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随着全球钢板零割工业发展和人口增环境酸化已成为当代严重的区域性问题之一
 
产品名称:随着全球钢板零割工业发展和人口增环境酸化已成为当代严重的区域性问题之一

产品编号:12929-423

产品型号:随着全球钢板零割工业发展和人口增环境酸化已成为当代严重的区域性问题之一

市场价格:0元/件

批发价格:0元/件

更新时间:2014.04.12

出品单位:钢板零割|钢板零割报价|钢板零割企业的专业公司-无锡佳商特经贸有限公司


   产品详细介绍
随着全球钢板零割工业发展和人口增环境酸化已成为当代严重的区域性问题之一

随着全球钢板零割工业发展和人口增环境酸化已成为当代严重的区域性问题之一。

下一个钢板切割工件:我国钢板加工企业节能环保工作的成绩。

大气中SOx、NO,导致酸雨 随着全球钢板零割工业发展和人口增环境酸化已成为当代严重的区域性问题之一,并且酸化趋势还在逐年加重。世界上许多地区出现了酸雨现象,西欧、北美一带尤为严重。天然雨水的pH值是雨水中C02饱和时的pH值。1标准大气压,25t时,pH=5.6。pH值小于5.6的雨水则为酸雨。我NI最近儿年有关酸雨研究表明:长江以南酸雨区域巳连成一片,并向长江以北兹延,甚至在东北地区的图们、丹东和东海海域也发现较强的酸性降水;降水的酸度不断升卨,出现了世界罕见的降水pH值年均低于4的地区,这说明酸雨污染在我国正随着工业的飞速发展而逐渐扩大。酸雨对环境有多方而的危害:使土壤变酸,损害农作物和林木生长;使河流、湖泊以及地表水酸化,危害渔业生产(PH值小于4.8时龟类就会消失),污染饮用水源;酸雨还会腐蚀建筑物、工厂设格和文化古迹;危害人类健康破坏生态平衡。目前我国有40%的地区常有酸雨发生,全国每年由此产生的经济损失达200多亿元,酸雨已成为当代全球性的环境问题之一,扼制酸雨泛滥是人类可持续发展的重要任务之一。 90%以上的酸雨是由SO,和NO,造成的。废气浓烟中的S0A和NO,是形成酸雨的主要原因,这些污染物主要来源于燃烧炭和石化原料的废气中。排人大气屮的NO,还是引起光化学烟雾的主要原因之一。光化学烟雾是一种特殊的混合物,主要是排入大气的氮氧化物和碳氢化合物(主要是烯烃和少数芳香烃化合物)在阳光的作用下,发生光化学反应生成臭氣(05)、醛类、过氣乙酰硝酸酯(PAN)、过氧苯酰硝酸酯(PBN)等最终产物„同时也包括多种自由基(烷基、烷氧基、酰基等)的中间产物产生。这些反应物、中间产物、最终产物所组成的有刺激性、浅蓝色的混合性烟雾称作光化学烟雾。全球每年人为排人大气的SO,约2亿t,其中S021.5亿t。全球毎年人为排人大气的N0.约1.5亿t,我国目前每年向大气中排放S(^达2000万t左右。消灭废气中SO,和N0、才能消灭酸雨。 在钢板零割工业中,铁前系统的能源消耗大约占58%左右。另外,铁前系统一般使用的是一次能源或以一次能源为原料(如煤炭),W此SC^和NO,等污染物是烧结过程主要污染物。根据资料计算得出在我国钢板零割工业S02排放fi中,焦化工序所占比例知名,占34.4%;其次为烧结工序33.26%,两项之和为67.66%。烧结废气中硫的来源主要是铁矿石中的FeS2或FeS、燃料中的S(有机硫)。FeS2或FeS与氧反应,生成的S02在烧结过程中可能与料中的CaO、MgO反应,尤其是CaO有强烈的吸硫作用。而在烧结过程,一般认为S生成S02的比率可达85%~95%。烧结废气中NO,来自燃料或空气中的氧与氮的反应,其中,空气中的氮气在髙温下氧化而生成的称为热力型N0I;燃料中含有的氮化合  3.1大气中S〇x、NO,和C02的危害 物在燃烧过程中热分解而又接着氧化而生成的是燃料型N(\;燃烧时空气中的氮和燃料中的碳氢离子团(如CH)等反应生成快速琍NO,。同时如果存在还原性气氛及适当的催化剂作用,有的NO,可能被还原成N2或低价的N(^。 3.1. 2大气中的C02与温室效应 大气中的co2、ch4、no,、水蒸气等气体 对来自地球的热辐射吸收率较高,起到广对地球的保温效果,因此这些气体被称为温室气体(greenhousegas,GHGs)。大气屮温室气体的增加造成全球变暖,过太_100年间平均气温约上升了0.5T。气温和大气中C()2浓度的变迁如图3-1所示,过去16万年间气温变化的幅度是12L 太阳向地球的辐射能是342W/m2,这些能量的31%被大气和云彩散射、反射回宇宙空间,其余的69%被地球吸收。这些热量与地球建立热平衡,根据能呈守恒 -201 I I I 0 4080120160、 年(千年,现在开始上溯的年数) 图3-1气温和大气中C02浓度的变迁LJ.M.Barnola,etaL:Nature,329,408(1987)] TTR2S0(1-A)=4TrR2eaTt (3-1) 式屮R——地球半径,6.34x S0——太阳常数,1732W/V; A——地球对阳光的平均反射率,0.31; e——地球表而向宇宙辐射红外线的比例; a——斯忒藩-玻耳兹曼常数5.67x10-8W/(m2•K4); T&——地表平均温度,K。 根据式(3-1),地表平均温度 rm-々/4ga=4.17?9[K4] (3-2) 如果没有温室气体,地表的红外线全部辐射向宇宙,5=1.0,地表温度是rs=254K,比现在地球的平均气温2WK低36K,和大气层上层的温度接近。地表温度达到现在的平均地表温度值则e=0.59,所以由于温室气体的存在使地表向宇宙的红外辐射比例减少,地表才能保持适当的湿度。现在,温室效应气体的浓度上升成了问题,假如s值比现在降低5%,也就是0.56,则rs=294K,比现在上升4K。 根据南极冰床中的气泡的分析得到的大气中C02浓度的变化情况如图3-2所示。从阁可以看出,大气中C02的浓度从工业革命时的280xl(r4%增加到1995年的361xl0_4%。而且自20世纪后50年来增加速度总剧卜.升。到H前为止,各种温室效应气体对气温上升的作用比例为C02:64%,CH4:19%,氟利昂:10%,NO,:6%。今后,C02所占比例会更大,因此为抑制地球的温暖化,必须削减C02的排放量。 我国既是温室气体排放的大国,又是温宰效应可能的知名受害国之一。从总量上看,  年份 图3-2南极冰床核心的气泡分析得到的大气中C0:浓度的变化情况[A.Naftel,etal.:Nature,315,45-47(1985)] 2003年我国燃料消耗及燃烧排放的二氧化碳总蛍达35.41亿t,是10年前的1.37倍’位居世界第二,占全球二氧化碳排放总量的丨4%。与1%0年水平相比,2005年我国国内生产总值增长了9.7倍,年平均经济增长率达9.5%。2005年我国的能源消费总S是1980年水平的4.3倍,年平均增艮率为5.7%。1980~2003年,中W化石燃料燃烧所排放的二氧化碳从3.94亿t碳(14.45亿t二氧化碳)增加到9.66亿t碳(35.42亿t二氧化碳),年平均增长率为3.98%。闰际能源署的数据表明,中国化石能源燃烧排放的二氧化碳占li•界总排放歌,已从1990年的5.7%上升到2004年的17.9%。其次,甲烷、氧化业氮等温室气体的排放希也居世界前列。 我国大M有关经济增长和排放情景的文献对未来的能源需求是低估的,例如,2003年曾有预测认为,我国一次能源消费需求总量将从1998年的13.7亿t增加到2020年的31亿t标煤。2020年二氧化碳排放量将达到约19亿t碳。2006年,我国一次能源总消费M达到24.6亿t标煤,比上述预测的2010年需求总量超过了5.6亿t„我国政府在“十一五”规划中提出到2010年相比2005年能源强度要降低20%。即使这一H标能够实现,到2010年中国一次能源消费总量可能接近甚至超过上述预测的2020年的情况。 美国二氧化碳排放量居世界首位,年人均二氧化碳排放M约201,排放的二氧化碳占全球总量的23.7%。我国年人均二氧化碳排放量为2.5U,约占全球总M的13.6%。我国人均二氧化碳排放量居世界第九十二位。澳大利亚、美国居一、二位。预测表明,到2025年前后二我国的二氧化碳排放总量很可能超过美国,居世界第一位;从人均来看,目前我国人均二氧化碳排放量低于世界平均水平,到2025年可能达到世界平均水平,虽然仍低于发达国家的人均二氧化碳排放量水平,但已丧失人均二氧化碳排放水平低的优势,这将迫使我国在后京都时代面临巨大的国际压力。

 
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