光化学烟雾
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光化学烟雾的化学式《光化学烟雾没有一个简单的化学式》同学们,今天咱们来聊聊光化学烟雾。
这光化学烟雾可没有一个简单的化学式能概括它,因为它是由多种物质组成的复杂混合物,不过咱们可以从组成它的各种成分的化学式和化学过程来了解它。
首先,光化学烟雾的形成和很多化学反应有关。
咱们先来说说其中涉及到的化学键的概念。
化学键就像是原子之间的小钩子,把原子们连接在一起。
比如说离子键,这就像是带正电和带负电的原子像超强磁铁般吸在一起。
就好比在生活里,正电荷和负电荷就像小男生和小女生,小男生带着正电,小女生带着负电,他们之间有一种吸引力,就把他们紧紧地连在一起啦。
而共价键呢,是原子们共用小钩子连接。
这就像几个小伙伴一起拉手,谁也不放开谁,共同形成一个稳定的结构。
再讲讲化学平衡,这就像一场拔河比赛。
反应物和生成物就像是两队人。
刚开始的时候,可能反应物这边人多力量大,反应朝着生成物那边进行得比较快。
但是随着反应进行,生成物那边的力量也慢慢变大了,到最后就达到了一种正逆反应速率相等、浓度不再变化的状态,就像拔河比赛中两边都拉不动了,绳子静止在那儿一样。
光化学烟雾中有很多成分,其中像臭氧(O₃)这种分子,它的形成就涉及到很多化学平衡和反应速率的问题。
臭氧的形成反应速率受到温度、浓度这些因素的影响。
温度就像天气一样,温度高的时候,原子就像在炎热天气里活力四射的小朋友,跑来跑去的速度更快,反应也就更快。
浓度呢,就好比跑道上的人多少,如果跑道上反应物分子多,那它们碰撞的机会就多,反应也就容易发生。
咱们再来说说分子的极性。
这就类似小磁针。
比如说水(H₂O)是极性分子,氧一端就像磁针南极带负电,氢一端就像北极带正电。
而二氧化碳(CO₂)是直线对称的非极性分子,就像一个对称的哑铃,两边的电荷分布比较均匀。
在光化学烟雾里,不同极性的分子相互作用也很复杂。
还有氧化还原反应中的电子转移,这就像交易一样。
比如说锌和硫酸铜反应,锌原子把自己的电子给铜离子,就好像锌原子把自己的宝贝(电子)送给了铜离子。
光化学烟雾现象在我们生活的城市中,有一种不太为人熟知但却对环境和健康有着严重影响的现象——光化学烟雾。
或许你在某些时候会感觉到空气质量不佳,天空呈现出一种朦胧的状态,这就可能是光化学烟雾在作祟。
那么,究竟什么是光化学烟雾呢?简单来说,光化学烟雾是汽车、工厂等污染源排入大气的碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NOx)等一次污染物在阳光(紫外光)作用下发生光化学反应生成二次污染物,参与光化学反应过程的一次污染物和二次污染物的混合物所形成的烟雾污染现象。
光化学烟雾的形成可不是一个简单的过程,它需要一系列的条件。
首先,要有充足的阳光。
阳光中的紫外线是引发光化学反应的关键因素。
其次,必须存在大量的污染物排放,比如汽车尾气中的氮氧化物和挥发性有机物。
在城市中,车辆众多,交通拥堵时,尾气排放就会大大增加。
此外,相对稳定的大气条件也有利于光化学烟雾的形成。
如果大气流动过于频繁,污染物就不容易积聚和发生反应。
光化学烟雾的危害是多方面的。
对于我们的呼吸系统,它是一个巨大的威胁。
会导致咳嗽、气喘、呼吸困难等症状,严重时甚至可能引发肺部疾病。
对于眼睛,也会产生刺激,引起眼睛红肿、流泪等问题。
长期暴露在光化学烟雾中,还会影响人体的免疫系统,使我们更容易生病。
而且,光化学烟雾对植物的生长也极为不利。
它会损害植物的叶片,影响光合作用,导致农作物减产。
对于生态系统的平衡也会造成破坏,影响到整个生态环境的稳定。
在城市中,光化学烟雾的出现频率和严重程度往往与城市的发展水平和交通状况密切相关。
大城市通常车流量大,工业活动频繁,污染物排放量大,更容易受到光化学烟雾的困扰。
比如一些国际大都市,在特定的季节和天气条件下,光化学烟雾问题就会比较突出。
为了应对光化学烟雾,我们需要采取一系列的措施。
从源头控制污染物的排放是至关重要的。
这包括提高汽车的燃油质量,推广新能源汽车,加强对工业企业的废气排放监管等。
同时,城市的规划也需要更加合理,鼓励公共交通和绿色出行,减少私人车辆的使用,以降低交通拥堵和尾气排放。
光化学烟雾的最主要成分
光化学烟雾是一种可对环境造成破坏性影响的颗粒物质,是由能够在太阳光照射下上
升到大气中的毒性气键物质组成的。它们在太阳光作用下发生反应而产生,而肺部动力学
性质使它们远离地表而沉积到大气中。它们会使空气污染加剧,影响到周围环境的健康和
空气质量。主要的光化学烟雾成分有二恶英和多环芳烃。
一、二恶英
二恶英是指氯乙烯与其他有机物的偶联产物,是太阳光照射氮氧化物和有机物时产生
的类似油烟的有毒气体,是大气污染和光化学烟雾中最主要的物质之一。当太阳光照射到
光化学烟雾中的氮氧化物时,能释放出臭氧(O3)、一氧化氮(NO)和二恶英。虽然二恶英的
浓度不高,但它的毒性却是最强的,因为它比臭氧和一氧化氮更有害,能损害人类的肺部
和呼吸系统。
二、多环芳烃
多环芳烃是一种主要来自汽车尾气及工业废气中的有机物质,是一种含有一种或几种
多环结构的碳化合物。它们是通过汽车尾气、工厂废气等源释放到空中,被抬到太阳光照
射到空中时,光化学反应会将其分解成更小的颗粒物,产生多环芳烃。多环芳烃可以是致
癌物质,因而其对健康的危害很大。
总而言之,光化学烟雾是由二恶英和多环芳烃组成的。它们是光化学反应的重要产物,
是空气污染的主要成分,可以对大气质量和人类健康造成严重的影响。因此应该采取有效
的措施来降低它们的排放量,以维护人类和环境的健康。
光化学烟雾的形成机理及防治措施光化学烟雾的形成机理及防治措施1. 引言光化学烟雾是一个重要的环境污染问题,其产生对人类健康和生态系统造成了严重的影响。
烟雾中的有害物质,如二氧化氮(NO2)和臭氧(O3),不仅能够导致呼吸系统疾病,还能损害植物和建筑物。
了解光化学烟雾的形成机理及采取相应的防治措施至关重要。
2. 光化学烟雾的形成机理光化学烟雾的形成主要涉及光化学反应,在大气中的发生。
主要的污染物包括挥发性有机化合物(VOCs)、氮氧化物(NOx)和太阳辐射。
以下是光化学烟雾形成的基本步骤:2.1 VOCs的释放VOCs是一类含有碳氢化合物的化学物质,包括甲烷、乙烯等。
它们可以来自汽车尾气、工业排放和溶剂等。
当这些VOCs进入大气中时,它们会参与后续的光化学反应,并最终形成烟雾。
2.2 NOx的释放NOx是指一类氮氧化物,主要有一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)。
它们是烟雾形成中的关键物质,主要来自汽车、火力发电厂和工业排放。
NOx与VOCs相互作用后,在光照的作用下会发生一系列的反应,形成烟雾。
2.3 光化学反应太阳辐射作为催化剂,加速了VOCs和NOx的光化学反应。
这些反应会产生一系列的中间物质,如氧化剂和氮氧化物。
在光照下,这些中间物质会进一步反应,生成烟雾成分,如O3、PAN等。
3. 对光化学烟雾的防治措施为了减少光化学烟雾的形成和减轻其对环境和人类的影响,采取相应的防治措施至关重要。
以下是一些应对措施的建议:3.1 控制VOCs的排放控制和减少汽车和工业排放的VOCs是降低烟雾形成的关键。
这可以通过提高车辆燃料效率、使用低挥发性溶剂,以及加强工业废气的处理等方式来实现。
普及环保意识,鼓励使用无VOCs的清洁产品也是重要的。
3.2 控制NOx的排放类似于VOCs,控制NOx的排放也是减少光化学烟雾的重要措施。
这可以通过改善车辆和工厂的燃烧效率,采用洁净能源替代传统燃料,以及加强大气污染物的监测和管理等方法来实现。
光化学烟雾对环境有哪些影响
光化学烟雾是由汽车、工厂等污染源排入大气的碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NOx)等一次污染物,在阳光的作用下发生化学反应,生成臭氧(O3)、醛、
酮、酸、过氧乙酰硝酸酯(PAN)等二次污染物,参与光化学反应过程的一次污染物和二次污染物的混合物所形成的烟雾污染现象。
那么,光化学烟雾对环境有哪些影响呢?
首先,光化学烟雾会危害植物的生存。
臭氧影响植物细胞的渗透性,可导致高产作物的高产性能消失,甚至使植物丧失遗传能力。
植物受到臭氧的损害,开始时表皮褪色,呈蜡质状,经过一段时间后色素发生变化,叶片上出现红褐色斑点。
PAN使叶子背面呈银灰色或古铜色,影响植物的生长,降低植物对病虫害的抵抗力。
对光化学烟雾敏感的植物包括许多农作物(棉花、烟草、甜菜、莴苣、蕃茄和菠菜等),以及某些饲料作物,观赏植物(如菊花、蔷薇、兰花和牵牛花等)和多种树木。
其次,光化学烟雾促进酸雨的形成。
光化学烟雾会促成酸雨形成,造成橡胶制品老化、脆裂,使染料褪色,建筑物和机器受腐蚀,并损害油漆涂料、纺织纤维和塑料制品等。
除了对环境的影响,光化学烟雾对人的危害是最大的,光化学烟雾浓度达50ppm时,人将有死亡危险,因此保护大气环境刻不容缓。
更多造成空气污染的主要原因有哪些,以及环境污染安全小知识,请大家继续关注的内容。
光化学烟雾的主要化学反应式 《光化学烟雾的主要化学反应式》 嘿,同学们!今天咱们来唠唠光化学烟雾背后那些有趣的化学反应式,这里面可藏着不少化学知识呢,不过别担心,我会用特别简单的方式给大家解释清楚。
首先,咱们得知道光化学烟雾的形成是一个比较复杂的过程,涉及到很多化学反应。其中一个关键的反应式是氮氧化物(NOx)和碳氢化合物(HC)在光照条件下发生的一系列反应。
咱们先来说说这里面涉及到的化学键概念。化学键就像是原子之间的小钩子,把原子们紧紧连在一起。就像咱们搭积木,每个小积木块(原子)得有东西把它们固定住才能组成一个形状(分子)。这里面有离子键和共价键两种常见的“小钩子”。离子键呢,就像是带正电和负电的原子像超强磁铁般吸在一起。比如说氯化钠(NaCl),钠原子(Na)把一个电子给了氯原子(Cl),钠就带正电变成了钠离子(Na⁺),氯带负电成了氯离子(Cl⁻),然后它们就因为正负相吸,像磁铁一样紧紧吸在一起啦。而共价键呢,是原子共用小钩子连接。就好比两个人共用一把伞,谁也不能完全拿走,只能一起用,这样就把原子连起来形成分子啦。 再看看分子的极性。这个概念可以类比成小磁针。比如说水(H₂O)是极性分子,就像小磁针一样,氧一端像磁针南极带负电,氢一端像北极带正电。这是因为氧原子对电子的吸引力更强,电子就会更偏向氧原子,所以氧这边就显得负电多一些,氢那边就相对正电多一些。而二氧化碳(CO₂)是直线对称的非极性分子,就像一个两边完全一样的东西,不存在哪一边有特别的电荷偏向。
在光化学烟雾的反应里,还涉及到氧化还原反应中的电子转移。这个就像做交易一样。比如说锌(Zn)和硫酸铜(CuSO₄)反应,锌原子把自己的电子给了铜离子(Cu²⁺),就像锌把自己的东西卖给了铜离子。结果锌变成了离子(Zn²⁺),铜离子得到电子变成了原子(Cu)。在光化学烟雾反应中的氧化还原反应也有类似的电子转移过程,只不过参与的物质更多更复杂。
光化学烟雾形成的机制光化学烟雾是一种由汽车尾气和工业排放的氮氧化物、碳氢化合物在阳光的作用下产生的二次污染物。
其形成机制主要涉及以下几个步骤:一、氮氧化物的形成与转化氮氧化物(NOx)是光化学烟雾形成的主要前体物之一。
主要来源于汽车尾气和工业燃煤、燃油等过程的排放。
在适当的温度和阳光的作用下,这些氮氧化物会与大气中的水、氧气等发生反应,形成一系列的氮氧化物,如二氧化氮(NO2)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(N2O)等。
二、碳氢化合物的形成与转化碳氢化合物是光化学烟雾形成的另一个重要前体物。
主要来源于汽车尾气、工业排放和自然源(如森林火灾)等。
在阳光的作用下,这些碳氢化合物会发生光解和氧化反应,生成一系列的小分子烃和自由基,如甲醛(CH2O)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)等。
三、光化学反应链的启动当阳光照射到大气中的氮氧化物和碳氢化合物时,会产生一系列的光化学反应。
这些反应会形成一系列的自由基,如羟基自由基(·OH)、硝酸根自由基(NO3-)等。
这些自由基具有强氧化性,能够进一步氧化大气中的有机物和氮氧化物,形成更多的二次污染物,如臭氧(O3)、过氧乙酰硝酸酯(PANs)等。
四、二次污染物的形成与积累在光化学反应链的作用下,大气中的有机物和氮氧化物会被进一步氧化,形成更多的二次污染物。
其中,臭氧是最重要的二次污染物之一。
臭氧的形成是由大气中的氧气与氮氧化物在阳光的作用下反应的结果。
当臭氧积累到一定浓度时,会对人体健康产生负面影响,如刺激呼吸道、引起哮喘等。
此外,过氧乙酰硝酸酯等二次污染物也对人体健康产生负面影响。
五、光化学烟雾的消散光化学烟雾的消散主要受到气象条件和污染物扩散条件的影响。
在适当的条件下,臭氧等二次污染物会逐渐扩散到下风向,同时受到湿沉降和干沉降作用的影响而被清除。
此外,一些二次污染物会被植物叶片吸收或被微生物降解。
综上所述,光化学烟雾的形成是一个复杂的过程,涉及到多个化学反应和物理过程。
光化学烟雾的三要素光化学烟雾是指由发动机排出的一种烟雾悬浮物,它是由汽车尾气中的氮氧化物(NO x与有机物结合后形成的气溶胶,因其在光照下发生反应而得名。
研究表明,光化学烟雾是一种有害的有毒物质,能够通过气溶胶的形式进入各种生物体,对人体和环境有很大的影响。
光化学烟雾的三要素是氮氧化物(NO x、挥发性有机物(VOC)、光照。
1.氮氧化物(NO x氮氧化物(NO x是汽车尾气中的一种主要污染物,主要来源是发动机的燃烧过程中产生的氮气,在高温环境中会分解,形成氮氧化物。
氮氧化物是光化学烟雾形成的基础,它们可以和挥发性有机物(VOC)结合,在光照下形成气溶胶。
2.挥发性有机物(VOC)挥发性有机物(VOC)是指一类易于挥发、游离形式存在于空气中的有机物,也称为挥发性有机化合物(VOCs),它们在发动机燃烧过程中及尾气中都有很高的浓度。
由于它们的挥发性,可以被氮氧化物(NO x所吸收,在光照下形成光化学烟雾。
3.光照光照是发生光化学烟雾反应的必要条件,它们提供了光子能量,使氮氧化物(NO x与挥发性有机物(VOCs)结合,形成气溶胶。
当气溶胶暴露在日光或人造光的照射下时,它们会被高能量光子破坏,产生致癌物质,例如苯乙烯、甲苯等。
综上所述,光化学烟雾的三要素是氮氧化物(NO x、挥发性有机物(VOC)、光照,是人类活动中可能形成的有害污染物。
由于它们有毒性,会对人类健康和环境产生潜在的危害,因此需要采取措施改善空气质量,以减少光化学烟雾的形成。
政府可以出台相关法规,鼓励使用污染少的发动机,以控制来源污染:要求汽车在运行的过程中定期检查;推广替代能源的应用,如电动车;尽可能减少汽车的使用,如提倡骑自行车上下班。
同时,开发空气净化技术、空气污染控制技术,提高空气质量标准也是很有必要的。
此外,还要加强教育,加快推广污染防治知识,促进社会对环境保护的关注和参与。
总之,光化学烟雾的三要素是氮氧化物、挥发性有机物和光照,通过政府和社会的努力,有可能实现环境的持续发展和改善,为人类带来更多的健康和福祉。
光化学烟雾摘要光化学烟雾也称光化烟雾。
碳氢化合物及氮氧化合物污染的大气,人类活动对自然环境的影响日益加剧,引起一系列大气污染问题。
光化学烟雾就属于之一,对人体健康和植物生长等有严重危害。
概述【光化学烟雾】()也称光化烟雾。
碳氢化合物及氮氧化合物污染的大气,在太阳紫外线照射下以及其他适宜的气象条件下,发生一系列光化学反应而形成的烟雾。
光化学烟雾具有光化学氧化型大气污染的各种典型特征,即大气中氧化剂浓度增高,使人产生眼、鼻、喉的刺激症状,引起红眼病,造成农作物和其他植物的损害以及降低大气的能见度。
今后随着工业发展,汽车数目的增多,以及其他燃烧过程中使用石油的不断增长,光化学氧化型大气污染将成为城市空气污染的一个严重问题。
城市中的光化学烟幕由于光化学烟雾的出现,一股将大气污染区分为两种类型,即“还原型”大气污染及“氧化型”大气污染。
“还原型”大气污染又称为“伦敦型”大气污染或“煤炭型”大气污染。
“氧化型”大气污染又称为“洛杉矶型”大气污染或“石油型”大气污染。
这是以美国洛杉矶光化学烟雾污染为典型代表的一种大气污染。
光化学烟雾于1944年首次在美国洛杉矾市发生,其后在伦敦等大城市观测到。
它是在大气层结稳定(不利于污染物扩散稀释)、气温较高( 24-32℃)和阳光充分的特定天气条件下才能形成,多出现在夏季。
光化学烟雾对人类健康危害极大。
形成的条件光化学烟雾形成的最根本的先决条件是空气中高浓度碳氢化合物和氮氧化合物的存在。
光化学烟幕的形成根据这些前体物排放源的不同,大致可分为城市型光化学烟雾、工业区型光化学烟雾和区域型光化学烟雾。
城市型光化学烟雾多见于人口密集的较大城市及其下风向,主要由大城市内居民以及工业源排放引起。
工业区型光化学烟雾多见于大型工业排放源(例如火电厂、炼油厂、化工厂等)下风向地区,光化学前体物主要来自上风向工业排放源。
区域性光化学烟雾多见于人口密集和工业发达的城市群和城乡复合体构成的较大区域。
光化学烟雾的形成除了必备的化学条件之外,还需要一定的有利于烟雾形成的气象条件。
国内外研究概况工业革命以后,人类活动对自然环境的影响日益加剧,引起一系列大气污染问题。
光化学烟雾就属于大气环境污染之一,对人体健康和植物生长等有严重危害。
由光化学烟雾造成的污染事件被列入历史上“八大公害事件”之一,已引起大气科学界和医疗界等的广泛关注。
早在20世纪40年代,美国洛杉矶就出现过光化学烟雾。
随后1954年、1955年、1970年,洛杉矶市又发生过一系列光化学烟雾中毒事件。
1955年事件期间,气温高达37~38℃,持续一周多时间,致使哮喘和气管炎流行,65岁以上人群死亡率升高,平均每天死亡人数约70~317人。
1970年洛杉矶居民眼刺激受害天数达128天,估计有3/4的人患过红眼病。
除美国以外,其他一些国家和地区也常常有类似的光化学烟雾中毒事件发生,如日本的东京、大阪,英国的伦敦,以及澳大利亚、德国等国的大城市。
我国在20世纪70年代末在兰州西固石油化工区发现光化学烟协和污染。
伴随着经济持续快速发展、城市化进程加速,我国汽车数量迅速增长。
20世纪70年代以来,我国汽车数量呈指数增长趋势,尤其民用汽车增长迅速。
据公安部统计,截至2007年6月,全国汽车保有量已接近5360万辆,另有接近1亿辆左右的摩托车、拖拉机等其他机动车。
全国机动车销售和保有量仍在以较快的速度增长。
大城市机动车数量增长尤其迅速,北京市和广州市机动车保有量分别位居全国第一和第二。
北京1980—1996年增长率为16.4%,1996年达112万辆,之后的增长更为迅速,到2007年8月,北京市机动车保有量已突破300万辆大关。
广州市1980—1995年机动车保有量增加了12.7倍。
与我国机动车数量增长相呼应的是我国石油消耗的强劲增长和本已严重的大气污染的进一步加重。
由于人口分布、区域经济和社会发展不平衡,我国汽车保有和使用量及其引发的交通、大气污染问题也呈现出明显的地区特征。
就大气污染而言,经济发达和人口密集的珠江三角洲、长江三角洲和京津冀地区已成为重污染区。
目前,我国中、南部特别是沿海城市均已发生或面临光化学烟雾威胁,北京、广州、上海、鞍山、武汉、兰州等城市出现了不同程度的光化学烟雾污染。
2002年3月15日天津市就出现了“辣”得人们睁不开眼睛的光化学烟雾事件。
无论与我国还是与国外的空气质量标准相比,我国光化学烟雾污染的程度已经到了不容忽视的程度。
世界上不少国家和地区都针对光化学污染采取了一些安全措施:比如尽量减少汽车尾气的排放。
洛杉矶从2000年开始,已有50%车辆使用甲醇或改装成电动汽车;许多国家在汽车尾气催化转化装置上投入巨资,并不断提高尾气净化的级别;欧盟委员会2005年就已提出旨在大量减少轿车及轻型商用卡车尾气排放物的“欧5”标准,最早2008年中期正式实行。
许多国家同时加强了其他交通工具的发展。
日本东京发展了地面电车和地下铁路等公共交通;巴西、葡萄牙、荷兰、德国等国的一些大城市中正在用有轨电车和无轨电车代替燃油汽车。
此外,欧洲等国都发展了无车区。
2001年9月,法国划定的“无车区”,连政府部长都要骑自行车去内阁开会。
监测方法和手段目前对光化学烟雾总量及主要成分的监测方法多种多样,主要有植物监测法、监测管法、便携式仪器分析法、应急监测车、实验室仪器法、化学分析法。
本书简单介绍其中几种方法。
植物监测法:检测植物表皮损伤是一种简易的检测方法,现已逐渐被人们所重视。
有些植物对某些大气污染很敏感。
如,光化学烟雾使叶片背面变成银白色或古铜色,叶片正面出现一道横贯全叶的坏死带。
监测管法:包括检测试管法、直接检测管法和吸附检测管法。
即将样品置于毛细管中,让它与水、某种化学物质、或某种吸附剂反应,并且与标准样品进行比较以确定污染物浓度。
仪器监测法:运用各种可在野外现场进行在线观测的仪器可对光化学污染物和前体物进行实时监测,以确定这些物质的浓度水平和变化情况。
该方法具有灵活、快速、能用于应急等优势。
要了解光化学烟雾反应产物和前体物的详细成分,尤其是挥发性有机物及其转化产物,有时需要利用一些实验室的较大型仪器设备进行全面的监测分析,例如,气相色谱仪和色谱—质谱联用仪、液相色谱仪、红外光谱分析仪等。
光化烟雾对国民经济的影响光化学烟雾对国民经济的影响可以通过健康损失、生态破坏和农业产量下降、材料破坏等来体现。
城市中的光化学烟幕人体短时间暴露于严重的光化学烟雾中,或经常暴露于轻、中度光化学烟雾中,均可给健康带来危害。
大量的流行病统计表明,光化学烟雾与呼吸道系统发病率、死亡率、眼病等有相关性,同时亦是某些癌病的重要原因。
光化学烟雾引起的经济损失,通常包括如下几个方面的费用:患者医疗费及支付病假工资、病假产值损失、提早死亡产值损失等。
光化学烟雾会导致禽畜生病和死亡,影响植物生长,降低了植物对病害的抵抗力,致使植物枯萎,农产品产量降低、品质变劣,从而使农业、林业的损失加重。
光化学烟雾会引起材料损失,主要是加速聚合物材料(尤其是对聚合橡胶制品)等老化。
光化学烟雾会造成橡胶制品提前老化、脆裂,使染料褪色,并损害油漆涂料、纺织纤维和塑料制品等。
据美国环保局估计,当城市光化学烟雾的发生概率增加30%,聚合物材料等老化的经济损失将高达47亿美元。
光化烟雾灾害预警与应对灾害预警许多国家,如德、法、英、美、加拿大、澳大利亚等政府都向公众发布光化学烟雾预警信息,号召公众减少汽车使用,减少户外活动。
烟雾警报包括两个或三个阶段,较常见的是三个阶段。
第一个阶段发布健康建议警报,同时要求采取自愿行动来减少排放。
第二阶段采取强制性污染控制措施。
第三阶段要求采取严格措施,例如禁止交通,迫令工厂停工等。
世界上最早的烟雾预警系统是为伦敦设计的,声名狼藉的1952年硫烟雾事件发生后建立了一个医院紧急预报计划。
第一次公众烟雾警报是由洛杉矶发布的,即在1969年,当时人们一致同意在氧化剂达到350ppb(700μg/m 3)时就不让学生外出活动。
当今世界上,各个国家的每个烟雾警报阶段的污染浓度值都不一样,有时一个国家内部也不一样。
烟雾警报是通过报纸、无线电广播和电视发布的。
另外主要道路沿线和公共场所的电子显示牌也可以接通使用。
在某些情况下,警察可用扩音器发布警报,甚至直升飞机也被用来广播警报。
灾害防御 首先要做好控制污染源,减少污染物排放的工作。
预防光化学烟雾主要是污染物的排放。
应采取改善能源结构、更合理的电力生产布局、严格的废气治理等手段来降低像电厂和化工厂这样的大型点源的污染物排放量。
要改善城市交通结构,改进汽车燃料、汽车尾气净化技术,落实更严格的机动车废气排放标准,使机动车相关的污染排放显著降低。
其次要加强光化学污染相关的监测工作,及时发现光化学烟雾的形成,并能监测其发展过程、影响范围。
必要时及时向公众发布防御和预警信息。
加强相关科学研究,更有效地防御光化学烟雾灾害。
光化学污染形成过程是复杂的非线性过程,受到多种因素影响,污染前体物的排放强度和浓度水平的时空变化大,因此,难以简单确定在何时、何地、以何种方式对何种前体物进行控制,需要通过针对性的观测和模拟研究,找准某一地区或区域优先控制物质和控制的力度,确定科学、合理、可行的控制方案,才能达到以最小的代价换取最好的效果的目标。
应急对策及国内外经验介绍光化学烟雾事故发生的特点是突发性、严重性、持续性、累积性。
因此,对应急监测的要求不容忽视。
首先要求应急监测人员快速赶赴现场,根据事故现场的具体情况布点采样。
然后,利用特殊的仪器对样品进行分析、观测,以确定污染物种类、严重程度。
根据国内外经验,应急对策要求,应急人员能够对现场监测的结果立刻回答“是否安全”这样的问题;能够迅速判断污染物的种类、浓度、污染范围;分析方法对样品的选择性及抗干扰能力要好;分析操作的步骤简要;试剂用量少,稳定性好;成本要低,价格便宜,以利于推广。
世界著名的光化学烟雾事件美国洛杉矶光化学烟雾事件世界著名的八大公害事件之一,发生在20世纪40年代初期的美国洛杉矶市。
洛杉矶光化学烟幕事件这个城市是美国西部的太平洋海滨城市,临海、靠山、自然风景优美,常年阳光明媚,只有几天下雨,气候温和。
自从1936年在洛杉矶开发石油以来,特别是二次世界大战后,洛杉矶飞机制造和军事工业迅速发展,洛杉矶变成美国西部地区的重要海港。
其工商业发达程度仅次于纽约和芝加哥,是美国第三大城市。
随着工业发展和人口剧增,洛杉矶在20世纪40年代初就有汽车250万辆,每天消耗汽油1600万升。
市内高速公路纵横交错,占全市面积的30%,每条公路通行的汽车每天达16 8万次。
由于汽车漏油、汽油挥发、不完全燃烧和汽车尾气,每天向城市上空排放大量碳氢化合物等污染物。
洛杉矶地处太平洋沿岸的一个口袋形地带之中,三面环山,一面临海。