国其他地区,庭院占地面积较大,户均庭院面积可达到1 500~2 000 m2。2)农村庭院土壤贫瘠,庭院作物产量较低,以玉米种植为例,当地玉米种植亩产能力仅为500 kg·亩−1(收入约300元·亩−1),远低于我国东北地区的玉米产量。由于缺乏农业设施和技术培训,庭院仅种植玉米、高粱以及少量自用蔬菜,经济价值较低。3)当地农村庭院人居环境设施非常缺乏,农村污水、厕所粪便、生活垃圾、畜禽粪便处理设施不足。贫困农户所用的厕所基本是简易旱厕,因厕所臭气、当地民俗等因素,厕所一般在庭院外的角落简易搭建,距离农户起居活动区域较远,特别是冬季晚间如厕极为不便。当地的玉米、高粱等大田作物种植中,化肥施用一般采用外包服务方式进行。因此,当地牛羊粪便的资源化利用率较低,农户在大田中施用此类有机肥料的动力不足。

    图 1  库伦旗典型农村庭院形态与主要单元现状图
    Figure 1.  The pattern and key elements of typical rural courtyard in Kulun County

    农村庭院是一类微型复合生态系统,包括生产者、消费者、还原者、环境等要素。农村庭院不仅存在系统内部的物质流动(有机质、营养元素、水等),也同系统外部发生着物质和能量的交换(如购买食物、销售农产品、垃圾外运等)。通过物质循环利用和系统优化等生态系统工程方法,将人居环境建设和庭院经济发展(如种植、养殖等)有机地结合起来,实现环境、经济、社会复合生态效益的统一。

    从农村庭院的微型生态系统构成看,包括生产者(庭院种植)、消费者(庭院养殖、农户自身食用)、还原者(各类分解废弃物的人工技术设施及在其中发挥分解作用的微生物)、本底环境(建筑、土壤、地下水、降水等)。

    1)生产者。农村庭院生态系统的初级生产者主要是庭院种植单元。库伦旗比较常见的农村庭院种植作物是玉米和高粱,以及农户自身食用的蔬菜,如大葱、沙葱、白菜等。当地9月的平均最低温度为10 ℃,直到来年5月最低气温才会重新上升到10 ℃以上。因此,在露天环境下,每年实际可用于作物种植的时间仅为4~5个月。

    2)消费者。农村庭院生态系统的消费者包括庭院养殖和农户自身食用。库伦旗比较常见的庭院养殖品种是西门塔尔肉牛,也有肉羊、鸡、鹅、兔等养殖。一般牛羊养殖采用玉米、高粱秸秆和商用饲料混合饲养,可消纳部分大田作物秸秆。由于气候和种植条件等因素的约束,农户自身消费的蔬菜、水果、肉蛋等食物,主要来源是外购,自给率较低。

    3)还原者。农村庭院生态系统的还原者主要是厕所、垃圾处理、水处理等人工设施,以及庭院自然环境中的微生物。目前,库伦旗农村厕所主要仍是简易旱厕,全国爱卫办推荐的6类无害化卫生厕所(三格化粪池式、双瓮漏斗式、三联式沼气池式、粪尿分集式、水冲式、双坑交替式)在当地没有大范围推广应用。2018年,中央农办等部委《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》指出,要“同步推进厕所粪污治理”。但是,目前库伦旗的农村厕所还缺乏系统化的污粪收集和资源化利用途径[14]

    4)本底环境。影响当地农村庭院经济的生态环境本底主要有气温、降水和土壤。根据当地多年气候监测数据,日均气温最高的月份是7月,平均为19~29 ℃;最低的是1月,平均为−19~−7 ℃;每年的11月至次年3月平均最低气温低于0 ℃,在缺乏保温条件下难以种植作物。年平均降水量为256 mm,每月降水量分布非常不均,主要集中在6~8月(月均71~113 mm)。当地庭院土壤主要为风沙土和黄土,由于多年庭院种植和化肥施用,庭院土壤已非常贫瘠。在示范庭院土壤实地采样测试发现,其土壤含碳和氮元素含量为460.25和18.41 mg·kg−1,远低于蔬菜等经济作物生长所需的2 075和83 mg·kg−1

    1)总体设计思路。在充分调研库伦旗的自然环境、社会经济条件和致贫原因后,针对库伦旗干旱、寒冷等气候特点以及目前农村院落的基本要素构成现状,提出了“庭院生态工程扶贫”创新模式。首先,开展农村庭院物质代谢过程分析,确定庭院经济作物种植的水分和养分需求,进而核算通过雨水、中水收集和粪肥还田达到水-养分平衡的可行性;之后,基于物质循环再生原理开展“种植-养殖-厕所-清洗-水窖”为主线的庭院生态工程设计。设计和示范工程的主要目标是突破寒旱地区气温较低、水肥缺乏等庭院生产瓶颈,构建生活、种植、养殖于一体的复合型生态庭院,同步实现稳定脱贫和人居环境质量改善。

    2)以温室大棚为庭院设施中心的生态工程集成设计。针对寒旱地区气温低、土壤水分蒸散快的特点,结合库伦旗农村庭院面积大的特点,在农户庭院中建设温室大棚,作为庭院生态工程的基础设施中心。将农户厕所、污水处理设施、储水水窖、堆肥设施等均设计在温室大棚中,以保障其在冬季能正常运行。温室大棚东西长30 m,南北宽7 m,采用钢架结构,北高(3.3 m)、南低(1.3 m)的构筑形式,面积约200 m2。温室大棚墙体厚37 cm,外加10 cm厚保温板,南端1.5 m埋深防冻中空隔离墙,大棚辅助设施设备包括电动卷帘机、加厚防水棉帘、“三合一”大棚膜等。目前,示范农户已种植豆角、香菜、芹菜、豆角、葡萄等经济作物。由于中水、雨水、牛粪堆肥等提供了种植所需的水肥资源,上述作物在大棚中的生长态势良好。在大棚设备间装备生物质气化炉及配套增温管道1套,在秋季玉米、高粱等大田作物收获后,将废弃农作物秸秆作为生物质气化炉的燃料,以保障大棚冬季寒冷气温下的采暖需求,每年可节省燃煤约3 t。采用生物质气化炉及保温砖墙等防寒措施后,在温室外-10 ℃的气温下,大棚内可以保持8~22 ℃的温度,适宜作物冬季生长。在温室大棚工具间及农户住宅屋面安装太阳能板和太阳能热水器,可进一步提高农户可再生能源利用率。

    1)家庭用水。从示范农户庭院水井中取水,经采样检测符合饮用水标准。在库伦旗部分地区,深层地下水中可能存在悬浮物、氟等超标的问题,在地下水无法达到饮用水水质标准的农村,则应采用村集中式供水,对地下水进行处理后使用。在综合考虑农户家庭厨卫空间、洗浴与清洁频率等因素后,确定水箱容积为40 L(含水位传感器、止回阀及冬季用保温棉),通过水泵加压方式给厨房、淋浴间、洗手池等供水,在水量不足时从水井中及时补充。此项设计为农户提供了流动水源,改变了之前采用用水盆接水并多人多次重复使用带来的卫生问题。水箱长期蓄水可能孳生细菌,需定期对水箱进行清洗、消毒处理。

    2)厕所及污水处理。厕所采用水冲式坐便器,在实际使用中,农户采用舀水冲洗的方式冲厕,每次用水量约为2~3 L。家庭杂排水通过庭院内排水管道,与厕所污水合并后进入污水处理单元。生活污水处理采用HJA-10型净化槽设备(处理能力为1 m3·d−1),可以满足示范农户的处理需求(2~4 人·户−1)。该设备采用生物接触氧化工艺,污水首先进入夹杂物去除槽,截留固态污染物后,流入厌氧滤床槽和载体流动槽,2槽室均含有不同填料,填料上附着有微生物,用于去除污水中的有机污染物。出水水质指标可达到CODcr≤60 mg·L−1、BOD5≤20 mg·L−1、NH3-N≤8 mg·L−1、SS≤15 mg·L−1。庭院厕所和污水处理单元均设置在大棚内,不仅提高冬季如厕便利度,也可解决冬季生活污水处理设备冰冻的问题。污水经生化处理和消毒后在温室大棚内浇灌作物回用。

    3)雨水收集利用。水资源缺乏是导致库伦旗作物产量低、农民贫困的原因之一。尽管在本研究的示范项目中农户有自采水井,但为探索符合当地缺水现状的水资源保障模式,探索构建了雨水收集系统。采用天沟对房屋屋顶雨水进行收集,经过砂滤系统后作为大棚浇灌用水。按庭院建筑屋顶可收集雨水面积100 m2;生活污水排放夏秋季70 L·d−1、冬春季60 L·d−1;大棚实际种植蔬菜面积150 m2;大棚蔬菜灌溉用水夏秋季1.65 L·m−2、冬春季0.82 L·m−2,每月浇灌天数扣除每月降雨天数。庭院雨水和中水蓄积量、使用量是动态变化的,即夏季降水量大、种植和生活需水量也较大,而冬季降水量小,但种植和生活需水量也相应降低。通过核算不同月份的生活用水量、降水及雨水收集量、种植需水量,确定农户庭院的水资源平衡及蓄水水窖的池容,见图2。经测算,农户家庭需建蓄水水池的容积为15 m3。在庭院中收集雨水和杂排水,经过过滤处理后,作为庭院作物的灌溉用水。

    图 2  库伦旗典型农村庭院的水资源平衡核算
    Figure 2.  Water resource balance accounting for typical rural courtyard in Kulun County

    1)有机固废就地堆肥。当地农村厨余垃圾(剩菜剩饭、菜叶等)一般用于庭院中的鸡、兔饲养,厨余垃圾产生量较低。庭院中产量较大的有机固废主要是肉牛饲养产生的粪便。在庭院中建立堆肥设施1处,占地面积约为5 m2。采用自主研发的复合微生物菌剂[15]对畜禽养殖粪便进行堆肥,对土壤缺失的有机碳和营养元素进行补充,保障大棚经济作物生长的养分需求。此外,为了保障大棚在冬季运行时的温度,大棚在冬季的密封性会提高,就地堆肥设施设置在远离洗浴、厕所等常用设施的一端,并加强堆肥翻堆作业,减少堆肥过程中甲烷等气体的排放。图3(a)说明,庭院土壤中的氮质量分数非常低,仅为18.4 mg·kg−1,而种植蔬菜的土壤氮质量分数一般需要150 mg·kg−1。牛粪堆肥的氮质量分数为375 mg·kg−1,可以作为庭院种植土壤氮元素补充的重要来源。示范农户饲养西门塔尔肉牛4头,牛粪堆肥每年可贡献氮元素6.75 kg。而根据当地土壤的氮质量分数水平,200 m2温室大棚种植蔬菜需补充的氮元素总量为5.26 kg (见图3(b))。因此采用牛粪堆肥补充种植土壤的氮元素是可行的。

    图 3  库伦旗典型农村庭院的土壤氮资源平衡核算
    Figure 3.  Nitrogen resource balance accounting for typical rural courtyard in Kulun County

    选择中国科学院定点扶贫县库伦旗库伦镇毛墩艾里村的2户农户,对其农村庭院进行了设计和示范工程建设,示范户庭院面积分别为1 966和2 800 m2,占地共4 733 m2。示范工程施工时间为2019年9—10月,首先,结合光照方向、取水井位置、可用地边界等条件,确定温室大棚在庭院中的位置;然后,在清理庭院杂物并进行场地平整后开始施工,采用砖墙隔断在大棚内形成洗浴、厕所等设施空间。农户住宅内部管道走线、水箱、洗手池等施工基本维持住宅墙面原状。庭院改造前后的设施及物质流向如图4所示。基于库伦旗农村庭院面积较大的特点,在庭院中建设温室大棚1座,不仅可以将作物适宜种植的时长延长约5个月,还将其作为容纳各类环境设施的场所,以保障寒冷季节设施的运行温度。庭院生态工程的各类技术单元包括温室大棚种植、改水改厕、庭院有机废弃物微生态循环、微型水处理与循环利用等,并在农村庭院尺度上实现系统整合。经核算,每个庭院每年可以将6.6 t的畜禽粪便(0.14 t氮)、23.4 t中水、38.5 t雨水重新回到温室大棚种植系统。

    图 4  库伦旗典型农村庭院生态工程改造前后物质流向图
    Figure 4.  Material flow before and after implementing the eco-engineering for typical rural courtyard in Kulun County

    通过庭院生态工程设计,突破寒旱地区的水资源、土壤营养物等农业生产瓶颈,实现生态良好、环境整洁、资源能源可持续利用等人居环境改善效益。首先是改善了庭院人居生活环境,由原来的简易旱厕、盆装水清洗、冬季无法在家洗浴等条件,转变为微水冲厕所、流动井水清洗、太阳能热水器居家洗浴等。第二,大幅降低庭院旱厕、养殖粪便、污水等带来的环境健康风险。农户之前采用的旱厕储粪坑没有采取防渗措施,养殖牛羊的粪便在庭院中简易堆置,生活污水泼洒在庭院中没有处理。由于当地大部分农村没有集中自来水供应条件,自采水井的深度一般在15~20 m左右,因此,水井采水具有被人与畜禽粪便污染风险。本研究采用的庭院生态工程可阻断污水与人畜粪便污染向地下水扩散的途径,其环境健康风险得到了有效控制。第三,构建了庭院微型生态系统的循环经济链和共生系统。通过养殖粪便堆肥设施制备有机肥,用于庭院种植,同时也降低了化肥施用带来的面源污染。建设庭院污水处理和回收利用设施,用于庭院种植系统浇灌,不仅节约利用水资源、减少采水量,还回收利用了污水中的营养物。

    针对库伦旗冬季蔬菜少、价格高的实际情况,在庭院大棚种植高价值的反季节蔬果,可增加贫困农户的收入。库伦旗农村庭院生态工程经济投入与收益见表1。根据目前示范农户的劳动强度和种植技能的差异,每年每户的经济作物增收范围为5 000~8 000元;农户经济作物种植、牛、羊、兔养殖等带来的年总收入已突破10 000元,稳定实现了脱贫攻坚战目标。本研究的示范工程虽然投入收益比略高,但是其针对我国贫困农村生产性基础设施及增收产业缺乏的问题,提出了可行的解决方案,在我国乡村振兴战略实施中具有较好的应用前景。除可直接量化的直接经济效益外,该示范项目的实施也取得了可观的社会效益。首先,示范农户稳定实现脱贫攻坚战设定的目标,由于庭院养殖和种植带来的稳定收益,在实现脱贫目标后示范农户的家庭收入还在不断增加。第二,由于人居环境质量的改善,阻断了当地布鲁氏菌病、隐孢子虫等致病微生物的传播风险,提高了居民的健康水平。第三,由于具备温室大棚等庭院基础设施,示范农户学习种养殖技术的主动性、工作生活的积极性都得到提升,这也给未来农户充分利用庭院设施,通过引入高产与高附加值种养殖业品种,提高经济效益产出提供了可能。

    表 1  库伦旗农村庭院生态工程经济投入与收益分析
    Table 1.  Cost and benefit analysis of the courtyard eco-engineering project in Kulun county
    投入类型和小计投入金额/元收益类型收益金额/元
    温室大棚(200 m2∙座−1)62 000蔬菜种植收益8 000
    厕所与浴室、家庭用水等设施11 000庭院养殖收益10 000
    污水处理设施20 000减少燃煤采购1 000
    雨水收集设施10 000减少氮肥采购640
    养殖粪便堆肥设施1 000
    生物质气化炉10 000
    太阳能热水器800
    经济投入小计114 800经济收益小计19 640
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    2021年2月25日习近平总书记庄严宣告,我国脱贫攻坚战已经取得全面胜利,提前10年完成联合国2030可持续发展议程的减贫目标。接下来,我国“三农”工作的目标也转变为坚守巩固脱贫攻坚成果,与乡村振兴战略有效衔接。库伦旗的庭院生态工程扶贫工作虽然已成功实现了既定目标,但是仍需在以下方面扎实推进,持续探索构建适宜于我国寒旱地区的庭院生态工程模式。

    1)开展实用型庭院生态工程技术的集成应用。首先,是充分利用温室大棚空间,推进低成本立体种植、轮种等高效农业生产模式。充分利用不同作物的空间和实践差异,推广立体种植模式,将喜阴、喜阳植物合理搭配种植,科学分配各块农田作物的生长周期,实现蔬菜、药材、水果等轮作,以提高单位面积农地的生物量产出。第二,开展种植技能培训,拓展高经济附加值的庭院作物品种,如黄芪、红花、海棠、葡萄、樱桃等。上述作物在库伦旗当地已具备种植和收购的产业基础,但农户种植还缺乏足够的产量提升、病虫害防治等种植技能。通过组织培训,可以大大提升温室大棚的经济产出。第三,开展庭院“种养结合”技术模式创新,在黄芪、红花、海棠等庭院作物下养殖肉鸡和蛋鸡,不仅利用温室大棚空间新增肉鸡、鸡蛋等养殖产品,鸡粪就地还田可提高作物产量。

    2)推进乡村振兴模式下的集中式庭院经济模式创新。在脱贫攻坚战中,农村庭院生态工程扶贫模式主要是帮扶到户,将人居环境改善设施和温室大棚等生产设施建设到需要脱贫的农户家中。随着我国城镇化进程的推进,农户可能搬迁到城镇中生活;还有可能因为农户老龄化或疾病无法从事庭院种植和养殖等劳动。未来,可充分发挥农村村委会基层组织的管理职能,对农村集体土地进行拓荒、开发,兴建集中式温室大棚和人居环境改善设施。庭院经济的土地和设施归属村委会集体所有,由村委会根据经济收入、劳动能力、农业技能等农户条件,对温室大棚的种植空间整体或局部地分配或租赁给农户,并每年对种植绩效产出进行考核。对于大棚种植产量低下甚至撂荒的农户,实现动态退出机制,实现温室大棚基础设施的高效分配。

    3)提升农村庭院生态工程基础设施保障与服务体系。尽管我国脱贫攻坚战已经取得全面胜利,但是我国农村的人居环境短板依然存在。生态环境部、国家发改委等7部委发布的《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》指出,我国仍有约三分之二的行政村未达到环境整治的要求,饮用水、污水、垃圾、畜禽粪便等环境基础设施仍然缺乏,其中饮用水安全、生活垃圾治理等也难以完全在农户庭院内得到有效解决[16]。在我国寒旱地区,仍需持续建设集中式供水设施、提升农民用水安全,并改善饮用水口感,完善居民用水及牲畜用水分质供水体系。农村的生活垃圾处理也需要逐步建立分类、收运、处理处置体系,构建农村生活垃圾高效管理的长效机制,提高运行管理的可持续水平。此外,目前已建设的庭院生态工程设施在长期运行中需要进行维护保养和设施设备更新,这也需要在我国的乡村振兴工作中不断优化和完善。

    1)本研究以典型寒旱地区旗县库伦旗为例,针对其寒冷、半干旱气候特点以及目前农村院落的基本要素构成现状,设计并示范应用了基于脱贫和人居环境改善双目标的农村庭院生态工程模式。

    2)该模式以“种植-养殖-厕所-清洗-水窖”为主线,包括温室大棚种植、改水改厕、庭院有机废弃物微生态循环、微型水处理与循环利用等单元技术,在农村庭院尺度上实现系统整合。

    3)每个庭院每年可将6.6 t的畜禽粪便(0.14 t氮)、23.4 t中水、38.5 t雨水重新回到大棚种植系统,可突破寒旱地区气温较低、水肥缺乏等瓶颈,构建生活、种植、养殖于一体的复合型生态庭院,形成生态良好、环境整洁、资源能源集约利用的可持续农村庭院。

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Development of a compact and highly sensitive vacuum ultraviolet single-photon-ionization time-of-flight mass spectrometer and its application in odorous analysis of a contaminated site

Abstract: Vacuum ultraviolet single photon ionization mass spectrometer (SPI-MS) has unique advantages in on-line monitoring of volatile organic compounds (VOCs). However, the low sensitivity of the commonly used SPI-MS limits its wide application in environmental monitoring. In order to effectively improve the detection sensitivity of SPI-MS and realize the goal of real-time online monitoring of trace VOCs in the environment, a compact and highly sensitive vacuum ultraviolet single-photon-ionization time-of-flight mass spectrometer (SPI-TOFMS) was developed using a high-flux vacuum ultraviolet lamp combining with low-pressure photoionization technology and compact time-of-flight mass spectrometry. Then the SPI-TOFMS and purge-and-trap gas chromatography-mass spectrometry (P&T GC-MS) standard methods were used to analyze the gas phase samples of odorous substances released from the same pesticide site. The results show that the instrument exhibited an extremely high detection sensitivity toward gaseous benzene, the detection limit (in terms of volume ratio) was as low as 0.09 × 10−12 in 10 s acquisition time, the detection accuracy was 95%~109% with standard deviations less than 8%. In the analysis of odorous gas released from a pesticide site, the SPI-TOFMS could not only detect methanethiol, dimethyl sulfur, and dimethyl disulfide in a very short detection time (10 s), but also detect more odorous that cannot be detected by P&T GC-MS standard method, such as pyrrolidine, pyridine, ethyl propyl amine, aniline, o-phenylenediamine, and nitrobenzene. The SPI-TOFMS and P&T GC-MS had a good agreement on the quantitative analysis results of the main component of the odor substances (dimethyl disulfide) in the odor samples. The compact SPI-TOFMS developed in this study has a much higher detection sensitivity compared with other analogue instruments, which can provide an efficient technical method for laboratory simulation and real-time online monitoring of trace VOCs in the field environment monitoring.

  • 挥发性有机物(VOCs)的高灵敏在线监测在大气污染过程监测与溯源、化工园区VOCs溯源与突发事件应急监测以及痕量毒品和炸药的安检等多个领域均起到重要作用[1-2]。尤其在环境领域,VOCs不仅作为室内室外污染中的一次污染物,危害人体健康,还可在大气光氧化条件下产生灰霾和臭氧等二次污染[3-4]。另外,一些VOCs具有极低的嗅阈值,较低的空气浓度即可对人体嗅觉感官造成强烈刺激,引发臭味污染问题。在我国,恶臭投诉事件相当频繁,仅次于噪声的投诉事件,排在第二位,且呈逐年递增的趋势[5-7]。因此,发展VOCs高灵敏在线监测技术对大气污染防控、减少环境污染事件对社会的负面影响具有重要意义。

    近年来,质谱技术的飞速发展为VOCs的高灵敏在线监测提供了一种有效的技术手段。目前,用于VOCs直接、在线监测的VOC质谱仪主要包括基于电子电离(EI)、化学电离(CI)和单光子电离(SPI)技术的单质谱[8-14]。其中,发展较成熟的高灵敏VOC质谱为质子转移质谱(PTR-MS),属于化学电离质谱的一种。该仪器可以检测体积分数为10−12量级的VOCs[15-19],已被很多国际一流团队用于实验室及外场VOCs的直接在线测量。与CI相比,SPI属于一种特别的软电离技术[20],它最大的特点是电离方式简单:任何电离能(IE)低于光子能量的原子或分子都会在真空紫外(VUV)灯的辐照下直接电离,生成一个带正电荷的待测物阳离子。SPI具有分子离子产率高、碎片少、质谱简洁、线性动态范围较宽、对极性和非极性有机物都适用等独特优势,非常适合实际VOCs混合样品的直接、在线监测[21]

    在SPI-MS中,VUV光源的产生方式和光子通量对仪器的适用性和检测灵敏度至关重要[21]。大型VUV光源(如同步辐射光源[22-25]和基于激光器的光源[26-27])可以实现高光束密度,但是由于其成本高、体积大和操作复杂等原因,只能用于实验室研究。为了满足常规监测仪器的需要,SPI相关的监测仪器通常使用体积小、携带方便的VUV灯作为SPI光源。常用的VUV灯主要包括直流放电灯和射频放电灯,分别使用直流或射频放电激发低压Kr气产生10 eV的VUV光[28]。然而,目前使用较广泛的商用VUV灯的光子通量约为1011 s−1[29-30],导致SPI离子源的电离效率以及相应的SPI-MS的检测灵敏度较低,成为阻碍SPI-MS发展为高灵敏商用VOC质谱仪的主要因素之一。

    为了提高SPI-MS的检测性能,众多研究者在发展新型光电离源方面开展了大量工作。已有研究[31-34]表明,研制新型VUV灯,提高光子通量,是提升SPI-MS检测性能的一种途径。MUHIBERGER等[32-35]开发了一系列电子束激发稀有气体灯,光子通量达到了1013~1016 s−1,将电子束激发稀有气体灯与小型飞行时间质谱(TOFMS)或四级杆质谱(QMS)联用,能够在线检测体积分数为10−9以上的气态有机物。另外一种提升SPI-MS检测灵敏度的途径是增加SPI离子源内的压力[36-39],由此衍生出的技术包括低压光电离(LPPI)和高压光电离(HPPI)技术,相应的电离区压力为几十~几千Pa。SUN等[40]和LI等[41]使用光子通量为1014 s−1的射频VUV灯研制了1台低气压SPI-TOFMS,离子源内气压为500~1 000 Pa,在检测体积分数为10−9的气相苯系物时,10 s内的信号强度可达到5 000,有效提升了SPI-MS的检测灵敏度。然而,该仪器是概念型样机,体积较大,难以用于外场实地VOCs的在线监测。

    本研究在已有研究的基础上,基于高通量射频VUV灯、低气压光电离离子源和飞行时间质谱技术,研制出1台紧凑型高灵敏SPI-TOFMS,用苯标准气体对SPI-TOFMS的检测灵敏度、检测限、检测精确度和准确度进行性能测试,考察SPI-TOFMS在农药污染场地异味气体检测中的应用效果,验证SPI-TOFMS在实地VOCs混合物快速检测上的优势及定量能力,以期为环境科学与工程领域涉及的VOCs高灵敏在线监测提供技术支撑。

    • 高灵敏SPI-TOFMS装置结构如图1所示。该仪器主要由真空系统、进样系统、VUV光电离源、离子传输系统、垂直引入反射式飞行时间质量分析器和数据采集系统组成。整台仪器设计紧凑,主体部分长度为456 mm,宽度为380 mm。样品分子在VUV灯照射下发生单光子电离产生离子,被离子源的加速电压加速后,通过离子传输系统进入垂直引入反射式飞行时间质量分析器,通过无场飞行区后,到达微通道板离子检测器,最终被数据采集系统收集并进行质谱分析。离子反射区和离子引出区的电极设计和工作电压如图2所示。

    • 真空系统分为束源室、差分室和TOF室三级差分系统,分别由3台分子泵维持真空,另外使用1台干泵为3台分子泵提供前级真空。1台干泵为ECODRY 40 plus干式真空泵(德国Leybold公司),抽速为40 m3·h−1;分子泵为1台Agilent TV 301 Navigator涡轮分子泵(美国Agilent公司,对N2抽速为280 L·s−1)和2台Pfeiffer HiPace 300涡轮分子泵(德国Pfeiffer公司,对N2抽速为260 L·s−1);真空规为1个Pfeiffer TPR270皮拉尼规(德国Pfeiffer公司)和2个Pfeiffer PKR361全量程真空规(德国Pfeiffer公司)。真空系统能够使仪器的真空度在进样前保持在2×10−5 Pa以下,进样时,束源室、差分室和TOF室的动态真空度分别约为1、0.3和1×10−3 Pa。

    • 进样接口由直径为0.635 cm的不锈钢管将质谱仪与外界空气相连接,通过仪器负压将气相样品被动吸入仪器内。进样时,使用针阀控制进样流量,检测时流量通常为3.3 cm3·s−1。使用气体标定腔配制一定体积分数的样品气体。气体标定腔是一个体积为60 L的开口不锈钢圆筒,上端与一个特氟龙(Teflon)袋密封连接,以保证气体标定腔内维持1个大气压(101 325 Pa)。实验前,使用高纯氮将气体标定腔反复充放气来清洗气体标定腔,将其充气到一定体积。配制样品气体时,向气体标定腔内注射一定浓度的样品溶液,待其挥发完全,即得到一定浓度的气相样品。气体标定腔底部装有磁力搅拌风扇,使气相样品混合均匀;外部覆有加热衣,可调节气体标定腔的温度,便于样品溶液挥发。实验过程中的温度控制在65 ℃。

    • 真空紫外单光子电离源由VUV灯和电离器组成,结构示意图如图3所示。VUV灯主要由放电石英灯管、线圈、Kr气配气系统、氟化镁窗片和射频电源组成。射频电源工作频率为13.56 MHz,正常工作功率为60 W。射频电源通过线圈激发惰性气体(5%的Kr气,He气作为缓冲气体)产生真空紫外光。石英灯管内Kr气的压力为250 Pa。真空紫外光穿过氟化镁窗片进入电离器中,光子通量达到6.6×1014 s−1·cm−2,光子能量为10.0 eV(80%)和10.6 eV(20%)。样品分析物通过进样系统进入到电离器中,此时离子源的工作压力为1 300 Pa,经VUV光照射发生单光子电离,产生的离子随后进入离子传输系统。

    • 离子传输系统由1组与飞行时间质量分析器垂直装配的离子透镜组成。这种垂直装配的组成结构可以使离子传输系统与飞行时间质量分析器在不设置离子偏转装置的情况下,只需使用合适的加速电压匹配离子的入射动能即可使离子反射后落在检测区内,实现离子检测。离子透镜组由8片中空圆极板组成。给前后4片极板与中间4片极板施加不同的迁移电压,形成聚焦电场。聚焦电场将电离器输送来的离子聚焦为离子束,通过狭缝传输至飞行时间质量分析器。

    • 飞行时间质量分析器为垂直加速V型反射式结构,包括离子引出区、离子加速区、无场漂移区、离子反射区和微通道板检测器5个部分,离子飞行距离为220 mm。离子通过狭缝进入质量分析器后,在脉冲引出场的作用下,进入离子加速区加速,漂移过后,进入离子反射区。离子经过减速、反转和加速3个阶段后,漂移飞行进入离子检测器。当离子撞击到微通道板后,产生的电流信号由数据采集系统采集记录。质量分析器在 m/z=182处的质量分辨率(m/Δm)约为500。

    • 数据采集系统主要由脉冲/延时发生器、放大器、数据采集卡和计算机组成。微通道板检测器检测到的离子信号经过放大器放大20倍后,再用多通道数据采集卡(P7888,德国Fast ComTech公司)进行采集,每次采集时间为10 s。每次实验都会测量3次来保证数据的可重复性。

    2.   SPI-TOFMS性能测试
    • 气态苯是一种常见的室内室外污染物,具有较大的光电离截面,常被用来表征光电离质谱的检测灵敏度,因此,本研究使用苯标准蒸汽测试仪器的灵敏度及检出限。用二氯甲烷将纯苯稀释416倍,制备成苯标准溶液。用微量进样器取1 μL苯溶液,注入到气体标定腔内,待挥发完全,经风扇混匀后,得到体积分数为10×10−9的气相苯。在灵敏度实验中,通过注入的次数来控制气体标定腔内苯的气体体积分数。

    • 光通量是通过固定在距离灯出口73 mm处镀金的铜板测量的。将一个导流针放在金板的正上方,处于金板和灯之间并靠近金板的位置。当给导流针施加一个正直流电压时,导流针可以引导光电子离开镀金铜板表面,通过连接镀金铜板的皮安表(Keithley Instruments公司,6485型)可以测出此时产生的光电流。光电流转化成光子通量的计算方法如式(1)所示。

      式中:Ф为单位面积内的光子通量,s−1·cm−2Q为基本电荷,其数值为1.6×10−19 C;ε为光电子产率,数值为0.063;S为电离区入口的横截面积,cm2

    • 农药行业是异味污染的主要贡献者,特别是在废弃农药污染场地的修复再利用过程中,非常容易引起异味投诉。在本研究中,使用125 L的静态通量箱收集某废弃农药污染场地地面释放的异味气体0.5 h后,使用0.5 L的特氟龙袋采样,采用SPI-TOFMS对气袋内的VOCs进行直接检测。同时,将相同的静态通量箱内的气体用苏玛罐采样后,使用P&T GC-MS按照USEPA TO15-1999标准方法进行检测,将2种分析方法的结果进行对比分析[42]

    3.   结果与讨论
    • 图4显示的是体积分数为10×10−9的苯在氮气中的SPI-TOFMS质谱图。由于配制苯标准溶液使用的溶剂是二氯甲烷,而当二氯甲烷存在时,SPI离子源内会产生大量的水合质子(H3O+)及其团簇离子((H2O)2H+、(H2O)3H+和(H2O)4H+),因此,为了得到简明的待测物质谱图,往往需要用待测物/二氯甲烷的质谱图减去等量纯二氯甲烷的质谱图(质谱背景)。由图4可以看出,减去二氯甲烷引起的质谱背景后,苯的SPI质谱图中只有m/z=78的母离子峰为主要特征峰。

    • 使用气体标定腔配制不同体积分数的苯,使用SPI-TOFMS获得不同体积分数下苯的信号强度。对分子离子信号强度(m/z=78)与气相苯的体积分数进行线性拟合,得到苯的灵敏度校正曲线。如图5所示,在体积分数为2×10−9~60×10−9时,线性拟合曲线的线性较好(R2=0.999)。由线性拟合的斜率可计算得到SPI-TOFMS对苯的检测灵敏度:体积分数为10−12的苯对应的信号强度为67±0.70(10 s检测时间)。目前已有研究[43]报道的灵敏度最高的PTR-MS对苯的检测灵敏度:体积分数为10−12的苯对应的信号强度为7左右(1 s检测时间)。因此,本文报道的紧凑型高灵敏SPI-TOFMS对苯的检测灵敏度与灵敏度最高的PTR-MS相当,且明显优于同类型SPI-MS。SPI-TOFMS对苯的检测限(LOD)的计算方法见式(2)。

      式中:L为检测限;σ为质谱信号背景噪声的标准偏差,其数值为2.2;s为检测灵敏度。

      在10 s采集时间内,仪器对苯的检测限(以体积分数计)为(0.09±0.00)×10−12。值得注意的是,SPI-TOFMS具有非常高的检测灵敏度,因此,在检测高浓度有机物时,因到达离子检测器的离子量过大,逐渐超出离子检测器对信号的线性响应范围,则信号强度与待测物浓度之间的线性度会有所下降(如本仪器对体积分数超过60×10−9的苯的线性度有所下降)。因此,该质谱技术适宜对环境空气中的低浓度痕量有机污染物进行在线监测。如果监测高浓度有机污染物,则需要预先对气体样品进行稀释处理,或者改变质谱内离子的迁移电压,人为降低仪器的检测灵敏度。

    • 在本研究中,准确度表示在3次平行实验中,苯的3次测量值与其平均值的比值。为了方便讨论,本研究选取3个比值中与100%差值最大的一个数值作为准确度;精确度表示苯的3次测量值的标准偏差。如表1所示,由SPI-TOFMS对体积分数为2×10−9~60×10−9的苯的检测结果可以得出,在此体积分数范围内,SPI-TOFMS对苯的检测准确度为95%~109%;精确度的标准偏差总体上小于8%。由此可知,SPI-TOFMS在VOCs的直接在线检测方面具有良好的可靠性。

    • 某农药污染场地释放的异味气体样品的SPI-TOFMS质谱图如图6所示,P&T GC-MS检测得到的化学组分如表2所示。可以看出,除了相对分子质量为26的乙炔,P&T GC-MS检测到的所有物质的相对分子质量(图6中以星号标记的质量峰)都能在SPI-TOFMS质谱图中看到。另外,除了P&T GC-MS检测到的这些质量峰外,在SPI-TOFMS质谱图中,还能观察到大量其他质量峰(除星号标记以外的质量峰),这些质量峰主要为未被P&T GC-MS检测到的物质。

      结合农药企业的原料和产品信息,将SPI-TOFMS质谱(图6)中观察到的m/z为48、62、76、94和126的质量峰归为挥发性有机硫化合物。这些有机硫化合物分别为甲硫醇(m/z=48)、二甲基硫(m/z=62)、乙硫醇(m/z=62)、甲基乙基硫(m/z=76)、二甲基二硫(m/z=94)和二甲基三硫(m/z=126)。在这些可能的有机硫化合物中,只有二甲基二硫在P&T GC-MS中具有100%的检出率,二甲基二硫也是该农药污染地块释放的主要有机污染物。此外,还有一些含氮的异味物质没有被P&T GC-MS检测到。根据农药企业的原料和产品信息,将m/z为69、79、87、93、108和123的质谱峰归为吡咯烷、吡啶、乙基丙胺、苯胺、邻苯二胺和硝基苯。

      为了评价SPI-TOFMS的定量能力,分别用SPI-TOFMS和P&T GC-MS测定了20组体积分数为56×10−9~246×10−9的二甲基二硫样品。如图7所示,2种检测方法得到的二甲基二硫的体积分数呈良好的线性关系,斜率为0.998,R2=0.98。2种方法的一致性可通过Bland-Altman分析方法来评估[44-45]。如图8所示,SPI-TOFMS和P&T GC-MS分别测定的二甲基二硫体积分数在此范围内有较小的负偏差(−1.7×10−9),标准差(SD)为8.16×10−9,95%的一致性界限(平均偏差±1.96SD)为−17.7×10−9~14.3×10−9。这说明SPI-TOFMS与P&T GC-MS标准方法的定量结果具有较好的一致性,但相比之下,SPI-TOFMS的分析时间要短得多。这些结果表明,高灵敏SPI-TOFMS有助于快速、全面地筛查复杂的异味气体的化学组成和浓度范围,从而对国标方法难以检测的未知物质做进一步分析,最终获得异味气体所有组分信息。

    4.   结论
    • 1) 本研究研制的紧凑型高灵敏SPI-TOFMS可作为车载式仪器,直接、在线监测外场环境空气中的痕量VOCs。在10 s的检测时间内,该仪器对苯的检测限(以体积分数计)为0.09×10−12

      2) SPI-TOFMS对不同体积分数(2×10−9~60×10−9)的苯的检测准确度为95%~109%,检测精确度的标准偏差总体小于8%,表现出较好的检测稳定性和可靠性。

      3) 在农药污染场地异味气体分析中,SPI-TOFMS可以在10 s的检测时间内检测到更多P&T GC-MS标准方法未能检测到的异味物质;SPI-TOFMS与P&T GC-MS 2种方法对异味样品主要成分(二甲基二硫)的定量分析结果具有良好的一致性。

    Figure (8)  Table (2) Reference (45)

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  • 表 1  库伦旗农村庭院生态工程经济投入与收益分析
    Table 1.  Cost and benefit analysis of the courtyard eco-engineering project in Kulun county
    投入类型和小计投入金额/元收益类型收益金额/元
    温室大棚(200 m2∙座−1)62 000蔬菜种植收益8 000
    厕所与浴室、家庭用水等设施11 000庭院养殖收益10 000
    污水处理设施20 000减少燃煤采购1 000
    雨水收集设施10 000减少氮肥采购640
    养殖粪便堆肥设施1 000
    生物质气化炉10 000
    太阳能热水器800
    经济投入小计114 800经济收益小计19 640
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