《大气污染源》PPT课件.ppt
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1、第二章 大气污染源和主要污染物,第一节 大气污染源,引起大气环境污染的物质主要来自两个方面:一是自然界各种过程产生的,即所谓“自然源”;二是人类生产和生活过程中产生的9即所谓“人工源”。引起大气污染广泛而严重的主要是后一种,在污染科学中“污染源”通常是指人工源。,污染源的分类,从整个大气环境出发可分为:工业企业污染源、交通运输污染源、生活炉灶污染源、农业污染源等等。从污染物在大气中迁移扩散规律出发可分为:按几何形状:点源、线源、面源。按排放高度:高架源、地面源。按排放时间:瞬时源、连续源。按运动状态:移动源、固定源,、工业企业污染源,工业生产过程中产生的大气污染物是大气中污染物的主要来源,这类
2、排放源的特点是大而集中。据统计,我国工业企业的烟尘和SO2的排放量占全国总排放量的84。火电、钢铁、有色金属治炼、炼油、石油化工等企业是主要大气污染源。工业生产过程中,燃料燃烧过程所产生的污染物占相当比重。火电厂以煤或石油为燃料,煤的含硫量通常为0.55,灰份很高,可达520。石油含硫量为0.53,其中80的硫是可燃的。另外在燃烧的高温下,氮和氧化合成以NO为主的氧化物(NOx),因此火电厂排放出大量SO2、粉尘和NOx。据美国统计,火电厂排放的SO2占整个工业排放的50,粉尘和NOx分别占25。,二、交通运输污染源,汽车、火车、轮船、飞机等交通运输工具和工厂相比,具有小型、分散、流动等特点,
3、但是其数量庞大,污染物排放总量也相当可观。以美国为例,1970年全国排放CO达1.47亿吨,其中交通运输占76,硫的氧化物排放量达034亿吨,其中交通运输占3,氮的氧化物为023亿吨,交通运输占50,碳氢化合物035亿吨,交通运输占56,粉尘025亿吨,交通运输占27,除硫的氧化物和粉尘外,其它几种污染物大部分是交通工具排放的。表(32)是汽车车速与汽车废气组成成分之间关系。,三、生活炉灶污染源,家庭炉灶及取暖设备,数量大、分散广、排放高度低,其排放的污染物常弥漫于居住区及其周围,排放的污染物主要是燃料,燃烧产生的烟尘、CO、SO2等,特别是由于工业发展带来的城市人口集中,生活用煤产生的污染相
4、当可观,成为城市低空大气污染不可忽视的污染源。我国尤其是北方城市,冬季取暖用煤是城市大气污染的重要原因。,四、农业污染源,农药一般以粉尘或气溶胶喷洒,喷洒过程中农药随风飘扬,污染大气。尤其使用飞机、烟剂、气雾弹等,施药时可造成大量的农药在大气中飘浮。喷洒后的农药也可以从土壤和植物表面挥发进入大气。氮肥施人土壤后,由于在土壤中发生的反硝化作用、氨化作用和硝化作用,这些过程导致了分子氮、NH3、N2O、NO、NO2的产生,从土壤向大气中散发。家畜饲养时,粪尿本身及其分解物产生恶臭、H2S、醇、酚、醛、氨、酰、氨类、胺类、吲哚、氨苯类物质和病原微生物。水稻生产过程中,稻田排放出甲烷。目前大气中甲烷的
5、浓度正以每年1以上速度上升,这一趋势可能对大气光化学和全球气候产生明显影响。所以农业作为大气污染源的作用是不可忽视的。,第二节 大气污染物,进入大气的污染物种类相当多,迄今为止还没有很完整、确切的统计。已经产生危害或者已经为人们所关注的约有100种左右。大气污染物的分类 按污染物的物理形态:气态污染物、液态污染物、固态污染物。按污染物形成原因;一次(原始)污染物、二次(次生)污染物。按污染物化学组成:含硫化合物、氮氧化物、碳氧化物、氟化物、碳氢化合物、光化学氧化剂、颗粒物等。所谓“一次污染物”是指从发生源直接排放的污染物“二次污染”则是由固定或流动的排放源排放的一次污染物在大气中发生物理或化学
6、反应而生成的新污染物。,一、主要大气污染物,1含硫化合物 大气中主要含硫化合物是SO2、H2S、H2SO4和硫酸盐。,SO2在大气中的主要归宿是SO3,硫的化合物从大气中去除的途径主要是降水冲洗,向土壤和植物的扩散、硫酸盐微粒的干沉降。,SO2是大气中分布很广,影响也较大的主要污染物,所以常以它作为大气污染的一个主要指标。对流层中SO2的背景浓度约为0.2 mm3m3,城市和工业区空气中SO2的浓度则要高出几个数量级。因为SO2主要来自人工源,因此其浓度随测定地点有很大差异。H2S作为人工源,全世界人工排放的H2S是SO2的2,约为300万吨(据Sheehy,1963),作为自然源,每年海洋和
7、陆地生物腐烂分解产生的H2S量不同学者有不同估计,从0.9072.87亿吨不等,但都认为远远超过人工源。H2S进人大气后可被原子氧、分子氧、臭氧等氧化成SO2,一般认为大气中H2S的寿命仅为几个小时。SO2在大气中的主要归宿是SO3,硫的化合物从大气中去除的途径主要是降水冲洗,向土壤和植物的扩散、硫酸盐微粒的干沉降。,2.氮氧化物,氮氧化物中重要的人为污染物是NO和NO2,,NO在大气中也可氧化成NO2,形成NO2速度取决于NO的浓度和环境温度。NOx在大气中的寿命约为5天,绝大部分氮氧化物最终被转化成硝酸盐,然后通过雨降、冲刷和干沉降等过程而被排除。,3.碳的氧化物,一氧化碳(CO)和二氧化
8、碳(CO2)是低层大气中最主要的污染物,主要来源于燃料燃烧。CO可来自燃料的不完全燃烧。CO在大气中的停留时间大约为一个月。CO2是大气的组成成分之一,它在生理上无毒害作用,因此有人并不把它认为是污染环境的物质。然后,CO2的所谓“温室效应”有可能影响大气圈的温度而对全球气候带来影响,所以受到特别的关注。,4.氟化物,污染环境的氟化物基本上都来源于工业生产过程。工业排放的氟化物以氟化氢(HF)数量最大,其次是四氟化硅(SiF4),至于四氟化碳(CF4),化学惰性较大,数量又小,一般不把它作为污染环境的因素。主要的工业氟污染源为电解铝厂、钢铁厂、磷肥厂、砖瓦玻璃厂、火力发电厂等。,气态无机氟进入
9、大气后,一般迅速扩散容易被地面植物吸收和吸附,同时也容易被大气中的颗粒物表面吸附。气态无机氟还极容易溶于水滴中被淋洗。因此气态无机氟在大气中滞留时间是很短暂的。,5.碳氢化合物,由碳元素和氢元素组成的化合物总称为碳氢化合物,可用符号HC表示。碳氢化合物包括脂肪烃、脂环烃、芳香烃。脂肪烃又包括烷烃、烯烃、炔烃,在常温下随碳原子的多少不同而分别呈气态、液态和固态。目前污染大气的碳氢化合物主要是广泛应用石油和天然气作燃料和工业原料而产生的。从大气中去除碳氢化合物的机制依赖于它们所含的单个组分。在有氮的氧化物存在时,由于光化学反应,HC向其它有机化合物的转化进行得非常迅速。,6光化学氧化物,光化学氧化
10、剂是指空气中氧化性能高的那组化合物,这组化合物主要是臭氧,此外还有过氧乙酰硝酸酯(PAN)、NO2,高活性游离基及某些醛类等。光化学氧化剂通常是由氮氧化物、碳氢化合物以及CO等在阳光下发生光化学反应生成的。,7.颗粒物,固体或液体的小离散体叫颗粒物。小至分子大小的颗粒,大到直径在10微米以上的颗粒都属于颗粒物质。对环境影响最大的是0.110微米的颗粒。在环境科学中,常常根据颗粒物的沉降状况,将其分为两类;粒径在10微米以上的,由于重力作用能迅速沉降,称之为降尘;粒径在10微米以下的称之为飘尘。由于飘尘的颗粒小,比较轻,可以在大气中长期滞留,甚至可以随大气环流在全球范围内运动。作为颗粒物的人工源
11、主要来自燃料燃烧、冶炼、粉碎、爆破等过程。颗粒物是一个总称,根据颗粒物的形成过程和性质等分别称为气溶胶(aerosol)、悬浮物质(suspended matter)、粉尘(dust)、尘粒(grit)、灰(ash)、飞灰(fly ash)、烟(smoke)、烟雾(smog)和烟尘(fume)等。,二、大气污染物浓度表示法与单位换算,大气中所含污染物的浓度通常有两种表示方法:体积体积;质量体积。,1.体积体积浓度表示法,这是国际上常用的一种表示方法。一般按cm3m3表示,即每立方米空气中所含污染物的体积立方厘米数。因1m3106cm3,故实际使用时,曾以百万分率符号PPM10-6表示,更小的单
12、位还有PPb10-9,ppt10-12。,2质量体积浓度表示法,这是我国常用的一种表示方法,一般以mgm3(毫克立方米)表示。如果污染物浓度很低,则可用gm3(微克立方米)表示。,由于气体的体积是随温度、压力的变化而变化的,通常把体积换算成标准状况下的体积。所谓标准状史是指温度在273K(即0)、大气压力在1.013105Pa(即760mm汞柱)时的体积,用NM3(标米3)表示。将任意温度和压力下的体积换算成标准状态下的体积可利用下列公式:式中P为压力(Pa),V为体积(m3),T为绝对温度(K)。另外美国、日本及国际全球监测系统内所使用的标准状态是指温度为298.1K(25),大气压力为1.
13、013105Pa,这是需要注意的。,以上两种表示方法的换算,即mgNm3和cm3m3(ppm)之间的换算关系式为:CmMCppm22.4 Cppm22.4 CmM式中 Cm是以mgNm3计算的大气污染物浓度;M是污染物的分子量;Cppm是以cm3m3(ppm)计算的大气污染物浓度。,3质量面积时间浓度,这种表示大气污染物量的方法一般只适用于某些项目的监测,例如用集尘缸测定大气中灰尘自然沉降量时,其单位为:吨千米2月,三、污染物排放量的估算,目前污染物排放量的估算通常用三种方法,即实测计算法、物料衡算法和经验计算法。,1实测计算法,通过对污染物排放源实地测定其单位时间废气排放量及废气中某污染物的
14、浓度,计算该污染物的排放量。计算公式如下:(1)烟尘源强计算 从烟囱口排出的污染物以每秒排出多少mg作为污染物排放源强单位用Q表示 Q尘WAB(11)式中 W燃煤量 A 煤的灰分含量(),它与煤的种类、质量有关 B 烟尘占灰分量(),它与燃烧方式有关 1 除尘器总效率,它与采用的除尘器有关,(2)SO2 源强计算,Q SO2WS2C(12)(1一3)式中 S煤中含硫量,与煤的种类有关 2乘上2是因为一个硫分子量是32,在燃烧 过程中会吸收空气中2个氧原子,因此分子量增大了一倍变成64 C 可燃硫占全硫量的百分比 2 除尘器脱硫率 3 灰渣固硫率,(3)NOx源强计算,QNOxW3.52 式中W
15、如果用吨作单位,所得结果是公斤数。计算中要注意浓度、流量等计算单位的换算,保证计算量纲的一致性。污染物的监测,例如测点的选择、采样和分析方法等均应按国家规定的统一标准、方法进行。,2.物料衡算法,物料衡算的物理基础是物质不灭定律和定组成定律。在生产过程中投人的物料量是GG1G2G等于产品重量Gl;物料流失量(G2)的总和:此式既适用于整个生产过程的总物料衡算,也适用于生产过程中任何一个步骤或某一生产设备的局部物料衡算,不论进人系统的物料是否发生化学反应或反应是否完全,都是成立的。,3.经验计算法,根据生产过程中单位产品的经验排放系数进行计算,求得污染物的排放量,计算式如下:GiKiMi 式中G
16、i是某污染物i的排放量(千克年);Ki是单位产品的污染的经验排放系数(千克吨);Mi是某产品的年产量(吨年)。这种计算方法的关键在于要取得不同生产工艺,不同生产规模下准确的单位产品的污染物排放经验系数。有了准确的经验系数,就可以命名污染物排放经验系数。,第三节 气象因素对大气污染的影响,在大气扩散试验和空气污染监测时都可以发现,在不同气象条件下,同一个污染源造成的地面污染浓度可相差几十倍至几百倍。这是由于大气的扩散稀释能力因气象条件的变化而发生巨大改变所造成的。,、风和湍流,风的第一个作用是整体的输送作用。污染区总是处在污染源的下风向。风的另一个作用是对污染烟气的冲淡稀释作用。风速越大,单位时
17、间内与烟气混合的清洁空气越多,所以污染浓度与风速成反比。在近地层,风速随高度的变化还与湍流的强度及性质有关,对扩散产生间接作用。总之,风大以及湍流强时,扩散稀释速率就快,污染浓度就低,反之则扩散稀释速率就慢,污染浓度就高。其它气象因子也都是通过风和湍流的作用间接影响污染的。所以凡是有利于增大风速、加强湍流的气象条件都有利于污染物的扩散稀释,反之亦然。,二、温度层结,温度层结是指大气在铅直方向的温度梯度,它是大气铅直运动稳定度的标志。当温度梯度属不稳定时,湍流活动加强,有利于大气污染物的扩散稀释;当温度梯度属稳定时,湍流受到抑制,大气污染物的扩散稀释减缓。所以温度层结是与大气污染有密切联系的气象
18、因子。下面是五种不同温度层结时烟流的典型形状。,1平展型,这种情形出现在稳定条件下。此时湍流受到抑制,特别是铅直湍流交换十分微弱,烟流在铅直方向的伸展很小,象扁平的飘带向远处伸展。烟流在水平方向是缓慢弯曲偏转的。从长时间来看,会造成有效的侧向扩散。,2锥型图,这种情况出现在近中性条件下,此时湍流强度比平展型大,但比不稳定时小。这种扩散一般是大风和云天的特征。,3波型(环型),这种情况出现在不稳定条件下,此时流场中较大尺度的湍流活动相当活跃,扩散十分迅速。烟气在离烟囱较近的地方就扩散到地面。最大地面浓度反而比稳定层结时更高,但随着距离的增加,很快降低。,4漫烟型(熏蒸型),当夜间近地面为逆温而风
19、速又较小时,处于这一层内的烟流扩散缓慢。在烟源高度上聚积了大量的污染物质。日出后的一个暂短时间里,由于地面加热而发展起来的湍流交换作用达到了这个高度,而上部的逆温还尚未破坏(起一个“顶盖”作用,污染物上不去),使夜间积聚起来的污染气层很快向下混合,地面浓度突然增大,造成局地严重污染状况。,5上升型(屋脊型),这种情况的温度层结与上面的漫烟型正好相反,下部是稳定层结,上部是不稳定层结,下部逆温湍流扩散弱,上层湍流扩散强,形成烟流下缘浓密清晰,上部稀松或有碎块。温度层结不稳定(或稳定)引起的湍流扩散(或抑制)是热力因子形成的。影响大气扩散的还有机械湍流部分,即烟流扩散的形状不能仅仅用温度层结来解释
20、,还应考虑动力因子的作用。在近地层主要考虑风和地面粗糙高度。,三、风速廓线与地面粗糙度,近地层机械湍流的能量来源于风速梯度(即风速随高度的增加)。在同一地点上,机械湍流总是随高度的增加、风速的增加而增加。从这个意义上讲,风不但具有直接的冲淡稀释污染物的作用,而且强风促使机械湍流增加,从而有利于污染扩散。粗糙地面会促进湍涡的形成,因此气流流过不平坦地表面时,扩散速率将增大。但在强风条件下,由于上、下层空气得以充分混合,使温度层结拉近中性,此时机械湍流虽然加强,热力湍流却难以发展,反而不一定出现最有利的扩散形势。,四、云量与辐射的昼夜变化,有时可以用近地面温度层结的资料来估计污染物在大气中的扩散稀
21、释情况。为此应当先了解近地面温度层结变化的原则。晴朗的白天,在阳光照射下,地面开始升温,空气从下部先被加热,温度递度是递减的,大气处于不稳定状态。夜间地面向上辐射损失热量,地面温度降低,空气从下面先冷却,形成逆温,大气处于稳定状态。午后递减最强,层结最不稳定。日出前散热最多,出现了强逆温,层结最稳定。山出后不久,以及日落前后处于转换期,接近中性,是过渡期。云对辐射起屏障作用,它既阻挡白天太阳向地面的辐射,又阻挡夜间地面向上的辐射,总的效果是减小气温随高度的变化,使白天的递减和夜间的逆温都受到削弱。减弱程度视云量多少而定。在阴天,近地层温度层结的昼夜变化基本消失,大气始终处于近中性状况。同理,可
22、以分析温度层结的季节变化和下垫面性质以及天气形势的影响。,五、降水清洗和干沉积,降水(包括雨、雪)对于污染物质的扩散本身并没有影响,但是降水能起到直接净化大气的作用。例如比较混浊的天空,在一阵大雨之后,能将10微米以上粒子清洗掉一半,空气就变得清新起来,这就是降水对大气的净化作用。降水的净化作用可包括对污染颗粒的冲洗作用和对污染气体的溶解作用等两个方面。,降水的冲洗作用是这样的;首先考虑单个降水滴以W速度下降,它的半径为r,在单位时间内水滴掠过的空间面积为r2w,如果单位体积空气中的污染物浓度(质量)为q,则在水滴掠过的体积中的污染物的质量是qr2w。但是实际上由于湍流作用以及雨滴下降过程中对
23、空气的扰动作用,水滴所捕集到的污染物质并不等于这个数值,而是qr2wE,这个E称为捕集率。,这是指一个水滴在单位时间内对污染物的冲洗作用,显然冲洗的体积与水滴的大小及多少有关。考虑雨水中所有不同大小的水滴的作用,设单位体积空气内半径在rrdr之间的水滴个数为Nr,那么在单位时间、单位体积空气中水滴的总捕集量应是对不同半径水滴的积分方程,最后污染浓度随时间下降的表达式为:qq0eSAt 这里q是受水滴冲洗后的浓度 q0 是未受水滴冲洗的浓度;SA 是冲洗系数;t 是时间。此式表明在有降水时,污染浓度随时间按指数律下降。上述只是理论上的分析。,2、干沉积,所谓“干沉积”就是由于重力、惯性力、静电力
24、、湍流运动,热力运动等因素的作用,污染物在迁移扩散过程中,随时有可能被下垫面所阻留,形成持续不断地向地表面的质量转移过程。污染物从大气向下垫面的质量转移过程称为干沉积过程。它主要包括重力沉降和下垫面的清除作用两个方面。,(1)重力沉降,通常粒径大于10微米的颗粒物,在重力作用下产生明显的沉降,对这类污染物在研究其扩散过程时,需要考虑重力沉降的影响。粒子的沉降速度主要取决于气体动力学阻力和地球重力之间的平衡。粒子的大小即粒径和密度可以通过采样测定,其沉降速度的理论值与粒径有如下关系,(2)下垫面的清洗,对于小的粒子和气态污染物除了重力对其干沉积作出贡献外,其它机制的作用随粒径的减小而加大。至于气
25、态污染物更主要是重力以外的其它机制支配其干沉积。这些其它机制表现为下垫面的清除作用,例如碰撞、静电、植物吸收、吸附、化学反应、溶解等,其机理比较复杂,过程也较缓慢。对于气体和小粒子(10d1(微米)来说,湍流扩散起主导作用。而对于小于0.1微米的粒子,布朗扩散的重要性增加。理论数据和实验资料表明0.11微米间粒子的沉积速度最小。表(311)列出一些下垫面上SO2的沉积速度。,第四节 大气污染的危害,、对农业生产的危害农业生产的正常进行需要一定质量的大气为基本条件。各种来源的污染物输人大气,使大气质量发生相应变化。如果输送强度与大自然净化过程相协调,则为农业生产所容许,对农产品产量、质量无不良影
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