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      酸雨鎂合金

      發布時間:2021-07-29 16:00:55

      1、酸雨對人類有什么危害?

      酸雨是指PH值低于5.6的雨、霧或其他形式的大氣降水。酸雨含有硝酸、硫酸、鹽酸等酸性物質,有較大的腐蝕性,會嚴重地污染環境,對人類造成極大的危害,所以被人們稱之為“空中死神”。

      近些年,在世界許多地方下了酸雨,對農作物、森林、動物和人都造成了損害。酸雨連建筑物也能腐蝕,連江河湖泊也能污染。天上為什么會下酸雨呢?當發電廠、冶煉廠、汽車尾氣、鍋爐和家庭的煙囪等將煙霧灰塵排放到空中以后,其中的二氧化硫和氮氧化物會因空氣潮濕變成硫酸和硝酸,同雨一起落到地面,就成了酸雨。

      最令人擔憂的是,酸雨對人體健康也有極大的危害,尤其是在形成硫酸霧的情況下,其微粒可侵入肺的深部組織,引起肺水腫和肺硬化等疾病,導致人的肺部和其他器官發生癌變。

      2、什么叫酸雨

      酸雨是指PH值小于5.6的酸性降雨,比較純凈的雨水因溶有二氧化碳(CO2)而其PH值
      約為5.6。大多數酸雨中的酸性物質最主要的是硫酸(可占65%-70%),其次是硝酸(可占
      25%-30%)。
      人們曾經認為,空氣中的SO2主要來自銅、鉛、鋅等有色金屬冶煉廠和硫酸廠。事實上
      空氣中二氧化硫(SO2)最主要的來源是燃燒含硫的燃料。據估測,大氣中的SO2有70%來
      源于工業燃煤,12%來源于工業燃油,其余則來源于生活燃煤等。進入大氣中的SO2氣體在
      氮氧化物或懸浮顆粒中的某些過渡金屬元素的化合的催化下,部分地被空氣中的氧氣等氧
      化為三氧化硫(SO3),降水時形成硫酸(H2SO4)而降下酸雨。
      燃料的高溫燃燒是大氣中氮氧化物的主要來源。主要來自汽車尾氣和供熱供電用燃料
      燃燒的產物。在1200℃或更高溫度(內燃機內部能達到的溫度可超過2000℃),空氣中的
      N2(氮氣)和O2(氧氣)可生成可檢出量的NO(一氧化氮),后者慢慢與氧氣反應而生成
      NO2(二氧化氮),降水時形成硝酸(HNO3)而進入水中形成酸雨。
      自然界對酸性有一定抵御能力,如土壤中的碳酸鈣,大氣中的氧化鈣、碳酸鈣微粒
      (風沙天氣時更多),大氣中天然和人為來源的氨等,堿性物質可與酸雨起中和作用,但
      超過其抵御能力,就會出現種種災害。酸雨酸化水體可導致水生生物減少甚至絕跡,另一
      方面,底泥中沉積的某些重金屬元素化合物會溶出,進入魚、貝體中的有毒重金屬元素通
      過食物鏈而危害人體健康;酸化土壤則使其中鈣、鎂等元素溶出流失,使土壤的肥力下降,
      酸雨對某些建筑材料的腐蝕性比海水還強,大理石、漢白玉、砂巖、板巖都能被腐蝕,因
      此而損失一些建筑物和文物。如古埃及方尖碑在埃及的亞歷山大三千多年能保存完好,但
      移至倫敦只有八十年就面目全非。酸雨還加速金屬材料的腐蝕,對暴露的油漆、涂料及橡
      膠等產生破壞作用,導致使用壽命縮短。
      我國對酸雨研究較晚,1972年開始了對酸雨的監測,1982年進行了酸雨普查,其中重
      慶、貴陽雨水的PH小于5。現在以重慶、貴陽為中心的酸雨區已在西南地區逐步擴大,并擴
      展到長江下游。長江以北在青島已發現過酸雨。
      酸雨的危害如此嚴重,所以必須采取一定的措施進行防治:一是減少污染,如為減少
      SO2的排放,可采用低硫的煤、石油、天燃氣等燃料,以及加工制成低硫或脫硫的燃料;或
      開發新能源,如太陽能等。二是進行回收處理,綜合利用,如硫酸廠的尾氣可采用氨吸收
      法、石灰乳吸收法等進行回收。硝酸廠尾氣可采用碳酸鈉溶液吸收法、氫氧化鈉溶液吸收
      法等。

      3、酸雨會導致什么

      酸雨在國外被稱為“空中死神”,其潛在的危害主要表明在四個方面:

      一、對水生系統的危害,會喪失魚類和其它生物群落,改變營養物和有毒物的循環,使有毒金屬溶解到水中,并進入食物鏈,使物種減少和生產力下降。據報道,“千湖之國”瑞典因酸雨,從七十年代初到八十年代中,有1.8萬個湖泊酸化。國內報道重慶南山等地水體酸化,PH值小于4.7,魚類不能生存,農戶多次養魚,均無收獲。

      二、對陸地生態系統的危害,重點表現在土壤和植物。對土壤的影響包括抑制有機物的分解和氮的固定,淋洗鈣、鎂、鉀等營養元素,使土壤貧瘠化。對植物,酸雨損害新生的葉芽,影響其生長發育,導致森林生態系統的退化。據報道,歐洲每年有6500萬公頃森林受害,在意大利有9000公頃森林因酸雨而死亡。我國重慶南山1800公頃松林因酸雨已死亡過半。

      三、對人體的影響。一是通過食物鏈使汞、鉛等重金屬進入人體,誘發癌癥和老年癡呆;二是酸霧侵入肺部,誘發肺水腫或導致死亡;三是長期生活在含酸沉降物的環境中,誘使產生過多氧化脂,導致動脈硬化、心梗等疾病概率增加。

      四、對建筑物、機械和市政設施的腐蝕。據報道,僅美國因酸雨對建筑物和材料的腐蝕每年達20億美元。據估算,我國僅川黔和兩廣四省,1988年因酸雨造成森林死亡,農作物減產,金屬受腐蝕的經濟損失總計在140億元。

      4、酸雨的主要成分有哪些?

      酸雨是由于大量燃燒化石燃料或生物物質,將酸性化合物(如二氧化硫,二氧化氮)排放至空氣中,造成降雨中含硫酸、硝酸等酸性物質的現象。這個概念最早由英國化學家,R.A.Smith在1859年提出,但一直到20世紀中葉,才被廣泛使用。

      值得一提的是,并非呈酸性的雨便是酸雨。由于空氣中的二氧化碳會溶解于雨水中而形成碳酸,令正常的雨水pH值約在5.5左右。一般而言,大多認為pH值在5.0以下的雨水,便可稱之為酸雨。

      酸雨中的物質會通過生態系統,危害森林,令野生動物的生境受破壞,甚至對主要以大理石材建成的建筑物造成腐蝕。如泰姬瑪哈陵,便嚴重受到腐蝕。

      5、關于酸雨

      酸雨

      有人認為酸雨是一場無聲無息的危機,而且是有史以來沖擊我們最嚴重的環境威脅,是一個看不見的敵人。這并非危言聳聽。

      隨著工業化和能源消費增多,酸性排放物也日益增多,它們進入空氣中,經過一系列作用就形成了酸雨。

      人們對酸性排放物已經有了控制,但仍然還有酸雨現象。大氣塵埃可能是造成酸雨問題的另一原因。
      酸雨
      PH值小于5.6的雨叫做酸雨。

      酸雨的發現

      近代工業革命,從蒸氣機開始,鍋爐燒煤,產生蒸汽,推動機器;而后火力電廠星羅齊布,燃煤數量日益猛增。遺憾地是,煤含雜質硫,約百分之一,在燃燒中將排放酸性氣體 SO2;燃燒產生的高溫尚能促使助燃的空氣發生部分化學變化,氧氣與氮氣化合,也排放酸性氣體NOx。它們在高空中為雨雪沖刷,溶解,雨成為了酸雨;這些酸性氣體成為雨水中雜質硫酸根、硝酸根和銨離子。1872年英國科學家史密斯分析了倫頓市雨水成份,發現它呈酸性,且農村雨水中含碳酸銨,酸性不大;郊區雨水含硫酸銨,略呈酸性;市區雨水含硫酸或酸性的硫酸鹽,呈酸性。于是史密斯首先在他的著作《空氣和降雨:化學氣候學的開端》中提出“酸雨”這一專有名詞。

      什么是酸雨?

      簡單地說,酸雨就是酸性的雨。什么是酸? 純水是中性的,沒有味道;檸檬水,橙汁有酸味,醋的酸味較大,它們都是弱酸;小蘇打水有略澀的堿性,而苛性鈉水就澀澀的,堿味較大,它們是堿。科學家發現酸味大小與水溶液中氫離子濃度有關;而堿味與水溶液中羥基離子濃度有關;然后建立了一個指標:氫離子濃度對數的負值,叫pH值。于是,純水的pH值為7;酸性越大,pH值越低;堿性越大,pH值越高。未被污染的雨雪是中性的,pH值近于7;當它為大氣中二氧化碳飽和時,略呈酸性,pH值為5.65。被大氣中存在的酸性氣體污染,pH值小于5.65的雨叫酸雨;pH值小于5.65的雪叫酸雪;在高空或高山(如峨眉山)上彌漫的霧,pH值小于5.65時叫酸霧。

      什麼是酸雨率?

      一年之內可降若干次雨, 有的是酸雨, 有的不是酸雨, 因此一般稱某地區的酸雨率為該地區酸雨次數除以降雨的總次數。其最低值為0%; 最高值為100%。如果有降雪, 當以降雨視之。

      有時, 一個降雨過程可能持續幾天, 所以酸雨率應以一個降水全過程為單位, 即酸雨率為一年出現酸雨的降水過程次數除以全年降水過程的總次數。

      除了年均降水pH值之外, 酸雨率是判別某地區是否為酸雨區的又一重要指標。

      什麼是酸雨區?

      某地收集到酸雨樣品, 還不能算是酸雨區, 因為一年可有數十場雨, 某場雨可能是酸雨, 某場雨可能不是酸雨, 所以要看年均值。目前我國定義酸雨區的科學標準尚在討論之中, 但一般認為: 年均降水pH值高于5.65, 酸雨率是0-20% , 為非酸雨區; pH值在5.30--5.60之間, 酸雨率是10--40% , 為輕酸雨區; pH值在5.00--5.30之間, 酸雨率是30-60%, 為中度酸雨區; pH值在4.70--5.00之間, 酸雨率是50-80%, 為較重酸雨區; pH值小于4.70, 酸雨率是70-100%, 為重酸雨區。這就是所謂的五級標準。其實, 北京, 西寧, 蘭州, 烏魯木齊等市也收集到幾場酸雨, 但年均pH值和酸雨率都在非酸雨區標準內, 故為非酸雨區。

      酸雨的成因

      酸雨的成因是一種復雜的大氣化學和大氣物理的現象。酸雨中含有多種無機酸和有機酸,絕大部分是硫酸和硝酸。工業生產、民用生活燃燒煤炭排放出來的二氧化硫,燃燒石油以及汽車尾氣排放出來的氮氧化物,經過“云內成雨過程”,即水氣凝結在硫酸根、硝酸根等凝結核上,發生液相氧化反應,形成硫酸雨滴和硝酸雨滴;又經過“云下沖刷過程”,即含酸雨滴在下降過程中不斷合并吸附、沖刷其他含酸雨滴和含酸氣體,形成較大雨滴,最后降落在地面上,形成了酸雨。我國的酸雨是硫酸型酸雨。

      酸雨的危害

      硫和氮是營養元素。弱酸性降水可溶解地面中礦物質,供植物吸收。如酸度過高,pH值降到5.6以下時,就會產生嚴重危害。它可以直接使大片森林死亡,農作物枯萎;也會抑制土壤中有機物的分解和氮的固定,淋洗與土壤離子結合的鈣、鎂、鉀等營養元素,使土壤貧瘠化;還可使湖泊、河流酸化,并溶解土壤和水體底泥中的重金屬進入水中,毒害魚類;加速建筑物和文物古跡的腐蝕和風化過程;可能危及人體健康。

      治理措施

      控制酸雨的根本措施是減少二氧化硫和氮氧化物的排放。
      酸雨、生物防治
      世界觀察研究不久前發表的1994年全球趨勢報告《1994年生命特征》中說:總的來看,地球的情況并不太好,在所有衡量地球健康狀況的指標中,我們僅成功地扭轉了一項指標的惡化—使臭氧層出現空洞的氟里昂的減少。碳排放量沒有減少,大氣污染日益嚴重。據統計,人類每年向大氣層排放SO2約1億噸,NO2約5000萬噸。全世界城市人口中有一半左右生活在SO2超標的大氣環境中,有10億人生活在顆粒物超標的環境中。大氣污染已成為隱蔽的殺手。而SO2則是罪魁禍首。最近,歐洲的26個國家和加拿大,在聯合國歐洲經濟委員會提出的一份新協議上簽了字,休證把本國SO2的排放量減少87%,美國也承諾到了2010年將SO2的排放量減少80%。歐洲國家和加拿大稱贊這項新協議是防治大氣污染的一個里程碑。 SO2不僅污染空氣、危害人類健康,而且是形成酸雨的主要物質。大氣中的SO2和NO2,在空氣在氧化劑的作用下溶解于雨水中。當雨水、凍雨、雪和雹等大氣降水的pH小于5.6時,即是酸雨。據美國有關部門測定,酸雨中硫酸占60%,硝酸占33%,鹽酸占6%,其余是碳酸和少量有機酸。
      酸雨給地球生態環境和人類的社會經濟帶來嚴重的影響和破壞,酸雨使土壤酸化,降低土壤肥力,許多有毒物質被值物根系統吸收,毒害根系,殺死根毛,使植物不能從土壤中吸收水分和養分,抑制植物的生長發育。酸雨使河流、湖泊的水體酸化,抑制水生生物的生長和繁殖,甚至導致魚苗窒息死亡;酸雨還殺死水中的浮游生物,減少魚類食物來源,使水生生態系統紊亂;酸雨污染河流湖泊和地下水,直接或間接危害人體健康。酸雨通過對植物表面(葉、莖)的淋洗直接傷害或通過土壤的間接傷害,促使森林衰亡,酸雨還誘使病蟲害暴發,造成森林大片死亡。歐洲每年排出2200萬噸硫,毀滅了大片森林。我國四川、廣西等省區已有10多萬公頃森林瀕臨死亡。酸雨對金屬、石料、木料、水泥等建筑材料有很經的腐蝕作用,世界已有許多古建筑和石雕藝術品遭酸雨腐蝕破壞,如加拿大的議會大廈、我國的樂山大佛等。酸雨還直接危害電線、鐵軌、橋梁和房屋。
      目前,世界上已形成了三大酸雨區,一是以德、法、英等國家為中心,涉及大半個歐洲的北歐酸雨區。二是50年代后期形成的包括美國和加拿大在內的北美酸雨區。這兩個酸雨區的總面積已達1000多萬平方千米,降水的pH小于5.0,有的甚至小于4.0。我國在70年代中期開始形成的覆蓋四川、貴州、廣東、廣西、湖南、湖北、江西、浙江、江蘇和青島等省市部分地區,面積為200萬平方千米的酸雨區是世界第三大酸雨區。我國酸雨區面積雖小,但發展擴大之快,降水酸化速率之高,在世界上是罕見的。由于大氣污染是不分國界的,所以酸雨是全球性的災害。
      酸雨的危害已引起世界各國的普遍關注。聯合國多次召開國際會議討論酸雨問題。許多國家把控制酸雨列為重大科研項目。全世界已有40多個國家通過有關污染限制汽車排污。1993年在印度召開的"無害環境生物技術應用國際合作會議"上,專家們提出了利用生物技術預防、阻止和逆轉環境惡化,增強自然資源的持續發展和應用,保持環境完整性和生態平衡的措施。專家們認為:利用生物技術治理環境具有巨大的潛力。煤是當前最重要的能源之一,但煤中含有硫,燃燒時放出SO2等有害氣體。煤中的硫有無機硫和有機硫兩種。無機硫大部分以礦物質的形式存在,其中主要的是黃鐵礦(FeS2)。生物學家利用微生物脫硫,將2價鐵變成3價鐵,把單體硫變成硫酸,取得了很好效果。例如,日本中央電力研究所從土壤中分離出一種硫桿菌,它是一種鐵氧化細菌,能有效地去除煤中的無機硫。美國煤氣研究所篩選出一種新的微生物菌株,它能從煤中分離有機硫而不降低煤的質量。捷克篩選出的一種酸熱硫化桿菌,可脫除黃鐵礦中75%的硫。據1991年統計,捷克利用生物技術已平均脫去煤中無機硫的78.5%,有機硫的23.4%,目前,科學家已發現能脫去黃鐵礦中硫的微生物還有氧化亞鐵硫桿菌和氧化硫桿菌等。日本財團法人電力中央研究所最近開發出的利用微生物膠硫的新技術,可除去70%的無機硫,還可減少60%的粉塵。這種技術原理簡單,設備價廉,特別適合無力購買昂貴脫硫設備的發展中國家使用。生物技術脫硫符合"源頭治理"和"清潔生產"的原則,因而是一種極有發展前途的治理方法,越來越受到世界各國的重視。
      怎樣減少酸雨?
      酸雨是我們當今面臨的、更為顯著的空氣質量問題之一。酸性物質以及導致形成酸性物質的化合物,是在燃燒礦物燃料來發電和提供運輸時生成的。這些物質主要是從硫氧化物和氮氧化物衍生而成的酸。這些化合物也有一些天然來源,例如雷電、火山、生物物料燃燒和微生物活動,但除了罕見的火山爆發外,這些天然來源同來自汽車、電廠和冶煉廠的排放氣相比,是相當小量的。

      酸性雨水的影響在歐洲和美國東北部最明顯,而且被大力宣傳,但受威脅的地區還包括加拿大,也許還有加利福尼亞州塞拉地區、洛基山脈和中國。在某些地方,偶爾觀察到降下的雨水像醋那樣酸。酸雨影響的程度是一個爭論不休的主題。對湖泊和河流中水生物的危害是最初人們注意力的焦點,但現在已認識到,對建筑物、橋梁和設備的危害是酸雨的另一些代價高昂的后果。污染空氣對人體健康的影響是最難以定量確定的。

      受到最大危害的是那些緩沖能力很差的湖泊。當有天然堿性緩沖劑存在時,酸雨中的酸性化合物(主要是硫酸、硝酸和少量有機酸)就會被中和。然而,處于花崗巖(酸性)地層上的湖泊容易受到直接危害,因為雨水中的酸能溶解鋁和錳這些金屬離子。這能引起植物和藻類生長量的減少,而且在某些湖泊中,還會引起魚類種群的衰敗或消失。由這種污染形式引起的對植物的危害范圍,包括從對葉片的有害影響直到細根系的破壞。

      在美國東北部地區,減少污染物的主要考慮對象是那些燃燒高含硫量的煤發電廠。能防止污染物排放的化學洗氣器是可能的補救辦法之一。化學洗氣器是一種用來處理廢氣、或溶解、或沉淀、或消除污染物的設備。催化劑能使固定源和移動源的氮氧化物排放量減少,又是化學在改善空氣質量方面能起作用的另一個實例。

      用以減少酸雨的各種戰略對策,可能每年需要幾十億美元的投資。由于耗資如此巨大,所以,至關重要的是要很好地了解涉及污染物遷移、化學轉化和歸宿的大氣過程。

      酸沉降包括兩部分,即“濕”降水(如雨和雪的形式)和干沉降(氣溶膠或氣態酸性化合物的形式沉降到諸如土壤顆粒、植物葉片等表面上)。以被沉降而告終的物質,往往以一種極其不同的化學形式進入大氣。例如,煤中的硫被氧化成二氧化硫,這是它從煙囪排出的氣態形式。隨著它在大氣中運動,便慢慢被氧化,并與水反應生成硫酸——這是它可能被沉降在下風向數百英里處的形式。

      氮氧化物的生成、反應以及最終從大氣中脫除所經歷的路線也是非常復雜的。當氮氣和氧氣在發電廠、在民用爐灶和汽車發動機中的高溫下加熱時,生成一氧化氮(NO),再與氧化劑反應生成二氧化氮(NO2),最終生成硝酸(HNO3)。全球氮氧化物衡算——它們來自何方及它們去往何方的定量估計值仍然相當不確定。

      可以容易地看到,在我們徹底了解各種不同化學形式的氮、硫和碳的生物地球化學循環以及這些化學物種的全球來源與歸宿之前,將難以滿懷信心地選擇空氣污染控制戰略。大氣化學和環境化學是實現一個更清潔、更有益健康的環境的核心。發展空氣中痕量化學物種的可靠測定方法、重要大氣反應的動力學、和發現可用以減少污染物排放的、新的、更有效的化學工藝,這些就是未來10年中必須受到國家承諾的目標。

      酸雨的黑色幽默
      泡菜

      酸雨酸化了土壤以后,進一步也酸化了地下水。德國、波蘭和前捷克交界的黑三角地區(當地先以森林,后以森林被酸雨破壞而著名)的一位家庭主婦,在接待日本客人奉茶時說:"我們這個地區只有幾口井的井水可供飲用。我們自己也常開玩笑說,只要用井水泡蔬菜,就能夠做出很好的泡菜(酯腋菜)來。"

      染發

      酸化的地下水還腐蝕自來水管。瑞典南部馬克郡的西里那村,有一戶人家三個孩子的頭發都從金黃色變成了綠色。這就是使馬克郡出名的"綠頭發"事件。原因是他們把井中的汲水管由鋅管換成了銅管,而pH小于5.6的水對銅有較強的腐蝕性,產生銅綠。所以這戶人家的浴室和洗漱臺都已被染成銅綠色。這種溶有銅或鋅離子的水還能使嬰幼兒發生原因不明的腹瀉。馬克郡的幼兒園發生過的集體"食物中毒"也是這個原因(大約半數的瑞典人都是把地下水作為飲用水源的)。英國的蘭克夏,水龍頭里曾放出含有因水管腐蝕而造成大量鐵銹的濁水。酸雨甚至使輸水管道因腐蝕而破裂。1985年圣誕節前4天,英國約克夏直徑1米的輸水管破裂,備用的也都不能使用,使20萬人一度處于斷水的恐慌之中。

      慢車

      波蘭的托卡維茲因酸雨腐蝕鐵軌,火車每小時開不到40公里,而且還顯得相當危險。

      泰姬陵變色

      大理石含鈣特多,因此最怕酸雨侵蝕。例如,有兩座高157米尖塔的著名德國科隆大教堂,石壁表面已腐蝕得凹凸不平,“酸筋”累累。通向人口處的天使和瑪麗亞石像剝蝕得已經難以恢復。其中的砂巖(更易腐蝕)石雕近15年間甚至腐蝕掉了10個厘米。已經進入《世界遺產名錄》的著名印度泰姬陵,由于大氣污染和酸雨的腐蝕,大理石失去光澤,乳白色逐漸泛黃,有的變成了銹色。

      國子監遭殃

      我國北京國子監街孔廟內的“進士題名碑林”(共198塊)距今已有700年歷史,上面共鎊刻了元、明、清三代51624名中第進土的姓名、籍貫和名次,是研究中國古代科舉考試制度的珍貴實物資料,已被列為國家級文物重點保護單位。近年來,許多石碑表面因大氣污染和酸雨出現了嚴重腐蝕剝落現象,具有珍貴歷史價值的石碑已變得面目皆非。據管理人員介紹,這些石碑主要是最近3年中損壞得比較厲害,所以第198塊進士題名碑距今雖只有不到百年的時間,但它的毀損程度也絲毫不亞于其他石碑。實際上,北京其他石質文物,例如,大鐘寺的鐘刻、故宮漢白玉欄桿和石刻,以及盧溝橋的石獅等,也都不同程度存在著腐蝕或剝落現象。

      自由女神化妝

      酸雨同樣也腐蝕金屬文物古跡。例如,著名的美國紐約港自由女神像,鋼筋混凝土外包的薄銅片因酸雨而變得疏松,一觸即掉(而在1932年檢查時還是完好的),因此不得不進行大修(已于1986年女神像建立100周年時修復完畢)。意大利威尼斯圣瑪麗教堂正面上部陽臺上的四匹青銅馬曾被拿破侖掠到過巴黎,后來完壁歸趙。近來卻因酸雨損壞嚴重無法很好修復,只得移到室內,在原處用復制品代替。世界上類似情況還有許多。荷蘭中部尤特萊希特大寺院中,有一套組合音韻鐘,是在17世紀鑄造的名鐘。300年來人們一直十分喜歡聽它的聲音。可是近30年來鐘的音程出了毛病,音色也逐漸變得不洪亮。因為鐘是用80%的銅制的,由于敲鐘時反復震動銅銹逐漸剝落,酸雨腐蝕已經進入到鐘的內部。

      酸雨襲擊南極

      令人震驚的是,南極也觀測到了酸雨,而且是比較強的酸雨。例如,我國南極長城站1998年4月曾先后8次觀測到酸雨,其中最低pH值只有4.45。長城站的鐵質房屋和塔臺被銹蝕得成層剝落,有的不得不進行更新。為了減緩腐蝕,每年要刷2-3次油漆。

      洞穿珍貴彩色玻璃

      在歐洲,鑲有中世紀古老彩色玻璃的教堂等建筑超過10萬棟。這些彩色玻璃彌足珍貴,在第二次世界大戰中曾卸下來疏散開,多數安然無恙。可是卻和其他古建筑一樣,不能躲過酸雨的侵襲。這些彩色玻璃逐漸失去神秘的光澤,變褐,有的甚至完全褪色。仔細觀察玻璃表面,有無數細小的洞。酸雨在小洞中繼續和鉀、鈉、鈣發生反應(鈣是中世紀生產的玻璃中才有的)。例如和鈣發生化學反應后生成石膏。酸雨從內部損害了玻璃。

      書畫遭劫

      帶有酸性的細小粉塵(干沉降)進入室內,在空氣相對濕度較大時,開始侵蝕圖書館中的古老藏書。紙張氧化成茶色,紙質變差以至毀損。大英圖書館20-30年代的藏書的皮封面也遭到硫酸侵害,好像浮著紅銹似地正在變色。壁畫情況也是如此。所幸80年代中后期開始,歐洲治理大氣污染加速,所有各種腐蝕和損害的速度又明顯緩和下來了。油畫腐蝕現象的恐怖癥也在收藏家中間擴大開來。白色或透明結晶的粒子,不僅在畫的表面,而且在畫布的背后,像粉一樣的噴出。過一段時間,這些粒子還會深入油彩層,使含化學顏料的油漆全部損壞。而不暴露在空氣中的部位則沒有這種現象。可見污染大氣和干性沉降的危害之大。

      酸雨冰溜溜

      建筑物中出現“酸雨冰溜溜”,又是酸雨危害的一件“新事物”。混凝土因酸雨而溶解,然后在下滴過程中水分蒸發而硫酸鈣等固體成分留了下來,形成類似石灰巖溶洞中的“石鐘乳”。而下滴到地面上的硫酸鈣留下來則形成“石筍”。之所以叫“冰溜溜”,是因為這種“石鐘乳”很像冬季中從屋檐上流下來的冷水,在流動過程中逐漸結冰,形成下垂的“冰溜溜”。日本許多城市立交橋下和建筑物中都有這種酸雨冰溜溜。它使建筑物松散不牢固,甚至成為危險建筑物。關于酸雨對建筑物造成的損失,美國聯邦環保局1985年曾有一個估計,在17個州共造成的損失高達50億美元。主要原因是大樓損傷加速,涂料裝飾很快剝落和窗框腐蝕此外因旅游減收帶來的損失也有20億美元。而我們中國的酸雨則是韓國和日本傳來的.

      6、酸雨對下列物質腐蝕性最強的是( )

      正確答案是B,因為柏油馬路的主要成分是CxHxOx,不能與酸性物質反應.塑料窗的主要成分也是CxHxOx,同上.而鋁合金門窗一般是鎂鋁合金,在置換反應中,它們都是活潑金屬,會與酸反應.因而選B

      7、酸雨的治理措施

      酸雨的治理措施:

      1.原煤脫硫技術,除去燃煤中40%一60%的無機硫。

      2.優先使用低硫燃料,如含硫較低的低硫煤和天然氣等。

      3.改進燃煤技術,減少燃煤過程中二氧化硫和氮氧化物的排放量。例如,液態化燃煤技術是受到各國歡迎的新技術之一。

      4.對煤燃燒后形成的煙氣在排放到大氣中之前進行煙氣脫硫。目前主要用石灰法,可以除去煙氣中85%一90%的二氧化硫氣體。例如,在火力發電廠安裝煙氣脫硫裝置的費用,要達電廠總投資的25%之多。

      5.開發新能源,如太陽能、風能、可燃冰等。

      (7)酸雨鎂合金擴展資料:

      酸雨的危害:

      土壤中含有大量鋁的氫氧化物,土壤酸化后,可加速土壤中含鋁的原生和次生礦物風化而釋放大量鋁離子,形成植物可吸收的形態鋁化合物。植物長期和過量的吸收鋁,會中毒,甚至死亡。

      酸雨尚能加速土壤礦物質營養元素的流失;在酸雨的作用下,土壤中的營養元素鉀、鈉、鈣、鎂會流失出來,并隨著雨水被淋溶掉。改變土壤結構,導致土壤貧瘠化,影響植物正常發育。此外,酸雨能使土壤中的鋁從穩定態中釋放出來,使活性鋁的增加而有機絡合態鋁減少。

      酸雨還能誘發植物病蟲害,使農作物大幅度減產,特別是小麥,在酸雨影響下,可減產 13% 至 34%。大豆、蔬菜也容易受酸雨危害,導致蛋白質含量和產量下降。

      參考資料來源:網絡-酸雨

      8、什么是酸雨

      酸雨的形成是一種復雜的大氣化學和大氣物理變化。酸雨中含有多種無機酸、有機酸,主要是硫酸和硝酸。酸雨是煤炭、石油以及金屬冶煉過程中產生的二氧化硫、氮氧化物,在大氣中經過一系列反應而生成的。酸溶解在雨水中,降到地面即成為酸雨。

      酸雨的危害十分嚴重。它能使湖泊河流酸化。據調查,美國紐約州阿第倫達克山區有51%湖泊的水呈酸性(pH<5),90%的湖泊里已經沒有魚生存。瑞典一萬個淡水湖中,有2 000個湖里的魚和其他生物面臨滅頂之災。1974年降落在英格蘭地面上的酸雨,其酸性比食醋還強,pH達2.4。

      酸雨不僅污染水域,還能影響樹木的生長;破壞土壤,危害農作物;破壞城市建筑物、機器、橋梁;腐蝕名勝古跡及雕塑。例如,美國的鐵軌損壞有1/3是與大氣污染及酸雨有關。歐洲的許多文物古跡,如巴特農神殿、倫敦英王理查一世的塑像以及其他珍貴的古代紀念碑和雕像,都不同程度地遭受酸雨的腐蝕,而使其面目皆非。

      9、酸雨的形成

      大氣是人類生存的重要環境,大氣污染最直接地影響人們的生活和工作。進入大氣的
      主要污染物有一氧化碳、烴類、氮氧化物、二氧化硫、懸浮顆粒等,其中二氧化硫和氮氧
      化物是酸雨的主要來源。
      酸雨是指PH值小于5.6的酸性降雨,比較純凈的雨水因溶有二氧化碳(CO2)而其PH值
      約為5.6。大多數酸雨中的酸性物質最主要的是硫酸(可占65%-70%),其次是硝酸(可占
      25%-30%)。
      人們曾經認為,空氣中的SO2主要來自銅、鉛、鋅等有色金屬冶煉廠和硫酸廠。事實上
      空氣中二氧化硫(SO2)最主要的來源是燃燒含硫的燃料。據估測,大氣中的SO2有70%來
      源于工業燃煤,12%來源于工業燃油,其余則來源于生活燃煤等。進入大氣中的SO2氣體在
      氮氧化物或懸浮顆粒中的某些過渡金屬元素的化合的催化下,部分地被空氣中的氧氣等氧
      化為三氧化硫(SO3),降水時形成硫酸(H2SO4)而降下酸雨。
      燃料的高溫燃燒是大氣中氮氧化物的主要來源。主要來自汽車尾氣和供熱供電用燃料
      燃燒的產物。在1200℃或更高溫度(內燃機內部能達到的溫度可超過2000℃),空氣中的
      N2(氮氣)和O2(氧氣)可生成可檢出量的NO(一氧化氮),后者慢慢與氧氣反應而生成
      NO2(二氧化氮),降水時形成硝酸(HNO3)而進入水中形成酸雨。
      自然界對酸性有一定抵御能力,如土壤中的碳酸鈣,大氣中的氧化鈣、碳酸鈣微粒
      (風沙天氣時更多),大氣中天然和人為來源的氨等,堿性物質可與酸雨起中和作用,但
      超過其抵御能力,就會出現種種災害。酸雨酸化水體可導致水生生物減少甚至絕跡,另一
      方面,底泥中沉積的某些重金屬元素化合物會溶出,進入魚、貝體中的有毒重金屬元素通
      過食物鏈而危害人體健康;酸化土壤則使其中鈣、鎂等元素溶出流失,使土壤的肥力下降,
      酸雨對某些建筑材料的腐蝕性比海水還強,大理石、漢白玉、砂巖、板巖都能被腐蝕,因
      此而損失一些建筑物和文物。如古埃及方尖碑在埃及的亞歷山大三千多年能保存完好,但
      移至倫敦只有八十年就面目全非。酸雨還加速金屬材料的腐蝕,對暴露的油漆、涂料及橡
      膠等產生破壞作用,導致使用壽命縮短。
      我國對酸雨研究較晚,1972年開始了對酸雨的監測,1982年進行了酸雨普查,其中重
      慶、貴陽雨水的PH小于5。現在以重慶、貴陽為中心的酸雨區已在西南地區逐步擴大,并擴
      展到長江下游。長江以北在青島已發現過酸雨。
      酸雨的危害如此嚴重,所以必須采取一定的措施進行防治:一是減少污染,如為減少
      SO2的排放,可采用低硫的煤、石油、天燃氣等燃料,以及加工制成低硫或脫硫的燃料;或
      開發新能源,如太陽能等。二是進行回收處理,綜合利用,如硫酸廠的尾氣可采用氨吸收
      法、石灰乳吸收法等進行回收。硝酸廠尾氣可采用碳酸鈉溶液吸收法、氫氧化鈉溶液吸收
      法等。

      10、酸雨對人們有什么危害?

      酸雨在國外被稱為“空中死神”,其潛在的危害主要表現在四個方面:

      一、對水生系統的危害,會喪失魚類和其他生物群落,改變營養物和有毒物的循環,使有毒金屬溶解到水中,并進入食物鏈,使物種減少和生產力下降。據報道,“千湖之國”瑞典因酸雨,從20世紀70年代初到80年代中,有1?8萬個湖泊酸化。國內報道重慶南山等地水體酸化,PH值小于4?7,魚類不能生存,農戶多次養魚,均無收獲。

      二、對陸地生態系統的危害,重點表現在土壤和植物。對土壤的影響包括抑制有機物的分解和氮的固定,淋洗鈣、鎂、鉀等營養元素,使土壤貧瘠化。對植物,酸雨損害新生的葉芽,影響其生長發育,導致森林生態系統的退化。據報道,歐洲每年有6,500萬公頃森林受害,在意大利有9,000公頃森林因酸雨而死亡。我國重慶南山1,800公頃松林因酸雨已死亡過半。

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