西南地区酸雨形成原因
关于我国酸雨的形成、危害及防治对策

关于我国酸雨的形成、危害及防治对策报告摘要随着社会的进步,人类对工业产品的大量需求,从而带动了工业的发展,然而,工业的大量发展,伴随着的是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。
关健词:酸雨危害防治措施一、酸雨的定义:1、酸雨的定义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、雾或雹等降水型态而落到地面者,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。
2、评判酸雨的标准酸雨是含有相对较高酸性的降水。
一般的降水,在一个标准大气压、25℃时,它的酸碱度PH值大约为5.65,为弱酸性。
而酸雨是指PH小于5.6的降水。
因大气中含有天然和人为的污染物,降水过程中把二氧化硫、氮氧化物和其它杂质通过化学反应生成各种酸类,使雨水酸化,降落到地面。
3、我国酸雨形势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,酸雨区面积为 170 万平方公里。
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,酸雨面积扩大了 100 多万平方公里。
以长沙、赣州、南昌、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,其中心区年降酸雨频率高于 90%,几乎到了逢雨必酸的程度。
以南京、上海、杭州、福州、青岛和厦门为代表的华东沿海地区也成为我国主要的酸雨区。
华北、东北的局部地区也出现酸性降水。
1998 年,全国一半以上的城市,其中 70% 以上的南方城市及北方城市中的西安、铜川,图们和青岛都下了酸雨。
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。
二、酸雨的形成1、酸雨的形成原因酸雨的形成是一种复杂的大气化学和大气物理的现象。
贵州酸雨发展历程

贵州酸雨发展历程贵州是我国西南地区的一个多山高原省份,拥有丰富的水资源和独特的自然环境。
然而,随着工业化和城市化的快速发展,贵州也面临着严重的环境问题之一——酸雨。
酸雨是指大气中酸性物质含量过高导致降雨酸度增加的现象。
贵州的酸雨问题始于上世纪80年代末期,那个时候,贵州的工业化进程刚刚起步。
大量的工厂和煤矿开始运营,排放出的废气中含有大量的硫 dioxide(SO2)和氮氧化物(NOx),这些废气在大气中与水蒸气反应形成硫酸和硝酸,进而形成酸雨。
然而,当时贵州的酸雨问题并未引起足够的重视。
许多人认为这只是偶尔的自然现象,对生态环境影响不大。
然而,随着时间的推移,贵州的酸雨问题不断加剧。
在1990年代初期,贵阳市就出现了频繁的酸雨天气,降雨酸度超过了国家标准。
这引发了广大市民的担忧和恐慌,也引起了政府的重视。
1992年,贵州省政府成立了专门的酸雨治理领导小组,制定了一系列的酸雨治理计划和政策,力求从根源上解决酸雨问题。
首先,政府强化了环境保护法律的实施,严格限制了高污染行业的发展。
其次,对已经存在的高污染企业进行了整顿和改进,强制实施了废气处理设备,减少了大气污染物的排放。
同时,加强了大气监测和预警体系的建设,及时通报酸雨情况,方便民众采取对策。
随着这些措施的实施,贵州的酸雨问题逐渐得到了缓解。
2000年以后,贵阳市的酸雨日数和酸度均有明显降低,环境质量有了明显的改善。
此外,贵州还加强了水资源保护和治理工作,通过修复植被覆盖和推广生态农业等方式,减少了土地侵蚀和水域污染,进一步改善了生态环境。
然而,贵州的酸雨问题仍然存在一些挑战。
一方面,随着贵州的工业化和城市化进程不断加快,新的高污染行业还在不断投入使用,新的排放源也不断增加,给酸雨治理造成了一定的压力。
另一方面,贵州的天然植被和土壤碱性强,虽然可以一定程度上缓解酸雨的影响,但对盐碱地区和水生态系统的破坏仍然存在风险。
所以,贵州的酸雨治理工作依然任重道远。
酸雨的形成原因

酸雨的形成原因酸雨是指大气中的酸性物质,如硫酸、硝酸等,随降水进入地面,破坏了生态环境和城市建筑物。
酸雨的形成是由多种因素共同作用而形成的。
这篇文章将探讨酸雨形成的几个主要原因。
一、燃煤工业和交通排放燃煤工业和交通是酸雨形成的主要原因之一。
燃烧煤炭和石油产生的废气中含有大量的二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)。
这些废气排放到大气中后,与雨水中的氧气和水分相互作用,形成硫酸和硝酸。
这些酸性物质随着降水进入地面,形成酸雨。
特别是在工业发达的城市和污染物排放较多的地区,酸雨更加严重。
二、森林砍伐和土地利用变化森林砍伐和土地利用变化也是酸雨形成的因素之一。
森林对酸雨具有一定的缓冲作用,可以吸收和转化酸性物质。
然而,过度砍伐森林和滥伐树木导致森林面积减少,森林的缓冲能力减弱,酸性物质难以被吸收和转化,进而在降雨中被带入地面,形成酸雨。
此外,土地利用的变化(如工业用地、城市化等)也会改变地表水的排水方式,加剧酸雨的形成。
三、大气逆温层大气逆温层是酸雨形成的重要原因之一。
大气逆温层指的是接近地表的气温上升而高空的气温下降的一段大气层。
逆温层能够阻止底层大气中的酸性物质和其他污染物散发到高空,使它们在低空停留更长的时间。
当降雨发生时,这些酸性物质会被降水带到地面,导致酸雨。
四、自然因素除了人类活动外,自然因素也会对酸雨的形成产生影响。
例如,火山爆发和喷发时会释放大量二氧化硫和氮氧化物,进而导致大范围的酸雨。
此外,煤炭和石油中本身就含有硫和氮元素,当它们燃烧时会释放出酸性物质,形成酸雨。
为解决酸雨问题,我们应该采取一系列的措施。
首先,减少工业和交通排放,推广清洁能源,提高能源利用效率。
其次,加强森林的保护,合理利用土地资源,减少土地利用变化对酸雨形成的影响。
此外,加强国际合作,共同应对跨境酸雨的挑战。
只有通过全球共同努力,我们才能有效解决酸雨问题,保护我们的生态环境和健康。
总结起来,酸雨的形成是由于燃煤工业和交通排放、森林砍伐和土地利用变化、大气逆温层以及自然因素共同作用而产生的。
酸雨是如何形成的

酸雨是如何形成的酸雨是一种在大气中形成的酸性降水。
它主要是由于大气中的氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)和其他有害气体与水蒸气和氧气反应产生的。
酸雨通常具有pH值低于5.6,会对生态系统、水源、土壤和建筑物等造成严重的危害。
其次,自然因素也会对酸雨的形成产生一定的影响。
火山喷发和地下腐蚀等自然现象释放的气体,如硫化物和盐酸,也会加重酸雨的程度。
此外,自然界中的植物在吸收大气中的氮氧化物时也会释放一部分酸性物质。
酸雨形成的机制主要有两个:气候和大气传输。
气候因素包括降水量、降水频率、大气湿度和温度等。
这些因素会影响酸雨的PH值和浓度。
例如,在湿度高、温度低的环境中,降水量较大,酸雨的形成就会变得更加严重。
大气传输是指酸性气体经由空气中的气流扩散和传播的过程。
气体的传输会受到大气环流、风向、降水和地形等因素的影响。
以上这些因素的综合作用,会导致气体在远距离传输过程中逐渐混合,并进一步与水蒸气和氧气反应,产生酸性物质。
酸雨的影响主要体现在三个方面:对生态系统的危害、对水源的污染和对建筑物和文化遗产的腐蚀。
首先,酸雨对植物的生长和发育产生了很大的影响。
酸性降水通过酸化土壤影响了重要的土壤营养元素的可利用性,削弱了植物的营养摄取能力,导致植物的枯萎和死亡。
其次,酸雨还对水体产生了污染,使得水中的鱼类和其他水生生物受到了毒害。
最后,酸雨还会导致建筑物和文化遗产的腐蚀和损坏。
经过长时间的酸性降水,建筑物表面的石头和金属会逐渐被侵蚀,文化遗产受到永久性的破坏。
为了减少酸雨的形成,需要采取一系列的措施。
首先,减少二氧化硫和氮氧化物的排放是最重要的措施之一、工厂和电厂应当采用更清洁的燃料,汽车应使用可再生能源或更环保的燃料。
其次,应当鼓励植被的种植,植物能够吸收大气中的氮氧化物,减少其形成。
此外,应加强环保宣传教育,提高公众的环境意识,促使人们减少对环境的污染。
总而言之,酸雨的形成是由于大气中的氮氧化物和硫氧化物与水蒸气和氧气反应产生的。
酸雨的形成机理

酸雨的形成机理摘要:酸雨通常是指PH值低于5.6的降水,主要来源于化石燃料的燃烧。
酸雨的形成机理主要是化石燃料等排放的产物与空中的水起一系列的反应使得降雨为酸性。
关键词:酸雨形成机理前言:当今社会酸雨日益突出,酸雨对人类社会对大自然的危害越来越明显,酸雨被称为“空中死神”。
因此对酸雨的研究显得极为重要。
国内外对酸雨的研究也取得一定的成果。
要想把酸雨问题解决好第一步应该是要搞清楚酸雨的来源,酸雨的形成因素,也就是酸雨的形成机理。
我们要研究酸雨的形成机理首先要搞清楚什么是酸雨。
所以本文主要叙述了什么是酸雨,从化学上分析酸雨是怎样形成的。
主体:什么是酸雨?酸雨通常指PH低于5.6的降水,但现在泛指酸性物质以湿沉降或干降的形式从大气转移到地面上。
湿沉降是指酸性物质以雨、雪形式降落地面;干沉降是指酸性颗粒物以重力沉降、微粒碰撞和气体吸附等形式由大气转移到地面。
酸雨被认为是“空中死神”,已成为重要的国际问题。
酸雨是化石燃料燃烧的结果。
化石燃料的燃烧会产生硫化物类物质(SO3)和氮氧化合物(NOX ),它们能分别与大气中的水分结合而形成硫酸(H2SO4)和硝酸(HNO3)。
这种现象称为“酸降”更为恰当,因为酸也会以雪、雨和雾的形式从空气中降沉下来。
酸雨降低土壤和湖泊的PH值,同时酸化也能导致树木的死亡,并有毒金属(如铅和汞等)从土壤和沉急务、沉积物中释放出来。
酸雨的形成原理1、简述国内知名人士研究中国酸雨的形成机制。
黄美元研究了中国西南地区酸雨的形成过程,认为在重庆和贵阳等重污染城市,云下过程对雨水的酸化起主要作用,在污染较轻的中小城镇和乡村地区,雨水酸度主要取决于云内过程。
俞绍才等对厦门地区进行多年的降水研究后,认为该地区的酸雨以外来源为主。
王文兴等从我国大陆人为源!"SO2和NOx的排放强度和地理分布、年降水量、平均气温、大气扩散能力、大气颗粒物酸化缓冲能力、土壤的碱金属及碱土金属含量、土壤的酸碱性质、酸雨前体物排放强度和酸性物雨洗能力等因素分析了中国长江以南出现酸雨的原因。
酸雨的形成原因及其影响

酸雨的形成原因及其影响1、酸雨的形成原因1.1酸雨的发现随着工业革命带来了科技的急速发展,能源的消耗日益增加,这些能源主要来自是煤,进而导致燃煤数量的日益猛增,但煤中含有杂质硫,在燃烧煤的过程中将排放酸性气体2SO ;同时燃烧产生的高温还能促使助燃的空气发生部分化学变化,促使氧气与氮气化合,也排放酸性气体x NO 。
这些酸性氧化物在高空中被雨雪冲刷,溶解从而形成酸雨。
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”的概念。
酸雨只是酸沉降中的一种,酸沉降是指大气中的酸性物质通过降水,如雨、雪、雾、冰雹等迁移到地表,或酸性物质在气流的作用下直接迁移到地表的过程,前者为湿沉降,后者为干沉降。
1.2酸雨的形成原因酸雨的形成是一种复杂的大气化学和大气物理的现象。
酸雨中含有多种无机酸和有机酸,无机酸中绝大部分是硫酸和硝酸,从而形成硫酸型酸雨和硝酸型酸雨两种。
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”,即水气凝结在硫酸根、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,我国的酸雨是硫酸型酸雨。
酸雨的形成分为以下几个过程:1.由污染源排放的气态2SO 、X NO 经气相反应生成42SO H 、3HNO 或硫酸盐、硝酸盐气溶胶;2.云形成时,-24SO 和-3NO 的气溶胶粒子以凝结核的形式进入降水;3.云滴吸收了2SO 、X NO 气体,在水相氧化形成-24SO 和-3NO ;4.云滴成为雨滴,降落时吸收了含有-24SO 和-3NO 的气溶胶;5.雨滴下降时吸收2SO 、X NO ,再在水相中转化成-24SO 和-3NO 。
酸雨严重的地区

酸雨严重的地区酸雨可导致土壤酸化、加速土壤矿物质营养元素的流失、诱发植物病虫害。
严格的讲酸雨属于人为灾害,是人类活动导致的自然灾害。
酸雨严重的地区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: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和西南酸雨区。
酸雨形成的因素1、酸性污染物的排放及转换条件。
一般说来,存在酸性污染越严重的地方,降水中硫酸根离子浓度就越高,导致pH值越低,形成的酸雨可能性就越大。
2、大气中的氨。
大气中的氨(NH3)对酸雨的形成非常重要。
因为它是大气中唯一溶于水后显碱性的气体。
由于它的水溶性,它能与酸性气溶胶或与雨水中的酸发生中和反应而降低酸度。
3、颗粒物酸度及其缓冲能力。
颗粒状也是大气中污染物的重要成员之一。
颗粒状所含的催化金属可以使S02氧化成酸;如果颗粒物本身是酸性的,它不能起中和作用,还会成为酸雨的来源。
4、天气形势的影响。
酸雨还与气象和地势有一定的关系。
譬如地势有利于污染物的扩散,则大气中污染物浓度降低,酸雨就会减弱,反之则加重。
南方酸雨比北方酸雨严重的原因南方酸雨比北方严重的原因主要有气候和土壤两方面。
气候方面是因为南方降雨多,大量酸性气体随雨水降落地面;土壤方面是因为北方多碱性土壤,大气中碱性土壤颗粒与酸雨发生中和反应。
酸雨的ph值是多少酸雨的ph值一般小于5.6。
现在大部分的酸雨主要是人为向大气中排放大量酸性物质造成的,因此平时我们要尽量低碳出行,保护环境。
酸雨的三大危害1、酸雨会危害土壤和植物土壤中含有大量铝的氢氧化物,土壤酸化后,可加速土壤中含铝的原生和次生矿物风化而释放大量铝离子,植物长期和过量的吸收铝,会中毒,甚至死亡;酸雨尚能加速土壤矿物质营养元素的流失,改变土壤结构,导致土壤贫瘠化,影响植物正常发育。
2、酸雨危害人类的健康二氧化硫和二氧化氮会引起例如哮喘、干咳、头痛、和眼睛、鼻子、喉咙的过敏。
我国酸雨分布规律

我国酸雨分布规律
酸雨是一种严重的环境问题,会对大气、水体、土壤等多个方面造成危害。
我国地大物博,酸雨分布也呈现出一定的规律。
以下是我国酸雨分布规律的简要介绍。
1. 北方地区酸雨严重
北方地区包括东北、华北、西北等地,是我国酸雨最严重的地区。
其中,东北地区酸雨问题最为突出,尤其是辽宁、吉林、黑龙江三省。
而华北地区包括北京、天津、河北、山西、山东等地,也是酸雨比较严重的区域。
2. 华南地区酸雨相对较轻
华南地区包括广东、广西、海南、福建、江西等地,酸雨问题相对较轻,主要是由于这些地区气候温暖、降雨充沛、植被覆盖率高等因素的影响。
3. 中部地区酸雨状况较为复杂
中部地区包括湖南、湖北、河南、安徽等地,酸雨状况较为复杂。
在湖南、湖北等省份,有些地方的酸雨问题比较严重,但总体来说相对较轻;而在河南、安徽等省份,酸雨问题较为突出。
4. 西南地区局部地区酸雨较重
西南地区包括云南、贵州、四川、重庆等地,酸雨问题相对较轻,但是局部地区仍然存在酸雨问题,尤其是在某些工业城市和交通要道附近。
总体来说,我国的酸雨问题仍然比较严重,需要采取有效措施加
以解决。
根据酸雨分布规律,不同地区要因地制宜地采取相应的防治措施,才能有效地解决酸雨问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
西南地区酸雨形成原因我国是个燃煤大国,煤炭占能源消费总量的75%。
1980年全国煤炭消耗量还不过6 亿吨,但随着经济建设的发展,到1995年已达12.8亿吨,15年间增加了一倍还多。
随着耗煤量的增加,二氧化硫的排放量也不断增长。
80年代,我国酸雨主要还只发生在以重庆、贵阳和柳州为代表的川、黔和两广地区,酸雨面积170万平方公里。
到90年代中期,酸雨已发展到长江以南、青藏高原以东的广大地区,酸雨面积扩大了100 多万平方公里。
以长沙、赣州、南昌、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,其中心区年降水pH值低于4.0 ,酸雨频率高达90%,基本上到了逢雨必酸的程度。
以南京、上海、杭州、福州、青岛和厦门为代表的华东沿海地区也成为我国主要的酸雨区。
华北、东北的局部地区也出现酸性降水。
我国酸雨区面积扩大之快、降水酸化率之高,在世界上是罕见的。
1998年,全国一半以上城市降水年均pH值低于5.6.酸雨在我国几乎呈燎原之势,覆盖面积已占国土面积30%以上。
因酸雨造成的年总损失为130 亿元。
其实,北方城市二氧化硫的排放量并不比南方少,只是因为北方土壤呈碱性,大气中,雨滴在经过大气层时得到了中和。
每当降雨时间较长,碱性尘沙被冲刷到地面上以后,雨水也会呈酸性。
我国南方酸雨以冬春季节出现频率较高,夏秋季节相对较低。
这是因为冬春季常有准静止锋天气,低空锋面是一个稳定层结,锋面以下积聚的大气污染物常不能向上扩散,浓度逐渐增大;而夏秋季节多雷雨台风,空气上下对流十分旺盛,大气污染物易于扩散稀释,因而雨水酸度降低。
我国酸雨中的主要成分是硫酸。
雨水中硫酸和硝酸的比值很大,是美国和德国的6-7 倍。
硫酸主要是工业烧煤所造成,硝酸主要是汽车尾气所排出。
但随着我国汽车数量的不断增加,大城市酸雨中硫酸和硝酸的比值也在明显下降。
在重庆,广州、南京、上海和广东韶关等许多地方百米以上的高塔或几百米高的山顶上,观测到的雨水酸度竟然比当地地面雨水还高(pH值平均偏高0.2 )。
这说明近地面层中气溶胶(包括大气污染微粒)对下降中的雨滴的酸度总的来说还是起了中和降低的作用。
所以,酸雨形成主要不是雨滴在降落过程中溶进了大气污染物而变酸的。
而恰恰相反,高空才是酸雨的形成场所。
因为地面排放的致酸物质通过近地面层中碱性粒子略为中和以后,扩散到高空,在高空形成了大范围的致酸区。
这就是说,我国酸雨的形成机制不是局地性的,而是整个区域性的。
这就决定了我国酸雨的治理对策应该是控制整个地区内二氧化硫的排放总量,这称为“总排放量控制原则”。
危害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。
研究表明,酸雨对土壤、水体、森林、建筑、名胜古迹等人文景观均带来严重危害,不仅造成重大经济损失,更危及人类生存和发展。
酸雨使土壤酸化,肥力降低,有毒物质更毒害作物根系,杀死根毛,导致发育不良或死亡。
酸雨还杀死水中的浮游生物,减少鱼类食物来源,破坏水生生态系统;酸雨污染河流、湖泊和地下水,直接或间接危害人体健康;酸雨对森林的危害更不容忽视,酸雨淋洗植物表面,直接伤害或通过土壤间接伤害植物。
促使森林衰亡。
酸雨对金属、石料、水泥、木材等建筑材料均有很强的腐蚀作用,因而对电线、铁轨、桥梁、房屋等均会造成严重损害。
在酸雨区,酸雨造成的破坏彼彼皆是,触目惊心,如在瑞典的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。
北美酸雨区已发现大片森林死于酸雨。
德、法、瑞典、丹麦等国已有700多万公顷森林正在衰亡,我国四川、广西等省有10多万公顷森林也正在衰亡。
世界上许多古建筑和石雕艺术品遭酸雨腐蚀而严重损坏,如我国的乐山大佛、加拿大的议会大厦等。
最近发现,北京芦沟桥的石狮和附近的石碑,五塔寺的金刚宝塔等均遭酸雨浸蚀而严重损坏。
酸雨的治理第一节降低燃料含硫量1、限产关停高硫煤矿禁止新建煤层含硫份大于3%的矿井,对现有煤层含硫份大于3%的矿井实行限产和关停。
2、加快发展动力煤洗选加工新建、改造煤矿必须配套建设相应规模的煤炭洗选设施,现有煤矿应逐步配套煤炭洗选设施。
重点产煤县内的小型煤矿要集中建设群矿型洗煤厂。
应尽可能回收利用在洗煤过程中产生的洗中煤、煤泥和硫铁矿等副产品,避免二次污染。
3、限制城市燃料含硫量地方人民政府,可以制定有利于减少二氧化硫排放量、改善城市环境质量的城市燃煤和燃油含硫量最高限值,限制高硫煤、高硫油的销售和使用。
环境保护重点城市人民政府可在本辖区内划定禁止销售、使用高污染燃料的区域,限制销售、使用原煤,积极促进天然气、液化石油气、电或其他清洁能源的使用。
4、加大对进出口燃料硫份的控制力度国家禁止进口含硫份大于1%的高硫煤炭和燃料油,限制出口优质低硫煤炭。
第二节严格控制火电厂二氧化硫和氮氧化物排放禁止在大中城市的城近郊区新、改、扩建燃煤和燃油机组(以热定电热电机组除外),应避免在酸雨污染严重和二氧化硫空气质量超标地区新建火电厂。
新建燃煤、重油火电机组应同步建设脱硫设施,采用低氮燃烧技术并逐步建设烟气脱硝设施,严格控制二氧化硫和氮氧化物的排放量。
在酸雨严重、大气二氧化氮浓度超标和光化学烟雾污染比较严重的地区,应同步建设烟气脱硝设施。
现役火电机组达不到排放标准和总量控制指标的,应限期安装脱硫设施或采取其他减排二氧化硫的措施,采用低氮燃烧技术进行改造或加装烟气脱硝装置。
按照国家电力发展的技术政策和淘汰目录,逐步淘汰效率低、能耗高、污染严重的小机组。
积极发展低能耗、低排放、高参数的大型火电机组。
第三节控制其他重点行业的二氧化硫和氮氧化物排放加强对钢铁、有色、建材、化工等其他重点二氧化硫和氮氧化物排放行业的控制,大力推行清洁生产,在生产工艺过程中加强硫和氮的回收,并使之资源化,发展循环经济,仍达不到排放标准的必须配套脱硫、脱硝设施或采取其它控制措施。
第四节控制燃煤燃油锅炉二氧化硫排放按不同的燃烧方式,制订燃煤供热锅炉用煤和用油的技术标准,完善煤炭、燃料油综合加工和供应体系,扩大优质低硫煤(燃料油)、洗选煤和动力配煤的供应量。
因地制宜地发展以热定电的热电联产和集中供热,取代分散的中小型燃煤锅炉,淘汰高能耗、重污染的锅炉,推广应用高效节能锅炉技术和设备。
未达二氧化硫、氮氧化物排放标准和总量控制指标的锅炉必须安装脱硫、脱硝设施或采取其他有效治理措施,达到排放要求。
第五节控制工业炉窑的二氧化硫排放分期分批淘汰高能耗、重污染的各类工业炉窑,积极发展低能耗、轻污染或无污染的炉窑。
工业炉窑优先考虑使用电、气体燃料、低硫油、优质低硫煤、洗后动力煤或固硫型煤,积极发展清洁煤燃烧技术。
未达二氧化硫、氮氧化物排放标准和总量控制指标的工业窑炉应采取有效治理措施,达到排放要求。
第八章实施保障措施第一节强化总量控制机制,落实酸雨控制目标强化对总量控制的监管,火电厂应安装烟气污染物排放在线监测设施,并逐步实现与环保部门联网,建立全国统一的火电厂二氧化硫排放总量监管体系。
将二氧化硫总量控制目标纳入各级政府的国民经济和社会发展规划及行业发展规划,并将其列入领导干部政绩考核内容。
对达不到总量控制目标要求的地区,严禁审批建设致酸物质排放较大的建设项目。
第二节加大对现役火电机组脱硫脱硝的投入国家和地方政府应加大国债资金、国家基本建设项目预算资金和排污收费资金对现役火电机组脱硫、脱硝项目的支持力度,加快现有电厂减排步伐。
制定完善鼓励现有电厂脱硫脱硝和使用清洁能源的税收政策、财政政策、投资政策和土地使用政策等。
第三节加强规划的实施管理1、国家环境保护总局设立国家酸雨控制办公室和监控中心,全面负责酸雨规划的实施和监督管理。
研究制定与酸雨控制有关的配套政策,跟踪和评估酸雨规划实施的效果,并按年度发布国家酸雨控制公报。
2、进一步完善国家酸雨监控网络,按照控制酸雨的要求,统一优化布点,实施长期的跟踪监测,重点监控我国酸雨变化的趋势;严格监控源致酸物质的排放,建立污染源排放动态数据库。
3、排污企业要保持治理设施和烟气污染物在线监测设施的正常运行,保证二氧化硫、氮氧化物达到排放要求。
环保部门应监督检查治理设施和在线监测设施运转情况,定期进行监督性监测,从制度上保证污染物排放达到环保要求。
4、加强宣传,普及酸雨知识,提高公众参与的能力,发挥舆论和公众在酸雨规划实施中的监督作用。
5.加强电厂氮氧化物排放的计量管理,将氮氧化物纳入环境统计范围,摸清电厂氮氧化物排污的基数,制定并实施火电厂氮氧化物控制规划。
第四节引入市场机制,发挥经济杠杆的调控作用建立有利于清洁发电的电价形成机制。
在明确界定总量指标权属的基础上,国家将制订和实施“电力行业二氧化硫总量管理和交易办法”。
第五节深化酸雨研究,提高科学决策能力国家和地方政府应加大酸雨科学研究投入力度,完善酸雨影响的评价体系,提升致酸物质控制技术水平,优化酸雨控制综合措施,提出有利于酸雨控制的火电布局方案,提高酸雨控制、预警和规避风险的能力。
中国西南地区酸雨污染调查报告一、课题:中国西南地区酸雨污染二、方法和手段:上网搜集资料、资源共享三、时间: 2005-10-22四、内容四川盆地酸雨污染呈逐年加重趋势。
降水中SO2-4明显增加,NO3—含量逐年上升,降水酸化由城市向农村扩大,由于地形和气候原因,其中87%的人为硫排放量以不同形式沉降在盆地内部,仅有13%输向盆周山地。
四川省是酸雨重灾区,以宜宾、南充、重庆、泸州等地最重,酸雨频率一般在70%~90%,pH均值4.5左右。
贵州省原煤生产量占能源生产总量比例由1980年的84.19%上升到1992年92.46%。
由于原煤含硫量较高(平均为4%~5%),加之原煤洗选率低,企业生产工艺落后,导致煤烟型污染严重,尤以酸雨危害最大。
全省二氧化硫排放量逐年上升,1991年为64.35万吨,1992年为71.48万吨,1993年为73.65万吨。
污染主要集中在城市和工矿区,城市大气二氧化硫年日均值范围为42~434微克/米3,平均值为195微克/米3,超过国家三级标准0.95倍,降水pH年均值范围为4.0~5.0。
全省有80%的地区受到酸雨危害。
据研究表明,全省酸雨有进一步加剧的趋势,降水pH值小于5的面积由1984年的7.3万公里2增加到1992年9万公里2,每年因酸雨造成的损失约数亿元。
五、感想随着时代的发展,人类科学技术的迅速发展,地球的环境污染也越来越严重,比如:空气污染、噪音污染和水质污染等。
如果还不想办法解决由此下去,人类终究会灭亡。
现如今,空气污染已相当严重。
中国许多地区已屡降酸雨。
当我得知四川省酸雨频率在70%—90%时,我很惊讶。
这么多年来我竟不知中国的环境污染有如此严重。
二氧化硫的排放量在一年之中增加了7.13万吨。