《大气环境化学》PPT课件.ppt
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1、第二章大气环境化学,2.1 大气的主要组分 2.2 大气中污染物的迁移2.3 大气中污染物的转化,第二章 大气环境化学,2.1 大气中组成及其主要污染物,2.1.1 大气的组成2.1.2 大气层的结构2.1.3 大气中的主要污染物,2.1.1 大气的组成,干洁空气的组成,来源:工业(生活)烟尘;火山喷尘;海浪飘逸盐质。10m称降尘(数小时)10m称飘尘(数年)现称作可吸入颗粒物。,大气的组成,大气固体悬浮物,2.1.2 大气层的结构,地球大气的总质量:5.21015t,相当于地球总质量的百万分之一。,大气密度随高度的增加而降低(地球的万有引力作用)。,按气温垂直分布特点可将大气圈分为:对流层、
2、平流层、中间层、热层和逃逸层等五层。,2.1.3 大气中的主要污染物,含硫化合物,含氮化合物,含碳化合物,H2S、SO2、SO3、H2SO4、氧硫化物(COS)、二硫化碳、SO32-、SO42-、有机硫化物(如:二甲基硫)等.,NO、NO2、N2O5、NH3、NO3-、NO2-、NH4+,CO、CO2、CHx、含氧烃等,含卤素化合物,氟氯烃类,大气污染物,含硫化合物,自然源:火山喷发:H2S、SO2等;土壤厌氧微生物与植物释放:H2S、(SO2)陆地上降雨:SO2、SO42-风吹起的海盐:SO42-,人为源:燃料的燃烧;工业排放;固体废弃物的燃烧;,2010年8月29日凌晨,印度尼西亚北苏门答
3、腊省卡罗区的锡纳朋火山突然喷发,含氮化合物,大气污染物,自然来源:光化学反应、闪电、微生物固化、火山爆发、森林失火。人为污染:燃料燃烧、氮肥、炸药 染料。,大气污染物,来源:海洋中生物作用、植物叶绿素的分解、森林中CO2的放出。人为活动:含碳燃料燃烧不完全(CO)。,含碳化合物,氟氯烃类(命名:CFC-abc,a:碳原子个数-1;b:氢原子个数+1;c:氟原子个数)例:一氟三氯甲烷(CFC-11)二氟二氯甲烷(CFC-12),含卤素化合物:,总悬浮颗粒物(TSP);SOx;CO;NOx;可吸入颗粒物(PM10);光化学氧化剂:O3、H2O2。,大气污染的指标,环保部部长周生贤在第七次全国环境保
4、护大会上表示,将抓紧修订发布环境空气质量标准。标准将增PM2.5臭氧和一氧化碳三项国际通行的监测指标。其中,PM2.5监测将于2012年开始在我国重点区域实施。,空气污染指数(API),空气污染指数(Air Pollution Index,简称API)就是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式,并分级表征空气污染程度空气质量状况,适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。,空气污染指数对应的污染物浓度限值,2.2 大气中污染物的迁移,2.2.1 辐射逆温层2.2.2 大气稳定度2.2.3 大气污染数学模式2.2.4 影响大气污染物迁移的因素,气温垂直递减率():,边界层
5、的气温垂直递减率可以大于零、等于零或小于零。,当0时,为正常状态;当=0时,为等温气层;当 0 时,为逆温气层。,2.2.1 辐射逆温层,逆温,近地面层逆温:辐射逆温、平流逆温、融雪逆温、地形逆温;自由大气逆温:乱流逆温、下沉逆温、锋面逆温,多发生在100-150 m高度内;晴朗夜晚有云和有风都能减弱逆温,辐射逆温是地面因强烈辐射而冷却降温所形成。,辐射逆温层,是地面因强烈辐射而冷却降温所形成的。,这种逆温层多发生在距地面100-150 m 高度内,最有利于辐射逆温发展的条件是平静而晴朗的夜晚。,有云和有风都能减弱逆温。风速超过2-3 m/s,逆温就不易形成。,大气稳定度,大气稳定度:指气层的
6、稳定度,即大气中某一高度上的气块在垂直方向上相对稳定的程度。,受密度层结和温度层结共同作用。,气团,大气稳定度,污染气体由污染源排到大气中时,一般不会立即和周围大气混合均匀,这样污染性气体的理化性质有别于周围大气,可视作一个气团来进行研究。,干空气垂直上升时,每升高 100m,其自身温度下降值称干绝热递减率(d)。,判断气团抬升的原理图,当d 时,气团稳定,不利于扩散;当d 时,气团不稳定,有利于扩散;当d=时,气团处于平衡状态,气团的稳定性,影响大气污染物迁移的因素,风和大气湍流的影响,天气形势和地理地势的影响,风使污染物向下风向扩散湍流使污染物向各风向扩散浓度梯度使污染物发生质量扩散,2.
7、3 大气中污染物的转化,2.2.1 自由基化学基础2.2.2 光化学反应基础2.2.3 大气中重要自由基来源2.2.4 氮氧化物的转化2.2.5 碳氢化合物的转化2.2.6 光化学烟雾,2.2.1 自由基化学基础,自由基,由共价键均裂而生成的带有未成对电子的碎片。,特征:在其电子壳层的外层有一个不成对的电子,因而有很高的活性,具有强氧化作用。它们的存在时间很短,一般只有几分之一秒。,大气中存在的重要自由基:HO、HO2、R、RO、RO2 等。,自由基化学,凡是有自由基生成或由其诱发的反应叫自由基反应。自由基的另一特点是它们可以进行链式反应。,自由基反应一般总是发生在键能最低的化学键处。如:烷基
8、过氧化物R-O-O-R,O-O(),C-C 键(344kJ.mol-1)C-H 键(415 kJ.mol-1),在 O-O 断裂产生,产生烷氧自由基(RO和RO)。,自由基化学,自由基的产生方法,热裂解法、光解法、氧化还原法、电解法和诱导分解法等。在大气化学中,有机化合物的光解是产生自由基的最重要的方法。,2.自由基的结构和性质的关系,自由基的活性是指一种自由基和其它作用物反应的容易程度。,自由基的结构与稳定性,通常可从RH 键的离解能(D 值)来推断自由基R 的相对稳定性。D 值越高自由基越不稳定,一般D 值越大均裂所需能量越高(也就是说,越稳定的自由基越容易形成)。,自由基的结构与稳定性,
9、烃基自由基的相对稳定性取决于连接在具有未成对电子碳原子上的烷基数目,即烷基自由基的稳定性是:叔仲伯。,有共轭可能的自由基如卞基和丙烯基,其稳定性增加。,卤原子夺氢的活性是:F Cl Br 伯仲叔,取代活性增加 共轭增加活性,(2)自由基的结构和活性,在自由基链反应中,通常由夺取一步决定产物。通常自由基夺取一价原子,不会夺取四价或三价原子,也不会夺取两价原子。因此,对有机化合物来说,就是夺取氢或卤素。,(1)自由基反应的分类,HO+HO H2O22HO+2HO2 2H2O2+O2,RC(O)O R+CO2,(2)自由基链反应,单分子自由基反应,自由基分子相互作用,自由基自由基相互作用,2.2.3
10、 光化学反应基础,1 光化学反应过程量子效率(quantum efficiency)3 大气中重要吸光物质的光离解,2.2.3 光化学反应基础,光化学反应过程,分子、原子、自由基或离子吸收光子而发生的化学反应称光化学反应。大气光化学反应分为两个过程。,初级过程,次级过程,直接光解,间接光解,光化学反应的初级过程:吸收光量子后直接发生的光物理和光化学过程。,光化学反应的次级过程:初级过程中的反应物、生成物之间进一步的反应。,光物理过程,内部转变辐射荧光系间窜跃辐射磷光热失活和能量转移,光化学过程,光解(光降解):分子、自由基分子内重排、光致异构化、,单分子反应,双分子反应,抽取氢(Hydroge
11、n-atom abstraction)光致聚合,单分子反应:例如激发态分子分解为小分子、分解为自由基、分子内重排和光致异构化。,双分子反应:两个激发态分子发生反应的情况很罕见,主要是一个激发态分子和一个处于基态的分子发生反应,光化学反应特征,光化学第一定律,例:理论上只需284.5kJ/mol的能量就可以使水分解。这相当于=420nm光子的能量(可见光),但实际上在通常情况下水并不被光解,原因是水不吸收波长为420nm的光。,大气光化学反应的规律,只有被体系内分子吸收的光,才能有效地引起该体系的分子发生光化学反应。当激发态分子的能量足够使分子内的化学键断裂,即光子的能量大于化学键时才能引起光离
12、解反应。,(光化学第二定律),大气光化学反应的规律,在光化学反应的初级过程中,在初级过程中,一个被吸收的光子只活化一个分子。,2 量子效率(quantum efficiency),当1,是由于初级过程活化了一个分子,而次级过程中又使若干反应物发生反应。如:H2+Cl22HCl的反应,1个光子引发了一个链反应,量子效率可达106。当1,是由于初级过程被光子活化的分子,尚未来得及反应便发生了分子内或分子间的传能过程而失去活性。,光量子能量与化学键之间的关系,(N06.0221023),c光速 2.99791010 cm/s,光量子波长,h普朗克常数,6.62610-34JS/光量子,若一个分子吸收
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