环境化学课件第二章.ppt
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1、第二章大气环境化学,主要内容,第一节 大气的组成及其主要污染物第二节 大气中污染物的迁移第三节 大气中污染物的转化第四节 大气颗粒物,第一节大气的组成及其主要污染物,一、大气的组成 氮(78.09%)、氧(20.95%)、氩(0.9%)、CO2(0.03%)、稀有气体(CH4、SO2、NH3、CO、O3)10m称降尘(数小时)10m称飘尘(数年),A、对流层 troposphereB、平流层stratosphereC、中间层mesosphereD、热层(电离层)thermosphereE、逸散层exosphere,100806040200,热层,中间层顶,中间层,平流层顶,平流层,对流层顶,对
2、流层,160 200 240 280,T(K),X(km),图 大气温度的垂直分布,二、大气的结构(一)大气温度层结:静大气的温度在垂直方向上的分布。,(二)大气密度层结:静大气的密度在垂直方向上的分布。,1、对流层:大气的底层,平均厚度为12km,该层内气温随高度的增加而降低,大气温度垂直递减率用下式表示:=-dT/dz,对流层中,平均=0.6K/100m,气温随高度上升而降低(大约每升高100 m,温度降低0.6)密度大,75%以上的大气总质量和90%的水蒸气在对流层;污染物的迁移转化过程及天气过程均发生在对流层。,2、平流层:在对流层之上,其高度约在17-55km之间。该层内气体状态非常
3、稳定。平流底层:25km以下,温度随高度的增加保持不变或稍有上升。平流上层:25km-55km,温度随高度的增加而升高,到平流层顶,温度可接近00C。在15-60km高度范围内存在一臭氧层,其浓度在25km处达到最大。,3、中间层:在平流层之上,其高度约在55km-85km之间,温度随高度的增加而降低,顶部可达-920C左右,空气垂直运动相当强烈。,4、热层:中间层顶到800km之间,温度随高度的增加而迅速升高,顶部可达1000K以上。该层内空气极稀薄,在太阳紫外线和宇宙射线的辐射下,空气处于高度电离状态,因而也称为电离层。,三、大气的中的主要污染物,大气污染大气中有害物质含量超过一定指标,使
4、大气质量恶化,对人、动植物、设备财产造成危害的现象。,*以城市空气中SO2、NO2和可吸入颗粒物(PM10)的浓度为依据换算成空气污染指数即API和空气质量级别,空气质量日报*,大气的主要污染物分类,一次污染物从不同污染源直接向大气排放的有害 气体和粉尘等。二次污染物大气污染物之间相互作用或污染物与大气 中的正常成分作用或因太阳光引起光化学 反应等使污染物转换、产生的新的污染物。,主要大气污染物,大气污染物,从18世纪末至20世纪初,是大气污染的形成时期。上世纪50年代至70年代,工业发达国家石油、化石燃料使用量迅速上升,大气污染物含量迅速上升,致使大气污染加剧。80年代以来,由于酸雨、臭氧层
5、的破坏和温室效应等问题的加剧,大气污染问题已成为全球性环境问题,严重威胁着人类生存和发展。,(一)含硫化合物 硫化合物主要包括硫化氢、二氧化硫、三氧化硫、硫酸、亚硫酸盐、硫酸盐和有机硫化合物等。其中最主要的是硫化氢、二氧化硫和硫酸盐。人类的活动,使大量硫化合物进入大气。,(1)SO2危害(两条)来源与消除来源:人为源:含硫燃料的燃烧有机体中的硫和海水中的SO42-天然:火山气体-地壳中的硫消除:约一半转化为硫酸和硫酸盐,剩下的以沉降形式从大气中除去。,SO2的浓度特征本底值:各地不同,一般为(0.210)10-9空气中停留时间一般为36.5天城市浓度变化规律(以北京为例)可以看到SO2浓度随时
6、间(图2-2)、高度(图2-3)、风向和风速的变化关系(2)H2S危害来源,(二)含氮化合物 主要含氮化合物为N2O、NO、NO2、N2O5、NH3、硝酸盐、亚硝酸盐和铵盐等。1.N2O N2O是无色气体,称为“笑气”的麻醉剂。可通过微生物的作用产生,是目前已知的温室气体之一,含量约为0.3ppm。低层大气中含量最高的氮氧化物.N2O天然源主要有土壤、雷电。人为源主要有氮肥、化石燃料燃烧及工业排放等。其中主要主要来自于土壤中NO3-的细菌脱氮作用:NO3-+2H2+H+1/2N2O+5/2H2ON2O的催化循环反应,导致了臭氧的不断损耗,近年来也收到一定的关注,2.NOx(1)危害 无色无味的
7、NO和刺激性的红棕色NO2均是大气中的重要污染物,通常用NOx表示。其中90是NO NO能与血红蛋白结合,NO2毒性较大,刺激呼吸道,导致肺损伤,浓度高时使人中毒死亡。另外对植物生长影响较大 NOx最主要的危害是导致光化学烟雾形成的重要物质。(2)来源与消除 通过闪电、微生物固定及NH3的氧化等各种天然源和污染源进入大气。大气中的氮在高温下能氧化成一氧化氮,进而转化为二氧化氮。火山爆发和森林大火等都会产生氮氧化物。人为污染源是各种燃料在高温下的燃烧以及硝酸、氮肥、炸药和染料等生产过程中所产生的含氮氧化物废气造成的,其中以燃料燃烧排出的废气造成的污染最为严重。燃料燃烧中,1/3来自固定源,2/3
8、来自流动源。湿沉降是其重要的消除方式,(3)燃烧生成NOx的机理一般认为有两种途径含氮化合物O2NOxN2O2NOxO2O+O(极快)O+N2NO+N(极快)NO2NO+O(极快)N+OHNO+H(极快)NO+1/2O2NO2(慢),(3)影响NOx形成的因素温度温度越高,形成的NOx越多空燃比如右图,实际上仍然是温度控制,(4)NOx环境浓度NOx环境背景值随地理位置不同有明显差异且浓度NONO2,三、含碳化合物 1.CO(1)来源 CO是由含碳燃料的不完全燃烧而产生,或者是在内燃机的高温、高压的燃烧条件下产生,约80的CO均由汽车排放 CO的天然源主要来自海洋中生物的作用、植物叶绿素的分解
9、、森林中放出萜的氧化、森林大火以及大气中CH4的光化学氧化和CO2的光解等。另外,放电作用引起云层中有机物的光氧化作用,二氧化碳的轻微解离作用,种子发芽、籽苗生长及人和动物新陈代谢过程中都会产生CO。,甲烷的光化学氧化机理CH4HOCH3+H2OCH3+O2HCHO+HOHCHO+hvCO+H2,(2)CO的去除土壤吸收:细菌可将CO代谢为CO2和CH4与HO反应CO+HOCO2+HH+O2+MHO2+MCO+HO2CO2+HO此反应可除去大气中约50的CO,(3)CO的停留时间及浓度分布在大气中停留时间短,约0.4a,热带更短CO的浓度随纬度和高度不同有明显变化(图2-11)(4)CO的危害
10、与血红蛋白结合参与光化学烟雾的形成。CO+HOCO2+HH+O2+MHO2+MNO+HO2NO2+HO因此适量CO的存在可促进NO向NO2转化,从而促进O3的积累,空气中存在的CO也可以直接导致臭氧的积累CO2O2CO2+O3CO本身也是一种温室气体。由CO 的消除途径可知,与HO 自由基的反应是CO 的重要消除途径。因此,大气中CO 的增加,将导致大气中HO 自由基减少,这使得可与HO 自由基反应的物种如甲烷得以积聚。甲烷是一种温室气体,可吸收太阳光谱还可以通过消耗HO 自由基使甲烷积累而间接的导致温室效应的发生。2.CO2(自学),3、碳氢化合物 碳氢化合物通常指C1C8的可挥发的碳氢化合
11、物,包含烷烃、烯烃、炔烃、脂肪烃和芳香烃等,其中CH4是主要的碳氢化合物,是光化学烟雾形成的主要参与者。在已检出的100多种烷烃中,直链烷烃最多,碳链长的多以气溶胶形式或吸附在其他颗粒物质上。大气中碳氢化合物发现的烯烃种类较少;另外还有单环和多环的芳香烃存在(如吸烟排放)。,人们常常根据烃类化合物在光化学反应过程中活性的大小,把烃类化合物区分为甲烷(CH4)和非甲烷烃(NMHC)两类。(1)甲烷(methane)甲烷是无色气体、性质稳定。它在大气中的浓度仅次于二氧化碳,大气中的碳氢化合物有8085%是甲烷。甲烷是一种重要的温室气体,每个CH4分子导致温室效应的能力比CO2分子大20倍;而且,目
12、前甲烷以每年1%的速率增加。源:天然源和人为源都有,天然源略多于人为源,且主要是陆源。产生甲烷的机制主要是厌氧细菌的发酵过程,这时,有机物发生了厌氧分解:该过程可发生在沼泽、泥塘、湿冻土带和水稻田底部等环境;此外,反刍动物以及蚂蚁等的呼吸过程也可产生甲烷。中国是一个农业大国,其水稻田面积约占全球水稻田面积的1/3。因而水稻田成为中国大气中甲烷的最大的排放源。,汇甲烷在大气中主要是通过与HO自由基反应被消除CH4+HOCH3+H2O使得CH4在大气中的寿命约为11年。近200年来大气中甲烷浓度的增加,70是由于直接排放的结果,30则是由于大气中HO自由基浓度的下降所造成的。少量甲烷(15)进入平
13、流层与氯原子反应:CH4+ClCH3+HCl浓度分布特征年代变化季节变化,(2)非甲烷烃(NMHC)源天然源:植被最重要,其他天然来源则包括微生物、森林火灾、动物排泄物及火山喷发。其中萜烯类化合物约占非甲烷烃总量的65人为源:汽油燃烧(38.5)、焚烧(28.3)、溶剂挥发(11.3)、石油挥发(8.8)、运输损耗(7.1)废弃物提炼等汇:大气中的非甲烷烃可通过化学反应或转化生成有机气溶胶而去除。非甲烷烃在大气中最主要的化学反应是与 HO自由基的反应。,四、含卤素化合物(1)简单的卤代烃源:CH3Cl、CH3Br、CH3I等卤代甲烷来自天然源,主要是来自海洋,其余含卤素化合物都是由于人类活动产
14、生的。CH3Cl和CH3Br寿命较长,可以扩散进入平流层。而CH3I在对流层大气中,主要是在太阳光作用下发生光解,产生原子碘:CH3I+hvCH3+I汇:主要是通过与HO反应生成HCl,然后随降水消除。,2)氟氯烃类源:氟氯烃类(CFCs)化合物可用作冰箱制冷剂、喷雾器中的推进剂、溶剂和塑料起泡剂等。CFCs在大气层中不是自然存在的,而完全是由人为产生的。汇:无法在对流层光解氧化,扩散进入平流层,原因如下:由于它们能透过波长大于290nm的辐射,故在对流层大气中不发生光解反应;由于氟氯烃类化合物与HO的反应为强吸热反应,很难被HO氧化;氟氯烃类化合物不溶于水,不容易被降水所清除。有证据表明,海
15、洋也不是氟氯烃类化合物的归宿。,危害:消耗臭氧层物质CFCl3+hv(175nm220nm)CFCl2+ClCl+O3ClO+O2ClO+OO2+Cl 而在烷烃分子中尚有H未被取代的氟氯烃类化合物,寿命要短得多。这是因为含H的卤代烃在对流层大气中能与HO发生反应:CHCl2F+HOCFCl2+H2O,第二节 大气污染物的迁移,一、逆温二、大气稳定度三、大气污染物扩散模式(不做要求)四、影响污染物迁移的因素,一、逆温一定条件下出现反常现象当=0 时,称为等温层;当0 时,称为逆温层。这时气层稳定性强,对大气的垂直运动的发展起着阻碍作用。根据逆温形成的过程不同,可分为两种:近地面层的逆温自由大气的
16、逆温,辐射逆温平流逆温融雪逆温地形逆温,乱流逆温下沉逆温锋面逆温,辐射逆温(近地面的逆温以辐射逆温为主。),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。,lnP C B E D F A,逆温层图,下图白天的层结曲线为ABC夜晚近地面空气冷却较快,层结曲线变为FEC,其中FE为逆温层。以后随着地面温度降低,逆温层加厚,在清晨达到最厚,如DB段。日出后地面温度上升,逆温层近地面处首先破坏,自下而上逐渐变薄,最后消 失。,二、大气稳定度1.气块
17、的绝热过程和干绝热递减率(1)几个概念:气块:在大气中取出的微小容积的空气微团。绝热过程:气块与周围的环境没有热量交换。干过程:固定质量的气块不经历发生水相变化的过程,即气块内部不出现液态水和固态水。干气块的绝热过程:干气块在绝热上升过程中,由于外界压力减小而膨胀,就要抵抗外界压强而做功,消耗内能,因而气块温度降低。相反,干气块绝热下降时,由于外界压强增大而被压缩,体积功被转化为该块空气的内能,因此温度升高,绝热方程 T2=T1(P2/P1)exp(ARd/Cpd)T2、T1分别为绝热过程起 始和终结时的温度 P2、P1 分别为绝热过程起 始和终结时的压力 A 功热当量 Rd 干过程的状态常数
18、 Cpd 干空气的定压比热T2=T1(P2/P1)exp(0.286)(ARd/Cpd=0.286)利用这个方程可以求出气块上升到任意高度出的温度值。,20,21,100m,(2)干绝热垂直递减率d:,干空气在上升温度降低值与上升高度的比。d=Ag/Cpd=0.97710-4/cm=0.98/100m 1/100m 干空气在垂直上升时,每升高100m,其自身温度降低值称干绝热垂直递减率(d),一般为每百米1;对于上升干空气有如下关系:T2=T0d(z-z0)(z-z0)上升高度差;T2干空气达到高度 z 的温度;T0起始高度 z0 处的温度。,2.大气稳定度(1)概念:指气层的稳定度,即大气中
19、某一高度上的气块在垂直方向上相对稳定的程度。(2)分类稳定的大气:当大气中某一气块在垂直方向上有一个小的位 移,如果层结大气使气块趋于回到原来的平衡位置,则称层结是稳定的,d中性的大气:介于上两者之间,=d 研究大气垂直递减率和干绝热递减率用于判断,气块稳定情况,气体垂直混合情况,考察污染物扩散情况。,风和大气湍流的影响 天气形势和地理地势的影响 污染源本身特性,四、影响大气污染物迁移的因素,几个概念:风:气块做有规则运动时,速度在水平方向的分量。铅直方向的分量为铅直速度。系统性铅直运动对流湍流:气块的无规则运动,1、风和大气湍流的影响,A、影响污染物在大气中扩散的三个因素:风:气块规则运动时
20、水平方向速度分量,使污染物向下风向扩散;湍流:使污染物向各个方向扩散;浓度梯度:使污染物发生质量扩散。三种作用中风和湍流起主导作用。,1、风和大气湍流的影响,B、摩擦层:具有乱流特征的气层,也称乱流混合层。底部与地面接触,顶以上的气层为自由大气。厚度1000到1500米之间,污染物主要在该层扩散。,1、风和大气湍流的影响,摩擦层里存在两种乱流:动力乱流:也称为湍流,起因于有规律水平运动的气流遇 到起伏不平的地形扰动所产生的;热力乱流:又称对流,起因于地表面温度与地表面附近温 度不均一,近地面空气受热膨胀而上升,随之 上面的冷空气下降,从而形成对流。两种形式的乱流常并存。C、气体污染物的扩散很大
21、程度取决于对流与混合的程度,垂直运动程度越大,用于稀释污染物的大气容积量也就越大。,d.最大混合层高度推导温差造成的浮力加速度方程 dv/dt=(T-T)g/T dv/dt气块加速度 T 受热气块温度 T 大气温度 g 重力加速度 由于受热气块温度较高,密度较小,从而促使气块上升。上升过程中气体温度下降并最终达到与外界气体温度一致,当受热气块会上升至 T=T 时。气块与周围大气达到中性平衡,气块停止上升,这个高度定义为对流混合层上限,或称最大混合层高度。,日变化 夜间最大混合层高度较低,夜间逆温较重情况下,最大混合层高度甚至可以达到零;白天则升高,在白天可能达到2000-3000m。季节性变化
22、冬季平均最大混合层高度最小,夏初为最大。当最大混合层高度小于1500 m时,城市会普遍出现污染现象。,最大混合高度的求法,首先在图上绘出某地某天探测的温度垂直廓线。如求某地某天午后最大混合层高度,只需从最高温度处做干绝热线。该线与温度廓线的交点的高度,即为混合层最大高度。同样,利用最低温度可求出早晨最小混合层高度。,2、天气形势和地理形势的影响A、天气形势:指大范围气压分布的状况以及辐射、云的状况,局部地区的气象条件总是受到天气形势的影响。如下沉逆温,使污染物长时间的积累在逆温层重而不能扩散。B、地理形势:不同地形地面之间的物理性质差异引起热状况 在水平方向上分布不均匀。这种热力差异在弱的天气
23、系统条件下就有可能产生局地环流:海陆风、城郊风和山谷风。,热气流上升,冷气流下降,陆 地,海 洋,海风,陆风,白天,夜晚,表面温度高,表面温度低,表面温度高,表面温度低,海陆风,热气流上升,冷气流下降,陆 地,海 洋,海风,白天,表面温度高,表面温度低,陆风,海陆风,海风,热气流上升,冷气流下降,陆 地,海 洋,陆风,夜晚,表面温度高,表面温度低,海风,海陆风,陆风,1 上下循环2 水平循环3 逆温阻碍扩散封闭型、漫烟型污染,城郊风,山谷风,白天:谷风,夜晚:山风,山谷风:谷风,白天:谷风,山谷风:山风,夜晚:山风,第三节 大气中污染物的转化,大气中污染物的转化是污染物在大气中经过化学反应,如
24、光解、氧化还原、酸碱中和以及聚合等反应,转化成无毒化合物,从而去除了污染或者转化成为毒性更大的二次污染物,加重污染。,主要内容,一、自由基化学基础二、光化学反应基础三、大气中重要自由基来源四、氮氧化物的转化五、碳氢化合物的转化六、光化学烟雾七、硫氧化物的转化及硫酸烟雾型污染八、酸性降水九、温室效应(自学)十、臭氧层的形成 与损耗,一、自由基化学基础,1、自由基概念:自由基,化学上也称为“游离基”,是指由于共价键均裂而生成的带有未成对电子的碎片。由于原子形成分子时,化学键中电子必须成对出现,因此自由基极易夺取其他物质的一个电子,使自己形成稳定的物质。在化学中,这种现象称为“氧化”。只要存在有未成
25、对电子(孤电子),都可构成自由基 如果只有一个未成对电子,称为单(自由)基 有两个未成对电子时,称为双(自由)基,各种自由基,原子自由基分子自由基 离子自由基 电中性的化合物残基,2.自由基产生的方式,热均裂,光 解:大气环境化学中,有机物的光解是最重要的自由基产生方式 氧化还原反应 电解法诱导分解法,3.自由基的结构和性质的关系自由基的稳定性:是指自由基或多或少离解成较小碎片,或通过键断裂进行重排的倾向。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。几条原则:共轭效应较强的自由基具有较大的稳定性 极性基团使自由基反应活性降低 体积较大的基团可妨碍反应物的靠近,将使反应活性降低,共轭
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