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我国酸雨污染现状

发布时间: 2020-12-13 06:51:06

『壹』 近年来,我国一些地区已经成为酸雨多发区,酸雨污染的范围和程度引起人们的密切关注。为探究酸雨对种子萌

(1)A、C;酸雨对种子的萌发有影响吗
(2)避免偶然性,减少误差
(3)种子自身内条件不足(胚已死亡/胚不完整容/种子处于休眠期/没有充足的营养储备)
(4)A装置的种子萌发数小于C装置的种子萌发数(答案合理即可)

『贰』 二氧化硫污染现状如何

我过是世界上最大煤炭生产和消费国,也是石阶上少数几个以燃煤为主要能源的国家之一,我国排放的二氧化硫90%来源与燃煤,因此,我国的二氧化硫排放量和煤炭消耗量有着密切的关系,根据1983—1991的统计数据表明,两者的相关 达到0.96,随着我国经济的发展,燃烧量不断增加,二氧化硫的排放量也不断增长,1995年我国二氧化硫的排放量达到2370万吨,超过欧洲和美国,居世界第一位。联合国环境规划属资助项目“将环境因素纳入能源规划(Incorporation of Environmental Consideration in Energy Planning)”的研究表明,按照目前中国的能源政策,到2010年和2020年,煤炭在中国一次能源供应结构中仍将占68.3%和63.1%。若不采取有效的能源措施,2020年我国的二氧化硫排放量将达到3500万吨。二氧化硫的大量排放造成我国城市的空气污染十分严重。根据国家环保总局对全国2177个环境监察站13年的监测数据,我国有62.3%的城市环境空气二氧化硫的浓度超过国家环保空气质量二级标准。从总体情况来看,我国大城市空气中二氧化硫的平均浓度要比中小城市高出60%左右。二氧化硫的大量排放还造成了我国酸雨污染的迅速发展。20世界90年代以前,我国酸雨主要发展以重庆、贵阳和柳州为代表的西南地区,酸雨去的面积约为170万平方公里。到90年代中期,酸雨已经发展到长江以南。青藏高原以东的广大地区,面积扩大了100多万 。近年来,华北的京津地区、东北的丹东、图们等地区也经常出现酸性降水。 我国酸雨主要分布在长江以南、青藏高原以东的广大地区及四川盆地,酸雨区面积约占国土面积的30%。近年来,华中酸雨区一直是全国酸雨污染最严重的区域;西南酸雨区污染有所缓和,但整体污染仍很严重;华南酸雨区总体格局变化不大;华东酸雨区局部污染加重;北方部分地区也出现酸雨,各省间存在致酸物质的远距离输送和相互影响。

我国酸雨属硫酸型,形成的主要原因是燃煤产生的二氧化硫排放。2000年全国二氧化硫排放量为1995万吨,两控区为1316万吨,约占全国二氧化硫排放总量的66%,其中,火电厂排放637万吨,其他污染源排放679万吨。二氧化硫使部分城市空气二氧化硫浓度超标。2000年,20.7%的城市二氧化硫浓度年均值超过国家空气质量二级标准,61.8%的南方城市出现酸雨

『叁』 世界上重大的酸雨事件有哪些

1、1930 年比利时马斯河谷烟雾酸雨事件
1930 年 12 月上旬,在比利时马斯河谷地区的人们普遍开始感到不适,一些早已 患有心脏病、高血压或肺部疾病的人们慢慢开始发病,严重者甚至在短短几天中 去世.随后,这个地区中几千人纷纷出现了异常状况,流泪、喉痛、声嘶、咳嗽、 呼吸短促、胸口窒闷、恶心、和呕吐等症状让每个人焦躁不安.随后,大批的牲 畜也纷纷落难,直至死去.据统计,当时一个星期内就有 63 人死亡,可能单看 数字不多, 但这是同期正常死亡人数的十多倍, 况且马斯谷地区本就没有多少人. 这就是本世纪最早记录的比利时马斯河谷烟雾酸雨污染事件. 马斯河谷地区位于盆地中央, 处于河谷地带, 所以整个地区完全凹陷在地表以下. 而且,该地区是一个重要的工业区,建有 3 个炼油厂、3 个金属冶炼厂、4 个玻 璃厂和 3 个炼锌厂,还有电力、硫酸、化肥厂和石灰窑炉.如此齐全的工业装备 都建在一条仅仅 24 公里的狭窄盆地中,这样就会长期排放出浓度相当高的二氧 化硫和三氧化硫烟雾,即便没有酸雨,这样的空气成分也是不利于人类健康的. 1930 年 12 月 1 到 5 日,马斯河谷地区的温度出现异常.大气层的温度本应随着 高度的增加而渐渐变低,所谓“高处不胜寒”的基本意义就是这样.但是当时由 于其地理位置的特殊以及人工破坏,高层反比低层温度高,这样气温逆转的现象 称作逆温天气.逆温会使得大气中的空气无法对流,继而工厂排出的有毒烟雾无 法散去, 聚集在空中然后想方设法落到地面. 其实这颇有点“普度众生”的感觉, 只不过形式是可怕的酸雨罢了. 接下来您将看到 1948 年发生在美国的另一场不亚于此的烟雾酸雨事件.
2、1948 年美国多诺拉烟雾酸雨事件
不知是历史显得太没创意了,还是人类破坏自然的力度从没减弱,1948 年美国 多诺拉小镇也发生了同马斯谷酸雨事件一样的污染事件.这次造成的后果更严 重,10 月 27 日至 31 日 5 天之内,小镇有近一半人数(7000)发病,死亡的有 20 人.65 岁以上的老人大多情况危急,因为他们本身多患有心脏病和呼吸系统 疾病,严重的出现了血管扩张出血、水肿等可怕症状.最终在 31 号,天空飘起 了酸雨,使得事件变得更加不可收拾. 多诺拉是美国宾夕法尼亚州匹兹堡市南边 30 公里处的一个工业小城镇,和马斯 河谷地形相似,位处一个马蹄形河湾内侧,两侧山丘把小镇夹在山谷中,其中大 多是硫酸厂、钢铁厂和炼锌厂,和相邻的韦布斯特镇形成了一个河谷工业地带. 长期以来,这些工厂一直将烟喷到大气中去,这里的人们也已习惯了怪味儿,风 也通常将污染物混入相当厚的大气层,毒气继而随风飘走.但是逆温现象这一次 又成了帮凶,像硫酸、二氧化氮这样的有毒气体只能一直徘徊在多诺拉的上空, 因为静止的空气无法把它们带走.上层温度最高的时候,这些污染气层离地面只 有 300 米,这就意味着人们基本上在用那些淡黄色的腥臭气体做面膜.10 月 31 日的酸雨降落后,就相当于用有毒气体洗澡了. 灾害发生 1 年后,小镇人们的生活水平较之以前下降了 10%.10 年后,小镇的死 亡率仍比其他相邻镇要高出许多.因此,美国纽约时报称其为“人类历史上最可 怕的污染灾害之一”. 不过相比于您接下来要看到的发生在伦敦的惨剧,多诺拉酸雨就真的不算什么 啦.
3、1952 年伦敦烟雾酸雨事件
1952 年伦敦酸雨事件,整个城市笼罩在烟雾中,犹如世界末日 1952 年 12 月初,英国伦敦在正在举办一场得奖牛的展览盛会,但是 350 头牛中 有 52 头有严重中毒的症状,14 头已经奄奄一息,1 头当场毙命.伦敦市民还没 来得及感到遗憾, 自己也有了反应. 许多人感到呼吸困难、 眼睛刺痛, 发生哮喘、 咳嗽等呼吸道症状的病人也明显增多.12 月 5 日到 12 月 8 日的 4 天里,伦敦市 的死亡人数达 4000 人, 平均每天死 1000 人. 9 日有毒烟雾散开后, 当 酸雨降临, 雨水的 pH 值低到 1.4-1.9,这可比高浓度的番茄汁或柠檬汁酸上不知多少倍. 酸雨停后浩劫并没有停止,2 个月后,又有 8000 多人陆续丧生.这就是历史上 最可怕的伦敦烟雾酸雨事件. 伦敦政府为了加快经济建设,提高城市生活质量,一直鼓励在伦敦市内发展不同 类型的工厂,其中包括各种大型的火力发电厂、煤厂和化工厂.这些工厂所排放 的三废直接威胁着伦敦市民的生活.酸雨事件爆发的时候正直冬季,各家各户都 靠燃煤取暖,二氧化碳、一氧化碳和二氧化硫的排放量顿时剧增,尘粒浓度达到 平时的 10 倍,二氧化硫达到了平时的 6 倍.另外,逆温层似乎跟酸雨总是“哥 俩好”,于是伦敦就变成了一个名副其实的大锅炉,污染物无法散去,尘粒中的 氧化亚铁把二氧化硫 SO2 催化成了三氧化硫, 三氧化硫最擅长的就是粘合硫酸和 水,于是酸雨每次都要向它顶礼膜拜. 伦敦烟雾酸雨事件的最可怕之处就在于它并不是几天有毒烟雾的危害, 一场酸雨 过后的完结算结束.而是断断续续一直持续,前后 12000 多人失去了生命,在此 后的 1956 年、1957 年和 1962 年又连续发生了多达十二次严重的烟雾事件.直 到 1965 年后,人们才真正安心地重新工作与生活.英国政府意识到问题的严重 性,也明白了控制大气污染的重要性,于是通过了 1956 年英国洁净空气法案, 也算是吸取了教训. 如果一个城市受到酸雨影响已让一个国家感到头痛, 那么一整个地区的酸雨问题 又该如何对待的,接下来您将看到美国死湖地区的酸雨问题.
4、北美死湖酸雨事件
20 世纪 70 年代开始,美国东北部及加拿大东南部地区的湖泊开始变质,水质酸 化,PH 一度低到 1.4,污染程度较弱的湖泊 PH 值仍有 3.5,依然带有极强的酸 性.这样的情况使得动植物纷纷不堪忍受,大面积湖泊停止了呼吸,可谓一潭死 水,实属惨不忍睹. 此地区的工业高速发达,代价自然就是“高度发达”的二氧化硫排放量,年平均 2500 多万吨.这样的污染程度由雨水带到陆地,可不能认为是在补给人类缺水 的事实.相反的,约 3.6 万平方公里的大面积酸雨区出现了,大约 55%(9400 平方公里)的湖泊被污染而酸化变质.可这次并不是由于空气的停留而导致,相 反这些污染气体在北美的上空飘一会儿继而跑到加拿大的上空飘一会儿, 然后循 环往复,最终导致最强的酸雨降在弗吉尼亚洲.另外,据纽约州的阿迪龙达克山 区数据记载,1930 年那里只有 4%的湖泊无鱼,1975 年就有 50%的湖泊无鱼, 其中 200 个都已成为是死湖,可见酸雨的破坏性. 北美遭到了破坏,加拿大的情况也不好过,其受酸雨影响的水域达 5.2 万平方公 里,5000 多个湖泊明显酸化.多伦多 1979 年平均 PH 值为 3.5,安大略省萨德伯 里周围 1500 多个湖泊池塘中也总是漂浮死鱼,湖滨树木已然枯萎. 德国森林枯死事件 另外, 不光湖泊受害, 森林也抵挡不了酸雨的袭击, 毕竟如果有森林做抵挡的话, 酸雨着陆前还是会先沾到树木.因为酸雨的缘故,到 1983 年,德国(原联邦德 国地区)原有的 740 万公顷森林有 34%染上枯死病,每年树木的死亡率占新生 率的 21%.原来生机勃勃的繁荣景象一去不复返,换来的只是“黑森林”般的衰 败.此刻的黑森林并不美味,人类吃下的只有心痛与懊悔. 酸雨与烟雾是一对孪生兄妹,接下来,您将看到美国的一座著名城市遭受的烟雾 影响.
5、美国洛杉矶烟雾事件
当黄昏降临,半个的洛杉矶会变成富人们的游乐场 提到电影和游乐园,也许您一下就会想到好莱坞和迪斯尼,但您也许不能吐口而 出的是它们的位置.它们的就位于两面环海,三面环山的洛杉矶这座港口城市. 米老鼠、唐老鸭、约翰.尼德普和布拉德.皮特是我们能够看到的耀眼明星,但 是光辉背后总有黑暗, 这座车水马龙的城市从 20 世纪 40 年代开始就出现了诸多 怪异的现象.首先,只要是秋高气爽的日子,人们就能看到一大片的浅蓝色烟雾 在空中漂浮.如果您以为那是电影道具的话,那么 1943 年开始,100 千米以外 的海拔 2000 米高山上的大片松林相继枯死又怎么解释呢?到了 1955 年,65 岁 以上的老人死亡共四百余人,为平时的三倍多,约有 75%以上的市民患上了红 眼病.这些都是由汽车尾气和工业废气排放引起的光化学烟雾污染. 正是由于洛杉矶的繁荣,其汽车饱有量和人口数量剧增.20 世纪 40 年代初,洛 杉矶就有汽车 250 万辆,每天消耗汽油 1600 万升.加之二战以后,洛杉矶的飞 机制造和军事工业迅速发展,其工商业的发达程度仅次于纽约和芝加哥,是美国 的第三大城市.这样庞大的头衔导致了超大量的汽车尾气排放和工业燃料排放. 另外从地形上说,洛杉矶地处太平洋沿岸的一个口袋形地带之中,空气在水平方 向的流动很缓慢. 而且沿着加利福尼亚洲海岸有一股加利福尼亚寒流, 冬夏之际, 寒流使得太平洋上空较温暖的空气变冷,这就出现了近地面空气变冷,高空空气 变暖的逆温态势,污染物无路可走只好再次投奔人类的怀抱. 光化学烟雾不仅会造成人类疾病,家畜、农作物的生命、工业材料的耐用度都会 受到影响.同时,烟雾会导致大气能见度降低,给陆海空的运输带来困难. 上面我们看到的酸雨与烟雾问题都是发生于欧美,现在我们回到东亚,看看我们 身边发生的酸雨问题吧.
6、1955 年日本四日市烟雾事件
这里说 1955 年的事件, 并不是因为日本四日市的烟雾事件是在 1955 年的某个特 定时间发生的, 而是从 20 世纪 50 年代到 70 年代长达近 20 年的持续性慢性烟雾 污染.日本四日市位处日本伊势湾海岸的港口城市,交通极为便利,加之当时的 社会经济环境等因素,政府决定加大力量对其周边的石油资源进行开发.于是在 1955 年的第一家炼油厂建成后,大大小小的石油相关工业逐步完善,四日市俨 然已变成了“石油联合企业城”. 但是自从 1961 年开始,人们逐渐感觉到不适,很多人出现头疼、咽喉疼、眼睛 疼、呕吐等不适症状,一些如支气管炎、哮喘、肺气肿、肺癌的呼吸系统疾病向 人们袭来.从 1962 年起,患哮喘病的人数激增.1964 年中,四日市的天空连续 三天阴霾不散,人们被刺鼻的味道熏得疼痛难忍.到了 1967 年,日子每况愈下, 一些人甚至因为实在忍受不了而选择自杀以求痛快.其实早在 1958 年,临海捕 鱼业就受到了影响,大量的鱼类死在海面上,渔民们还能闻到阵阵令人作呕的味 道.但那时政府为了追求高 GDP 增长,竟没有要求当地石油企业采取任何环保措 施.所以直到 1979 年 10 月底,四日市的这种情况才有所缓解,其中确认患有哮 喘的患者人数已近 80 万人. 石油业的发展要求大量化石燃料的燃烧,而燃烧时会排出大量的二氧化硫废气, 当其在大气中的浓度达到 10%以上时就会强烈地刺激和腐蚀人的呼吸器官,引 起气管和支气管疾病.当时四日市空气中的二氧化硫浓度就超过标准的 5、6 倍, 污染层达到 500 米,多种有害物的相互作用生成了硫酸等物质,引发了哮喘病. 了解这些酸雨所能带来的危害,中国的情形又将如何呢?.
7、中国的酸雨问题
重庆南山风景区酸雨中的马尾松 不要以为只有发达国家的二氧化硫排放量大,发展中国家也一直在发展,我国是 个燃煤大国,煤炭占能源消费总量的 75%.1980 年全国煤炭消耗量还不过 6 亿 吨,到了 1995 年就已达 12.8 亿吨,15 年间增加了一倍还多.所以随着耗煤量 的增加,我国的二氧化硫的排放量也一直“名列前茅”.这样大的排放量,我们 自然也可料想到酸雨形势是多么危急. 80 年代初,重庆南山风景区就有 2.7 万亩马尾松突然死亡 1 万亩,这是我国首 次发现酸雨造成的急性伤害事件.紧接着在 1982 年的三个月内,西南某地区连 续降了四次酸雨,雨水的 PH 值为 3.6-4.6,致使大面积的农作物受害.但 80 年 代,我国的酸雨也都还主要发生在以重庆、贵阳和柳州为代表的川、黔和两广地 区.到了 90 年代中期,酸雨已经攻陷了长江以南、青藏高原以东的广大地区, 沦陷范围达 270 多万平方公里.据粗略统计,截止到 1996 年,我国酸雨污染较 为严重的 11 个南方省区,因森林木材蓄积量减少造成的直接经济损失就达 40 亿元. 其中, 四川的森林死亡面积占 5.7%, 川贵两省按 15 年计算损失木材约 630 万立方米,直接经济损失 30 亿元. 其实树木的损坏都是表面现象, 而森林毁灭而导致的水土流失以及对生产生活产 生的一系列影响才是最深远的. 我们如果单独分析我国某一地区的酸雨形势就会 发现,没有哪个的严重性能够比得上伦敦酸雨或比利时酸雨事件.但是如果从纵 向历史资料分析,我们就不难看出,我国现在的生态环境较之几十年前是大相径 庭的,水土流失严重,自然灾害贫乏,有些像四川、安徽等地区的人们还出现了 如四日市哮喘一样的地方公害性疾病. 我国虽然没有爆发过大规模的污染性烟雾 酸雨事件,但各个地区酸雨的“星火燎原”之势已不能小视.因此,如果我们再 不珍爱大自然,像前阵子火山灰导致下酸雨得皮肤癌的谣言就要成真了.

『肆』 长江流域及附近地区酸雨污染状况

主要是由于长江流域为我国工业集中地带,湖北,四川。重庆,江苏,上海都是华内中和华东地区重容要的工业中心,重化工业密集分布。因此导致了长江流域区域性酸雨的形成。
酸雨是一种灾害性天气,酸雨的危害主要是使农作物减产,森林,草地遭到破坏,腐蚀建筑物,污染江河湖泊等等,我国由于以煤炭为主要能源,所以酸雨也以硫酸型酸雨为主。
对策:减少重化工业的粉尘排放,加大对化工企业的脱硫处理等

『伍』 世界环境污染现状

地球作为一个整体的环境,使得任何一个国家包括发达国家、发展中国家和不发达国家,都无法单独面对本国的环境问题。全球环境管理的概念就是在环境污染和生态破坏日益全球化的背景下提出的。全球环境管理是一种多元化、多层面、多视角的理念,包括管理全球环境的制度、法则、规范、标准及其过程与行为等。
1992年里约热内卢全球环境高峰会议以来,尽管在国际社会的努力下,全球环境管理已经取得了初步成效,如达成了许多全球环境公约并吸引了越来越多国家参与缔约。但由于全球的环境问题出现了新的发展.地球生态系统仍在承受极大的破坏,能否在全球层面上进行更加成熟的环境管理行为以消除环境问题对环境、经济、社会的影响,已经成为全体人类的共同责任和义务。
目前全球主要面临的环境问题包括全球气候变化、臭氧层破坏和损耗、生物多样性减少、土地荒漠化、森林植被破坏、水资源危机和海洋资源破坏、酸雨污染等。
(一)全球气候变化
从历史上来看,地球的气候也曾发生过显著的变化。近年来,全球各国均出现了几个世纪来历史上最热的天气,厄尔尼诺现象的频繁发生也给各国造成了巨大的经济损失。发展中国家抗灾能力弱,受害最为严重,发达国家也未能幸免于难,1995年芝加哥的热浪引起500多人死亡,1993年美国一场飓风就造成400亿美元的损失。20世纪80年代,保险业同气候有关的索赔是140亿美元,1990~1995年间几乎达500亿美元。
这些情况显示出人类对气候变化,特别是气候变暖所导致的气象灾害的反应能力是相当弱的,需要采取行动以防范风险。按现在的一些发展趋势,科学家预测全球气候变化可能带来的影响和危害有:海平面上升、影响农业和自然生态系统、加剧洪涝、干旱及其他气象灾害、影响人类健康等。
(二)臭氧层破坏和损耗
1985年,英国科学家观测到南极上空出现臭氧层空洞,并证实其同氟利昂( CFCs)分解产生的氯原子有直接关系,这一结论震动了全世界。到1994年,南极上空的臭氧层破坏面积已达2400万平方公里,北半球上空的臭氧层比以往任何时候都薄,欧洲和北美上空的臭氧层平均减少了10%~15%,西伯利亚上空甚至减少了35%。科学家警告,地球上臭氧层被破坏的程度远比一般人想象的要严重得多。
臭氧层破坏的后果是很严重的。如果平流层的臭氧总量减少1%,预计到达地面的有害紫外线将增加2%。有害紫外线的增加会产生如下危害:一是使皮肤癌和白内障患者增加,损坏人的免疫力,使传染病的发病率增加;二是破坏生态系统;三是引发新的环境问题。
(三)生物多样性减少
自恐龙灭绝以来,地球历史上还从未出现当前如此之快的生物多样性减少速度,鸟类和哺乳动物现在的灭绝速度或许是它们在未受干扰的自然界中的100~1000倍。在1600~1950年间,已知的鸟类和哺乳动物的灭绝速度增加了4倍。自1600年以来,大约有113种鸟类和83种哺乳动物已经消失。从1850~1950年间,平均每年都会有一种鸟类和哺乳动物增加到灭绝名单上。据科学家估计,按照每年砍伐1700万公顷的速度,在今后30年内,物种极其丰富的热带森林可能要毁在当代人手里,大约5%~10%的热带森林物种可能面临灭绝。总体来看,大陆上66%的陆生脊椎动物已成为濒危种和渐危种。海洋和淡水生态系统中的生物多样性也在不断丧失和严重退化,其中受到最严重冲击的是处于相对封闭环境中的淡水生态系统。
当前生物多样性不断减少、大量物种灭绝或濒临灭绝的主要原因是人类各种活动造成的。大面积森林受到采伐、火烧和农垦,草地遭受过度放牧和垦殖,导致了生物环境的大量丧失,保留下来的生物环境也支离破碎,对野生物种造成了毁灭性影响。由于人类对生物物种的强度捕猎和采集等过度利用活动,使野生物种难以正常繁衍。工业化和城市化的发展也占用了大面积土地,破坏了大量天然植被,并造成大面积污染。外来物种的大量引入或侵入,大大改变了原有的生态系统,使原生的物种受到严重威胁。还有无控制的旅游活动,对一些尚未受到人类影响的自然生态系统造成破坏。由于人类活动造成的土壤、水和空气污染,危害了森林,特别是对相对封闭的水生生态系统带来了毁灭性影响。全球变暖也导致气候形态在比较短的时间内发生较大变化;使自然生态系统无法适应,改变了生物群落的边界。尤其严重的是,上述的这些破坏和干扰会累加起来,会对生物物种造成更为严重的影响。
(四)土地荒漠化
荒漠化是指在干旱、半干旱和某些半湿润、湿润地区,由于气候变化和人类活动等各种因素所造成的土地退化,它使土地生物和经济生产潜力减少,甚至基本丧失。荒漠化是当今世界最严重的环境与社会经济问题。联合国环境规划署曾三次系统评估了全球荒漠化状况。从1991年底为联合国环发大会所准备报告的评估结果来看,全球荒漠化面积已从1984年的34. 75亿公顷增加到1991年的35. 92亿公顷,约占全球陆地面积的1/4,已影响到了全世界1/6的人口(约9亿人),100多个国家和地区。据估计,在全球35亿公顷受到荒漠化影响的土地中,水浇地有2700万公顷,旱地有1. 73亿公顷,牧场有30. 71亿公顷。从荒漠化的扩展速度来看.全球每年有600万公顷的土地变为荒漠,其中320万公顷是牧场,250万公顷是旱地,12.5万公顷是水浇地。另外还有2100万公顷土地因退化而不能生长谷物。
土地荒漠化是自然因素和人为活动综合作用的结果。自然因素主要是指异常的气候条件,特别是严重的干旱条件,由此造成植被退化,风蚀加快,引起荒漠化。人为因素主要指过度放牧、乱砍滥伐、开垦草地并进行连续耕作等,由此造成植被破坏,地表裸露,加快风蚀或雨蚀。就全世界而言,过度放牧和不适当的旱作农业是干旱和半干旱地区发生荒漠化的主要原因。同样,干旱和半干旱地区用水管理不善,引起大面积土地盐碱化,也是一个十分严重的问题。从亚太地区人类活动对土地退化的影响构成来看,植被破坏占37%,过度放牧占33%,不可持续农业耕种占25%,基础设施建设过度开发占5%。非洲的情况与亚洲类似,过度放牧、过度耕作和大量砍伐薪材是土地荒漠化的主要原因。
荒漠化的主要影响是土地生产力的下降和随之而来的农牧业减产,相应带来巨大的经济损失和一系列社会恶果,在极为严重的情况下,甚至会造成大量生态难民。在1984~1985年的非洲大饥荒中,至少有3000万人处于极度饥饿状态,1000万人成了难民。从各大洲损失比较来看,亚洲损失最大,其次是非洲、北美洲、大洋洲、南美洲、欧洲。从土地类型来看,放牧土地退化面积最大,损失也最大,灌溉土地和雨浇地受损失情况大致相同。从1980年和1990年所做估算的比较来看,由于世界各国防治土地荒漠化的进展甚微,在1978~1991年间,全世界的直接损失约为3000亿~6000亿美元。这尚不包括荒漠化地区以外的损失和间接经济损失。
(五)森林植被破坏
森林是陆地生态的主体,在维持全球生态平衡、调节气候、保持水土、减少洪涝等自然灾害方面,都有着极其重要的作用,各种林产品也有着广泛的经济用途。但从全球来看,森林破坏仍然是许多发展中国家所面临的严重问题,所导致的一系列环境恶果引起了人们的高度关注。
森林减少的主要原因包括砍伐林木、开垦林地、采集薪材、大规模放牧、空气污染等。一是砍伐林木。温带森林的砍伐历史很长,在工业化过程中,欧洲、北美等地的温带森林有1/3被砍伐掉了。二是开垦林地。为了满足人口增长对粮食的需求,在发展中国家开垦了大量的林地,特别是农民非法烧荒耕作,刀耕火种,造成了对森林的严重破坏。据估计,热带地区半数以上的森林采伐是烧荒开垦造成的。三是采集薪材。全世界约有一半人口用薪柴作炊事的主要燃料,每年有1亿多立方米的林木从热带森林中运出用作燃料。随着人口的增长,对薪材的需求量也相应增长,采伐林木的压力越来越大。四是大规模放牧。全球很多地区都在建立了大规模的牧场,在中南美地区表现尤甚,如南美亚马逊地区人们砍伐和烧毁了大量森林,将其变为牧场以满足美国对牛肉的需求。五是空气污染。在欧美等国,空气污染对森林退化也产生了显著影响。据1994年欧洲委员会对32个国家的调查,由于空气污染等原因,欧洲大陆有26.4%的森林有中等或严重的落叶。
森林的不断减少,将给人类和社会带来很大的危害:一是产生气候异常;二是增加二氧化碳排放;三是物种灭绝和生物多样性减少;四是加剧水土侵蚀;五是减少水源涵养,加剧洪涝灾害。
(六)水资源危机和海洋资源破坏
随着全球经济的迅速发展,人类对全球淡水资源的需求也在不断增长,对陆地水域与海洋也施加了越来越大的环境压力。淡水短缺、水生资源破坏和陆地水域与海洋污染已成为国际社会当前所关注的重大环境问题。
(1)水资源污染。由于人口增长和经济发展而导致人均用水量的增加,在过去的三个世纪里,人类提取的淡水资源量增加了35倍,1970年达到了3500km2。20世纪的后半叶,淡水提取量每年增加4%~8%,其中农业灌溉和工业用水占了增长的主要部分,特别是20世纪70年代“绿色革命”期间,灌溉用水翻了一番。与淡水资源短缺相对应的是水资源的大量浪费。农业消耗了全球用水量的70%左右,但农业灌溉用水效率普遍比较低,许多灌溉系统60%以上的水在浇灌庄稼前就渗漏和蒸发掉了,并带来土壤盐渍化。水污染有三个主要来源,生活废水、工业废水和含有农业污染物的地面径流。另外,固体废物渗漏和大气污染物沉降也造成对水体的交叉污染。化肥和农药需求的日益增长和不合理使用,使农业的地表径流污染也发展成为一个比较严重的问题,成为湖泊等地表水体富营养化的一个重要来源。
(2)海洋资源破坏和环境污染。海洋生物资源过度利用。世界渔业生产由海洋捕捞、内陆捕捞和水产养殖(包括淡水和海水养殖)组成。人类活动产生的大部分废物和污染物最终都进入了海洋,海洋污染越来越趋于严重。目前,每年都有数十亿吨的淤泥、污水、工业垃圾和化工废物等直接流人海洋,河流每年也将近百亿吨的淤泥和废物带入沿海水域。
(七)酸雨污染
大气污染主要是人类大量燃烧化石燃料造成的,并且主要分布在污染源集中的城市地区。酸雨的长距离输送,导致酸雨污染发展成为区域环境问题和跨国污染问题。酸雨问题首先出现在欧洲和北美洲,现在已出现在亚太的部分地区和拉丁美洲的部分地区。欧洲和北美已采取了防止酸雨跨界污染的国际行动。在东亚地区,酸雨的跨界污染已成为一个敏感的外交问题。
自20世纪六七十年代以来,随着世界经济的发展和矿物燃料消耗量的逐步增加,矿物燃料燃烧中排放的二氧化硫、氮氧化物等大气污染物总量也不断增加,酸雨分布有扩大的趋势。欧洲和北美洲东部是世界上最早发生酸雨的地区,但亚洲和拉丁美洲有后来居上的趋势。酸雨污染可以发生在其排放地500~2000km的范围内,酸雨的长距离传输会造成典型的越境污染问题。
酸雨的危害主要表现在以下几个方面:一是损害生物和自然生态系统;二是腐蚀建筑材料及金属结构。酸雨可腐蚀建筑材料、金属结构、油漆等,特别是许多以大理石和石灰石为材料的历史建筑物和艺术品,耐酸性差,容易受酸雨腐蚀和变色。

『陆』 如何应对酸雨污染的现实

在当前酸雨污染比较严重的现实下,筛选和培植抗酸雨的农作物和树种,是一项很重要的举措。如我国西南地区的山茶、柑橘、橙、桧柏、侧柏等,既是该地区的名优特产,又是抗酸雨的经济作物和林木。樟树为常年绿色阔叶树种,有较强抗酸雨能力,可用其更换马尾松等易受酸雨侵害的针叶树种;在园林建设中,可多植桂花、茶花、女贞等抗酸树种。

绿化可以大面积、大范围、长时间地净化空气,是治理酸雨污染的一条重要途径。树木、草地、花卉均可调节气候,涵养水源,保持水土和吸收有毒气体,当然也包括对二氧化硫等气体的吸收。有的树木吸收二氧化硫的能力很强,如1平方米的银杉可以吸收60千克的二氧化硫,其他的强吸收二氧化硫的树种有金橘、红橘、桑树、樟树等,花卉中的紫薇、菊花等也对二氧化硫有着较强的吸收能力。

对于已经酸化的湖泊,可以采用向其中投入石灰石等碱性物质的办法来中和其中的酸性物质,从而改善水生生物生存的条件。采用这种方法的湖泊,已经发现湖中幼鱼数量明显增加。但是,这种方法是否会产生不良的后果,还不是很清楚。这种方法到目前为止尚未发现有什么弊病,其对生态系统的负面影响可能要在多年之后才会显现出来。

对于已经酸化的土壤,其处理方法与处理酸化湖泊的方法类似,即向土壤中投入石灰。在酸雨的作用下,被酸化了的土壤会有铝离子溶出,影响农作物的健康生长。投入有碱性的石灰,土壤酸性被中和,已溶出的铝离子重新沉淀,土壤与作物之间正常的营养循环得以恢复。但增加石灰只是一种辅助措施,并不能根治酸雨污染的问题。

酸雨是一个国际性的问题,世界上酸雨最严重的欧洲和北美许多国家在遭受多年的酸雨危害之后,终于都认识到大气无国界,不能依靠一个国家单独解决酸雨污染的问题。1979年11月,在日内瓦举行的联合国欧洲经济委员会的环境部长会议上,通过了《控制长距离越境空气污染公约》,并于1983年生效,开始了对二氧化硫等污染气体的控制。各缔约国都加强了引起酸雨的气体的排放控制,也取得了一些效果。但是,人类的很多行为还是会造成大量的酸性物质排放到空气中,尤其是战争对局部空气污染影响巨大,下面的这个例子很能说明问题。

1991年,一支登山队在攀登珠穆朗玛峰时遇到了大雪,令他们惊奇的是,天上飘下的雪花居然是黑色的。黑色的雪花纷纷扬扬,使大地和天空笼罩在阴霾中。科学家研究发现,造成黑雪的原因是1990年爆发的海湾战争。在这场战争中,参战各方共出动飞机10万架次,投掷1.8万吨炸药,严重污染了大气,向空气中排放了大量的酸性气体。在这场战争中,科威特约有700眼油井被破坏,点燃的油井一直燃烧了8个月,最多时一天烧掉80万吨原油,价值1亿多美元。这些被点燃的油井燃烧中排放的浓烟遮天蔽日,使白昼如同黑夜,人们白天开车要打亮车灯,步行则要靠手电筒照亮。由于日照量的减少,植被和土壤也都受到了影响。燃烧使空气中二氧化硫和二氧化碳含量大大超过正常值,很多地方都出现高酸度降水,对植物造成了极大的破坏。有些地方的雨水甚至都无法饮用。石油燃烧后出现的大量尘埃弥漫扩散,这些黑烟经印度洋上空的暖湿气流向东移动,在飘过喜马拉雅山上空时就凝成了黑雪降落下来。

链接:我国需对氮氧化物的排放加强控制

2009年2月,国家环境保护部召开的大气氮氧化物污染控制技术研讨会上,与会专家指出,如果不进一步采取有效的措施控制氮氧化物排放,未来15年我国氮氧化物的排放量将继续增长,到2020年可能达到3000万吨以上,我国“十一五”期间消减二氧化硫10%的努力,将因氮氧化物排放的显著上升而全部抵消。研究显示,氮氧化物排放量的显著增加使得我国酸雨污染已经由硫酸型主导向硫酸和硝酸复合型转变,硝酸根离子在酸雨中所占的比例从20世纪80年代的1/10逐步上升到近年来的1/3,这表明氮氧化物排放已经成为我国酸雨控制中非常重要的一个污染物。

氮氧化物本身对人体健康有较大危害。近年来,北京、广州、上海和深圳等大城市二氧化氮浓度普遍较高,浓度超标现象经常发生,且呈逐渐增加趋势。卫星遥感发现,我国东部地区二氧化氮浓度值增加量明显高于世界其他地区,北京到上海之间的工业密集地区已经成为世界上对流层二氧化氮污染最为严重的地区。

同时,氮氧化物还是臭氧和酸沉降等二次污染的重要前体物。灰霾是近年的天气预报中经常出现的一个词,其形成与氮氧化物有很大关系。这种像雾又不是雾的天气现象,给人们的生活和健康造成了很大影响。据统计,近年来,我国大部分地区,特别是珠江三角洲经济发达地区大气能见度日趋下降,灰霾天数增加。以深圳为例,20世纪80年代灰霾天数年平均约为6天,进入2001年以来,年平均约为122天,到2004年增至177天。

据估计,1995~2005年间,我国氮氧化物排放量年增长率在6%以上。在2005年,全国氮氧化物排放总量为1990万吨,其中火力发电是最大来源,占到36%左右;其次是工业和交通运输部门,分别“贡献”了23%和20%。相关调研结果显示,目前除了电力企业外,多数企业对氮氧化物的重视程度不够。随着火力发电和机动车保有量的进一步增长,氮氧化物在这两个行业集中排放的现象将进一步凸显。

从空间分布来看,氮氧化物排放主要集中在东部地区。据测算,全国80%以上的氮氧化物排放量来自于人口密集、工业集中、经济发展较快的中东部地区,如广东、辽宁、河北、山东等地。这也造成珠江三角洲、长江三角洲和京津冀三大城市群的氮氧化物污染及二次污染问题突出。从单位面积排放强度来看,排放量最大的地区依次是上海、天津和北京。

我国环境质量标准中缺少对氮氧化物的监测标准,目前只有二氧化氮与颗粒污染物二级标准。二氧化氮与氮氧化物有一定的关联,二氧化氮在一定程度上反映了氮氧化物的污染问题,但由于目前监测点位的设置不尽合理,未能充分反映从一氧化氮到二氧化氮的迁移转化,使得当前二氧化氮监测结果不能全面反映我国氮氧化物的污染现状。

我国氮氧化物行业排放标准制订工作起步较晚,目前在工业炉窑和炼焦炉的大气污染排放标准中,仍没有规定氮氧化物的排放限值。而在仅有的《火电厂大气污染物排放标准》、《水泥厂大气污染物排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》中,虽然规定了氮氧化物浓度限值,但这些标准普遍存在过于宽松的问题。

因此,修订和完善一批行业氮氧化物排放标准是当前迫切的一项任务,只有这样才能推进我国的氮氧化物污染防治工作。

『柒』 酸雨的成因及防治

早在1872年人类便复发现了酸雨。制联合国于1977年承认它属于全球性污染问题,1982年6月,在瑞典首都斯德哥尔摩还专门召开了国际会议。当前,酸雨、“温室效应”、“臭氧层空洞”一并被认为是当代人类面临的三大灾难性的环境挑战。

『捌』 我国哪些地区有酸雨

目前我国酸雨正呈急剧蔓延之势,是继欧洲、北美之后世界第三大重酸雨区。80年代,我国的酸雨主要发生在以重庆、贵阳和柳州为代表的川贵两广地区,酸雨区面积为170万平方公里。到90年代中期,酸雨已发展到长江以南、青藏高原以东及四川盆地的广大地区,酸雨面积扩大了100多万平方公里。以长沙、赣州、南昌、怀化为代表的华中酸雨区现已成为全国酸雨污染最严重的地区,其中心区年降水pH值低于4.0,酸雨频率高于90%,已到了逢雨必酸的程度。以南京、上海、杭州、福州、青岛和厦门为代表的华东沿海地区也成为我国主要的酸雨区。华北、东北的局部地区也出现酸性降水。酸雨在我国几呈燎原之势,危害面积已占全国面积的29%左右,其发展速度十分惊人,并继续呈逐年加重的趋势。

酸雨危害是多方面的,包括对人体健康、生态系统和建筑设施都有直接和潜在危害。酸雨可使儿童免疫功能下降,慢性咽炎、支气管哮喘发病率增加,同时可使老人眼部、呼吸道患病率增加。酸雨还可使农作物大幅度减产,特别是小麦,在PH值为3.5的酸雨影响下,可减产13.7%;PH值为3.0时减产21.6%,PH值为2.5时减产34%。大豆、蔬菜也容易受酸雨危害导致蛋白质含量和产量下降。酸雨对森林、植物危害也较大,常使森林和植物树叶枯黄,病虫害加重,最终造成大面积死亡。

据对南方八省份研究表明,酸雨每年造成农作物受害面积1.93亿亩,经济损失42.6亿元,造成的木材经济损失18亿元。从全国来看,酸雨每年造成的直接经济损失140亿元。

『玖』 酸雨真的是属于大气污染吗

属于。

酸雨主要是人为的向大气中排放大量酸性物质所造成的。中国的酸雨主要因大量燃烧含硫量高的煤而形成的,多为硫酸雨,少为硝酸雨,此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。我国一些地区已经成为酸雨多发区,酸雨污染的范围和程度已经引起人们的密切关注。

与人们认知不同的是,酸雨中的酸性物质不仅仅来自于工厂、汽车尾气等人类活动,同时也来自于自然活动,如森林火灾、闪电等。这些高温高压活动容易产生硫氧化物或者氮氧化物,从而增加空气中的酸性。此外,动植物尸体分解时也会产生硫化物,从而增加环境中的酸度。

不过随着工业的发展,人类活动逐渐成为酸雨形成的主要原因。如果煤炭、石油得不到充分燃烧,很容易产生大量的二氧化硫,汽车尾气也是城市中酸性气体的“贡献者”。根据联合国环境署发布的材料显示,当前酸雨形成的主要原因还是化石燃料的燃烧。

(9)我国酸雨污染现状扩展阅读:

另外,酸性液体对很多物体都有腐蚀的作用。酸雨最大的危害是损害土壤、植被以及建筑。常年暴露在酸雨环境中,不仅会使建筑物变黑变脏,更会使得土壤变酸从而影响农业产出。

酸雨在中国较为严重。根据环境保护部环境监测司司长罗毅介绍,2015年上半年,我国共有164个城市出现过酸雨,这些城市主要分布在长江中下游以南地区。虽然酸雨的情况相比往年有所改善,但在全球范围内,中国依然是酸雨重灾区。

由于酸雨中的酸性物质主要来自于化石燃料的燃烧,所以改进化石燃料的燃烧技术、开发新的清洁能源是解决酸雨问题的主要方法。同时,已经受到酸雨污染的土壤也可以通过施加碱性肥料来缓解土壤中的酸性成分,从而恢复土壤的生产力。

『拾』 一,大气污染,污染现状据中国环境,,,,,,

中国大气污染属煤烟型污染,以粉尘和酸雨危害最大,污染程度在加重。 1995年,据87个城市监测,大气中总悬浮微粒年日均值为55~732微克/立方米,北方城市平均392微克/立方米;南方城市平均242微克/立方米。45个城市年日均值超过国家二级标准,占监测城市数的51.7%。据84个城市监测,降尘年月均值3.70~60.13%吨/平方公里,平均值为17.7吨/平方公里·月,南方城市降尘量平均值为10.16吨/平方公里·月;北方平均值为24.73吨/平方公里·月。据88个城市监测,二氧化硫年日均值2~424微克/立方米,北方城市平均值为81微克/立方米;南方城市平均值为80微克/立方米,南北方城市总体污染水平相近。超过年日均值标准的城市为48个,占监测城市数的54.4%。 据88个城市监测,氮氧化物年日均值12~129微克1立方米,北方城市平均值为53微克/立方米;南方城市平均值为41微克/立方米,北方城市较南方城市污染严重。氮氧化物已成为广州、北京冬季的首位污染物,表明中国一些特大城市大气污染开始转型。由于大气受到污染,一些地区开始形成酸雨区。中国的酸雨区主要分布于长江以南、青藏高原以东地区及四川盆地。华中地区酸雨污染最重,其中心区域酸雨年均pH 值低于4.0,酸雨频率在80%以上。西南地区以南充、宜宾、重庆和遵义等城市为中心的酸雨区,近年来有所缓减,但仅次于华中地区,其中心地区年均pH值低5.0,酸雨频率高于80%。华东沿海地区的酸雨主要分布在长江下游地区以南至厦门的沿海地区,该区域酸雨污染强度较华中、西南地区弱,但区域分布范围较广,覆盖苏南、皖南、浙江大部及福建沿海地区。华南地区的酸雨主要分布于珠江三角洲及广西的东部地区,重污染城市降水年均pH值在4.5~5.0之间,中心区域酸雨频率在60~90%范围。广西地区的酸雨污染较普遍,除南部滨海地区,大部分地区酸雨频率在30%以上,酸雨区沿湘桂走廊向东西扩展,东与珠江三角洲相连。

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