硫酸型酸雨

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酸雨的缓解及应对方案

酸雨的缓解及应对方案

酸雨的缓解及应对方案一、酸雨简介酸雨正式的名称是为酸性沉降,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、雾或冰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。

酸雨(acid rain),即是指PH值小于5.6的雨雪或其他形式的降水。

雨、雪等在形成和降落过程中,吸收并溶解了空气中的二氧化硫、氮氧化物等物质,形成了pH低于5.6的酸性降水。

酸雨是工业高度发展而出现的副产物,由于人类大量使用煤、石油、天然气等化石燃料,燃烧后产生的硫氧化物或氮氧化物,在大气中经过复杂的化学反应,形成硫酸或硝酸气溶胶,或为云、雨、雪、雾捕捉吸收,降到地面成为酸雨。

如果形成酸性物质时没有云雨,则酸性物质会以重力沉降等形式逐渐降落在地面上,这叫做干性沉降,以区别于酸雨、酸雪等湿性沉降。

干性沉降物在地面遇水时复合成酸。

酸云和酸雾中的酸性由于没有得到直径大得多的雨滴的稀释,因此它们的酸性要比酸雨强得多。

高山区由于经常有云雾缭绕,因此酸雨区高山上森林受害最重,常成片死亡。

硫酸和硝酸是酸雨的主要成分,约占总酸量的90%以上,我国酸雨中硫酸和硝酸的比例约为10∶1。

酸雨的天然排放源1. 海洋:海洋雾沫,它们会夹带一些硫酸到空中。

2. 生物:土壤中某些机体,如动物死尸和植物败叶在细菌作用下可分解某些硫化物,继而转化为二氧化硫。

3. 火山爆发:喷出可观量的二氧化硫气体。

4. 森林火灾:雷电和干热引起的森林火灾也是一种天然硫氧化物排放源,因为树木也含有微量硫。

5. 闪电:高空雨云闪电,有很强的能量,能使空气中的氮气和氧气部分化合生成一氧化氮,继而在对流层中被氧化为二氧化氮。

氮氧化物即为一氧化氮和二氧化氮之和,与空气中的水蒸气反应生成硝酸。

6. 细菌分解:即使是未施过肥的土壤也含有微量的硝酸盐,土壤硝酸盐在土壤细菌的帮助下可分解出一氧化氮,二氧化氮和氮气等气体。

硫同位素在酸雨研究中的应用:来源?排放量?

硫同位素在酸雨研究中的应用:来源?排放量?

姓名: 学号: 学院: 专业:硫同位素在酸雨研究中的应用:来源?排放量?1、酸雨中硫的来源世界大部分地区的酸雨为硫酸型酸雨,主要是煤和石油燃烧后产生大量的硫氧化物x SO (主要是二氧化硫2SO )所造成的。

进入大气中的二氧化硫2SO 可经催化或光化学氧化转化为三氧化硫进而生成硫酸酸雾或硫酸盐,形成含硫酸24H SO 和硫酸铵()442NH SO 等物质的气溶胶。

这些气溶胶随大气流的运载、汇集,最后随降水降落到陆地和水体。

酸雨的硫源主要有三种:1)天然生物硫;2)人为成因硫;3)远距离硫源。

但除此之外作为气溶胶出现的海盐、火山气体中的二氧化硫2SO 和硫化氢2H S 等也都是可能的硫源。

煤和石油中含有一定量硫,煤与石油燃烧后产生大量的硫氧化物x SO (主要是二氧化硫2SO )进入大气中。

2、硫的排放量目前大气中的硫和氮的化合物大部分是人类活动造成的,其中燃烧化石燃料(石油、天然气、煤炭)产生的二氧化硫2SO 和氮氧化物x NO 是造成酸雨的主要原因。

近一个世纪以来,人类社会的二氧化硫排放量一直在上升,尤其是二次世界大战后上升得更快,从1950年到1990年全球的二氧化硫排放量增加了约1倍,目前已超过1.5亿吨/年。

全球氮氧化物的排放量也接近1亿吨/ 年。

在各国中,美国的二氧化硫年排放量和氮氧化物排放量都是最多的,中国在二氧化硫排放上次之。

近年来世界的二氧化硫排放量上升趋缓,原因是各国大气污染防治法的严格,促使大气污染控制技术越来越多的采用(如热电厂的烟气脱硫和除尘装置)。

中国是燃煤大国,煤炭在能源消耗中占了70%,因而我国的大气污染主要是燃煤造成的。

我国生产的煤炭,平均含硫份约为 1.1%。

由于一直未加以严格控制,致使我国在工业化水平还不算高的现在就形成了严重的大气污染状况。

目前我国二氧化硫排放量已达1800多万吨。

二氧化硫排放引起的酸雨污染不断扩大,已从80年代初期的西南局部地区扩展到长江以南大部分城市和乡村,并向北方发展。

2019-2020学年化学高中人教版选修1检测:第四章 第一节 第一课时 大气污染的危害 Word版含解析

2019-2020学年化学高中人教版选修1检测:第四章 第一节 第一课时 大气污染的危害 Word版含解析

第四章保护生存环境第一节改善大气质量第一课时大气污染的危害基础巩固1硫酸型“酸雨”形成的主要原因是()A.森林遭到乱砍滥伐,破坏了生态平衡B.工业上大量燃烧含硫燃料C.汽车排出大量的尾气D.大气中二氧化碳含量增多解析硫酸型酸雨形成的原因中燃煤产生的SO2最为主要;CO2是造成温室效应的主要原因。

答案B2以下非金属氧化物与其引起的环境问题及主要来源对应正确的是()解析二氧化硫、氮氧化物导致酸雨,氮的氧化物主要来源于汽车尾气,也会引起光化学烟雾,所以A、B、C均错误;CO易导致人体中毒,D正确。

答案D3我国三峡工程所提供的水电,相当于每年燃烧3 000万吨原煤的火力发电厂产生的电能,因此三峡工程有助于控制()A.温室效应B.白色污染C.光化学烟雾D.水体富营养化答案A4当今世界的三大环境问题是:酸雨、臭氧空洞和温室效应。

(1)酸雨形成的主要原因是人们向空气中排放了大量的。

A.二氧化硫B.二氧化碳C.一氧化碳D.硫化氢(2)臭氧层易被破坏的原因是。

A.臭氧氧化性强,不稳定B.臭氧还原性强,不稳定C.臭氧被紫外线破坏D.臭氧与氢气合成雨水(3)目前地球气温普遍上升是由温室效应引起的,引起温室效应的主要原因是。

A.CO2能放出能量,使大气层中空气的温度升高B.植物的光合作用需要CO2,CO2可促进光合作用C.CO2可产生温室效应,使地球温度升高D.CO2可减少太阳光反射到宇宙中的红外线解析酸雨的主要成分是H2SO4和HNO3,我国酸雨中H2SO4含量更高。

酸雨的形成是大量燃烧含硫物质和大量排放汽车尾气所致。

2SO2+O2+2H2O2H2SO44NO+3O2+2H2O4HNO3氮氧化物、氟氯代烷是破坏臭氧层的元凶。

温室效应是空气中的CO2等物质增多造成的。

CO2等温室气体可吸收地球表面发出的长波辐射,使热量留在大气中,从而使地球表面升温。

答案(1)A(2)A(3)D能力提升1(2017广州南沙区月考)高层大气中的臭氧层保护了人类生存的环境,其主要作用是()A.消毒B.漂白C.保温D.吸收紫外线答案D2据统计,世界上的古建筑在20世纪所遭受的腐蚀比过去几百年所遭受的腐蚀还要严重,这是因为()A.古建筑腐蚀是可逆过程,前几百年处于化学平衡状态,近几十年向正反应方向移动B.近几十年来大量使用化石燃料,造成酸雨,加速了古建筑腐蚀C.近几十年来参观的人数急剧增多,加速了古建筑腐蚀D.近几十年来温室效应加剧,加速了古建筑的风化解析古建筑的腐蚀主要是由于酸雨的形成。

高中化学《酸雨、工业制硫酸》教案

高中化学《酸雨、工业制硫酸》教案
2、能描述工业制硫酸的流程,写出涉及的化学反应。
重难点
1、酸雨的形成及危害
2、工业制硫酸的流程
授课流程、内容、时间
双边活动
设计意图
一、引入:时间---
工业生产包括人们的生活中要大量使用煤和石油等化石燃料,其中含有的硫元素在燃料燃烧时产生二氧化硫,排放到空气中后再氧气和水蒸气的共同作用下形成酸雾,随雨降落形成酸雨。
3.酸雨的危害有哪些?
4.如何防治和减少酸雨?
【归纳整理】
1.SO2主要来自于,
2.酸雨(硫酸)形成时 ,主要发生下列反应
一种途径,;
另一途径,;
3.酸雨给人类带来的酸雨浸渍土壤,会是土壤变得;
③长期的酸雨侵蚀会造成森林;
④酸雨对人体健康也有直接影响,酸雨渗入地下可使地下水的含量增加,饮用这样的水会
4.防治和减少酸雨形成我们应做到:
①从实际情况出发,对加以控制;
②改变能源结构,开发利用、、等清洁能源
二、工业制硫酸
1、设备:沸腾炉、接触室、吸收塔
2、原料:黄铁矿
3、过程:
1沸腾炉:
2接触室:
3吸收塔:
教学反思
板书设计:
课题
备课人:
时间:
课型:
学情
分析
本节课是在第1节了解硫物质在自然界转化的基础上,引导学生了解、探究硫酸型酸雨的形成原理,以及酸雨对人类生产生活的危害。在学习了硫的化合物以及硫酸相关性质的基础上,对工业制硫酸的流程有简要认识和学习。
教学
目标
1、会表述酸雨的危害,能够提出减少向大气中排放二氧化硫的措施。
板书课题3.3.1酸雨的形成
二、出示学习目标:时间---
1、会表述酸雨的危害,能够提出减少向大气中排放二氧化硫的措施。

利用数字化实验探究硫酸型酸雨的形成

利用数字化实验探究硫酸型酸雨的形成

利用数字化实验探究硫酸型酸雨的形成姬欣睿(曲阜师范大学附属中学山东曲阜273165)摘要:借助数字化实验,测量SO2与空气的混合气体溶于水后,SO2浓度、pH的变化,验证SO2(g)+H2O=H2SO3反应的存在,并进一步提出酸雨形成机理的探究性问题。

将SO2与O2依次通入水中,分析pH的变化曲线,探究酸雨形成过程中的化学反应:SO2(g)+H2O H2SO3,H2SO3H++HSO-3;2H2SO3+O2=2H2SO4,H2SO4=2H++SO2-4。

关键词:数字化实验;酸雨;电离平衡;氧化还原反应;定量探究文章编号:1008-0546(2019)05-0092-04中图分类号:G633.8文献标识码:Bdoi:10.3969/j.issn.1008-0546.2019.05.029一、问题提出人类活动产生的SO2和氮氧化物气体排放到空气中,被雨水吸收并发生化学反应,形成pH<5.6的酸雨。

我国以含硫量高的煤炭为主要燃料,煤炭中的硫元素,在燃烧时生成SO2气体,形成硫酸型酸雨。

九年级化学教材(下册)第十一单元“化学与社会发展”第四节“化学与环境保护”[1],高中化学教材(必修1)第四章“非金属及其化合物”第三节“硫和氮的氧化物”[2],都把硫酸型酸雨作为绿色化学内容的核心知识,教科书设计了丰富多彩的活动重点探讨硫酸型酸雨的形成:活动与探究、资料卡片、社会实践活动等。

文献表明,学者们大多通过改进传统教学实验、开发基于数字化实验的现代探究实验两个方面来设计实验模拟硫酸型酸雨的形成:(1)改进传统的教学实验。

如:改用三口烧瓶[3]、锥形瓶[4]、玻璃水槽[5]等作为反应器;改用燃烧单质硫产生SO2[3-6];改用酸度计[3]、紫罗兰花瓣[4]、石蕊试纸[5]、pH试纸[6]来测量酸雨的酸性强弱。

(2)利用现代化的数字化实验开展模拟硫酸型酸雨形成的实验,如用pH传感器测定不同浓度SO2水溶液的pH[7-8]。

初中化学知识点:酸雨

初中化学知识点:酸雨

初中化学知识点:酸雨概念:酸雨是指PH值小于5.6的雨雪或其他形式的降水。

雨、雪等在形成和降落过程中,吸收并溶解了空气中的二氧化硫、氮氧化物等物质,形成了pH低于5.6的酸性降水。

酸雨主要是人为的向大气中排放大量酸性物质造成的。

我国的酸雨主要是因大量燃烧含硫量高的煤而形成的,多为硫酸雨,少为硝酸雨,此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。

酸雨形成的化学反应过程:(1)酸雨多成于化石燃料的燃烧:含有硫的煤燃烧生成二氧化硫 S+O2SO2二氧化硫和水作用生成亚硫酸 SO2+H2O==H2SO3亚硫酸在空气中可氧化成硫酸2H2SO3+O2→2H2SO4(2)氮氧化物溶于水形成酸:雷雨闪电时,大气中常有少量的二氧化氮产生。

闪电时氮气与氧气化合生成一氧化氮 N2+O22NO一氧化氮结构上不稳定,空气中氧化成二氧化氮2NO+O2=2NO2二氧化氮和水作用生成硝酸 3NO2+H2O=2HNO3+NO(3)酸雨与大理石反应:CaCO3+H2SO4==CaSO4+H2O+CO2↑CaSO3+SO2+H2O==Ca(HSO3)2(4)此外还有其他酸性气体溶于水导致酸雨,例如氟化氢,氟气,氯气,硫化氢等其他酸性气体。

酸雨防治:(1)开发新能源,如氢能,太阳能,水能,潮汐能,地热能等。

(2)使用燃煤脱硫技术,减少二氧化硫排放。

(3)工业生产排放气体处理后再排放。

(4)少开车,多乘坐公共交通工具出行。

(5)使用天然气等较清洁能源,少用煤。

知识拓展:1. 酸雨区某地收集到酸雨样品,还不能算是酸雨区,因为一年可有数十场雨,某场雨可能是酸雨,某场雨可能不是酸雨,所以要看年均值。

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高于5.65,酸雨率是0-20%,为非酸雨区;pH在5.30--5.60之间,酸雨率是10--40%,为轻酸雨区;pH在5.00--5.30之间,酸雨率是30-60%,为中度酸雨区;pH在4.70--5.00之间,酸雨率是50-80%,为较重酸雨区;pH小于4.70,酸雨率是70-100%,为重酸雨区。

成都酸雨形成的原因是什么

成都酸雨形成的原因是什么

成都酸雨形成的原因是什么
7月四川共有5个城市下酸雨成都为中酸雨区,那么大家知道成都酸雨形成的原因是什么吗?接下来请大家来了解一下吧。

成都酸雨形成的原因是什么?
酸雨形成的主要原因:人为因素如汽车尾气,在发动机内,活塞频繁打出火花,象天空中的闪电,氮气变成二氧化氮。

不同的车型,氮氧化合物的浓度有多有少,但近年来,我国各种汽车数量猛增,它的尾气对酸雨的贡献正在逐年上升,不能掉以轻心。

工业生产、民用生活燃烧煤炭排放出来的二氧化硫,燃烧石油以及汽车尾气排放出来的氮氧化物,经过“云内成雨过程”,即水汽凝结在硫酸根、硝酸根等凝结核上,发生液相氧化反应,形成硫酸雨滴和硝酸雨滴;又经过“云下冲刷过程”,即含酸雨滴在下降过程中不断合并吸附、冲刷其他含酸雨滴和含酸气体,形成较大雨滴,最后降落在地面上,形成了酸雨。

由于我国多燃煤,所以的酸雨是硫酸型酸雨。

而多燃石油的国家下硝酸雨。

酸雨形成的主要原因其实还是得归结于我们人类对自然的不断利用,不断开发,工业生产、民用生活燃烧煤炭排放出来的二氧化硫,燃烧石油以及汽车尾气排放出来的氮氧化物,也排放酸性气体NOx。

它们在高空中为雨雪冲刷,与水结合形成了PH值小于7的液体,形成了酸雨。

2024届高考一轮复习化学教案(人教版):硫酸、酸雨及防治

2024届高考一轮复习化学教案(人教版):硫酸、酸雨及防治

第23讲 硫酸、酸雨及防治[复习目标] 1.掌握硫酸的性质及应用,掌握SO 2-4的检验。

2.了解硫酸型酸雨的形成及防治方法。

考点一 硫酸、硫酸根离子的检验1.硫酸的物理性质H 2SO 4是无色液体,能与水以任意比互溶,稀释时可放出大量的热,浓H 2SO 4稀释的方法是将浓H 2SO 4沿烧杯内壁缓缓倒入水中并用玻璃棒不断搅拌。

2.稀硫酸的性质硫酸是二元强酸,稀硫酸具有酸的通性,请列举实例加以概括总结。

提示 (1)能使紫色石蕊溶液变红。

(2)能与活泼金属(如Zn 、Fe 等)反应产生H 2。

(3)能与碱、碱性氧化物反应生成盐和水,如①与Ba(OH)2反应:Ba 2++2OH -+2H ++SO 2-4===BaSO 4↓+2H 2O ;②与MgO 反应:MgO +2H +===Mg 2++H 2O 。

(4)能与弱酸的盐反应,如与Na 2SO 3反应:SO 2-3+2H +===H 2O +SO 2↑。

3.浓硫酸的特性(1)填写下表: 实验实验现象 浓硫酸的特性 少量胆矾加入浓硫酸中蓝色晶体变白 吸水性 用玻璃棒蘸取浓硫酸滴在滤纸上沾有浓硫酸的滤纸变黑 脱水性 将铜片加入盛有浓硫酸的试管中,加热铜片逐渐溶解,产生无色、有刺激性气味的气体 强氧化性、酸性(2)分别写出浓H 2SO 4与Cu 、C 反应的化学方程式:Cu +2H 2SO 4(浓)=====△CuSO 4+SO 2↑+2H 2O 、C +2H 2SO 4(浓)=====△CO 2↑+2SO 2↑+2H 2O 。

(3)常温下,Fe 、Al 遇浓H 2SO 4钝化,可用铝槽车装运浓H 2SO 4。

4.硫酸的工业制备流程完成相关反应的化学方程式:①________________________________________________________________________, ________________________________________________________________________; ②________________________________________________________________________; ③________________________________________________________________________。

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SO2的罪行 1952年发生的“伦敦 雾事件”,处于逆温的 泰晤士河流域浓雾覆盖, 连续四天,风尘不动, 黑云压城,使近地空气 中污染物浓度不断增加, 烟尘浓度达到平时的 10倍,二氧化硫浓度 达平时的6倍,4天内 使4 000余人死亡
1930年比利时“马斯河谷事件”, 1948年美国“多诺拉烟雾事件”,均是 二氧化硫扮演主角,二氧化硫与粉尘联 合作用,使数千人患病甚至死亡
二、对陆地生态系统的危害,重点表现在土 壤和植物。对土壤的影响包括抑制有机物的 分解和氮的固定,淋洗钙、镁、钾等营养元 素,使土壤贫瘠化。对植物,酸雨损害新生 的叶芽,影响其生长发育,导致森林生态系 统的退化。据报道,欧洲每年有6500万 公顷森林受害,在意大利有9000公顷森 林因酸雨而死亡。我国重庆南山1800公 顷松林因酸雨已死亡过半。
酸雨的危害
酸雨在国外被称为“空中死神”,其潜在的 危害主要表明在四个方面:
一、对水生系统的危害,会丧失鱼类和其它 生物群落,改变营养物和有毒物的循环,使 有毒金属溶解到水中,并进入食物链,使物 种减少和生产力下降。据报道,“千湖之国” 瑞典因酸雨,从七十年代初到八十年代中, 有1.8万个湖泊酸化。国内报道重庆南山 等地水体酸化,PH值小于4.7,鱼类不 能生存,农户多次养鱼,均无收获。
酸雨造成最严重的影响 之一是在森林和土壤。
硫酸随着降雨落到地球而造成严 重损害,土壤中的养分也会流失,因此 树木会因为维持生命所必须的钙和镁 的流失而枯死。
并非所有的二氧化硫都会转 变成硫酸,事实上有一相当的量 会漂浮在大气中,当最后沉降到 地表时,会阻碍叶子的气孔进行 光合作用。
我国重酸雨地区四川盆地受酸雨危害的森林 面积达28万公顷,占林地总面积的三分之一, 死亡面积1.5万公顷,占林地面积6%。同样 受酸雨侵袭的贵州省,受危害的森林面积达 14万公顷,为四川盆地的二分之一。
pH值对于湖中生物的影响 重庆南山和缙云山各发现一个水塘, 其水体pH值为4.7 , 属于已酸化了的小水体, 这是一个警告。幸运地是, 到 目前为止我国尚未发现大面积水域酸化现象。
资料:
在瑞典的9万多个湖泊中,已有2万多个 遭到酸雨危害,4千多个成为无鱼湖。美国和 加拿大许多湖泊成为死水,鱼类、浮游生物、 甚至水草和藻类均一扫而光
2 优化能源质量、调整能源结构
我国酸雨属于硫酸型酸雨,近期内应抑制大气二氧化硫污染,是 防治酸雨的短期措施。我国二氧化硫排放量约90%来自煤炭消费,目 前受到治理技术和经济能力的限制,我国还不能在全部燃煤设施上进 行烟气脱硫。因此要限制高硫煤的生产和使用,要大力推行煤炭的洗 选。 远期措施—从根本上解决问题,国家应调整能源结构,发展清洁无污 染天然再生循环能源(太阳能、风能、地热能)、燃气(天然煤气、 沼气、乙醇)、水电(新型海浪发电技术)等清洁能源,来取代、淘 汰造成酸雨主因煤的使用。
汽车排放的有害气体
氯化氢(HCl)
氯化氢(HCl)源自盐酸工厂、焚 化炉等的废气、汽油车的排气等。
酸雨的防治措施
在世界上酸雨最严重的欧洲和北美许多国家在遭受多年的 酸雨危害之后,终于都认识到,大气无国界,防治酸雨是 一个国际性的环境问题,不能依靠一个国家单独解决,必 须共同采取对策,减少硫氧化物和氮氧化物的排放量。经 过多次协商,1979年11月在日内瓦举行的联合国欧洲经 济委员会的环境部长会议上,通过了《控制长距离越境空 气污染公约》,并于1983年生效。《公约》规定,到 1993年底,缔约国必须把二氧化硫排放量削减为1980年 排放量的70%。欧洲和北美(包括美国和加拿大)等32个国 家都在公约上签了字。为了实现许诺,多数国家都已经采 取了积极的对策,制订了减少致酸物排放量的法规。例如, 美国的《酸雨法》规定,密西西比河以东地区,二氧化硫 排放量要由1983年的2000万吨/年,经过10年减少到 1000万吨/年;加拿大二氧化硫排放量由1983年的470 万吨/年,到1994年减少到230万吨/年,等等。
3 抓好工业二氧化硫的排放治理
酸雨控制区SO2排放负荷按行业统计主要集中在电力、冶 金、化工建材等行业。在众多行业中,电力行业的SO2排放负 荷最大。1995年底其SO2排放量占全国的总排放量的35%; 2000年底其SO2排放量占全国总排放量50%左右,预计到 2012年将占60%以上。因此尽快制订电力行业的SO2排放总 量控制计划,在两控区与大中城市禁止新建火电厂。化工、冶 金等行业应着眼生产的全过程控制,推行清洁生产,对工艺落 后、排放SO2严重的“五小”企业坚决关、停、并、转, 在防 止死灰复燃的同时,国家扶持奖励上马清洁能源新技术。
氮氧化物(NOx)
来源:氮氧化物(NOx)是高温燃烧下的产物,来源 也
跟二氧化硫相似,在燃烧燃料时被排出,另外, 交通工具如汽车的废气中也含有大量的氮氧化 形成物:。
NO可与空气中之O2或O2及金属催化物发生化学 反应,形成NO2、硝酸盐或过氧硝酸乙醯脂(PAN)等 物质。
NO2可被微粒表面吸收,转变为硝酸盐或硝酸, 硝酸再与氨(NH3)反应生成硝酸铵(NH4NO3);或经由 水滴之直接吸收,将溶解之NO2转变为NO3-。
二氧化硫(SO2)
来源:二氧化硫主要来源是燃烧燃料,发电厂烧煤或石油时会 排出,炼油厂、炼钢厂、硫酸工厂等在生产程序中也会 排放不少该种气体。
形成过程:SO2会在空气中被氧化成硫酸根。 首先,二氧化硫 与氧产生反应,造成三氧化硫。其过程非常复杂,有时还会涉 及碳氢化合物及锰、铜、铁等金属离子。若有水蒸气存在时, 三氧化硫会溶在水蒸气中,形成硫酸,在空气中凝结成水点。 或者,在空中被雨水溶解,成为雨水中的硫酸根。
4 加快开发二氧化硫治理技术和设备
为实现酸雨和二氧化硫污染控制目标,要加快国产脱硫技 术的研究、开发、推广、应用,加快有关示范工程的建设, 要加快对国外成熟的先进治理技术、设备的引进和消化吸收 工作,尽快实现国产化。在项目和资金的安排上,重点向 “两控区”倾斜。
生物防治
1993年在印度召开的"无害环境生物技术应用国际合作会议"上,专家们 提出了利用生物技术预防、阻止和逆转环境恶化,增强自然资源的持续 发展和应用,保持环境完整性和生态平衡的措施。专家们认为:利用生 物技术治理环境具有巨大的潜力。煤是当前最重要的能源之一,但煤中 含有硫,燃烧时放出SO2等有害气体。煤中的硫有无机硫和有机硫两种。 无机硫大部分以矿物质的形式存在,其中主要的是黄铁矿(FeS2)。生 物学家利用微生物脱硫,将2价铁变成3价铁,把单体硫变成硫酸,取得 了很好效果。例如,日本中央电力研究所从土壤中分离出一种硫杆菌, 它是一种铁氧化细菌,能有效地去除煤中的无机硫。美国煤气研究所筛 选出一种新的微生物菌株,它能从煤中分离有机硫而不降低煤的质量。 捷克筛选出的一种酸热硫化杆菌,可脱除黄铁矿中75%的硫。据1991年 统计,捷克利用生物技术已平均脱去煤中无机硫的78.5%,有机硫的 23.4%,目前,科学家已发现能脱去黄铁矿中硫的微生物还有氧化亚铁硫 杆菌和氧化硫杆菌等。日本财团法人电力中央研究所最近开发出的利用 微生物胶硫的新技术,可除去70%的无机硫,还可减少60%的粉尘。这 种技术原理简单,设备价廉,特别适合无力购买昂贵脱硫设备的发展中 国家使用。生物技术脱硫符合“源头治理”和“清洁生产”的原则,因 而是一种极有发展前途的治理方法,越来越受到世界各国的重视。
目前世界上减少二氧化硫排放量的主要措施有: 1、原煤脱硫技术,可以除去燃煤中大约40%一60%的无机 硫。 2、优先使用低硫燃料,如含硫较低的低硫煤和天然气等。 3、改进燃煤技术,减少燃煤过程中二氧化硫和氮氧化物的排 放量。例如,液态化燃煤技术是受到各国欢迎的新技术之一。 它主要是利用加进石灰石和白云石,与二氧化硫发生反应, 生成硫酸钙随灰渣排出。 4、对煤燃烧后形成的烟气在排放到大气中之前进行烟气脱硫。 目前主要用石灰法,可以除去烟气中85%一90%的二氧化硫 气体。不过,脱硫效果虽好但十分费钱。例如,在火力发电 厂安装烟气脱硫装置的费用,要达电厂总投资的25%之多。 这也是治理酸雨的主要困难之一。 5.开发新能源,如太阳能,风能,核能,可燃冰等,但是目 前技术不够成熟,如果使用会造成新污染,且消耗费用十分 高.
硫酸型酸雨
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酸雨的定义
一八七二年,英国科学家史密斯分析了英国伦敦 市的雨水成份,发现市区雨水含硫酸或酸性的硫酸盐, 呈酸性。於是史密斯在他的著作《空气和降雨:化学 气候学的开端》中提出“酸雨”这个名词。
酸雨就是酸性的雨,酸雨的正确名称应该是「酸性 湿沉降」,其实,带酸性的污染物是可以有两种沉降 方式的,它们是「湿沉降」及「乾沉降」
火山爆发喷出大量 之硫化物及悬浮固 体物,自然水域表 面释放之硫化氢, 动植物分解产生有 机酸,土壤微生物 及海藻释放之硫化 氢、二甲基硫及氮 化物
人为物质:
工业化后,燃料之 大量使用,燃烧过 程中产生CO2、 HCl、SO2、NOX 及悬浮固体物,排 放至大气环境中, 经光化学反应生成 硫酸、硝酸等酸性 物质
酸雨的形成
由于大气中含有大量的 CO2,故正常雨水 本身略帶酸性,pH值约为 5.6,因此一般是以 雨水中的pH值小于 5.6 称为酸雨。
可是,有些特别情况下,雨水受自然界许多 自然现象影响,可使pH值变化于4.9~6.5之 间,因此以pH值小于 5.0 作为酸雨比较可靠 。
酸雨的来源
自然物质:
人工防治
1 完善环境法规、加强环保执法
针对酸雨恶化的趋势,早在1990年12月,国务院环委会第19次 会议上通过了《关于控制酸雨发展》的意见的决议[3]。提出在酸雨 监测、酸雨科研攻关、二氧化硫控制工程和征收二氧化硫排污费4个 方面开展工作的建议。1992年经过国务院批准在部分省市进行征收 工业燃放二氧化硫排污废试点工作。在我国的工业污染物排放标准 中,也逐步制定了二氧化硫排放限值。对推动酸雨的污染治理起了 积极的作用,为进一步遏制酸雨和SO2污染的发展,1995年8月全国 人大常委会通过了新修订的《大气污染防治法》,专门在全国范围 内制定酸雨控制区和二氧化硫污染控制区(简称“两控区”) 1996 年全国人大批准《国民经济和社会发展九五计划和2010远景目标纲 要》以及《国务院关于环境保护的若干问题的决定》都明确提出了 “两控区”对酸雨和SO2污染重点治理。有关部门应制订出更详尽 的酸雨气体排放标准,明确法律责任。只要各级环保部门加强环保 执法, 执好法、用好法,使法律发挥充分的作用,就可将环境保护 的国策真正落到实处。
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