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大学化学.ppt

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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,School of Chemical Engineering,大学化学,陈建钧,chenjianjun,1,2,第一章 气体、大气污染与防治,第二章 化学反应的基本规律,第三章 水溶液和水污染及其处理,第四章 物质结构基础,第五章 化学与能源,第六章 化学与材料,第七章 化学与生命,第八章 化学与生活,大学化学教学内容,3,参考资料,1.,大学化学学习指导,谢克难,四川大学工科基础化学教学中心,2004.12,2.,大学基础化学,邓建成,化学工业出版社,2003,3.,环境化学,杨维容等,高等教育出版社,1991,4.,化学、社会、生活,张运明,广西科学技术出版社,4,第,1,章 气体、大气污染与防治(,4,学时),第,2,章 化学反应的基本规律(,10,学时),第,3,章 水的污染及其处理(,6,学时),第,4,章 物质结构基础(,10,学时),第,4,章 化学与能源(,6,学时),教学内容及学时分配,5,1.1,气体定律,1.1.1,理想气体状态方程式,1.1.2,道尔顿分压定律,1.1.3,真实气体状态方程式,-,范德华方程式,1.2 大气及大气污染,1.2.1,大气的组成和层次,1.2.2,大气污染,1.3,大气污染的防治,1.3.1,环境空气质量标准,1.3.2,大气污染的防治方法,6,Contents,第一章 气体 大气污染与防治,物质可以以固态、液态、气态等状态存在,物质所处的状态取决于它的温度、压力、密度、组成等状态参数。通常所说的气体、固体或液体是指常温常压下的聚集状态。,空气是人类和一切生物赖以生存的必要条件。了解大气污染原因、提出防治措施,是工程技术人员的重要任务之一。,7,1.1.1,理想气体状态方程式,8,理想气体分子间作用力极小,可忽略不计;,理想气体分子占有的体积与分子运动空间相比可忽略不计。,1.,理想气体分子的特征,所谓理想气体,是人们经过长期观察研究自然界的气体以后,所提出的一种假想的气体模型。假定气体的分子是一些弹性的、本身不占有体积的质点,且分子相互之间不存在作用力。,对理想气体,有如下关系:,气体的状态方程是描述气体压力、温度、体积和物质的量之间的关系式。,2.,理想气体状态方程,9,分体积:相同温度下,组分气体具有和混合气体相同压力时所占的体积。混合气体总体积等于各组分气体分体积之和。,1.1.2,道尔顿分压定律,体积分数,:,某组分气体的分体积与总体积之比。,10,摩尔分数:某组分气体,“,物质的量,”,与混合气体的总,“,物质的量,”,之比。,1801,年,,Dalton,指出:混合气体的压力等于各组分气体的分压力之和。,分压力是指某一组分气体在同一温度下,它单独占有与混合气体相同体积时所产生的压力。,2.,分压定律,11,分压定律示意图,推论:混合的理想气体与单一的理想气体的状态方程式有相同的形式。,12,例,空气中,N,2,和,O,2,的体积分数分别为,79%,和,21%,,计算在,5.8,10,5,Pa,下,空气中,N,2,和,O,2,气的分压力各为多少?,解:由 得,13,例,16g,的氧和,28g,的氮盛于,10L,容器里,设温度为,27,,试计算:(,1,)这两种气体的分压;(,2,)混合气体的总压;(,3,)这两种气体的分体积。,解:根据,14,例,温度为,294K,时,在容积为,1.00dm,-3,的容器中,盛有,10%,的盐酸溶液,0.100dm,-3,(),现在加入,0.654g Zn,,并塞紧瓶口,反应完全后,计算瓶中的压力。(设瓶内温度在反应前后不变,瓶内空气、水蒸气、,HCl,气体的总压力为,1.0,10,5,Pa,,反应前后它们的分压都不变)。,解:,由方程式可知,在这个反应体系中,,HCl,过量,反应生成,H,2,的物质的量为,反应瓶内,H,2,的分压为,反应瓶内的总压为,15,温度一定时,某些真实气体在高压下,其可压缩性比理想气体要小;而在低压下,反而比理想气体更容易压缩,这种偏离理想气体的性质,表明真实气体分子占有体积,分子之间存在着相互作用力。,1.1.3,真实气体状态方程式,-,范德华方程,16,1873,年,Wan der Walls,等考虑到真实气体与理想气体发生偏差的两个因素,提出一个可用于真实气体的状态方程。,范德华方程,17,1.2,大气及大气污染,18,大气圈包围在地球之外。构成大气圈的物质总称为大气。它是空气、水蒸气和杂质组成的混合物。空气成分以氮、氧、氩为主,按体积计,氮为,78.09%,,氧为,20.95%,,氩为,0.93%,。三者共占的体积在,99.9%,以上,成为大气的主要成分。此外,大气中还有少量的,CO,2,、稀有气体以及臭氧等。,1.2.1,大气的组成和层次,人类生活在大气圈中,靠空气中的氧来生存,所以大气与生命的关系极为密切,一般成年人每天需要呼吸约,10,12m,3,的空气,相当于一天食物质量的,10,倍,饮水质量的,3,倍,一个人可以几周不吃食物,几天不喝水,但断绝空气却几分钟都不行,可见空气对维持生命的重要性,而清洁空气则是健康的重要保证。,19,大气上层含有的物质与下层迥然不同。由于下层区的组成相对均匀,因而有一种分层法是把大气分成均质层和非均质层。最常用的分层法,是按照温度随海拔高度变化的情况来划分。,2.,大气的主要层次,20,1.2.2,大气污染,21,大气污染:大气中的有害物质含量超过了一定的指标,使大气质量恶化,对人体、动植物、设备财产造成危害的现象。,那些达到一定浓度以后,能对人体或设备发生物理、化学作用,影响、破坏人体、设备的正常功能,引起暂时或永久性病变或破坏的物质叫做大气污染物。,大气污染物的种类很多,目前已产生危害或已受到人们注意的污染物大致有,100,种。目前的大气污染物除粉尘外,还有,SO,2,、,CO,、,NO,x,、,CH,X,、,O,3,。,1.,大气污染概况,22,2.,大气污染源,23,汽车、飞机、火车等交通工具排放的尾气。,.,工业污染源,.,生活污染源,.,交通污染源,工矿企业的生产过程和燃料燃烧过程中,排放的有害物质。,人类为了满足生活的需要,使用家庭炉灶及取暖设备等排放的有害物质。,.,对能见度和气候的影响,3.,大气污染的危害,24,.,对人体健康的影响,.,对动植物的伤害,.,对器物和材料的影响,一是人体表面接触后受到伤害,二是食用含有大气污染物的食物和水中毒,三是吸入污染的空气后患了种种严重的疾病。,一是使生物中毒死亡,二是减缓生物正常发育,三是降低生物对病虫害的抵抗力。,大气污染物对仪器、设备和建筑物等有腐蚀作用。,气溶胶是指悬浮在大气中的各种液态或固态微粒。固体微粒有烟黑、粉尘、重金属及其化合物等;液体微粒有水滴和酸滴等。通常所说的烟、雾、尘等都是气溶胶。,烟是引起大气污染最明显,最常见的毒物。烟黑是燃烧不完全而产生的小黑颗粒,含碳、氢、氧多种元素,有的烟黑带有多种稠环芳烃,公认的致癌物。,气溶胶污染物,几种主要大气污染物,25,粉尘直径大于,10,m,为落尘,小于,10,m,为飘尘。落尘容易自行沉降,飘尘会长期漂浮在空中,特别是直径,5,m,以内的飘尘比细菌还小,可以在人畜的肺部沉积,甚至由肺泡进入血液而被输送到全身;有的飘尘粒子本身就是重金属或非金属氧化物,表面还会吸附一些致癌性极强的芳烃化合物,所以世界各地都视飘尘为大气污染之首。,26,大气中的硫氧化物,SO,x,主要指,SO,2,和,SO,3,,它们主要来自含硫燃料(煤、石油,)的燃烧。,SO,2,是无色有臭味的窒息性气体,对人体的呼吸道有强烈的刺激性。吸入,SO,2,含量的体积分数大于,0.002,的空气,会使嗓子变哑,喘息,甚至失去知觉。它不仅对生物产生危害,还会对建筑物、金属结构以及名胜古迹等造成腐蚀与损害。,SO,2,还是酸雨的成因之一。,硫氧化物,SOx,27,主要是指,NO,和,NO,2,。人类活动排放的,NO,x,,大部分来自燃料的燃烧过程。,NO,是无色无臭的气体,对呼吸系统有刺激作用,并能与血红素结合形成亚硝血红素而引起中毒。,NO,2,是棕色、有特殊臭味的气体,其毒性很强,约为,NO,的,4,5,倍,对呼吸器官有强烈的刺激作用,能迅速破坏肺细胞,可能是引起肺气肿和肺癌的原因之一。,氮氧化物,NO,x,28,一氧化碳,CO,主要来自交通运输,特别是汽车尾气。,CO,对人体的危害主要是与血红蛋白结合生成羰血红蛋白,使血液输氧能力降低,造成机体组织缺氧而致急性或慢性中毒。,共存于大气中的各种物质之间可能会发生相互作用,有的作用使其对环境的危害比污染物简单的相加更为严重,这类相互作用称为协同作用。,一氧化碳,CO,29,4.,当代世界面临的主要大气环境问题,30,温室效应,酸雨,臭氧层问题,伦敦烟雾,光化学烟雾,(,1,)温室效应,温室效应是由于大气中大量二氧化碳、氟氯烃、甲烷、二氧化氮等温室气体组成(主要是二氧化碳),像玻璃罩一样,紧紧地罩在地球上空,使太阳辐照到地球上的热量无法逸散,从而使气候圈增温的现象。,温室效应主要是由于现代工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气以及森林燃烧等释放出大量二氧化碳进入大气造成的。,31,大气中的二氧化碳对于来自太阳的短波辐射吸收很少,地表受到大量短波辐射被加热,温度升高,再以长波形式向外辐射能量,地表的长波辐射绝大部分被大气中的水蒸气和二氧化碳吸收。大气被加热,也以长波向外辐射能量,很大一部分辐射能又返回地表。这样使地表和大气下层的温度升高。这种作用和温室玻璃所起的作用类似,称,“,温室效应,”,。,温室效应的产生,32,温室效应会改变生态环境。,氟氯烃化合物如氟里昂不仅具有强烈的增温效应,还破坏臭氧层造成臭氧空洞。,温室效应可使史前致命病毒威胁人类,温室效应的危害,33,温室效应的分类,34,自然温室效应,由自然因素导致的温室效应称为,“,自然温室效应,”,。,人为温室效应,由于人类大量使用化工燃料,工业高度发展,砍伐森林等原因,破坏自然热平衡,而引起气候变暖称,“,人为温室效应,”,。,习惯上,“,温室效应,”,是指后者,又称,“,地球变暖,”,。,联合国组织的政府间气候变化专业委员会,(IPCC),在,1990,年气候变化第一次评估报告中指出,过去,100,多年中,全球平均地面温度上升了,0.3,0.6,。英国对全球,2000,多个陆地观测站的大约,1,10,8,个数据以及,6000,10,4,个海洋观测数据的分析结果表明,,1981,1990,年全球平均气温比,100,年前的,1861,1880,年上升了,0.48,。,100,年来地球上的冰川大部分后退,海平面上升了,14,25cm,。,温室效应的近况,35,(,2,)酸雨,36,酸雨是指引空气污染而造成的酸性降水,通常指,pH5.6,的酸性降水。,酸雨主要是空中云层吸收大气污染物并在雨滴内不断反应形成酸性物质的结果。一般认为酸雨是人类活动排放的,SO,x,和,NO,x,在空气或水中转化为硫酸与硝酸所致。,酸雨的定义及形成,37,酸 雨 的 危 害,1.,使湖泊河流酸化,2.,影响植物生长,3.,破坏土壤,危害农作物,4.,破坏城市建筑、机器、桥梁,5.,腐蚀名胜古迹及雕塑,38,臭氧层位于离地面约,25km,的地方,厚度约,20km,。臭氧层中的臭氧过滤了太阳辐射中大量的紫外线,保护着人类和动植物的生存,是生物圈的一个天然保护伞。,(,3,)臭氧层问题,39,臭氧层变薄和出现空洞,就意味着有更多的紫外线射达地面。过强的紫外线对生物具有破坏性,对人类可以使皮肤、眼睛和免疫系统造成损伤,使皮肤癌患者增多。强烈的紫外线还将影响鱼类和其他水生生物的正常生长及造成全球性气温的变化。,极地臭氧层空洞,40,破坏臭氧层的罪魁祸首是长期大量使用的冷冻剂,freon,类物质如,CFCl,3,。,freon,类物质逸散到臭氧层,受紫外光照射会分解产生氯自由基,由氯自由基引发出消耗,O,3,的循环反应。,臭氧层的破坏,41,1985,年在联合国环境规划署的推动下,形成了,维也纳公约,。,1987,年在加拿大的蒙特利尔又签署了该公约的议定书,,1991,年该议定书又作了修改。,我国于,1992,年加入了,蒙特利尔议定书,。,1995,年,1,月,23,日联合国大会决定,每年的,9,月,16,日为国际保护臭氧层日,要求所有缔约国按照,关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书,及其修正案的目标,采取具体行动纪念这个日子。,臭氧层的保护,42,1.,冻结和削减,Freon,的生产及消耗量,发达国家的,CFC,禁用期为,1996,年,发展中国家,CFC,禁用期为,2010,年。,2.,减少,Freon,的排放量,3.,寻求代用品,绿色电冰箱使用的制冷剂如,CH,2,FCF,3,,由于无氯,无溴,消除了对臭氧层的危害。,蒙特利尔议定书的主要内容,43,(,4,)伦敦烟雾,44,伦敦位于英格兰东南部的平原上,跨泰晤士河,距离泰晤士河入海口公里。早在多年前,伦敦地区就是当时英国人居住的地方。公元前年,罗马帝国入侵大不列颠岛,公元前年,这里曾是罗马人的主要兵站并修建了第一座横跨泰晤士河的木桥。当时伦敦被称为,“,伦底纽姆,”,。,世纪,伦敦已成为世界上最大的金融和贸易中心。伦敦受北大西洋暖流和西风影响,属温带海洋性气候,四季温差小,夏季凉爽,冬季温暖,空气湿润,多雨雾,秋冬尤甚。,1952,年,12,月,伦敦一带上空为高气压控制,地面上完全处于无风状态,这时候就出现下层气温低,上层气温高,阻碍空气对流的逆温层。从工厂和家庭排出的烟尘和,SO,2,在大气中积蓄,久不能散,形成烟尘和,SO,2,浓度很高的烟雾,迫使所有飞机停飞,汽车白天开灯行驶,行人走路困难,只能沿人行道摸索而行。呼吸病患者猛增,,5,天内,4000,多人死亡,两个月内又有,8000,多人死亡。,伦敦烟雾又称硫酸烟雾,主要指大气中的,SO,2,等硫化物在有水雾、含有重金属的飘尘或氮氧化物存在时,发生一系列化学或光化学反应而生成硫酸雾或硫酸盐气溶胶。,伦敦烟雾的产生,45,(,5,)光化学烟雾,46,坐落在美国西海岸加利福尼亚州南部的洛杉矶是仅次于纽约的美国第二大城市,以其旋漪的风光、大都市的气派、集繁华与宁馨于一身,是美国西海岸边一座风景秀丽、璀璨夺目的海滨城市。一年四季阳光明媚,干燥少雨,气候温和宜人。,1943,年夏季,洛杉矶市,250,万辆汽车每天燃烧掉,1100,吨汽油。汽油燃烧后产生的碳氢化合物等在太阳紫外光线照射下引起化学反应,形成浅蓝色烟雾,使该市大多市民患了眼红、头疼病。,1955,年和,1970,年洛杉矶又两度发生光化学烟雾事件,前者有,400,多人因五官中毒、呼吸衰竭而死,后者使全市四分之三的人患病。,洛杉矶光烟雾,47,大气中的氮氧化物和碳氢化合物经紫外光照射后形成刺激性的浅蓝色的有毒烟雾,称为光化学烟雾。,这种烟雾能使环境中能见度降低,轻者使人眼睛红肿,喉咙疼痛,重者使人呼吸困难,手足抽搐,甚至死亡。最早发生在洛杉矶,也叫洛杉矶烟雾。,光化学烟雾是由汽车排放的废气和燃烧石油引起的。随着工业化和汽车使用增加,光化学烟雾已成为工业发达国家都存在的严重空气污染问题。,光化学烟雾的定义及产生,48,1.3,大气污染的防治,大气污染的防治工作中,首先要制定大气环境质量标准,规定大气中有害物质的最高允许浓度。我国在,1962,、,1985,、,1996,年对大气中的有害物质规定了最高允许浓度。,表 各项污染物的浓度限值,污染物名称,取值时间,浓度限值,一级标准,二级标准,三级标准,浓度单位,二氧化硫,SO,2,年平均,日平均,1,小时平均,0.02,0.05,0.15,0.06,0.15,0.50,0.10,0.25,0.70,mg/m,3,(,标准状态,),总悬浮颗粒物,TSP,年平均,日平均,0.08,0.12,0.20,0.30,0.30,0.50,可吸入颗粒物,PM,10,年平均,日平均,0.04,0.05,0.10,0.15,0.15,0.25,49,1.3.1,环境空气质量标准,氮氧化物,NOx,年平均,日平均,1,小时平均,0.05,0.10,0.15,0.05,0.10,0.15,0.10,0.15,0.30,mg/m,3,(,标准状态,),二氧化氮,NO,2,年平均,日平均,1,小时平均,0.04,0.08,0.12,0.04,0.08,0.12,0.08,0.12,0.24,一氧化碳,CO,日平均,1,小时平均,4.00,10.00,4.00,10.00,6.00,20.00,臭氧,O,3,1,小时平均,0.12,0.16,0.20,铅,Pb,季平均,年平均,1.50,1.00,g/m,3,(,标准状态,),苯并,a,芘,BaP,日平均,0.01,氟化物,日平均,1,小时平均,7,20,g/(dm,2,d),F,月平均,植物生长季平均,1.8,1.2,3.0,2.0,50,注:,1,)适用于城市地区;,2,)适用于牧业区和以牧业为主的半农半牧区,蚕桑区;,3,)适用于农业和林业区。,1,总悬浮颗粒物,(TSP),:指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径,100,的颗粒物。,2,可吸入颗粒物,(PM10),:指悬浮在空气中,空气动力学当量直径,10,的颗粒物。,3,氮氧化物,(,以,NO,2,计,),:指空气中主要以一氧化氮和二氧化氮形式存在的氮的氧化物。,4,铅,(Pb),:指存在于总悬浮颗粒物中的铅及其化合物。,5,苯并,芘,(B,),:指存在于可吸入颗粒物中的苯并,芘。,空气质量指标,51,6,氟化物:以气态及颗粒态形式存在的无机氟化物。,7,年平均:指任何一年的日平均浓度的算术均值。,8,季平均:指任何一季的日平均浓度的算术均值。,9,月平均:指任何一月的日平均浓度的算术均值。,10,日平均:指任何一日的平均浓度。,11,一小时平均:指任何一小时的平均浓度。,12,植物生长季平均:指任何一个植物生长季月平均浓度的算术均值。,13,环境空气:指人群、植物、动物和建筑物所暴露的室外空气。,14,标准状态:指温度为,298.15K,,压力为,101.325kPa,时的状态。,52,1.3.2,大气污染的防治方法,大气污染主要由燃料的燃烧而产生,因此防治大气污染的发生应该从以下两方面进行改进:,1.,改变燃料的结构与成分;,2.,改进燃烧设备,在燃烧过程中尽量减少污染物的排放。,我国煤的储量非常丰富,在相当长时间内主要能源仍以煤为主,大气污染物主要是,SO,2,和烟尘。因此,防治大气污染就要对煤炭开发、加工和利用的各个环节采取措施来控制污染物的排放。,53,1.,烟气脱硫,干法:用固体吸附(收)剂吸收,SO,2,湿法:用水或水溶液做吸收剂吸收,SO,2,a.,氨法脱硫,54,b.,碱法脱硫,以碱性溶液(,NaOH,或,Na,2,CO,3,)作为吸收剂,55,以碳酸钙或消石灰做吸收剂,c.,钙法脱硫,a.,催化还原法,56,b.,亚硫酸铵法,2.,烟气脱氮氧化物,作业:,P,12,:2,5,7,8,10,补充:第,10,题,,57,后面内容直接删除就行,资料可以编辑修改使用,资料可以编辑修改使用,主要经营:网络软件设计、图文设计制作、发布广告等,公司秉着以优质的服务对待每一位客户,做到让客户满意!,致力于数据挖掘,合同简历、论文写作、,PPT,设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面,打造全网一站式需求,感谢您的观看和下载,The 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