完全不会破坏臭氧层制冷剂的有哪些?

相信你还记得当我们还是孩子的时候我们经听说过地球臭氧层破坏,先在南极的一个大然后是在北极。

随着时间的推移,人们逐渐认识到了臭氧层的破坏是人类历史上最严重的一次生态危机可是,在过去很长一段时间里,我国学校对学生进行环境教育时往往只强调化学和物理等学科,很少涉及到生物这门学科;也没有把生物与环保结合起来。其实这是不正确的。所以我们对臭氧层的了解,如果臭氧层被破坏会造成破坏,都写教科书每个道那时的感觉现在一样糟糕

随着时间的推移,臭氧层这三个字似乎消失了,也不了.其实臭氧层是个很重要的话题,它与地球上许多生命息息相关。臭氧层破坏会给人类带来什么危害呢?让我们来认识一下吧!臭氧层是一个什么样的世界?这么多年之后,我们已经忘记了臭氧层分布在哪里,是如何产生的,以及它的作用是什么

甚至有人说臭氧层破坏根本没有发生只是一个误解,一旦理解这一点,当然就不再提了。但这并不是一个简单的问题。也有人说南极臭氧层现在已经完全愈合,所以我们早已渡过了这生态危机。

那么实是怎样的? 今天我们一起来回顾下小时候学到的知识。

臭氧层到底有多高?众所周知,地球表面有一层非常厚的大气层——臭氧层。但是,你知道吗?臭氧层并不是那么好保护的!因为它与地球上所有其他物质都不同。为什么呢?有些人为臭氧层位于地球大气的顶但事并非如此,臭氧是三个氧原子的化合物,比氧气重,比氮气重,因此很明显它不可能很高。

地球的大气可以延伸到800公里,实际上比这还要远地球的大气没有明显的停止线,像氢气和氦气这样的较轻的气体总是会逃逸到外太空。

氧原子是由太阳风粒子与月球碰撞后产生,所以我们看到了月球表面有大量的赤铁矿。

臭氧在平流层和对流层都很常见,一般是在20公里至25公里之间。

聪明的你会发现一个问题,三个臭氧氧原子的重量逻辑上会下降到一个较低的位置,为什么漂浮在高空几十公里?

为了回答这个问题,我们需要了解臭氧是怎么产生的。 臭氧的形成有两种方式:一是由氧与氮结合成单质,二是由氮与氧之间的相互作用而生成。其中,最常见的一种方式就是通过化学反应来实现。 臭氧是由氧气分子和氧原子组成的,在地球大气中,只有少量的氧原子存在,而绝大部分的氧原子都是元素。

在地球的高层大气中,由于受短波紫外线照射,会产生大量的氧分子,这些氧原子在离地面60公里左右时就会被吸收掉,所以在这个高度范围内,由于紫外线很强,可以产生足够多的氧气分子来生成臭氧;

在20公里以下的地方,由于紫外线较弱,也不会产生过多的氧原子和臭氧; 因此,即使是强紫外灯也不能使臭氧浓度升高。这就是为什么我们会有这么多的臭氧层被破坏的原因所在。从地球上看,太阳对地球表面的影响很大。 但是在20-25公里的范围内,紫外线不仅可以驱散一些氧分子,还可以保证氧分子的存在,所以在这个范围内就会有大量的臭氧。

当臭氧形成时,它就会下降,但由于当遇到上升的温度时,它的分子是不稳定的,所以在下降的过程中就会分解成氧气。 如果这个过程中没有发生化学反应,那么臭氧就是一个永久存在于大气层当中的气体物质。臭氧也是一种非常重要的能量来源。它能够将光能转化为电能并储存到电池里面。 它的形成和分解速度是稳定的,所以臭氧层存在于地球上的某些地方。

如果分子是稳定的,那就是个问题,因为臭氧有异味,到那时地球表面就会有异味,这无关紧要。 但是,如果这些分子能在人体内产生化学反应的话,那问题可就大了——这可能会危及生命!臭氧和其他气体一样,都具有很强的氧化能力。 但是如果这个分子不稳定,那就麻烦了,会对人类造成伤害。

臭氧层的最大影响是它完全阻挡短波紫外线,以及一些中波紫外线,而不是长波紫外线。

波长越短,能量越高,穿透能力效果越好,所以我们通常不用担心地球上的UV-A,只担心UV-B(防晒霜的主要作用是阻挡这部分的紫外线)。

但是当这一部分UV-B进入到地球后,对生物的影响就非常大了:它可以直接伤害人和其他动物,还能把太阳反射回来的光反射回去; 由于紫外线的作用,大气中的臭氧含量降低了一半以上。臭氧被破坏后,会导致全球气温上升2℃,使海平面升高5米多。这将严重影响人类生活环境。 臭氧层被破坏后,UV-C就会大量释放到大气中去,造成严重的生态灾难,甚至威胁到动物和植物的生存。

所以说,保护臭氧层非常重要。 没有它,就没有生命。

臭氧层是保护人类赖以生存和发展的基础之一,它对维持高层大气的稳定起着重要的保温作用; 同时它还能吸收紫外线,减少太阳辐射所产生的能量,从而达到保护我们赖以生存的环境的目的。此外臭氧层还有一个很好的生态功能:防止全球变暖。维持生态平衡。 这三点对于保护我们赖以生存的生态环境都有着重要意义。

那么,下一个问题是,臭氧层真的被破坏了吗?

这是事实,1985年,科学家震惊地发现,南极上空的臭氧层正在持续大量消耗。 但是,科学家们并没有因此而放弃研究,他们认为,人类活动已经对臭氧产生严重影响。据报道,目前全球有20多个国家都受到污染,其中包括我国在内。中国也不例外。 科学家们认为,地球在3,6000万年前曾遭到过严重的污染和破坏,而当时正是臭氧层遭到破坏最严重的时期,也就是生物大灭绝的时期。

臭氧层是造成人类灭亡的罪魁祸首之一。

直到上世纪二十年代以前,冰箱一直都被认为是奢侈品,在欧美国家,人们对冰箱的认识还停留在用制冷剂来加热食物和衣物等方面,很少有人会想到它可能会引起燃烧爆炸。 而如今随着人们环保意识的增强,越来越多的人也开始选择绿色无污染的环保型产品。然而,冰箱作为一种耗能设备却不可避免地出现了各种各样的问题。其中最常见的就是安全问题。 因为冰箱有很多意外。

于是,当时着名的发明家米基利合成了无毒、无味、不燃烧的氟氯化碳制冷剂,成为了人们的首选制冷剂。

但是随着科技的发展,人们发现这种化学物质在塑料中加入少量的发泡剂或者是气雾剂后,可以起到很好的效果,于是当时的科学家们又研究出了其他类型的化学物质来保护地球。 科学家们在20世纪50年代开始研究这种物质对人体和环境产生的影响时,发现它具有致癌作用。当时,科学家们认为,这种化学物质是通过食物链传递到人类体内去的。 像这样至少有60年了。

米基利发明氯氟烃类物质作为制冷剂和汽油抗爆剂时,已经用了四乙基铅等化学物质达几十年之久。

因此米基利后来被评为最糟糕的发明家,对地球环境破坏最大的生物。

1985,在发现破坏臭氧层的氟氯烃之后,签署了《蒙特利尔议定书》,全世界采取了拯救地球的行动。 在这个过程中,我国也加入到这个行列中来了。在这个时候我国的环保专家提出要使用一种新的制冷剂——二氧化碳。二氧化碳是一种无色无味无臭无毒无污染的气体。 这在当时是件大事,所以它被写进了教科书,告诉我们氟利昂制冷剂的危险和臭氧层的重要。

但随着时间的推移,人们发现这种替代品并不是真正的好东西,因为氢氯氟烃类中含有大量的化学物质——氯元素,是破坏臭氧层的罪魁祸首之一,而且氢氯氟烃类产品具有很强的破坏力,比氯氟烃类要厉害得多。

目前市场上主流的制冷产品仍然是氢氯氟烃类物质,但是随着人们对环境的重视程度越来越高,人们发现氢氟烃类工质中含有大量的氯元素,所以为了保护人类赖以生存的臭氧层,在未来的2030年左右将逐步淘汰使用氢氯氟烃类产品。

为什么我们不再谈论臭氧层空洞了?

原因是,这是人类的胜利! 因为我们终于有了一个安全的家园。我们要把这个新家园叫做“地球之家”,它将成为未来人类生存和发展的最后一块绿洲。 人类历史上第一次成功地实施了自救行动,在过去的数十年里,从北极空洞到南极空洞都没有发生过。

目前,科学家们还没有找到南极的空洞与季节之间的关系:每年的7,8月份是南极臭氧层破坏最严重的时期,到了10月份和11-12月又开始恢复。

但是从最近的数据来看,到今年为止,南极的臭氧空洞已经比过去的15年多了很多。 而此前,科学家已经在全球范围内探测到超过100万个以上的臭氧洞。据美国物理学家组织网报道。南极上空存在着一个大约有30亿个大气圈大小的区域。 它有2400万平方公里,几乎和整个南极大陆一样大.

左图为计算机生成的图象,右图为卫星图像(蓝色)

但是不要惊慌,这仍然是一个正常的波动,随着南极在11变暖,这个洞将变得更小。 到12月中旬,就可以看到它开始变大了。 臭氧层被破坏后,氯氟烃类物质也会进入南极。

今年的南极高层大气非常的寒冷,尤其是今年的极夜温度达到了-78摄氏度左右,而且在平流层里面有很多的冰晶,它们覆盖着整个云层。

冰晶和这些化学物质结合后产生的氯自由基破坏了臭氧层,使得南极上空出现了一个巨大的空洞——南极“空洞”,而且随着时间的推移,“空洞”越来越大,最终导致整个南极被污染。

含氯较高的化学物质被认为是对环境不利的因素之一,所以《蒙特利尔议定书”规定禁止使用有害化学物质。 而随着人类活动范围不断向外层空间扩展,未来几十年内,地球上可能会出现一个"臭氧层空洞时代",届时地球上空臭氧含量将会下降30%-40%。 科学家们预计,到2060年,南极的臭氧层空洞将成为过去。

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!important;"&gt;其实这话对也不对,想找到破坏臭氧层的真凶,得先明白传统制冷剂也就是“氟利昂”的破坏原理。臭氧层处于大气的平流层中,能吸收高达99%以上对人类有害的紫外线,被誉为地球生命的保护伞。当保护伞“破了”,强烈的紫外线不仅造成皮肤癌患者增加,还加剧了温室效应。&lt;/h3&gt;&lt;/section&gt;&lt;/section&gt;&lt;/section&gt;&lt;section
!important;"&gt;确实不是,虽不完美,但R410A是现阶段的均衡之选。以大金中央空调为例,制冷剂选用严格遵循“制冷性能、实用性、环境可接受性”三大准则。R410A制冷剂不破坏臭氧层,但仍会产生一定的温室效应。可与目前安全性尚且无法保证、价格过高的R32制冷剂相比,R410A仍是目前的可靠选择。&lt;/h3&gt;&lt;p style="max-width: 100%;
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14、富集因子法可以推断气溶胶污染源,如(EF)地壳>10,则表示待查元素

17写出下列物质的光离解反应方程式 (1)NO2 + hν +

19、碳氢化合物是大气中的重要污染物,是形成 烟雾的主要参与者。

20、乙烯在大气中与O3的的反应机理如下:

21、大气颗粒物的去除与颗粒物的 和 有关,去除方式有 和 。

1大气 2空气 3大气温度/密度层结 4 城郊风 5 光化学反应 6.自由基 7 光化学烟雾 8 酸沉降 9 雨除 10 冲刷 11气溶胶 12爱根核膜 13 积聚膜 13 粗粒子膜 14 温室效应

1 Pasquill根据地面风速、日照量和云量把大气稳定度分为哪六类? 2 举例说明影响大气污染物迁移的因素有哪些? 3 自由基是如何形成的?

4 光化学过程包括哪3个阶段?

5 大气中重要的吸光物质有哪些?重要的自由基又有哪些,举出一些自由基形成的反应式?6 简述光化学烟雾中污染物的浓度随时间的变化情况(①从早上开始至下午下班前的这段时间里,NO和CH化合物浓度急剧下降,而NO2、O3渐次达到高峰。②PAN的形成),用光化学反应的链式机制解释变化趋势的原因。 7 比较光化学烟雾与硫酸烟雾的一般特征。

8 酸雨的主要成分?影响降水pH值的因素有哪些? 9结合反应式或图示说明降水的酸化过程?

10请用Chapman机制说明平流层臭氧的正常生成与消耗反应。

11 请用化学反应式表示臭氧消耗的原因,及其主要的催化物及其来源。

12 氯氟烃替代物的成分与性质有那些特征,并简述其在大气中降解反应和对平流层臭氧的影响。

13大气中主要的温室气体及其来源。

14、 试述光化学烟雾的特征、形成条件,请以CH3CH=CHCH3为例,参考下面

的光化学烟雾形成示意图,写出光化学烟雾形成的有关反应式。 15、 为什么排放到大气中的CFCs能破坏臭氧层,写出有关化学反应式。 16、 简要叙述用富集因子法判断气溶胶粒子污染来源的基本原理、方法(步骤)。 17、 试述大气中CO2等气体浓度上升,引起温室效应的原因。

18、 试述酸雨的主要成分、形成机理;阐述重庆地区酸雨频率高,而北京酸雨

19、 试比较伦敦烟雾和洛杉矶光化学烟雾的区别。

20.试述酸雨的主要成分、成因及危害,写出有关化学反应式。 21.大气中有哪些重要污染物?说明其主要来源和消除途径。 22.大气中有哪些重要的自由基?其来源如何?

23.大气中有哪些重要的碳氢化合物?它们可发生哪些重要的光化学反应?24.说明烃类在光化学烟雾形成过程中的重要作用。 25.确定酸雨pH界限的依据是什么?

26.什么是大气颗粒物的三模态?如何识别各种粒子模?

2. 若水体中的酸碱度只是以碳酸和碳酸盐构成,则关于酸度可表示为下式( )

3. 若水体中的酸碱度只是以碳酸和碳酸盐构成,则关于碱度可表示为下式( )

4 正常水体中,氧化还原电位的决定体系是( ),而污染水体中, 决定电位体系又是( ).

B. 硫元素体系; D. 碳元素体系.

6 在以下哪些吸附中,可以改变表面电荷性质的是( ) A.表面吸附; B.专属吸附; C. 离子交换吸附; D. 物理吸附. 7 在下列吸附中,比表面最大的是( ) A. 高岭石; B. 黏土; C. 新沉淀的氢氧化铁; D.腐殖质.

8. 以下关于络合物稳定常数正确的是( )

A. 物质的降解性小, 脂溶性高,水溶性低的物质,生物浓缩系数高; B. 物质的降解性大, 脂溶性低,水溶性高的物质,生物浓缩系数高; C. 物质的降解性小, 脂溶性低,水溶性高的物质,生物浓缩系数高; D. 物质的降解性大 脂溶性高,水溶性低的物质,生物浓缩系数高; 10 五十年代日本出现的痛痛病是由______污染水体后引起的。

11五十年代日本出现的水俣病是由______污染水体后引起的。

13联合国已将每年的______定为“世界水日”,提醒人们注意水资源的开发、管理和保护。

16、某一氧化还原体系的标准电极电位为0.80,其pEo为 .

18、若水体的pE值高,有利于下列_______ 组在水体中迁移。

19、当前最简单,也较流行的是将金属划分为溶解态和颗粒态,溶解态是能通过

21某一氧化还原体系的标准电极电位为0.771,其pEo为______。

(不做)23水体中溶解氧对石油降解影响很大,估计1升油类氧化需消耗______m3

23下列各种形态的汞化物,毒性最大的是______。

A. 会在生物体内蓄积富集; B. 毒性大,污染严重;

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