本科论文:大气中二氧化硫污染产生的原因及预防措施
大气环境污染形成原因与控制概述

大气环境污染形成原因与控制概述大气环境污染是当今社会面临的一大挑战。
随着工业化和城市化的快速发展,人类活动不可避免地对大气环境产生了负面影响。
本文将概述大气环境污染的形成原因以及控制措施。
首先,大气环境污染的形成原因之一是工业排放。
许多工业过程产生大量的有害气体和颗粒物,如二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。
这些污染物排放至大气中,对人类健康和生态系统造成显著危害。
为了控制这种污染,工厂和企业应采取适当的污染防治设施,如烟气脱硫装置和烟气脱氮装置,以减少排放。
其次,机动车排放也是导致大气环境污染的重要原因之一。
汽车、摩托车和卡车等机动车辆排放大量的有害气体,如一氧化碳、氮氧化物和挥发性有机化合物。
这些排放物会进入大气中,通过空气传播影响城市居民的健康。
为了控制机动车排放,政府应制定并执行更严格的排放标准,并推广电动车和公共交通工具的使用。
另一个重要原因是能源生产和利用的污染。
燃煤和燃油是主要的能源来源,但它们的燃烧会产生大量的污染物。
燃煤发电厂排放的二氧化碳和颗粒物对气候变化和健康造成严重影响。
为了应对这个问题,可再生能源如太阳能和风能应得到更广泛的应用,同时还需要提高能源利用效率。
此外,农业活动也是大气环境污染的一大原因。
农业生产中使用的农药和肥料会产生氨气和一氧化氮等有害气体,这些气体在大气中转化为臭氧和酸性物质。
这些污染物对人类健康和农作物产量造成威胁。
为了减少农业污染,农民应采取环境友好的农业实践,如有机农业和精细施肥。
综上所述,大气环境污染的形成原因非常复杂,涉及到工业排放、机动车排放、能源生产和利用的污染以及农业活动等多个方面。
为了控制大气环境污染,各方面都需要采取行动。
政府应加强环保法规的制定和执行,企业应采取减排措施,个人应提倡低碳生活方式。
只有通过共同努力,我们才能实现清洁的大气环境,保护人类的健康与生态系统的可持续发展。
so2空气含量

so2空气含量SO2是一种常见的空气污染物,其空气含量对人类健康和环境质量有着重要影响。
本文将从SO2的来源、影响、监测和控制等方面进行探讨,旨在增加对SO2空气含量的了解。
一、SO2的来源SO2主要来自于燃煤、石油和天然气的燃烧过程,尤其是工业生产和能源消费领域。
在这些过程中,硫化物与氧气反应生成SO2。
此外,一些工业过程和废弃物的处理也会释放大量的SO2。
二、SO2的影响1.对人类健康的影响SO2是一种刺激性气体,长期暴露于高浓度的SO2中会导致呼吸系统疾病,如支气管炎和哮喘。
短期暴露则可能引起眼睛和呼吸道的刺激症状,如眼睛疼痛、咳嗽、喉咙痛等。
2.对环境的影响SO2的排放会导致酸雨的形成,对土壤和水体造成严重的污染,破坏植被生长和水生生物的生态系统。
此外,SO2还参与了大气反应,形成细颗粒物(PM2.5),对空气质量产生进一步的影响。
三、SO2的监测为了及时了解SO2的空气含量,各国都建立了相应的监测网络。
监测站点通常位于城市、工业区和交通路口等易受污染的地区,使用先进的仪器设备对空气中的SO2进行实时监测。
监测结果可以用来评估空气质量,并制定相应的污染治理措施。
四、SO2的控制为了减少SO2的排放,各国采取了一系列的控制措施。
首先是加强对工业企业的排放监管,强制实施低硫燃料和高效除尘设备等技术措施。
其次是推广清洁能源的使用,减少煤炭和石油的消耗。
此外,加强公众环保意识的提高,倡导低碳生活方式,也是减少SO2排放的重要举措。
五、SO2的国际合作由于SO2的排放具有跨境传输的特点,各国之间的合作也显得尤为重要。
国际组织和政府之间开展了一系列的合作项目,通过技术交流和经验分享,促进了SO2排放控制技术的进步。
同时,各国还签署了一系列的环境协议,共同致力于减少SO2的排放和改善空气质量。
总结:SO2空气含量的增加给人类健康和环境带来了重大威胁。
为了减少SO2的排放,我们需要加强监测工作,制定科学合理的污染治理措施,并加强国际合作。
浅谈大气污染的危害及防治措施论文

浅谈大气污染的危害及防治措施论文大气污染是当前社会中面临的重大环境问题之一,对人类健康和生态环境造成严重危害。
本文旨在探讨大气污染的危害性,并提出相关的防治措施,旨在引起社会的重视和采取有效的行动。
第一部分:大气污染的危害性大气污染对人体健康产生直接和间接的危害。
首先,大气污染导致空气中悬浮颗粒物浓度升高,对呼吸系统构成直接威胁,导致呼吸道疾病的发生率增加。
其次,大气污染中的臭氧和二氧化硫等有害气体可引发心血管疾病,并加剧现有心脏病患者的病情。
此外,空气污染还与多种癌症、神经系统疾病和新生儿畸形等疾病的发生相关联。
因此,大气污染对人体的危害不可忽视。
另外,大气污染还对生态环境造成巨大破坏。
一方面,空气中的臭氧和酸雨对植物的生长和光合作用产生负面影响,导致农作物减产和植被退化。
另一方面,大气中的有害气体还会导致水体酸化,对水生生物造成伤害。
此外,部分臭氧和温室气体对全球气候变化起到促进作用,引发地球气候的不稳定性。
第二部分:大气污染的防治措施为了降低大气污染的程度和减少其危害,各国政府应采取一系列的防治措施。
首先,需要加强大气污染的监测和数据收集工作,建立完善的监测网络,及时获取大气污染的信息。
其次,政府应出台相关的法律法规,对大气污染的排放行为进行严格管理和控制。
此外,还应加强对工业企业的监管,推广清洁生产技术,减少有害物质的排放。
同时,鼓励和支持绿色能源的开发和利用,减少对化石燃料的依赖,以降低温室气体的排放。
此外,加强国际合作,共同应对大气污染问题,推动全球环境保护事业的发展。
第三部分:我国大气污染治理的现状与挑战作为全球最大的温室气体排放国之一,我国面临着严峻的大气污染治理挑战。
尽管我国政府已采取了一系列的措施来应对大气污染,如淘汰高污染车辆、减少煤炭消费等,但由于经济发展速度较快和城市化进程加快,大气污染问题仍然十分严峻。
此外,地区之间的发展不平衡也导致了大气污染的不均衡分布和转移。
因此,我国需要进一步加大大气污染治理的力度,加强跨部门和跨区域的协调合作,共同应对大气污染带来的挑战。
防治二氧化硫危害的措施

防治二氧化硫危害的措施二氧化硫是一种常见的空气污染物,它会对人类、动物和植物造成严重的危害。
二氧化硫的主要来源是化石燃料的燃烧,如煤炭、石油和天然气。
在大气中,二氧化硫会与水蒸气和氧气反应,形成硫酸和硫酸盐,这些化合物会引起酸雨和其他环境问题。
因此,防治二氧化硫危害是非常重要的。
以下是一些防治二氧化硫危害的措施:1. 减少燃烧化石燃料的使用减少燃烧化石燃料的使用是减少二氧化硫排放的最有效方法之一。
这可以通过推广清洁能源、提高能源利用效率、减少能源消耗等手段实现。
例如,可以使用太阳能、风能、水能等清洁能源,这些能源不会产生二氧化硫和其他污染物。
此外,可以采用能源节约技术和设备,如节能灯具、高效空调、节能锅炉等,以减少能源消耗和二氧化硫排放。
2. 燃料改良改良燃料是减少二氧化硫排放的另一种方法。
这可以通过改良燃料的成分、控制燃烧过程等手段实现。
例如,在燃烧煤炭时,可以添加石灰石、石膏等碱性物质,以减少二氧化硫的排放。
此外,可以采用高效燃烧技术和设备,如燃气锅炉、燃油锅炉、燃煤锅炉等,以减少二氧化硫排放。
3. 采用污染治理技术采用污染治理技术也是减少二氧化硫排放的一种方法。
这可以通过采用烟气脱硫、吸附、膜分离、生物处理等技术实现。
例如,烟气脱硫是一种常用的二氧化硫治理技术,它通过将烟气中的二氧化硫与碱性溶液反应,将二氧化硫转化为硫酸钙或其他硫酸盐,从而达到减少二氧化硫排放的目的。
此外,吸附、膜分离和生物处理等技术也可以用于减少二氧化硫排放。
4. 加强监测和管理加强监测和管理也是减少二氧化硫排放的重要手段。
这可以通过建立监测网络、制定排放标准、加强执法和管理等方式实现。
例如,可以建立二氧化硫监测网络,对污染源进行监测和管理,及时发现和处理问题。
此外,可以制定排放标准,对污染源进行限制和管理,减少二氧化硫排放。
综上所述,防治二氧化硫危害是一项重要的工作。
只有采取有效的措施,才能减少二氧化硫的排放,保护环境和人类健康。
二氧化硫的防治措施有哪些

二氧化硫的防治措施有哪些
人类社会的生产力需要不断进步,因此工业的发展速度在过去的一百多年里得以迅速提升,但随之而来的诸多问题也开始凸显,环境问题便是其中之一,其中大气污染尤为严重。
二氧化硫等硫化物是大气污染的罪魁祸首,那么,二氧化硫的防治措施有哪些呢?
一、采用低硫燃料。
此种措施是减少二氧化硫排放的有效途径之一,一些较发达的国家规定了燃料的最高含硫量,但烟气仍需通过脱硫净化方可达标排放。
二、使用高烟囱排放。
该措施能降低二氧化硫的当地排放绝对量,但没有从根本上解。
大气污染论文总结范文

摘要:大气污染是当今世界面临的重大环境问题之一,严重影响人类健康和生态环境。
本文对大气污染的现状、成因、危害及治理措施进行总结,以期为我国大气污染防治提供参考。
一、大气污染现状近年来,我国大气污染问题日益严重,主要表现为以下几种类型:1. 颗粒物污染:PM2.5、PM10等颗粒物浓度较高,对人体健康造成严重影响。
2. 氮氧化物污染:NOx等氮氧化物排放量较大,导致酸雨、光化学烟雾等环境问题。
3. 硫氧化物污染:SO2等硫氧化物排放量较大,形成酸雨,对生态环境和人类健康造成危害。
4. 挥发性有机物污染:VOCs等挥发性有机物排放量较大,与氮氧化物反应形成光化学烟雾。
二、大气污染成因1. 工业生产:工业生产过程中,化石燃料的燃烧和化工原料的使用导致大量污染物排放。
2. 交通出行:汽车尾气排放是大气污染的重要来源,尤其是城市交通拥堵情况下。
3. 农业活动:农业活动中的秸秆焚烧、化肥农药使用等也会导致大气污染。
4. 生活污染:生活取暖、垃圾焚烧等也会产生大量污染物。
三、大气污染危害1. 人体健康:大气污染会导致呼吸系统疾病、心血管疾病等健康问题。
2. 生态环境:大气污染会影响植物生长、土壤质量,破坏生态平衡。
3. 经济损失:大气污染会导致农作物减产、工业生产受损,造成经济损失。
4. 气候变化:大气污染物质会导致温室效应,加剧全球气候变化。
四、大气污染治理措施1. 产业结构调整:优化产业结构,减少高污染、高耗能产业比重。
2. 提高能源利用效率:推广清洁能源,提高能源利用效率。
3. 严格排放标准:制定严格的排放标准,加大对违法排放行为的处罚力度。
4. 污染物治理:采用先进的污染物治理技术,降低污染物排放。
5. 生态修复:加强生态修复,提高生态环境质量。
6. 公众参与:提高公众环保意识,鼓励公众参与大气污染防治。
总之,大气污染问题已经成为全球关注的焦点。
我国应采取综合措施,加强大气污染防治,保障人民群众身体健康和生态环境安全。
二氧化硫危害性及预防措施

破坏生态平衡:二氧化硫还会对生态环境造成破坏,影响动植物的生存和繁衍
威胁人类健康:长期接触二氧化硫也会对人类健康造成威胁,容易引起呼吸道疾病和癌症 等疾病
03
二氧化硫的来源
工业生产
火力发电厂:燃烧煤炭产生二氧化硫 化工生产:硫酸、硝酸等化工产品的生产过程中产生二氧化硫 金属冶炼:矿石冶炼过程中产生二氧化硫 其他工业生产:石油加工、合成氨等工业生产过程中也可能产生二氧化硫
腐蚀建筑物:二氧 化硫与大气中的水 蒸气反应,形成酸 雾,对建筑物表面 造成腐蚀
破坏生态系统:二 氧化硫进入土壤和 水体,对植物和动 物造成危害,破坏 生态平衡
影响人类健康:二 氧化硫通过呼吸进 入人体,对呼吸系 统和免疫系统造成 危害
对动植物的危害
影响植物生长:二氧化硫对植物的生长有抑制作用,会导致叶片枯黄、脱落
损伤肺部:二氧化硫进入肺部后,会与 水分结合形成硫酸雾,对肺部组织造成 损伤,可能导致肺气肿、肺纤维化等疾 病
致癌作用:二氧化硫是一种致癌物质,长 期接触可能增加患肺癌等恶性肿瘤的风险
对心血管系统的影响:二氧化硫可引起血 管痉挛和心肌损伤,增加心血管疾病的风 险
对环境的危害
酸雨的形成:二氧 化硫与大气中的水 蒸气反应,形成酸 性雨水,导致土壤 酸化、水体酸化
05
公众对二氧化硫危害的认识和意识
提高公众环保意识
加强环保宣传教育:通过媒体、宣传册、公益活动等多种渠道,向公众普及二氧化硫危害的知识, 提高公众的环保意识。
开展环保实践活动:组织公众参与环保实践活动,如植树造林、垃圾分类、减少能源消耗等,让 公众亲身感受环保的重要性,增强环保意识。
二氧化硫的防治

二氧化硫的污染来源二氧化硫的来源:主要是人为来源:大多的二氧化硫都是在化石燃料,特别是煤炭在燃烧过程中形成的,另外,硫酸制备等工业也会产生一定量的二氧化硫。
因此,就某一种具体的污染物而言,通常具有多种生产途径。
有关研究表明,目前90%二氧化硫排放是来自染煤的废气。
国内的二氧化硫污染源可归纳为三个方面:(1)硫酸厂尾气中排放的二氧化硫;(2)有色金属冶炼过程排放的二氧化硫:如铜、铅、锌、钴、镍、金、银等矿物,都含硫化物,在冶炼过程中排放出大量的二氧化硫;(3)燃煤烟气中的二氧化硫:煤炭在一次能源中约占75%,我国煤炭产量居世界第一位,且多为高硫煤(硫含量超过 2.5%),其储量占煤炭总储量的20%~25%。
在全国煤炭的消费中,占总量84%的煤炭被直接燃用,燃烧过程中排放出大量的二氧化硫(特别是火力发电站及炼焦化工等行业),燃煤二氧化硫排放占总二氧化硫排放量的85%以上,造成严重的大气污染。
二氧化硫的危害硫常以二氧化硫和硫化氢的形态进入大气,也有一部分以亚硫酸及硫酸盐微粒形式进入大气。
其中,二氧化硫是一种无色、具有刺激性气味的不可燃其他,分布广、危害大。
二氧化硫和飘尘具有协同效应,两者共存与大气中对人体危害更大。
二氧化硫在大气中极度不稳定,最多只能存在1~2天。
在相对湿度较大,以及有催化剂存在时,可发生催化反应,生成三氧化硫,进而生成硫酸盐,所以,二氧化硫是形成酸雨的主要因素。
硫酸盐在大气中可存留1周以上,能飘移至1000km以外,造成远离污染源以外的区域性污染。
二氧化硫也可以在太阳紫外线的照射下发生光化学反应,生成三氧化硫和硫酸雾,从而降低大气的能见度。
在我国的现状据估计,人为排放到大气中的二氧化硫约为13000万t/a,其中9000万t来自煤的燃烧,约占76%。
二氧化硫年均浓度未达到国家二级标准的城市占统计城市的19.4%。
其中超过国家空气质量三级标准的城市占统计城市的9.7%,比上个年度降低2个百分点。
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本科论文:大气中二氧化硫污染产生的原因及预防措施山东省日照地区大气中二氧化硫污染产生的原因及预防措施摘要二氧化硫是我们生活中常见的空气污染气体,会引起酸雨。
它不仅威胁着人们的健康,而且给建筑物带来严重的腐蚀问题。
充分认识空气中二氧化硫的危害和现状,加强现有处理方法的创新,最大限度地减少二氧化硫的污染,有效改善空气污染现状。
随着山东的快速发展,日照的空气污染继续恶化。
虽然近年来SO2污染有所减少,但仍对人们的日常生活和工农业生产构成严重威胁。
因此,对山东日照地表二氧化硫浓度变化的研究,不仅可以揭示当地二氧化硫的变化规律,而且对控制和改善二氧化硫污染具有重要的现实意义。
关键词:二氧化硫;能源结构;热岛环流第1章绪论1.1研究背景与研究意义1.1.1研究背景面对严重的空气污染,我国近年来一直在加紧努力控制二氧化硫污染,必须每年减少二氧化硫排放。
到2018年,我国二氧化硫排放总量下降至20439万吨,较2017年下降3.48%。
石油化工作为主要的SO2排放,2018年在催化裂化装置建设脱硫设施3150万吨,而“煤改气”项目增加天然气消耗量26亿立方米,替代原煤490万吨。
同时脱硫设施实际运行率仍较低。
山东是重要的工业城镇,是人口和面积大的城市。
大气污染类型主要为烟尘。
随着1999年山东市“煤改气”工程的实施和完善,2005年“四化”工程的实施,山东市空气环境质量有了很大的改善。
根据山东市环境保护局数据显示,2018年山东环境空气质量达到II级及以上的天数为138天,但仍有62.2%的天数不达标,其中106天为轻度污染54天,中度污染54天,重度污染33天。
根据2015年以来的年度监测结果,山东空气环境中二氧化硫浓度较以往有所下降。
年平均值从2015年的0.044毫克/立方米降至2016年的0.040毫克/立方米。
其中,非采暖期环境空气中二氧化硫浓度从2015年的0.035mg/m3降至0.025mg/m3。
2017年下降28.6%。
近十年来,山东大力开展二氧化硫减排工作,城市环境空气中二氧化硫浓度显著下降。
然而,由于山东的一次能源结构,煤炭仍然占据主要地位,二氧化硫污染仍然是一种重要的污染物。
在可预见的未来,以煤炭为主的一次能源消费结构不能发生根本性变化。
因此,二氧化硫作为烟气污染的代表性污染物,仍将是山东市环境污染治理中亟待解决的关键问题。
从某种意义上说,对于以煤炭为主要能源的城市来说,二氧化硫和PM10。
二氧化硫在很大程度上是同源的,可作为一次燃烧过程中产生的颗粒物的源示踪剂。
同时,二氧化硫作为重要的前驱体,也是大气中二次硫酸盐气溶胶的主要来源。
因此,山东二氧化硫的防治与PM10污染密切相关。
1.1.2研究意义本课题主要研究山东省日照地区近地面大气中SO2污染浓度的时空分布特征及影响因素。
通过研究,揭示二氧化硫浓度的时空变化规律和特点,找出影响二氧化硫浓度分布的主要因素,并根据当地实际情况提出解决二氧化硫污染的对策和控制对策。
通过研究一些城市地区大气污染物浓度场的分布特征,了解该地区大气污染物的浓度和变化,进而了解该地区的空气环境质量。
然后,从技术和政策两个方面提出了合理的全区污染物减排计划,控制了空气污染物排放总量,保护了空气环境和人民健康。
1.2研究内容与研究方法1.2.1研究内容本文主要分为六个部分,本文第一部分主要阐述了研究背景与研究意义、研究内容与研究方法、国内外研究现状。
本文第二部分主要概述了大气二氧化硫污染相关理论,包括大气污染来源、二氧化硫污染的危害等。
本文第三部分主要分析了山东省日照地区大气中二氧化硫变化,包括山东省日照地区二氧化硫浓度昼夜变化规律、山东省日照地区二氧化硫浓度垂向变化等。
本文第四部分主要分析了山东省日照地区大气中二氧化硫污染产生的原因,包括污染物排放总量大、不利的扩散条件、能源结构和产业布局不合理、城市热岛环流等原因。
本文第五部分主要提出了山东省日照地区大气中二氧化硫污染预防措施,包括控制排放总量,严格执行排放标准、加快城市绿化,提高科技对减排的贡献、优化本地能源结构、加强二氧化硫排放监控体系建设等方面。
本文第六部分主要针对全文内容进行概括总结。
1.2.2研究方法观测仪器:实验中采用JSA8便携式SO2浓度检测仪测量SO2浓度。
它是一种泵气探测器,可以连续监测周围大气中特定气体的浓度。
利用电分析原理对SO2进行检测分析。
测量范围为0~100X10,灵敏度为0.01X10,响应时间小于30s。
当SO2气体通过电化学传感器的渗透膜扩散时,在特殊电解液和给定电极电位的条件下进行恒电位电解,在被测气体中产生与SO2浓度成正比的扩散电流。
然后根据扩散电流计算待测气体中的SO2浓度。
观察前请对仪器进行维修,校准和保养。
本文在掌握数理统计和大气污染知识的基础上,主要运用相关性分析方法:对二氧化硫浓度和气象因子进行分析,相关性分析方法主要用于分析二氧化硫浓度的昼夜和垂直变化以及各气象要素之间的相关性。
根据SO2浓度与气象因素的相关性,分析SO2浓度变化的原因。
1.3国内外研究现状1.3.1国内研究现状进入21世纪,随着国内经济的快速发展和能源需求的不断增长,节能减排、产业结构调整和SO2减排等方面的研究越来越多。
肖婷等研究人员发现,产业结构均等化对工业硫排放有很大的限制,但产业结构的优化不仅会抑制东部地区的人均排放量,而且会加剧节能减排问题。
Wei等人通过对我国899个县2069家大气污染企业的分析,发现工业SO2排放会导致农村土地退化和农业生产严重损失。
Kanada等人研究了我国五大城市地区差异与SO2减排成本的关系,发现不同城市的SO2减排成本和减排潜力存在明显差异。
北京和香港的减排潜力小,但减排成本高,而重庆的减排潜力大,但减排成本低。
Shao等研究了污泥燃烧在二氧化碳和氧气混合空气中排放的SO2和NOx浓度的变化。
发现燃烧温度对SO2浓度曲线峰值的时间和大小有影响。
污泥在空气中燃烧80%CO2/20%O2可同时减少SO2和NOx的排放。
Zhang等根据2009年11月在华北平原进行的雾研究,发现大多数SO2(70%-80%)在雾天会溶解在雾滴中,因为它在水中的溶解度很高。
其在酸雾污染中的应用,为我国酸沉降的处理提供了重要的参考。
1.3.2国外研究现状欧洲国家在酸雨控制和二氧化硫减排的研究和探索方面积累了丰富的经验。
1952年伦敦烟雾的负面影响迫使英国于1953年颁布了《空气清洁法》。
然后随着机动车辆的增加,该法增加了燃料。
这些法案都是为处理当时发生的严重空气污染而颁布的法律,是“应对”控制措施。
在20世纪90年代,英国逐渐认识到这种应对方式在大气污染控制过程中的弊端,因此提出了“综合污染控制(IPC)”模式,从传统的被动处理转变为主动预防。
然后在实践的基础上,提出了“综合污染控制”模型。
此外,由于发达国家的早期工业化进程,工业化在20世纪50年代完成,后工业时代已经开始。
随着技术的进步和产业结构的升级,能源替代已经完成。
发达国家继续提高二氧化硫等大气污染物的排放标准,迫使煤炭消费行业向发展中国家转移,从而大大减少了自身的二氧化硫污染。
Islas等人通过研究墨西哥电力工业所需的SO2减排和成本控制,发现一个国家可以用大量减少SO2排放来取代相对较小的经济成本。
Henschel等人研究发现,在六个不同的欧洲城市(雅典、巴塞罗那、布鲁塞尔、伦敦、巴黎和维也纳),1993年至2009年期间,大气中SO2浓度在任何时候都呈下降趋势,而周末SO2浓度低于工作日,这主要是由于周末使用机动车辆较少,工业生产中二氧化硫排放量相对较少。
Adame等研究人员证明,欧盟2008年发布的新标准可以更好地保护人们的健康,这表明,随着技术的进步,不断提高空气污染物排放标准可以更好地保护自然环境和人类。
Sestelo等人燃煤电厂排放二氧化硫浓度的时间序列预测对于燃煤电厂提前估计可能发生的污染事件和一些气象因素变化的影响是非常重要的,这对于燃煤电厂采取适当的防范措施是非常重要的。
第2章大气二氧化硫污染相关理论概述2.1大气污染来源大气污染的主要来源是自然污染和人为污染。
人为污染是大气污染的主要来源,包括工业燃煤和汽车尾气排放。
随着城市化的不断发展,一方面汽车数量的增加导致了废气排放的大量增加,空气污染越来越严重。
汽车尾气已成为城市空气污染的主要因素。
另一方面,煤炭燃烧会产生大量污染物,空气中的悬浮颗粒和可吸入颗粒会大大增加,导致城市空气质量迅速下降,威胁人们的健康。
我国能源结构历来以煤为主,空气污染以煤烟污染为主。
同时,它也与工厂的废气排放密切相关。
徐萍结果表明,扬州主要大气污染源为工业和生活污染源,主要大气污染物为NOx、SO2、PM2.5和PM10。
徐春梦等通过对淮河流域重点城市大气污染的分析发现,在天气系统过渡时期,严重污染的过程与风速的降低和风向的变化密切相关。
2.2二氧化硫污染的危害空气中的二氧化硫污染对人体有害。
极易引起眼,鼻粘膜刺激,甚至出现和支气管痉挛,轻度昏迷,严重者死亡。
二氧化硫污染不仅会给人类带来危害,还会损害植物。
如果环境中二氧化硫浓度超标,植物叶片会逐渐褪色,叶脉上也会产生黄白色斑点,如“烟斑”,逐渐导致植物叶片枯萎,叶脉变白,然后死亡。
二氧化硫排放到空气中,溶于水后,会通过化学反应产生硫酸雨,不仅会使土壤和水酸化,对人和植物造成严重危害,对建筑物造成腐蚀,还会破坏作物,减少农业产量。
此外,二氧化硫污染对人类生存环境也会造成很大的危害,不利于社会环境的可持续发展。
二氧化硫污染和酸雨的出现每年都会给我国带来数千亿的经济损失,给社会经济发展带来严重的障碍。
第3章山东省日照地区大气中二氧化硫变化3.1山东省日照地区二氧化硫浓度昼夜变化规律图1显示了2018年不同高度SO2浓度的日变化。
为了便于分析,将SO2浓度变化趋势较高的不同高度划分为一个高度范围。
经过分析整理,高度分为上,中,下三个高度范围。
较低高度范围1-16m,中等高度范围19-34m,较高高度范围37-52m。
从图中可以看出,近地面空气中不同高度SO2浓度日变化基本一致,呈现单峰波动状态,峰值出现在18:00~20:00。
根据SO2浓度在三个不同高度范围内的差异,SO2浓度的日变化可分为以下三个阶段。
根据图中SO2浓度的变化趋势。
在1-16m高度范围内,SO2浓度的日变化可分为三个阶段,分别为8:00至16:00和18:00至20:00、22:00至06:00。
在第一阶段,SO2浓度在一整天内处于最低阶段,范围为3.0g/m3至19.7g/m3,平均浓度为9.80g/m3。
在此期间,SO2浓度先下降,在一天中最低值约为10:00,然后逐渐增加,在14:00达到第一个小峰,但随后略有下降。