酸雨(酸沉降)
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事例分析:重庆地区的酸沉降
4、重庆的大气颗粒物特征 研究表明,重庆大气颗粒物的主要来源及其贡献率为:燃煤约41%, 土壤风砂21%,骑车燃油27%,冶金工业7%。燃煤贡献率大雨土壤风砂, 煤含硫高而土壤环境pH值较低,由此造成大气颗粒物具有较低的pH值, 环境对酸化的缓冲能力也较低。
以上几点因素是造成我国重庆是酸沉降重灾区的几个主要原因,具 体的解决办法在上面也有提及。
事例分析:重庆地区的酸沉降
2、重庆的气象条件 从大尺度空间来看,我国地面年均风场显示自西部来的气流到达东 部后转而向南,又回到四川盆地和重庆,只有重阳以北才向东北输送。 500m高度的风场大体与地面相似,1000m风场显示山东半岛以北向东运输, 在其以南仍保持着与地面相似的风场。1500m高度,向东运输的风场仅达 到长江,而长江以南仍与地面相似。因此,长江以南地区的大气酸性物 质不仅不易于向外输送,而且外部的酸性物质可能向内输送。
我国酸雨的具体防治对策
炭脱 硫、脱灰、型煤技术等)、煤的高效燃烧技术 (包括改进燃烧器结 构及燃煤方法等方面)、煤炭转化 技术(包括煤炭气化、液化及燃料电池 等),其中煤的高效燃烧技术是核心。据预测,我国二氧化 硫的排放量 在采用洁净煤技术后可从 1995年的 23.7Mt减少到2050年的9.8Mt, 即此技术的削减贡献率为 60%。 3、燃烧后的处理 目前主要是针对燃烧过程中排放的烟气进行脱硫处理,以减少燃料 燃烧后的 SO2 的排放。国外成功经验证明烟气脱硫是控制酸雨和二氧化 硫污染的最主要技术手段,也是唯一可大规模商业化推广应用的脱硫方 式。
2016.3.26
我国酸雨主要分布
我国酸雨主要是硫酸型,我 国三大酸雨区分别为: 1.西南酸雨区:是仅次于华 中酸雨区的降水污染严重区 域。 2.华中酸雨区:目前它已成 为全国酸雨污染范围最大, 中心强度最高的酸雨污染区。 3.华东沿海酸雨区:它的污 染强度低于华中、西南酸雨 区
事例分析:重庆地区的酸沉降
1982年,我国首次进行了全国性的酸雨普查。结果表明,酸雨污染 已成为我国日益严重的区域性环境污染问题。其中,以重庆、贵阳为代 表的西南地区酸雨污染十分严重。重庆不仅成为世界上酸雨最严重的地 区之一,而且酸雨蔓延速度惊人。根据调查,20世纪80年代初,原重庆 pH4.5以下的酸雨覆盖面积约1000平方公里,到90年代则迅速扩展到月 20000平方公里的范围。
事例分析:重庆地区的酸沉降
3、重庆的地理条件 就具体地理环境来讲,重庆地处原四川盆地东部,境内山地面积占 59.8%,丘陵30.2%。主城区更是有名的“山城”,地形闭塞,大气稳定 度大,静风频率高,易形成较厚的逆温层。加之重庆空气潮湿,逆温层 下极易成雾,冬季尤其雾多、雾浓,因此又有“雾重庆”之称。这些地 理和气象条件均不利于大气污染物的扩散和稀释,反而更容易促使高浓 度的大气污染物在城市低层大气中积累。
我国酸雨的具体防治对策
控制酸化的根本途径是减少或消除酸沉降的污染源,控制酸雨污染 最根本的途径是控制 SO2和 NOX 的排放。由于我国的酸沉降是硫酸型的, 因 此硫沉降量的控制在我国酸沉降控制中占主导地位。我国政府主要围 绕对 SO2 的控制来进行酸雨的防治。通常SO2 的排放控制可在燃料燃烧前、 燃烧中和燃烧后进行。 1 、燃烧前的控制 我国现在的主要能源是煤,并且短时期不会改变这种能源结构。在 工业化国家应用较广泛的技术包括使用低硫燃料、煤炭加工技术(包括煤 炭脱硫、脱灰、型煤技术等)及煤的气化 。 2 、燃烧过程控制 洁净煤技术是对燃烧设施进行改造或加入添 加剂与目标污染物发生 反应。中国洁净煤技术主 要由以下几部分组成:煤炭加工技术 (包括煤
2、对陆生生态系统的影响:酸雨可使土壤的物理化学性质发生变化, 加速土壤矿物如 Si、Mg的风化 、释放,使植物营养元素特别是 K、Na、 ca、Mg等产生淋失。降低土壤的阳离子交换量和盐基饱和度,导致植 物 营养不良。酸雨还可以使土壤中的有毒有害元素 活化,特别是富铝 化土壤,在酸雨作用下会释放出大量的活性铝,造成植物铝中毒 引。同 时酸性 淋洗可导致土壤有机质含量轻微下降。受酸雨的 影响,土壤中 微生物总量明显减少。
事例分析:重庆地区的酸沉降
1、重庆酸沉降污染物与能源 重庆是我国特大老工业基地,对能源的需求量很大,长期以来一直 以本地的高硫煤(91%以上含硫3%-5%)为主要能源。1974年,重庆市能 源结构中煤炭所占比例高达77.9%,而天然气、电力、成品油分别占 12.8%、4.6%和4.7%。 大量的高硫煤使得重庆大气中 SO2 迅猛增加。1995年,重庆市煤炭 消费排放的 SO2 占总 SO2 排放量的98%,其中燃煤直接排放占85.4%,仅 火电厂高架源能直接排放即达22.44万吨。
第一组 陈大伟 窦浩然 崔鹏飞 丁明祥 曹正 丁浩
酸雨正式的名称是为酸性沉降,是指pH值小于5.6的雨、 雪、雾、 雹等大气降水。它可分为“湿沉降”与“干沉降” 两大类,湿沉降”指的是所有气状污染物或粒状污染物,随 着雨、雪、雾或雹等降水型态而落到地面,“干沉降”是指 在不降雨的日子,从空中降下来的灰尘所带的一些酸性物质。
参考文献 [1]牛建刚,牛荻涛,周浩爽.酸雨的危害及其防治综述[J].灾 害学,2008,12. [2]廖正军,唐亮.重庆市酸雨成因及控制对策[J].环境保护 科学,2000,266(总第100期):1-5 [3]林培英,杨国栋,潘淑敏.环境问题案例教程[M].中国环境 科学出版社,2002:139-155
酸雨的危害
3、酸雨对人体健康的影响和危害:首先,酸雨中含有多种致病致癌因 素,能破坏人体皮肤、粘膜和肺部组织,诱发哮喘等多种呼吸道疾病和 癌症,降低儿童的免疫能力。其次,酸雨还会对人体健康产生间接影响。 在酸沉降作用 下,土壤和饮用水水源被污染;其中一些有毒的 重金属 会在鱼类机体中沉积,人类因食用而受害。 据统计,欧洲一些国家每年 因酸雨导致老人和儿 童死亡的病例达千余人。美国国会调查表明,美 国和加拿大在1990年一年中约有 5200人因受酸 雨污染病死。1973年6 月28~29日,在日本静冈县和山梨县约 50km范围内,有144人因酸雨 而患眼疼,咳嗽等。1974年7月3日在关东地区有3万人有同样的症状, 这天的雨水 pH值最低为 2.85。1981年瑞典马克郡发现有一家3名孩子 为绿头发,原因是酸雨使其饮用井水酸化,井水腐蚀了铜制的水管,洗 涤过的头发被溶出的铜化合物所染绿。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
酸雨的危害
4、酸雨对建筑物和材料的危害:酸雨地区的混凝土桥梁、大坝和道路 以及高压线钢架、电视塔等土木建筑基础设施都是直接 暴露在大气中, 遭受酸雨腐蚀的。酸雨与这些基 础设施的构筑材料发生化学的或电化学 的反应, 造成诸如金属的锈蚀、水泥混凝土的剥蚀疏松、 矿物岩石表 面的粉化侵蚀以及塑料、涂料侵蚀等。
酸雨的危害
1、对水生生态系统的影响:酸雨可造成江河湖海等水体酸化,致使生 态系统的结构与功能发生紊乱。水体的pH值降到5.0以下时鱼的繁殖和 发育会受到严重影响。水体酸化还会导致水生物的组成结构发生变化, 耐酸的藻类、真菌增多,有根植物、细菌和浮游动物减少,有机物的分 解率则会降低。例如,挪威南部5000个湖泊中有近2000种鱼虾绝迹。加 拿大的安大略省已有4000多个湖泊变成酸性,鳟鱼和鲈鱼已不能生存。