广州酸雨观测站2008年-2012年酸雨资料分析-论文

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酸雨论文

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水,橙汁有酸味,醋的酸味较大,它们都是弱酸;小苏打水有略涩的碱性,而苛性钠水就涩涩的,碱味较大,它们是碱。

科学家发现酸味大小与水溶液中氢离子浓度有关;而碱味与水溶液中羟基离子浓度有关;然后建立了一个指标:氢离子浓度对数的负值,叫pH值。

于是,纯水的pH值为7;酸性越大,pH值越低;碱性越大,pH值越高。

未被污染的雨雪是中性的,pH值近于7;当它为大气中二氧化碳饱和时,略呈酸性,pH值为5.65。

被大气中存在的酸性气体污染,pH 值小于5.65的雨叫酸雨;pH值小于5.65的雪叫酸雪;在高空或高山(如峨眉山)上弥漫的雾,pH值小于5.65时叫酸雾。

关于酸雨的分布,它主要分布在我国的东南部,详细我们可以看右图,由图中可看出,酸雨越靠近南部情况就越严重,这很明显与气候中水分的因素有着密切的关系,但同时与经济的状况有一定联系,因而在珠江三角地区情况特别严重,而正因为上海懂得在发展的同时注重保护环境,能适当减轻了酸雨的严重程度。

硫和氮是营养元素。

弱酸性降水可溶解地面中矿物质,供植物吸收。

如酸度过高,pH值降到5.6以下时,就会产生严重危害。

它可以直接使大片森林死亡,农作物枯萎;也会抑制土壤中有机物的分解和氮的固定,淋洗与土壤离子结合的钙、镁、钾等营养元素,使土壤贫瘠化;还可使湖泊、河流酸化,并溶解土壤和水体底泥中的重金属进入水中,毒害鱼类;加速建筑物和文物古迹的腐蚀和风化过程;可能危及人体健康。

控制酸雨的根本措施是减少二氧化硫和氮氧化物的排放。

酸雨、生物防治世界观察研究不久前发表的1994年全球趋势报告《1994年生命特征》中说:总的来看,地球的情况并不太好,在所有衡量地球健康状况的指标中,我们仅成功地扭转了一项指标的恶化─使臭氧层出现空洞的氟里昂的减少。

碳排放量没有减少,大气污染日益严重。

据统计,人类每年向大气层排放SO2约1亿吨,NO2约5000万吨。

全世界城市人口中有一半左右生活在SO2超标的大气环境中,有10亿人生活在颗粒物超标的环境中。

酸雨论文

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酸雨的危害及污染治理关键词:酸雨、生态系统、森林、危害引言:当前,人类面临着水危机、土地荒漠化、臭氧层遭破坏、温室效应、酸雨肆虐、森林锐减、水土流失、物种灭绝、垃圾成灾、有毒化学品污染等问题。

其中,酸雨肆虐是跨越国界的全球性的灾害。

一、酸雨的名词解释及形成酸雨是指pH值小于5.6的雨水、冻雨、雪、雹、露等大气降水。

大量的环境监测资料表明,由于大气层中的酸性物质增加,地球大部分地区上空的云水正在变酸,如不加控制,酸雨区的面积将继续扩大,给人类带来的危害也将与日俱增。

现已确认,大气中的二氧化硫和二气化氮是形成酸雨的主要物质。

美国测定的酸雨成分中,硫酸占60%,硝酸占32%,盐酸占6%,其余是碳酸和少量有机酸。

大气中的二氧化硫和二氧化氮主要来源于煤和石油的燃烧,它们在空气中氧化剂的作用下形成溶解于雨水的种酸。

据统计,全球每年排放进大气的二氧化硫约1亿吨,二氧化氮的5000万吨,由此可见,酸雨主要是人类生产活动和生活造成的。

二、酸雨的现状目前,全世界的酸雨污染范围日益扩大,发达的国家想使自己变得更加强大,国家经济水平有更好的发展,于是矿物的燃烧越加严重。

而一些发展中的国家则更是有过之而不及,为了增强国家综合国力,提高人民生活水平,对于煤进行大规模的开采和燃烧,这些必然造成了现在酸雨范围日益扩大。

与此同时,酸雨的酸度也在逐渐增强,毋庸置疑,越来越的矿物燃烧已经使得酸雨超过了临界负荷。

酸雨是工业高度发展而出现的副产物,随着大气污染的日益严重,世界各地均不同程度地出现了酸雨现象。

在欧洲,据大气化学网近20年的连续观测,整个欧洲都在降酸雨,雨水的酸度每年以10%速度递增,土壤酸度增加了3~5倍;在北美,降落PH值为3~4的强酸雨已司空见惯,美国西弗吉尼亚州曾出现最严重的酸雨记录PH值为1.5;俄罗斯西部地区酸雨的PH值也为4.6~4.3。

酸雨亦席卷亚洲,如日本、印度南部和东南亚等国也在降酸雨。

以前酸雨仅限于大城市和工业集中地,近年来已发展到中小城市和农村。

酸雨监测情况报告模板

酸雨监测情况报告模板

酸雨监测情况报告模板一、背景介绍酸雨指富含酸性物质的雨水,对环境和人类健康都有重大影响。

为了了解我国酸雨的监测情况,及时发现并采取措施,需要进行酸雨监测。

本报告旨在总结我国酸雨监测情况,提供一个报告模板供参考。

二、监测方法我国酸雨监测主要采用以下两种方法:1.大气降水监测法:监测降水前后雨水的PH值,来判断是否为酸性降水。

2.树叶监测法:通过调查树叶上的雨淋水PH值及营养元素含量,来反映大气环境酸碱度,判断是否存在酸雨。

三、监测结果根据最近10年的监测数据显示,我国酸雨情况总体有所好转,但仍存在一些问题。

主要表现为:1.酸性降水的总量有所减少,但酸雨的分布范围仍然广泛。

2.一些重点区域仍然存在严重的酸雨问题,如长江中下游、华南和华北地区。

3.酸雨对土壤、水质和大气环境的影响仍然相当显著。

四、建议措施为了应对酸雨问题,我们需要采取下列措施:1.加强降雨水的PH值监测,了解酸雨的总体趋势和分布情况,及时采取措施。

2.开展生态环境补偿机制,支持保护重点区域的生态环境,降低酸雨的危害程度。

3.深入推行清洁能源,降低燃煤、燃油等常规能源的使用量。

4.坚持环境保护法律的执行,保障生态环境的健康持续发展。

五、结论经过对我国酸雨监测情况的总结,我们可以得出以下结论:1.我国酸雨问题总体上仍然存在,但已经出现一定的改善趋势。

2.酸雨对环境和人类健康的影响非常大,需要采取措施应对。

3.加强监测和环境管理体制建设,是解决酸雨问题的重要途径。

本报告所提供的酸雨监测情况报告模板,可供相关领域的专业人员进行参考,提高酸雨监测和治理的效率。

广州地区酸雨状况及其影响因素探讨

广州地区酸雨状况及其影响因素探讨
Ab t a t An u lc a g s o c d t r cp t t n.a i an n r q e ce n Gu n z o r a h s b e n - sr c : n a h n e fa i iy i p e i ia i n o cd r i i g f e u n is i a g h u a e a e n mo i t t d ti o n h tt e a i an p l t n i a g h u a e n r c n e e r a e n a a e O s m e e t n . o e .I s f u d t a h cd r i o l i n Ou n z o r a i e e tt n y a s h s b e b t d t o x e t u o Ho v r we e ,pH a u n t e p e i i t n i 0 1 a d 2 0 WS e e mi e o b b u . . Th ie i v si a i n v lei h rcpt i n 2 0 n 0 2 a o S d t r n d t e a o t4 5 e st n e t t s g o
13 , 雨频率 增加 3 . 。这 期 间广 州 地 区降水 . 1酸 36
在 19 —2 0 98 0 3年期 间 , 州 地 区降 水 p 有 所 广 H 回升 , 20 但 0 1年后 开始 下 降 , 酸 雨 频 率 却持 续 上 且
升 。如表 1所 示 。
表 1 广 州 地 区 酸 雨 污 染 的 年 际变 化
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处 于对 生 态 环 境 有 直 接 危 害 的 边 缘 ; 二 阶 段 是 第

梅县酸雨观测分析

梅县酸雨观测分析

梅县酸雨观测分析摘要分析2007—2011年梅县气象观测站的酸雨观测数据,显示降水年平均pH值为4.70~5.00,5年降水总体呈弱酸性。

K值分析表明降水洁净程度较差。

梅县酸雨形成主要因素是周边大气污染、地形地势、亚热带季风气候特征、常年风速较小。

酸雨污染的加重显示了城市发展带来的大气污染问题日益严重。

关键词酸雨;pH值;K值;影响因素;广东梅县近年来,随着梅州市经济的快速发展,工业污染加重,汽车尾气、生活废气等酸性气体排放量增多,空气质量不断下降,降水酸性化程度增强。

酸雨,是当前全球性环境污染问题之一,其观测与研究具有重大意义。

酸雨是指pH值小于5.60的大气降水[1]。

酸雨是由于人类活动排放的大量酸性物质,在大气中被氧化成不易挥发的硫酸和硝酸,并溶于雨水降落到地面所形成的[2]。

本文主要对2007—2011年梅县降水的pH 值及K值进行分析,通过雨量加权平均计算得到年降水平均pH值、年降水平均K值,分析其变化趋势和主要影响因素。

1 降水取样标准和监测数据来源酸雨采样点设置在梅县国家气象观测站内,逢雨采样,每天8:00至翌日8:00为1个酸雨采样日,雨量采用全样混合[3]。

监测数据来源于梅县地面观测站的酸雨观测资料,严格按照中国气象局制定颁发的《酸雨观测业务规范》进行采样和测量。

2 酸雨监测数据分析大气降水的酸碱度用pH值表示。

pH值定义为氢离子浓度的负对数,系无量纲量,pH=-lg[H+],按降水pH值划分,大于7.00为碱性,5.60~7.00为中性,4.50~5.59为弱酸性,4.00~4.49为较强酸性,低于4.00为强酸性。

大气降水的导电能力反映大气降水的洁净程度,用电导率表示,俗称K值[1]。

电导率(K)用于判断大气降水中电解质含量的多少,在一定程度上能反映降水受污染程度。

2007—2011年酸雨观测pH值分别为4.85、4.68、4.80、4.67、4.97;K值年平均值分别为19.0、34.4、30.1、31.5、18.7 μS/cm。

酸雨观测质量样品考核总结及改进酸雨测量质的技术报告

酸雨观测质量样品考核总结及改进酸雨测量质的技术报告

酸雨观测质量样品考核总结及改进酸雨测量质的技术报告作者:李骥龙来源:《中国科技博览》2016年第10期[摘要]酸雨观测是气象业务工作的重要组成部分,是气象台站的基本任务之一。

本文通过我站在八年的实际观测工作中总结的经验和国家对酸雨站考核通报总结出现的情况作以总结,并对如何提高台站酸雨样品考核测量方面提出自己的一点建议。

[关键词]酸雨观测样品考核改进措施中图分类号:F1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)10-0310-011、引言酸雨,是因人类诸项活动导致区域降水酸化的一种污染现象,对公众健康、工农业生产、建筑设施、生态环境以及全球变化等方面都有重要的影响。

大气降水的酸雨是指pH值小于5.60的大气降水。

在降水的形成过程中,由于受到大气中二氧化碳和其它污染气体以及大气中悬浮颗粒物可溶成分的影响,降水的pH值会呈现较大幅度的变化,因而降水的pH值是反映自然界降水特性以及受人类活动影响的重要指标之一。

此外,大气中的各种污染气体和颗粒物的可溶成分进入降水后,使其导电能力增加,降水K值的大小,在一定程度上反映出降水中这些物质的总含量水平,也是降水被环境物质污染的指标之一。

2、做好设备维护、保养工作:因为目前酸雨观测设备的检定规程尚不完善,因此日常设备保养、维护工作尤为重要。

根据到目前为止了解到的情况分析,设备维护、保养不善可能导致一些测量误差的产生,不言而喻这将直接影响到日常的观测质量及酸雨考核成绩。

设备维护保养不善导致考核成绩下降的主要问题包括:(1) pH计电极老化:现象:考核水样的 pH 值测量考核成绩一般为系统性的负偏差,且 pH 值越低的水样,偏差量越大。

原因:pH电极超期使用或由于电极质量不良、保养使用不善,pH电极提前老化。

解决方案:如电极已经超期使用,应更换新电极。

如电极未超期使用,则应用另外一支保存使用时间较短的pH计电极与现用电极进行比对测量,以验证电极是否提前老化。

科学小星星范例《广州地区酸雨对人类、植物和建筑物的影响》

科学小星星范例《广州地区酸雨对人类、植物和建筑物的影响》

科学小星星范例[源]吴觉生《创建环境友好型.生态文明示范学校》广州地区酸雨对人类、植物和建筑物的影响摘要:酸雨是一场无声无息的危机,而且是有史以来冲击我们最严重的环境威胁,是一个看不见的敌人。

由于机动车污染严重,加之迅速发展的燃油电厂群及煤炭、化工企业脱硫项目上不足。

使广州成为"全国第二大酸雨高发区",其中市中心的越秀区和城西的荔湾区高达74%以上,广州酸雨严重,不仅表现酸雨频率高和降水酸度大,而且分布广,其酸雨面积位于全省高发区和重酸雨区的中轴线上。

本文从广州地区酸雨对人类健康、植物种子萌发和生长及建筑物的影响作了一系列的探讨。

关键词:广州地区酸雨对人类、植物和建筑物的影响【酸雨】,顾名思义,雨是酸的,其正确的名称应为【酸性沉降】,它可分为【湿沉降】与【干沉降】两大类。

什么是酸? 纯水是中性的,没有味道;柠檬水,橙汁有酸味,醋的酸味较大,它们都是弱酸;小苏打水有略涩的碱性,而苛性钠水就涩涩的,碱味较大,它们是碱。

科学家发现酸味大小与水溶液中氢离子浓度有关;而碱味与水溶液中羟基离子浓度有关;然后建立了一个指标:氢离子浓度对数的负值,叫pH值。

于是,纯水的pH值为7;酸性越大,pH值越低;碱性越大,pH值越高。

未被污染的雨雪是中性的,pH值近于7;当它为大气中二氧化碳饱和时,略呈酸性,pH值为5.65。

被大气中存在的酸性气体污染,pH值小于5.65的雨叫酸雨。

酸雨,作为衡量一个城市污染程度的一项新的重要指标,已越来越为人们所关注。

尤其是它对森林、农作物、建筑物、水生物、土壤等人类赖以生存的环境所构成的巨大破坏作用,已引起了各国的高度重视。

一、首先让我们来认识酸雨对人类的影响。

酸雨对人类的危害是多方面的,尤其是对人类健康的危害不容忽视。

污染程度严重的荔湾区和越秀区哮喘病为污染程度较少的白云区的2.6倍,患心脏病为白云区的1.7倍,而且白细胞数较高。

一些呼吸道症状如咳嗽、胸闷、鼻塞、鼻出血的出现率增高,儿童哮喘发病率增加尤为突出,甚至有6个月的婴儿患哮喘病的报道。

酸雨示范监测技术和分析

酸雨示范监测技术和分析

酸雨示范监测技术与分析刘扬真广东省环境保护监测中心站广州510045摘要按照《东亚地区敢雨监测导则》的技术要求,从1997年起,对中日舍作在广州市区建立的酸雨监测示范点进行连续监测。

在获取大量监测数据的基础上,对酸雨的成因进行分析,为酸雨防治提供科学的依据。

美键词酸雨监测示范点1983年,中国广东省与日本兵库县缔结为友好省县。

-二十年来.中日双方在环保领域的交流,从一般性的工作上升到建立酸雨监测示范点,充分利用先进的监测技术和设备,提高了我国环境监测的水平,表明了环境监测领域需要国际间的合作。

根据《中国广东省与日本兵库县合作酸雨示范监测计划》的协议,按照《东亚地区酸雨监测导则》的技术要求,选择在广州市区合作建立酸雨监测示范点.研究酸雨成因,探讨国际间环保领域的合作方式和方向。

广东省环境保护监测中心站从1997年开始至2001年.逢雨必测,负责样品的分析和数据处理。

在获取大量监测数据的基础上,对酸雨的成因进行分析,为酸雨防治对策提供科学的依据。

l监测点位广东省酸雨示范监测点位于广州市东经113015.8357,北纬23。

8.048’,省环境保护监测中心站大楼{6楼的楼顶,楼高54米,周围无明显的障碍物存在。

2采样采样器采用日方赠送的DKs一800酸雨采样器,降雨采样器开口边缘处于水平,离支撑面1.8米.同时,该采样器具有可靠的自动操作性能:(1)降雨开始时自动开启,降雨结束后自动关闭,防止干沉降物对湿沉降的影响等:(2)采集的样品直接经采集管进入4℃的冰箱保存,样品蒸发率低;(3)采样器自动清洁能力高,每天能自动对采样口用离子水进行喷洒,采样口至收集瓶连接管道用离子水进行清洗,保持仪器的清洁。

3样品保存3.1离子组份用于测定阴离子(F‘、s04’’、N03’、cI’)和阳离子(NH4’、K+、Na+、c一、M92+)的样品保存容器为无色聚乙烯塑料瓶,并储存于4℃的冰箱。

3.2pH和Ec—S25—用于测定pH值、Ec值的样品,在未过滤的情况下.在实验室(现场)进行测定。

广州酸雨观测站2008年-2012年酸雨资料分析

广州酸雨观测站2008年-2012年酸雨资料分析
Ya n g Hui —y a n,W a ng Zh i - c h u n,Ch e n g Mi n g , Zha n g Me i -y u
( 1 . G u a n g z h o u Mu n i c i p a l L u o g a n g D i s t r i c t Me t e o r o l o g i c a l S e r v i c e , G u a n g z h o u G u a n g d o n g 5 1 0 5 3 0 ;
中图 分 类 号 : P 4 6 文献标识码 : A
An a l  ̄ y s " i s o n a c i d d r a i n o b s e r v a t o r y d a t a i n Gu u a n g  ̄ z h o u d u r i n g 2 0 U 0 O { ; _ . 2 0 0 8
第 3 5卷
第 2期







V0 1 . 3 5 No . 2
2 0 1 4年 6月
J OURN AL OF ME T E OROL O GI CAL RE S E ARC H AND AP P L I CA T I ON
J u n . 2 01 4
文章编号 : 1 6 7 3 — 8 4 1 1( 2 0 1 4 ) 0 2 — 0 0 5 2 — 0 5
Ab s t r a c t :Ba s e d o n t h e a c i d r a i n o b s e r v a t o r y d a t a o f Gu a n g z h o u d u i r n g 2 0 0 8 - 2 0 0 8 ,Gu a n g z h o u a n n u a l , mo n t h , s e a s o n a v e r a g e p H o f a c i d r a i n a n d i t s r f e q u e n c y we r e a n ly a z e d, a n d t h e c h a n g e o f t h e a c i d r a i n w a s s u mma r i z e d . t h e r e s u l t s s h o w t h a t t h e i n Gu a n g z h o u t h e a v e r a g e p H v lu a e o f a c i d r a i n i s 4 . 4 8 i n i f v e y e a r s ,t h e a n n u a l a v e r a g e re f q u e n c y i s 7 5 . 8 %. An n u a l a v e r a g e a c i d p H v a l u e i s 4 . 6 7 ,l a r g e s t mi n i mu m

不同天气系统影响下广东省酸雨特征对比分析_气象场数值模拟

不同天气系统影响下广东省酸雨特征对比分析_气象场数值模拟

水量为 124mm.图 2b 为模拟的同一时段降水量, 模拟降水最大值与实况基本一致,都达到 100mm 以上,降水区域也主要分布在广东省东部地区.除 韶关、阳江及江门地区模拟降水量偏小外,其余 地区基本与实况相同,由于所获得的实测降水站 点数据较少, 有些地区 (特别是汕尾北部)的模拟 结果无法与实测进行比对,另外由于模式本身存 在各方面的误差,因此在阳江和江门的模拟效果 与实况还存在一定误差.但总体而言,模式模拟的 雨带与冷锋锋面形势十分一致 , 均呈东北-西南 走向,且与华南沿海海岸线基本平行,结合图 1 的 降水 pH 值分布情况来看,实况降水的大值区降 26N 水 pH 值较高,均达到 6.0 以上.这表明降水的稀释 a 实际降水量 mm 25N 对此次酸雨过程有一定的缓解作用.值得注意的 是广州和清远两地的降水量达到了 60mm 以上, 24N 但两地的降水酸度却依然很大,这种情况的发生 23N 与局地污染源的排放情况以及其他气象条件有 22N 关. 从图 1a 中的流场分布可以看出在 21°N~ 21N 24°N,110°E~117°E 范围内存在一条东北-西南走 20N 110E 111E 112E 113E 114E 115E 116E 117E 向的辐合带,辐合带的位置即为冷锋锋线的位置. 26N 从图 1b 中可以看出珠三角地区盛行偏东风,辐合 b 模拟降水量 带消失,冷锋已移出陆地到达海上,模拟的风场结 25N 构与实况基本一致.由图 1a 可见,韶关地区的风 mm 24N 105 速较小,且韶关的污染物排放量较大,加上粤北山 90 75 23N 区的地形因素,污染物的扩散条件较差,有利于致 60 45 酸物质的堆积 ,因此韶关地区出现了 pH 值为 4.5 22N 30 15 的重酸雨.23 日受局地排放与辐合带的共同影响, 21N 污染物在珠三角地区聚集,从而导致珠三角地区 20N 酸雨的产生.24 日由于风速的增加,除广州降水 110E 111E 112E 113E 114E 115E 116E 117E pH 值由 5.1 降为 4.9 外,珠三角其他城市的酸雨 图 2 2006 年 3 月 23 日 08:00~25 日 08:00 广东省实际 状况均有所好转,其中佛山降水 pH 值由 4.5 升为 与模拟降水量分布 5.0,中山更是达到了 5.8.由此可知风场扩散条件 Fig.2 Distribution of observed and simulated 48h precipitation from 23rd to 25th March, 2006 in Guangdong 对于此次酸雨过程有较为重要的影响,风速的增 加使得污染物浓度下降,从而降低了降水酸度.从 2.1.2 数值模拟结果分析 图 2a 为 3 月 23 日 风向来看广东省西北部主导风场为东北风,处于 08:00~25 日 08:00 广东省的实际降水量分布图, 韶关下风向的清远市降水 pH 值也达到 4.5,出现 从图中可看出降水主要集中在广东省东部及江 了强酸雨.此外,广州、东莞的降水 pH 值较低,其 门、阳江一带的沿海地区.其中河源、汕头两市 下风向的佛山、中山及江门等地的降水 pH 值均 降水量超过 100mm,最大值出现在河源地区, 降 达到了强酸雨的阈值,下风方向的这些城市受上

酸雨

酸雨

酸雨的成因、危害及预防对策今天看到一则新闻,大致内容是这样的:2007年02月07日全国酸雨观测站中有降水的站为67个,其中23个站的降水pH值小于4.5,达到了强酸雨的程度,17个站的降水pH值大于等于4.5,小于5.6,为弱酸雨程度,27个站降水pH值大于等于5.6,为无酸雨站。

这则新闻,引起了我的兴趣:酸雨是什么?为什么会下酸雨呢?酸雨对有什么危害呢?带着一肚子的疑问,我上网查了相关资料。

结果令我大吃一惊:酸雨是由于空气中二氧化硫和氮氧化物等酸性污染物引起的pH值小于5.6的酸性降水。

当烟囱排放出的二氧化硫酸性气体,或汽车排放出来的氮氧化物烟气上升到空中与水蒸气相遇时,就会形成硫酸和硝酸小滴,使雨水酸化,这时落到地面的雨水就成了酸雨。

煤和石油的燃烧是造成酸雨的主要祸首。

美国东北部和加拿大东南部是西半球工业最发达的地区,每年向大气中排放二氧化硫2500多万吨。

二十世纪七十年代开始,这些地区出现了大面积酸雨区。

1930年只有4%的湖无鱼,1975年近50%的湖泊无鱼,其中200个是死湖,听不见蛙声,死一般寂静。

加拿大平均降水酸度值(pH)3.5,比番茄汁还要酸,周围1500多个湖泊池塘漂浮死鱼,湖滨树木枯萎。

我国酸雨正呈蔓延之势,是继欧洲、北美之后世界第三大重酸雨区。

80 年代,我国的酸雨主要发生在以重庆、贵阳和柳州为代表的川贵两广地区。

到 90 年代中期,酸雨已发展到长江以南、青藏高原以东及四川盆地的广大地区。

以长沙、怀化为代表的华中酸雨区现已成为全国酸雨污染最严重的地区,年降酸雨频率高于 90%,几乎到了逢雨必酸的程度。

酸雨在我国已呈燎原之势,覆盖面积已占国土面积的 30% 以上。

现在,全世界使用矿物燃料的量有增无减,也使得受酸雨危害的地区进一步扩大。

酸雨危害是多方面的,包括对人体健康、生态系统和建筑设施都有直接和潜在的危害。

, 酸雨"酸雨"一词是1872年英国科学家史密斯首先提出的.史密斯在分析伦敦市雨水成份的实验中发现雨水中存在着硫酸盐并呈酸性,他指出这种酸雨可能对生物和建筑物有害,但当时并未受到重视.直到20世纪60年代瑞典土壤学家在欧洲发现了大面积的酸雨现象,酸雨才受到世界的关注.现在我们所说的"酸雨"一般泛指pH小于5.65的大气降水.其中pH小于5.65的雨叫酸雨; pH值小于5.65的雪叫酸雪;pH值小于5.65的雾叫酸雾.我们知道,空气中含有0.03%微溶于水的二氧化碳,纯净的雨或雪下落时,二氧化碳可以溶与其中,并与其化合而生成碳酸.饱和碳酸的pH值约为5.65,所以一般的雨或雪呈弱酸性.但是,pH值小于5.65的大气降水是不正常的,它是大气受到污染的一种表现.2, 酸雨率和酸雨区酸雨率和酸雨区都是衡量大气降水酸化程度的重要指标.酸雨率为一年出现酸雨的降水过程次数除以全年降水过程的总次数,其最低为0%,最高为100%.如果有降雪,当以降雨视之.目前我国定义酸雨区的科学标准尚在讨论之中,但一般认为:年均降水pH值高于5.65,酸雨率是0-20% , 为非酸雨区; pH值在5.30--5.60之间,酸雨率是10--40% ,为轻酸雨区; pH 值在5.00--5.30之间,酸雨率是30-60%,为中度酸雨区;pH值在4.70--5.00之间,酸雨率是50-80%,为较重酸雨区;pH值小于4.70,酸雨率是70-100%,为重酸雨区.这就是所谓的五级酸雨区标准.①我国的重酸雨区主要分布在南方,特别是浙江,江西,湖南,贵州,重庆等地.二, 酸雨的形成1,酸雨形成的主要机理在自然状态下,大气中存在着少量的硫氧化物和氮氧化物,它们是硫循环与氮循环的重要组成部分.当硫循环与氮循环按照正常的模式运作时,这些硫氧化物和氮氧化物可以随降水落至地面,进入生物群落,为植物提供必须的矿质营养,并推动硫循环与氮循环的有序进行.同时,由于生物圈的自我调节作用,它们在大气中的含量是处于动态平衡状态的,这有利于整个自然环境的稳定.但是,随着人类社会工业化,城市化的进程,化石燃料大量燃烧,汽车尾气大肆排放,使得大气中的硫氧化物和氮氧化物含量大幅度增加,超过了生物圈的自净能力限度,这是酸雨最根本的来源.工业生产所排放的烟尘等污染物在酸雨的形成过程中起了催化剂作用,为酸雨的肆虐提供了先决条件.含硫化学燃料燃烧生成的大量硫氧化物进入大气后,可以通过一系列反应生成硫酸:气相反应:2SO2+02====2SO3(有催化剂参与)SO3+H20====H2SO4液相反应:SO2+H20====H2SO32H2SO3+02====2H2SO4(有催化剂参与)汽车尾气中的大量氮氧化物进入大气中,可以通过一系列反应生成硝酸:2NO+O2====2NO22NO2+H20====HNO3+HNO24NO2+2H20+ O2====4HNO3接下来,这些硫酸,硝酸与大气中的水蒸气结合,以烟尘等气溶胶颗粒为凝集核聚凝为雨滴并下落,酸雨就形成了.酸雨的形成还与当地的大气中碱性物质含量,气温,降水量,大气湿度,风向,日照等因素有关.我国的酸雨类型以硫酸型酸雨和硝酸型酸雨为主,也有少数其他类型,如浙江等地因大量排放含氟废气而产生的氢氟酸型酸雨等.2, 酸雨形成的社会原因一般来说,火力发电厂,炼钢厂,以煤为原料的企业密集的地区容易发生硫酸型酸雨,人口众多,交通繁忙的大都市等地区容易发生硝酸型酸雨.但是,酸雨形成的社会原因绝不仅仅如此简单.酸雨形成的社会原因主要包括以下几个方面:1) 经济结构方面在我国,很多重酸雨区的经济结构都是畸形的.例如江西等地矿产资源丰富,采矿,冶金等工业比较发达,这本来有利于当地经济发展.但是,这些工业大部分是由资金储备较少,科技水平落后的小型企业来承担的,这些小型企业缺乏科技含量的生产环节就可产生大量二氧化硫等污染物.此外,它们往往环境意识淡薄,一方面缺乏清洁生产和提高污染治理水平的经济能力,另一方面为了节省开支,也不肯将资金大量投入到对污染的控制和治理中去,造成污染物超标排放以至酸雨的形成.2) 环保设施方面目前,我国已有一些能够控制酸雨的环保设施,如汽车尾气催化净化器,化石燃料脱硫和锅炉除尘设备,太阳能,地热,潮汐,核能发电技术等.但是,这些环保设施种类很少,数量匮乏,对酸雨的控制作用也很有限.另外,它们之中有的正处于研究开发阶段,且往往因为研究资金投入,研究规模和深度不够而进展缓慢;有些已经投入生产和使用,但还存在着诸多没有克服的技术弱点,或因为成本过高而难以普及和推广.这些因素导致了我国环保设施体系的不完善,再次给酸雨的肆虐提供了可乘之机.3) 政策落实方面我国为了减轻酸雨的危害,出台了《大气污染防治法》,《国民经济和社会发展"九五"计划和2010年远景目标纲要》,《关于呈报审批酸雨控制区和二氧化硫污染控制区划分方案的请示》等一系列法律,法规和政策.可以说我国目前的环保法律法规体系是比较完整的,对于酸雨和二氧化硫污染的防治,法律也专门作出了明确规定.但可惜的是,中国目前的法治存在着一个问题,即司法实践环节还不完善,上述环保法律同样存在着实施不力的现象:法律本身就可能有一些与实际情况相脱节的地方,而对于那些符合社会实际需要的法律内容,有关政策又不一定合乎法律规定,导致法律和政策落实不到实际生活中去.除此之外,不少生产单位无视政策的存在,造成"上有政策,下有对策"的局面,缺乏强制执行机制的政府对此只好睁一只眼闭一只眼.狡猾而残忍的空中死神又钻了一个空子.4) 国际贸易方面在世界煤资源,石油资源日益短缺,其国际价格持续升高之时,我国化石燃料进口价格变化却不大,这是为什么呢原来我国进口的煤,石油普遍质量不高,其中含有大量杂质,尤其是硫的化合物.这些杂质不但会降低化石燃料的燃烧值,使化石燃料不易充分燃烧而造成能源浪费,还会生成许多硫氧化物,烟尘等大气污染物,从而助长酸雨的威风.酸雨的形成可以说是人类忽略人与自然和谐相处的法则,不尊重自然本身的发展规律,不注意保护自然反而以破坏自然为代价谋求自身利益,再加上多方面的社会因素,使得自然的平衡状态失调的结果.酸雨一旦形成,便耀武扬威,疯狂作怪,给人类带来了严重的环境以及社会危机.三, 酸雨大灾难1, 酸雨对自然环境的影响酸雨能造成土壤结构改变,植物无法正常生长;破坏植物叶片的光合作用,使森林,草原成片消失,甚至变成不毛之地.在德国西部,估计近10年来已有12%的森林受害.②酸雨还可以导致水体酸化,水质恶化,水生生物大量死亡.据报道,30多年来瑞典由于酸雨的影响,1/5左右的湖泊严重酸化,湖水PH值降至5.0以下,鱼卵多已不能正常孵化,加之湖底淤泥中的有毒金属遇酸溶解,最终导致鱼类死亡,全国4000多个湖泊里的鱼类绝迹.③2, 酸雨对人体健康的影响酸雨在下落过程中可以溶解空气中的重金属离子,从而形成对人体体有害的重金属盐;或是使城市自来水管的铜,铅一类成分溶解在饮用水中,直接危害人体健康.饮用酸化的重金属含量较高的地面,地下水,食用酸化湖泊和河流的鱼类,都可使一些重金属元素通过食物链累积进入人体而最终产生危害.酸雾则可以侵入肺的深层组织,引起肺水肿,肺硬化甚至癌变.据调查, 仅在1980年,英国和加拿大因酸雨污染而导致死亡的就有1500人.④3, 酸雨对经济的影响酸雨对自然环境及人体健康的影响会引发一系列负面经济效应,比如:种植业,畜牧业,渔业减产,木材大量流失,国家要将大量资金投入到治理已经被酸雨破坏的自然环境,修复被酸雨腐蚀的建筑物,雕塑,为因酸雨而导致健康问题的人提供医疗服务等领域中去,等等.据环保专家估计,1995年,我国酸雨和二氧化硫控制区内,因酸雨和二氧化硫污染造成的损失已达1100亿元,占当年GDP的2%.1998年,仅西南地区由于酸雨造成森林生产力下降造成的损失达30亿元.在广东,酸雨每年造成的损失达40亿元. ⑤如果酸雨威胁较小的话,这些经济损失大部分可以避免.酸雨引起了国家财政收入减少和资源浪费,阻碍了国家经济发展的步伐.4, 酸雨对法律的影响酸雨对法律也有影响吗答案是肯定的.首先,因为酸雨的存在,我国必须去制定相关的法律法规去解决酸雨问题及其所引发的一连串其他问题,这就提高了立法成本,也增加了执法难度.其次,在防治酸雨这一问题上,中国普遍存在着有法不依的现象,这对法律的公正性无疑是一种践踏,不利于我国民主与法治的完善.5, 酸雨对政治的影响除了增加我国政府的负担,并暴露出政策和实际脱节的问题,使政府的调控社会的能力相对下降,引起公众不满外,酸雨对政治的影响还体现在其国际性上.酸雨是跨越国际的全球性问题,因为大气并没有国界.某个国家大气中的硫氧化物和氮氧化物可以随大气漂移至另一个国家,再变成酸雨下落,危害后者的环境.这很容易引起国际纠纷,并且现有的国际制度难以解决.长此下去,酸雨必将阻碍国际化进程和世界的和平与发展,影响全人类的利益.酸雨已然威胁到了我们的基本生存环境,防治酸雨的战斗刻不容缓!四, 向酸雨宣战我国要防治酸雨,除借鉴外国经验外,更要从我国国情出发,制定符合我国社会实际的防治办法,并抓住重点和关键,加大投入力度.防治酸雨的过程分为两步:首先设法减少硫氧化物和氮氧化物的排放,以求短期见效;之后全面把握酸雨的成因,做变更能源结构的工作,解决与酸雨有关的一系列社会问题,从根本上控制酸雨.防治酸雨需要在如下几个方面开展工作:1, 宏观规划酸雨是大面积区域问题,解决它需要全面规划,综合治理,建立计算机决策管理系统,进行总量控制.为了科学化管理,尚可以从经济发展计划,提出不同酸性物质未来消减方案,做出投资-效果分析,从而进行污染控制效果的预测.我国公布的《中国21世纪议程--中国21世纪人口,环境与发展》白皮书,对我国酸雨形成,酸雨污染发展趋势,酸雨防治和控制对策和21世纪初可能达到的整治目标做出了整体精辟分析的论述,提出了纲领性的意见和行动方案,可以用于指导我国防治酸雨的工作.2, 控制工业二氧化硫的产生和排放据统计,我国煤炭消费总量中,工业用煤占90%,集中于电力,建材,钢铁,化工等行业,产生了大量的工业二氧化硫.1995年底,我国,其二氧化硫排放量占全国总排放量的35%.估计到2010年,我国火电装机容量将达到3.7亿千瓦,其二氧化硫产生量将达到全国的60%.因此,控制工业二氧化硫,特别是火电厂二氧化硫的产生和排放,对于防治酸雨有着极其重要的作用.控制工业二氧化硫主要有两类办法,一类是用专用洗煤设备或其他脱硫技术对原煤进行脱硫处理,减少生产过程中产生的二氧化硫.另一类是用氨水,石灰乳,废碱液,活性炭等吸收生产废气中的二氧化硫,并回收其中有用的化学物质,减少二氧化硫的排放.3, 优化产业结构和能源结构我国目前的产业结构和能源结构还存在着不少缺陷,需要适当的改革.具体方案有:在双控区的城市市区内, 不再新建燃煤火电厂等会大量产生二氧化硫的生产单位,同时对已有的这些生产单位完善脱硫,除尘设备;取缔生产不合乎环境标准,污染严重的小型企业;逐步淘汰燃烧劣质煤的沸腾锅炉;推广民用燃气的使用;限制高硫煤的开采与使用;推广使用太阳能, 水能,核能等清洁能源;用甲醇,液化气等清洁燃料代替汽油,等等.4, 加大对环保设施开发和环保技术研究的投入完备的设施和技术是防治酸雨的必要条件.我国目前与防治酸雨有关的科学技术尚不完善, 还需要进一步的发展.在扩大符合我国实际的环保设备的研究规模,深化研究程度,加速开发和应用的同时,也应注意适当引进国外的先进设施,学习国外的先进技术,使其为我国所用. 有关经济部门也应对此加强资金支持.5, 完善政治体制,加强环保执法我国目前应当认真贯彻执行有关环保的法律法规,将生产流程,技术规格,污染物和汽车尾气排放限度法律化,实施二氧化硫排放许可证制度,并落实到实际生产,生活中去.政府应对有关企业建立行业评比标准和体系,增加行政手段的力度,做到有法可依,有法必依.同时政府内各部门的职能和程序可进行适当调整,使之分工明确,能够对防治酸雨起到有力的调控作用.6,增强社会宣传和环保教育防治酸雨仅靠环境学家的努力是不够的,还需要广泛的社会支持和正确的大众舆论,需要公众的危机意识,责任感和热心参与.因此,社会宣传和环保教育的作用是不可忽视的.我们可以通过向公众提出环保倡议,发布公益广告,举办环保展览,种树养树,美化市容等活动,鼓励使用公共交通工具,号召公众为环保献计献策,以及在对中小学生的教育中贯彻环保意识,增加环保讲座,环保知识竞赛等生动有趣的活动,鼓励学生用筛选和培植抗酸雨植物等方式自主研究酸雨等环境问题.这有利于普遍增强公众的环保意识,有利于凝聚人民的力量和智慧, 使防治酸雨的工作顺利进行.家园只有一个,地球不能克隆.我们相信,通过全人类齐心协力,共同奋斗,我们一定会迎来制服酸雨的那一天,迎来一个更美好的世界.。

广州市酸雨状况及其化学组成对比分析

广州市酸雨状况及其化学组成对比分析

的成 果 , O4 对降水 的致酸作 用正 逐年 下 降。但 S 2 一
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N O。由 1 9 9 3年 的 88 上 升 到 2 0 .% O 6年 的 2 .% , 22 表 明 N 一 降水 致 酸 中起 的作 用 呈 现 出 加 强 趋势 。 O。在 图 3是 广 州市 1 9 9 3年 ~2 0 O 6年 降水 中阴 离 子 的 比
档, 分别表示 为碱性 :H≥56 轻度酸 性 : ≤p p .; 50 H<56 酸 性 : ;
性。
总量 的 6 .% ,是 中和 降水酸 性的主 要成分 。图 2是广州市 86
45 H<50; 性 p .≤p 强酸 H<45 。广州市降水酸性为酸性及强酸 1 9 9 3年 ~2 0 0 6年 降水 中 阳离 子 的 比 例 变 化。
代 全 国降 水 酸 度 总 体 上 保 持 稳 定 状 态 ,0 0年 以后 降 水酸 度 呈 2O
电导率是度量降水纯度和估算 降水 总离子浓度及大气污染
现 出总 体 升 高 的趋 势 , 2 0 到 0 5年 降 水 中的 硫酸 根 和 硝 酸 根 的 平 程 度的一个重要特征 量 , 电导率值越 低 , 示降水纯度越高 , 表 电 均 浓 度 分 别升 高 1 % 和 4 % , 酸 雨 区 的 面 积 由 2 0 2 O 重 O 2年 占 国 导率越高 ,降水离子总量 浓度也越 高。广州市 降水 的电导率在 土 面 积 的 49 %增 加 到 2 O O 5年 的 61 。 本 文 就 1 9 .% 9 3年 ~ 3 . sc ~9 . sc 之 间 , 过 电导率 与 降水 p 21 /m 38 ,m 通 H值 、 离 总 2O O 6年 广 州 市 降 水 的 监 测 结 果 , 广 州 市 酸 雨 状 况 及 降 水 化 学 子 当量 浓 度 的相 关 分 析 ,其 电导 率 与 p 对 H值 的相 关性 显 著 组 成 对 比关 系 等进 行 了粗 浅 分 析 。

《酸雨观测业务规范》技术解答

《酸雨观测业务规范》技术解答

《酸雨观测业务规范》技术解答《酸雨观测业务规范》技术解答1、问:酸雨采样的降水量标准以哪种降水记录为准?答:以人工定时降水量观测记录为准。

2、问:如何理解酸雨观测降水采样日界的有关规定?答:(1)一个酸雨观测降水采样日界内(以下简称为08-08)的降水量大于等于1.0mm时,必须进行降水样品的pH值和电导率的测量,如果因为遗洒或在夏季因为蒸发等原因导致降水样品不足30毫升,无法进行测量的,需要在观测簿中备注说其原因。

(2)08-08的降水量小于1.0mm时,建议由各省作出补充规定,在实际采集的降水样品的量多于弃样标准(30毫升),也无明显污染的情况下,要求台站进行pH值和电导率的测量。

此时的观测簿记录以及日(月)酸雨观测资料文件的填写、整编要求完全同正常情况,并且也和正常情况一样统计观测员的观测基数。

(3)08-08的降水量小于1.0mm时,如未进行pH值和电导率的测量,不计算错情,或漏测;观测簿记录以及日(月)酸雨观测资料文件中,除pH值和电导率测量有关记录填写为缺测,其他的记录,如采样记录、气象记录等均需填写完整。

3、问:08-08的降水量小于1.0mm,但更换了采样桶后在8:00到8:30期间又下了一阵雨(在8:30前降水结束),但无法判断该部分的降水量有多少,与08-08的降水量累加后是否达到1.0mm,前一日的样品如何分析?有关记录如何填写?答:(1)将8:00到8:30期间的降水样品与前一日的降水样品混合(注意:要全样混合)后,可作为前一日的降水样品进行pH值和电导率测量,如未进行pH值和电导率的测量,也不计算错情,或漏测。

(2)尽管在8:00到8:30期间有降水,但是,观测簿的降水量一栏仍填写08-08的降水量。

(3)8:00到8:30期间的采样桶安放和收取记录仍在观测簿的后一日对应栏目内填写,但是在整编日、月酸雨观测资料文件时,前一日降水时段的结束时间,应记为后一日8:00到8:30期间内的最后一次采样桶收取时间。

酸雨论文——精选推荐

酸雨论文——精选推荐

酸⾬论⽂酸⾬随着⼯业的发展⼤量烧煤的烟囱排放出的SO2酸性⽓体或汽车排放出来的氮氧化物烟⽓上升到天上形成了酸⾬。

酸⾬对⼈类造成了很⼤危害。

酸⾬的防治措施主要是减少酸⾬、要减少烧煤排放的⼆氧化硫和汽车排放的氮氧化物。

酸⾬这⼀概念是英国化学家RA史密斯于1872年最先提出的。

顾名思义,酸⾬就是显酸性的⾬。

⽬前,⼀般把PH⼩于5.6的⾬⽔称为酸⾬。

它包括⾬、雪、雹、雾等降⽔过程。

从⼤⽓污染物沉降的⾓度⼜把“酸⾬”称为“酸性降⽔”。

⼜称为“酸沉降”,再考虑到对环境的影响,为了更完整地表达“酸沉降”这个环境问题的概念,有⼈称为“环境酸化”酸⾬的形成是个由多种因素综合构成的⼗分复杂的过程,⾄今还有许多关键的问题没弄清楚。

酸⾬形成的⼤体是当烧煤的烟囱排放出的SO2酸性⽓体或汽车排放出来的氮氧化物烟⽓上升到天上,这些酸性⽓体与天上的⽔蒸⽓相遇,就会形成硫酸和硝酸⼩滴,使⾬⽔酸化,这时落到地⾯的⾬⽔就成了酸⾬。

酸⾬会对环境带来⼴泛的危害,造成巨⼤的经济损失。

国家环保总局表明,中国⽬前每年因酸⾬和⼆氧化硫污染对⽣态环境损害和⼈体健康影响造成的经济损失在1100亿左右,今后这种污染损失还将持续不断地增加。

酸⾬的危害⼤致有以下⼏⽅⾯;1.对⼈体健康的直接危害,硫酸和硫酸盐雾的毒性⽐SO2⼤得多,可以侵⼊肺的深部组织,引起肺⽔肿等疾病⽽使⼈致死。

2.酸⾬可以使河流、湖泊的⽔体酸化,严重影响⽔⽣动植物的⽣长。

在美国和加拿⼤已有⼏千条河流和湖泊“死亡”(即⽔⽣动植物绝迹)。

3.酸⾬破坏⼟壤、植被、森林。

在酸⾬的作⽤下,⼟壤中的钙、镁、钾等养分⼤量流失,导致⼟壤⽇趋酸化,贫瘠化,影响植物⽣长。

酸⾬还会影响固氮菌的活动,造成⼟壤徽⽣物群体发⽣⽣态系统的混乱,抵御氮的固定,严重影响植物⽣长。

据西⽅通讯社报道,由于酸⾬的危害,欧洲许多国家的森林正以惊⼈的速度死亡,尤其是德国西部的森林受害最为严重,全国约有50%的森林受到酸⾬的破坏。

广州酸雨观测站2008年-2012年酸雨资料分析

广州酸雨观测站2008年-2012年酸雨资料分析

广州酸雨观测站2008年-2012年酸雨资料分析杨慧燕;王志春;成明;张美玉【摘要】利用广州酸雨观测站2008年-2012年的酸雨观测数据,分析广州市年、月、季平均酸雨pH值及酸雨发生频率,并对广州市酸雨变化情况进行分析总结,结果表明:五年中广州的年酸雨平均pH值为4.48,年平均发生频率为75.8%.年平均酸雨最大pH值为4.67,年平均酸雨最小pH值为4.22.酸雨发生频率最高是2009年,为95.9%,最低则是2012年,为82.3%.按照酸雨PH值标准划分来看,2008至2010年年平均pH值属于较强酸性降水,而2011至2012年年平均pH值属于弱酸性降水.月平均酸雨最大pH值出现在11月,pH值为4.71,月平均酸雨最小pH 值出现在2月,pH值为3.29;而酸雨频率月变化则可以看出6月份酸雨发生频率最高,为90.4%,而10月份酸雨发生频率最低,为44.0%.按季节分析,广州市秋季降水pH值最高,冬季降水pH值最低,秋季出现酸雨频率最小,冬季出现酸雨频率最大.四季轻雾日数与降水pH值呈显著的负相关,与酸雨频率呈显著的正相关.对风速与酸雨平均pH值分析,说明风速增大时,容易造成外来污染物的入侵,使污染加剧,酸雨平均值减小,酸雨频率增大.而雨量的变化对四季酸雨平均pH值有着显著的影响.【期刊名称】《气象研究与应用》【年(卷),期】2014(035)002【总页数】5页(P52-56)【关键词】酸雨平均pH值;酸雨频率;轻雾日数;风速;雨量变化【作者】杨慧燕;王志春;成明;张美玉【作者单位】广州市萝岗区气象局,广东广州510530;广东省气候中心,广东广州510080;广州市萝岗区气象局,广东广州510530;肇庆市广宁县气象局,广东肇庆526300【正文语种】中文【中图分类】P461 引言酸雨正式的名称是为酸性沉降,指pH值小于5.6的雨水、冻雨、雪、雹、露等大气降水。

它可分为“湿沉降”与“干沉降”两大类,前者指的是所有气状污染物或粒状污染物,随着雨、雪、雾或雹等降水形态而落到地面者,后者则是指在不下雨的日子,从空中降下来的落尘所带的酸性物质而言[1]。

什么叫酸雨?酸雨是怎样形成的?

什么叫酸雨?酸雨是怎样形成的?

什么叫酸雨?酸雨是怎样形成的?
佚名
【期刊名称】《环境教育》
【年(卷),期】2004()2
【摘要】“酸雨”一词始用于110年以前,现在已成为世界许多国家和地区的“默默而至的危害”和“死亡之雨”。

由于酸雨已成为“偷越国界的污染”,因此引起了国际间的严重争端。

“酸雨”的词义是雨(水)比正常情况下偏酸性,即被酸化了的雨。

目前大多数国家都取雨(水)pH值小于5.6的来源是蒸馏水与大气中的CO_2达到溶解平衡时的酸度。

【总页数】1页(P29-29)
【关键词】酸雨;形成原因;中小学;环境教育;教育资料
【正文语种】中文
【中图分类】X-4;X517
【相关文献】
1.克拉玛依酸雨观测站 2008-2014 年酸雨资料整理与分析 [J], 郭晓静;
2.江苏省酸雨控制区内城市酸雨污染变化特征分析 [J], 杨雪;张祥志;汤莉莉;张璘;秦玮;陆维青;茅晶晶
3.基于GIS的中国酸雨控制区酸雨空间分布特征研究 [J], 徐晓华;徐光来
4.广州酸雨观测站2008年-2012年酸雨资料分析 [J], 杨慧燕;王志春;成明;张美玉
5.楚雄州降水酸雨时空分布及酸雨形成探研 [J], 高仲琦
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酸雨与环境论文

酸雨与环境论文

酸雨与环境内容提要:随着科技的进步以及工业的发展,我们对矿石燃料的依赖不减反增。

对矿石燃料的利用不仅快速地提高了生产力也极大地改善了我们的生活,但同时也带来了难以解决的问题。

矿石燃料燃烧产生的烟气会严重污染空气,这些污染物会给环境带来不可忽视的影响。

形成酸雨后尤甚,它给生态环境和经济都带来严重的影响和破坏,如何控制酸雨和二氧化硫的污染,已成为我国环境污染防治工作的一项重要内容。

本文介绍了酸雨的形成、危害及酸雨的防治措施。

关键字:污染酸雨形成危害防治措施Acid rain and the environmentSichuan University College of architecture and environment Abstract: with the progress of science and technology and the development of industry, people ore fuel dependence immortalization reverse increase. Use of fossil fuels not only quickly improvedproductivity but also greatly improved our lives, but it also brings a difficult problem to solve. From the burning of fossil fuels flue gases will be seriously polluted air, these pollutants will be to bring the influence of the environment can not be ignored. Among them, the acid rain is seriously, it makes the earth ecological environment and human social economy brought serious influence and damage, how to control acid rain and sulfur dioxide pollution, has become the prevention and control of environmental pollution in China one of the most important content. This paper introduces the formation of acid rain, harm and preventionmeasures of acid rain.Key word: pollution acid rain formation damage measures酸雨的历史及定义1852年,英国化学家罗伯特•安格斯•史密斯(1817—1884,以下简称史密斯)做的一次演讲后来发表在《论曼切斯特文学与哲学协会会议论文集》上。

论文: 酸雨的形成、危害及其防治措施

论文: 酸雨的形成、危害及其防治措施

摘要随着工业的不断发展,大量烧煤的烟囱排放出的二氧化硫酸性气体或汽车排放出来的氮氧化物烟气上升到天上形成了酸雨。

酸雨给地球生态环境和人类社会经济都带来严重的影响和破坏,如何控制酸雨和二氧化硫的污染,已成为我国环境污染防治工作的一项重要内容。

本文介绍了酸雨的形成、分布、危害及酸雨的防治措施。

关键词:酸雨的形成,危害,环境污染,防治措施近代工业革命,从蒸汽机开始,锅炉烧煤,产生蒸汽,推动机器;而后火力电厂星罗棋布,燃煤数量日益猛增。

遗憾的是煤含杂质硫,约百分之一,在燃烧中将;燃烧产生的高温尚能促使助燃的空气发生部分化学变化,氧气排放酸性气体SO2。

它们在高空中为雨雪冲刷,溶解,雨成为了酸雨;与氮气化合,也排放酸性气体NOx这些酸性气体成为雨水中杂质硫酸根、硝酸根和铵离子。

1872年英国科学家史密斯分析了伦顿市雨水成份,发现它呈酸性,且农村雨水中含碳酸铵,酸性不大;郊区雨水含硫酸铵,略呈酸性;市区雨水含硫酸或酸性的硫酸盐,呈酸性。

于是史密斯首先在他的著作《空气和降雨:化学气候学的开端》中提出“酸雨”这一专有名词。

一、酸雨的形成大气污染发展到酸雨,是18世纪以英国为中心的烧碱工业蓬勃兴起以后的事情。

特别是18世纪末烧碱作为玻璃和肥皂原料,产量爆炸性地扩大以后。

生产过程中排放的氯化氢气体在工厂附近造成了酸雨(氯化氢溶液就是盐酸),田地中的农作物和附近的森林全部枯死。

1862年5月12日伦敦《时报》曾报道了这一情况。

后来,由于燃煤的工厂不断增加,雨水中的硫酸成分也逐渐多了起来。

酸雨危害的严重,使英国在各地建立起了世界上第一个大气污染公害监测网。

史密斯在1872年发表的《空气和降雨:化学气象学的开端》一书中,首先使用了“酸雨”这个名称。

书中记载到“严重时1加伦(约4.5升)雨水中含有2-3格令(1格令等于0.065克的酸)。

因此植物和白铁皮全都很快地烂掉了,连石头和砖瓦也变得疏松起来”。

现在回过头来说英国制造的二氧化硫气体。

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第 3 5卷
第 2期







V0 1 . 3 5 No . 2
2 0 1 4年 6月
J OURN AL OF ME T E OROL O GI CAL RE S E ARC H AND AP P L I CA T I ON
J u n . 2 01 4
文章编号 : 1 6 7 3 — 8 4 1 1( 2 0 1 4 ) 0 2 — 0 0 5 2 — 0 5
a n n u a l a v e r a g e a c i d p H v a l u e i s 4 . 2 2 . Th e o c c u r r e n c e re f q ue nc y o f a c i d r a i n i s hi g h e s t i n 2 0 09 ,a t 9 5. 9 %,

要: 利用广州酸雨观测站 2 0 0 8年 一 2 0 1 2年 的 酸 雨 观 测 数 据 , 分析广州市 年 、 月、 季 平均酸雨 p H 值 及 酸 雨 发 生 频
率, 并对广 州市酸雨变化情况 进行分析总结 , 结果 表明 : 五 年 中广 州 的 年 酸 雨 平 均 p H值为 4 - 4 8 , 年 平 均 发 生 频 率 为 7 5 . 8 %。 年 平 均 酸 雨最 大 p H值 为 4 . 6 7 , 年 平 均 酸 雨 最小 p H值 为 4 . 2 2 。 酸 雨 发 生 频 率 最 高是 2 0 0 9年 , 为9 5 . 9 %, 最 低 则
t h e l o we s t i s 8 2 - 3 % i n 2 0 1 2 . Ac c o r d i n g t o t h e a c i d r a i n P H v a l u e s t a n d a r d .2 0 0 8 - 2 0 1 0 a n n u a l a v e r a g e P H v a l u e b e l o n g s t o t h e s t r o n g a c i d p r e c i p i t a t i o n , a n d a n n u a l a v e r a g e P H v a l u e b e l o n g s t o t h e we a k a c i d p r e c i p i t a t i o n ro f m 2 0 1 1 t o 2 0 1 2 . Mo n t h l y a v e r a g e l a r g e s t p H v a l u e o f a c i d r a i n ,i n No v e mb e r ,i s 4 . 7 1 , a v e r a g e mo n t h l y mi n i mu m p H v a l u e o f a c i d r a i n ,i n F e b r u a y ,i r s 3 . 2 9 ; Wh i l e i n t h e c h a n g e o f t h e
i n t h e a u t u mn ,i n w i n t e r i s t h e l o we s t ,t h e l o w e s t t h e re f q u e n c y o f a c i d r a i n i s i n a u t u mn ,wh i l e i s t h e
o f a c i d r a i n h a s s i g n i f i c a n t p o s i t i v e c o r r e l a t i o n . An a l y s i s o f w i n d s p e e d a n d t h e a v e r a g e p H v a l u e o f a c i d r a i n i n d i c a t e d t h a t i t " s e a s y t o c a u s e t h e i n v a s i o n o f f o r e i g n p o l l u t a n t s , wh e n t h e wi n d s p e e d i n c r e a s e s .
l a r g e s t i s i n wi nt e r .F o g d a y s a r e n e g a t i v e l y r e l a t e d t o t h e p r e c i p i t a t i o n o f t he pH v lu a e ,a n d t h e re f q ue nc y
中图 分 类 号 : P 4 6 文献标识码 : A
An a l  ̄ y s " i s o n a c i d d r a i n o b s e r v a t o r y d a t a i n Gu u a n g  ̄ z h o u d u r i n g 2 0 U 0 O { ; _ . 2 0 0 8
2 .Gu a n g z ho u Pr o v i n c e Cl i ma t e Ce n t e r ,Gua n g z h o u Gu a n g d o n g 5 1 0 0 8 0;
3 . Z h a o q i n g C o u n t y Me t e o r o l o g i c a l S e vi r c e , Z h a o q i n g G u a n g d o n g 5 2 6 3 0 0 )
广' k l t I 酸雨观测站 2 0 0 8年一 2 0 1 2年酸雨资料分 析
杨 慧燕 ,王 志 春 ,成 明 ,张 美 玉 。
( 1 . 广 州市 萝 岗 区气 象局 ,广 东 广 州 5 1 0 5 3 0 ;2 . 广 东 省 气 候 中 心 ,广 东 广 州 5 1 0 0 8 0 ; 3 . 肇 庆 市广 宁县 气 象 局 ,广东 肇 庆 5 2 6 3 0 0 )
Ya n g Hui —y a n,W a ng Zh i - c h u n,Ch e n g Mi n g , Zha n g Me i -y u
( 1 . G u a n g z h o u Mu n i c i p a l L u o g a n g D i s t r i c t Me t e o r o l o g i c a l S e r v i c e , G u a n g z h o u G u a n g d o n g 5 1 0 5 3 0 ;
r f e q u e n c y o f a c i d r a i n , i t c a n b e s e e n t h a t t h e h i g h e s t re f q u e n c y o f a c i d r a i n , i n J u n e , i s 9 0 . 4 %, t h e l o w e s t
在 2月 , p H值为 3 . 2 9 ; 而 酸雨 频 率 月 变 化 则 可 以看 出 6月 份 酸 雨 发 生 频率 最 高 , 为9 0 - 4 %, 而1 0月 份 酸 雨 发 生 频 率 最
低, 为4 4 . O %。 按 季节 分 析 , 广州 市 秋 季 降 水 p H值最高, 冬 季 降水 p H值 最 低 , 秋 季 出现 酸 雨频 率最 小 , 冬季 出现 酸 雨 频 率 最 大 。四 季轻 雾 日数 与 降 水 p H 值 呈显 著 的负 相 关 , 与 酸 雨 频 率呈 显 著 的正 相关 。对 风 速 与 酸 雨 平 均 p H 值 分析 , 说 明风 速 增 大 时 , 容 易 造 成外 来ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ污 染 物 的 入 侵 , 使 污 染加 剧 , 酸雨 平 均 值 减 小 , 酸 雨频 率增 大 。 而雨 量 的变 化 对 四季 酸 雨 平均 p H值 有 着 显 著 的影 响 。 关键词 : 酸雨平均 p H值 ; 酸雨 频 率 ; 轻 雾 日数 ; 风速 ; 雨 量 变 化
a n d t h e re f q ue nc y o f a c i d r a i n ,i n Oc t o b e r ,i s 4 4. 0% .An a l y s i s a c c o r d i n g t o t h e s e a s o n,t h e hi g h e s t p H i s
是 2 0 1 2年 ,为 8 2 . 3 %。按 照 酸 雨 P H值标准划分来看 , 2 0 0 8至 2 0 1 0年 年 平 均 p H 值 属 于 较 强 酸 性 降 水 ,而 2 0 1 l至
2 0 1 2年 年 平 均 p H 值 属 于弱 酸 性 降 水 。月平 均 酸 雨 最 大 p H 值 出 现在 l 1 月, p H值为 4 . 7 1 , 月平 均 酸 雨 最 小 p H 值 出 现
Ab s t r a c t :Ba s e d o n t h e a c i d r a i n o b s e r v a t o r y d a t a o f Gu a n g z h o u d u i r n g 2 0 0 8 - 2 0 0 8 ,Gu a n g z h o u a n n u a l , mo n t h , s e a s o n a v e r a g e p H o f a c i d r a i n a n d i t s r f e q u e n c y we r e a n ly a z e d, a n d t h e c h a n g e o f t h e a c i d r a i n w a s s u mma r i z e d . t h e r e s u l t s s h o w t h a t t h e i n Gu a n g z h o u t h e a v e r a g e p H v lu a e o f a c i d r a i n i s 4 . 4 8 i n i f v e y e a r s ,t h e a n n u a l a v e r a g e re f q u e n c y i s 7 5 . 8 %. An n u a l a v e r a g e a c i d p H v a l u e i s 4 . 6 7 ,l a r g e s t mi n i mu m
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