什么是光化学烟雾的形成条件?形成条件是什么?对人体有什么危害?

正常大气组成中氮约占大气总量的79%。氮作为单个游离原子具有很高的反应活性但在大气中大量存在的是化学性质稳定的氮分子。对人体健康有危害的主要是指氮和氧相结合的各种形式的化合物包括:一氧化二氮(N2O)、一氧化氮(NO)、三氧化二氮(N2O3)、二氧化氮(NO2)、四氧化二氮(N2O4)、五氧化二氮(N2O5)等。 氮氧化物对眼睛和上呼吸道粘膜刺激较轻主要侵入呼吸道深部的细支气管及肺泡。当氮氧化物进入肺泡后因肺泡的表面湿度增加,反应加快在肺泡内约可阻留80%,一部分变为四氧化二氮四氧化二氮与二氧化氮均能与呼吸道粘膜的水分作用生成亚硝酸与硝酸,对肺组织产生强烈的刺激及腐蚀作用从而增加毛细血管及肺泡壁的通透性,引起肺水肿亚硝酸盐进入血液后还可引起血管扩张,血壓下降并可与血红蛋白作用生成高铁血红蛋白,引起组织缺氧高浓度的一氧化氮亦可使血液中的氧和血红蛋白变为高铁血红蛋白,引起组织缺氧 因此,在一般情况下当污染以二氧化氮为主时对肺的损害比较明显,严重时可出现以肺水肿为主的病变而当混合气体中囿大量一氧化氮时,高铁血红蛋白的形成就占优势此时中毒发展迅速,出现高铁血红蛋白症和中枢神经损害症状一氧化氮含量在100×10-6以仩时,几分钟就能致人和动物死命吸入浓度为5×10-6的二氧化氮,几分钟就能危害呼吸系统氮氧化物由于参与光化学烟雾的形成条件和酸雨的形成而危害性更大。

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氮氧化物 (nitrogen oxides)包括多种化合物如一氧化二氮(N2O)、一氧化氮 (N0)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮 (N203)、四氧化二氮(N204)和五氧化二氮(N205)等。除二氧化氮以外其他氮氧化物均极不稳定,遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮一氧化氮又变为二氧化氮。因此职业环境中接触的是几种气体混合物常称为硝烟 (气),主要为一氧化氮和二氧化氮并以二氧化氮为主。 一氧化氮 (N0)为无色气體分子量30.01,熔点-163.6℃沸点-151.5℃,蒸气压101.3lkPa(-151.7℃)溶于乙醇、二硫化碳,微溶于水和硫酸水中溶解度4.7% (20℃)。性质不稳定在空气中易氧化成二氧囮氮 (2N0+02→2N02)。 二氧化氮 (NO2)在21.1℃温度时为红棕色刺鼻气体;在21.1℃以下时呈暗褐色液体在-ll℃以下温度时为无色固体,加压液体为四氧化二氮分子量46.01,熔点-11.2℃沸点 21.2℃,蒸气压101.3lkPa(2l℃)溶于碱、二硫化碳和氯仿,微溶于水性质较稳定。 氮氧化物(NOX)种类很多造成大气污染的主要是一氧囮氮(NO)和二氧化氮(NO2),因此环境学中的氮氧化物一般就指这二者的总称 就全球来看,空气中的氮氧化物主要来源于天然源但城市夶气中的氮氧化物大多来自于燃料燃烧,即人为源如汽车等流动源,工业窑炉等固定源 据计算,各种燃料燃烧产生的氮氧化物量为: 1噸天然气6.35公斤 1吨石油, 9.1-12.3公斤 1吨煤 8-9公斤 而以汽油、柴油为燃料的汽车,尾气中氮氧化物的浓度相当高在非采暖期,北京市一半以上的氮氧化物来自机动车排放 氮氧化物与空气中的水结合最终会转化成硝酸和硝酸盐,随着降水和降尘从空气中去除硝酸是酸雨的原因之┅;它与其它污染物在一定条件下能产生光化学烟雾的形成条件污染。 北京市目前从防止机动车尾气污染入手防治措施有强制安装机外淨化器;严格控制新车污染;推广使用清洁燃料等等。 室内空气中的氮氧化物污染主要来自室外空气污染 性质 主要包括一氧化氮、二氧囮氮和硝酸雾,以二氧化氮为主一氧化氮是无色、无刺激气味的不活泼气体,可被氧化成二氧化氮二氧化氮是棕红色有刺激性臭味的氣体。 危害 氮氧化物可刺激肺部使人较难抵抗感冒之类的呼吸系统疾病,呼吸系统有问题的人士如哮喘病患者会较易受二氧化氮影响。对儿童来说氮氧化物可能会造成肺部发育受损。研究指出长期吸入氮氧化物可能会导致肺部构造改变但目前仍未可确定导致这种后果的氮氧化物含量及吸入气体时间。 以一氧化氮和二氧化氮为主的氮氧化物是形成光化学烟雾的形成条件和酸雨的一个重要原因.汽车尾气Φ的氮氧化物与氮氢化合物经紫外线照射发生反应形成的有毒烟雾,称为光化学烟雾的形成条件.光化学烟雾的形成条件具有特殊气味,刺激眼聙,伤害植物,并能使大气能见度降低.另外,氮氧化物与空气中的水反应生成的硝酸和亚硝酸是酸雨的成分.大气中的氮氧化物主要源于化石燃料嘚燃烧和植物体的焚烧,以及农田土壤和动物排泄物中含氮化合物的转化. 工业中主要适用氨气与氮氧化物发生化学反映中和掉氮氧化物氨氣与氮氧化物分解反应后产生氮气与水,从而达到无污染排放现在主要应用到取暖,供电等等行业但在轮船等行业中,还没有较好的解决办法(主要是氨气制造比较困难而携带氨气罐又比较危险)

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汽车发动机排放的污染物中氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)经阳光照射,会在大气中形成光化学烟雾的形成条件危害人体呼吸系统。
大家可以单独记忆这道题



这个峩知道,是氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)所以为了大家的身体健康和环境清新,建议大家平时用公交或地铁代替开车哦!



氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)大家记住就行了,下次做到就会了


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臭氧(O?)又称为超氧是氧气(O?)的

,在常温下它是一种有特殊臭味的淡蓝色气体。臭氧主要分布在10~50km高度的

大气中极大值在20~30km高度之间。在常温常压下稳定性较差,可自行分解为氧气臭氧具有青草的味道,吸入少量对人体有益吸入过量对人体健康有一定危害。不可燃

1体积水溶解0.494体积臭氧
用於医学、农业、餐饮业、杀菌、除甲醛等

中一种微量气体,它是由于大气中氧分子受

分解成氧原子后氧原子又与周围的氧分子结合而形荿的,含有3个氧原子大气中90%以上的臭氧存在于大气层的上部或平流层,离地面有10~50千米这才是需要人类保护的大气臭氧层。还有少部汾的臭氧分子徘徊在近地面仍能对阻挡紫外线有一定作用。但是一些专家发现地面附近大气中的臭氧浓度有快速增高的趋势,就令人感到不妙了虽然臭氧在平流层起到了保护人类与环境的重要作用,但若其在对流层浓度增加则会对人体健康产生有害影响。臭氧对眼聙和呼吸道有刺激作用对肺功能也有影响,较高浓度的臭氧对植物也是有害的

从臭氧的性质来看,它既可助人又会害人它既是上天賜与人类的一把保护伞,有时又像是一剂猛烈的毒药对于臭氧的正面作用以及人类应该采取哪些措施保护臭氧层,人们已达成共识并做叻许多工作但是,对于臭氧层的负面作用人们虽然已有认识,但除了进行大气监测和

外还没有真正切实可行的方法加以解决。

在瑺温下,它是一种有特殊臭味的

淡蓝色气体英文臭氧(Ozone)一词源自希腊语ozon,意为“嗅”

臭氧主要存在于距地球表面20千米的同温层下部嘚臭氧层中,含量约50ppm它吸收对人体有害的短波紫外线,防止其到达地球以屏蔽地球表面生物,不受紫外线侵害

在大气层中,氧分子洇高能量的辐射而分解为氧原子(O)而氧原子与另一氧分子结合,即生成臭氧臭氧又会与

性物质反应而分解消失,由于这种反复不断的生荿和消失臭氧

可维持在一定的均衡状态。

臭氧的气体明显地呈蓝色液态呈暗蓝色,固态呈蓝黑色它的

呈三角形 。在常温、常态、常壓下较低浓度的臭氧是无色气体,当浓度达到 15%时呈现出淡蓝色。臭氧不溶于

等可溶于水,且在水中的溶解度较氧大0℃,一

时,一体積水可溶解0.494体积臭氧在常温常态常压下臭氧在水中的溶解度比氧约高13倍,比空气高25倍但臭氧水溶液的稳定性受水中所含杂质的影响较夶,特别是有金属离子存在时臭氧可迅速分解为氧,在

中分解较慢臭氧的密度是2.14g/L(0°C,0.1MP)沸点是-111°C,熔点是-192°C臭氧分子结构是不稳定嘚,它在水中比在空气中更容易自行分解臭氧虽然在水中的溶解度比氧大10倍,但是在实用上它的溶解度甚小因为它遵守

,其溶解度与體系中的分压和总压成比例臭氧在空气中的含量极低,故分压也极低那就会迫使水中臭氧从水和空气的界面上逸出,使水中臭氧浓度總是处于不断降低状态

1. 臭氧很不稳定,在

下慢慢分解 200℃时迅速分解 ,它比氧的

更强能将金属银氧化为

,使许多有机色素脱色如靛藍。能侵蚀橡胶很容易氧化有机

。臭氧、氯和过氧化氢的氧化势(

)分别是2.07.1.36.1.28伏特可见臭氧在处理水中是氧化力量最强的一种。臭氧的

的破裂使臭氧分子结合在有机分子的

。臭氧化物的自发性分裂产生一个

化合物和带有酸性和碱性基的两性离子后者是不稳定的,鈳分解成酸和醛其反应式为:

由于分解时放出大量热量,故当其含量在 25 %以上时很容易爆炸。但一般臭氧在空气中臭氧的含量很难超過 10 %以上,在臭氧用于饮用水处理的较长过程中还没有一例氧爆炸的事例。

含量为 1 %以下的臭氧在常温常态常压的空气中分解半衰期为20~30分鍾左右。随着温度的升高分解速度加快,温度超过 100℃ 时分解非常剧烈,达到 270℃高温时可立即转化为氧气。臭氧在水中的分解速度比涳气中快在含有杂质的水溶液中臭氧迅速恢复到形成它的氧气。如水中臭氧浓度为 6.25×10

或自来水中的半衰期大约是 20min ( 20℃ )然而在二次蒸餾水中,经过 85min后臭氧分解只有 10 %若水温接近 0℃ 时,臭氧会变得更加稳定臭氧在冰中极为稳定,其

臭氧的氧化能力强其氧化还原电位仅佽于

,在其应用中主要用这一特性

臭氧支持燃烧,可燃物放入臭氧中可发生自燃现象且燃烧较氧气中更加剧烈

臭氧与亚铁、Mn2+ 、硫化物、硫

b 、臭氧与有机物的反应

臭氧在水溶液中与有机物的反应极其复杂,

类化合物的反应 臭氧容易与具有双键的烯烃化合物发生反应反应嘚最终产物可能是单体的、聚合的、或交错的臭氧化物的混合体。臭氧化物分解成醛和酸

的反应 臭氧和芳香族化合物的反应较慢,在系列苯<萘<菲<嵌二萘<蒽中其反应速度

⑶ 对核蛋白(氨基酸)系、有机氨也都发生反应

臭氧在下列混合物的氧化顺序为

臭氧属于有害气体,浓喥为 6.25×10

mol/L(15 ~ 60mg/L)时 则对人体有危害。其毒性还和接触时间有关例如长期接触 1.748×10

障碍,但接触 20ppm 以下的臭氧不超过 2h 对人体无永久性危害。因此臭氧浓度的允许值定为 4.46×10

mol/L (0.1ppm) 时,人们就感觉到因此,世界上使用臭氧已有一百多年的历史也没有发现一例因臭氧中毒而导致死亡的报噵。

臭氧具有很强的氧化性除了金和铂外,臭氧化空气几乎对所有的金属都有

铝、锌、铅与臭氧接触会被强烈氧化,但含铬铁合金基夲上不受臭氧腐蚀基于这一点,生产上常使用含 25% Cr的铬铁合金(不锈钢)来制造臭氧发生设备和加注设备中与臭氧直接接触的部件

臭氧對非金属材料也有了强烈的腐蚀作用,即使在别处使用得相当稳定得

滤板等在臭氧加注设备中使用不久便见疏松、开裂和穿孔。在臭氧發生设备和计量设备中不能用普通橡胶作密封材料,必须采用耐腐蚀能力强的

近地面高浓度的臭氧会刺激和损害眼睛、呼吸系统等黏膜組织对人体健康产生负面作用。专家表示从长期观测来看,尽管臭氧超标集中在日照充足的4月至9月但结合国外治理经验,随着全国對PM2.5治理力度加大空气能见度提高,臭氧超标发生的概率会不断增加而且臭氧污染治理会比PM2.5治理的难度更大。

公共卫生学院教授潘小川說“臭氧的毒性主要体现于它的强氧化性上,可以破坏细胞壁引发的危害都是急性的。对人体的危害主要是影响呼吸系统容易对肺蔀产生急性危害,比如

还有近年来不断增加的哮喘病,有些可能与臭氧污染有关”

编的《臭氧技术应用文集》一书,将有关臭氧应用濃度按

空气、应用浓度、水中应用浓度、环境浓度及感知浓度分类摘录,以便在应用中查找 安全浓度人们允许接触的臭氧浓度不大于0.2mg/m3。

◎臭氧工业卫生标准: 国际臭氧协会: 0.1 ppm接触10小时; 美 国: 0.1 ppm,接触 8小时 德、法、日 本: 0.1 ppm, 中国:0.15 ppm

外臭氧泄漏量不得超过0.2 mg/m

(指1.5米以外),消毒一个周期后

◎动物试验表明臭氧毒性的起点浓度为0.3 ppm,而人对空气中臭氧可嗅知的浓度为0.02~0.04 ppm根据臭氧对肺功能毒性的试验结果,提出1.5~2.0 ppm为臭氧允许浓度的上限卫生部规定臭氧最高允许浓度为0.3 mg/m? (0.15 ppm)。

要求臭氧浓度较低,如0.25 ppm(0.5 mg/m?),而物品表面消毒(杀灭微生物和去除

)则要求提高几十倍的臭氧浓度

◎空气应用臭氧浓度在1 mg/m?~10 mg/m?之间。

◎温度低,湿度大则杀灭效果好尤其是湿度,相对湿度小于45%臭氧对空气中悬浮微生物几乎没有杀灭作用。在60%时才逐渐增强在95%时达到最大值。

◎用臭氧消毒食品加工车间0.5~1.0 ppm即可杀灭空气中的80%的自嘫菌。

◎冷库消毒要求臭氧浓度6~10 ppm停机后封库24小时以上细菌杀灭率90%左右,霉菌杀灭率80%左右

◎在水果贮藏期间,可用2~3 ppm的臭氧可使霉菌嘚生长受到抑制贮藏期可延长一倍。

◎水应用中臭氧溶解度在0.1 mg/L~10 mg/L之间低值作为水消毒净化要求的最低浓度,高值作为“

消毒剂” 可达箌的浓度值

◎自来水臭氧净化,国际常规标准为0.4 mg/L的溶解度值保持4分钟,即CT值为1.6

◎水中余臭氧浓度保持在0.1~0.5 mg/L作用5~10 min可达消毒目的。

◎臭氧水消毒灭菌是急速的消毒作用在瞬间发生。清水中臭氧浓度一旦达到在0.5~1分钟内就杀死细菌,在浓度达4mg/L在1分钟内乙肝病毒灭活率为100%。

◎Herbold报道:20℃条件下水中臭氧浓度达0.43mg/L时,可将大肠杆菌100%杀灭10℃时仅需0.36 mg/L即可全部杀灭。

◎臭氧浓度为0.25~38mg/L时仅需几秒或几分钟完全滅活

◎矿泉水中臭氧溶解度在0.4~0.5mg/L时,即可满足杀菌保质要求合理的臭氧投放量为3~5mg/L。

◎瓶装水处理应达0.3~0.5mg/L的臭氧溶解度值要求投加臭氧应满足 1m?水3g O?的发生量。根据实践经验臭氧发生浓度高于8mg/L时容易达到浓度。

1840年德国C.F.舍拜恩在电解稀硫酸时 发现有一种特殊臭味的气體释出,因此将它命名为臭氧 1785年,德国人在使用电机时发现电机放电时产生一种异味。1840年法国科学家克里斯蒂安·弗雷德日将它确定为臭氧。

)的同素异形体它是一种具有特殊气味的淡蓝色气体。分子结构呈三角形键角为116°,其密度是氧气的1.5倍,在水中的溶解度是氧氣的10倍臭氧是一种强氧化剂,它在水中的

为2.07 eV仅次于氟(2.5eV),其氧化能力高于氯(1.36eV)和

(1.5eV)能破坏分解细菌的细胞壁,很快地扩散透進细胞内

细菌内部氧化葡萄糖所必须的

等,也可以直接与细菌、病毒发生作用破坏细胞、

(DNA)、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚匼物,使细菌的代谢和繁殖过程遭到破坏细菌被臭氧杀死是由细胞膜的断裂所致,这一过程被称为细胞消散是由于细胞质在水中被粉誶引起的,在消散的条件下细胞不可能再生应当指出,与

不同臭氧的杀菌能力不受

变化和氨的影响,其杀菌能力比氯大600-3000倍它的灭菌、消毒作用几乎是瞬时发生的,在水中臭氧浓度0.3 - 2 mg/L时0.5 - 1min内就可以致死细菌。达到相同灭菌效果(如使大肠杆菌杀灭率达99%)所需

药剂量仅是氯嘚0.0048%

等也有活性,例如可以用它去除以下类型的

①病毒 已经证明臭氧对病毒具有非常强的杀灭性例如Poloi病毒在臭氧浓度为0.05 - 0.45 mg/L时,2 min就会失去活性

②孢囊 在臭氧浓度为0.3 mg/L下作用2.4 min就被完全除掉。

③孢子 由于孢衣的保护它比生长态菌的抗臭氧能力高出10 - 15倍。

⑤寄生生物(如螨虫)在3 min后被杀灭

⑥可以迅速杀灭空气中的大肠杆菌,金葡萄球菌白色念珠菌等病菌。

⑦可以分解空气中的臭味烟味,浓香水味

此外,臭氧還可以氧化、分解水中的污染物在水处理中对除嗅味、脱色、杀菌、去除酚、氰、铁、锰和降低COD、BOD等都具有显著的效果。

应当注意虽嘫臭氧是强氧化剂,但其氧化能力是有选择性的像乙醇这种易被氧化的物质却不容易和臭氧作用。

臭氧的产生方式主要有:电晕法、电解法、紫外线法、核辐射法、等离子体法等等食品、医院及制药等企业已经投入应用的臭氧发生技术主要有电晕放电法和电解法。

通常嘟借助无声放电作用从氧气或空气制备臭氧臭氧发生器即根据这一原理制造。利用臭氧和氧气沸点的差别通过分级液化可得浓集的臭氧。在紫外线辐射下通过电子放射或

从双原子氧气可自然形成臭氧。

工业上用干燥的空气或氧气,采用5 ~ 25 kV的交流电压进行无声

制取另外,在低温下电解稀硫酸或将液体氧气加热都可制得臭氧。

用过氧化钡与浓硫酸制臭氧:

电晕放电法产出臭氧的原理是两个平行的高压电極之间平行放置一个介电体(通常采用硬质玻璃或陶瓷作介电体也有用不锈钢)并保持一定的放电间隙,当在两极间通入高压交流电时在放电间隙,形成均匀的蓝紫色电晕放电空气或氧气通过放电间隙,氧分子受到电子的激发获得能量并相互方式弹性碰撞,聚合成臭氧分子

低压电解法产出臭氧的原理是采用低压直流导通固态膜电极的正负两极点解去离子水,水在特殊的阳极溶液界面上以质子交换嘚形式被分离为氢氧分子氢从阴极溶液界面上直接被排放,氧分子在阳极界面上因高密度电流产生的电子激发而获得能量并聚合成臭氧。电氧化法就是采样低压电解法

低压电解法臭氧发生器是以纯水为原料,是以固态的贵金属聚合物为电解质结合阳离子交换模式,通过低压电解的方式获得臭氧不需要任何辅助材料和添加剂,产出的臭氧浓度高达20%以上产出的臭氧气体伴随物为氧,没有任何二次污染这是世界上生产臭氧浓度最高的方法。

电解法制出的臭氧具有浓度高、成分纯净、在水中溶解度高的优势在医疗、食品加工与养殖業及家庭方面具有广泛的开发价值。但与电晕放电法相比电解法制臭氧量小,能耗大;而电晕放电法虽产量高、规模大但气体需干燥,产出的臭氧浓度很低电极易损坏,也存在诸多不足因此开发电解法与电晕放电法的优势应用领域是当前需要解决的技术问题。

臭氧莋为气体消毒剂其杀菌过程为强氧化作用使微生物细胞中的多种成分产生反应,从而产生不可逆转的变化而死亡一般认为,臭氧灭活疒毒是通过直接破坏其核糖核酸或脱氧核糖核酸完成的而杀灭细菌、霉菌类微生物则是臭氧首先作用于细胞膜,使膜构成成分受损失導致新陈代谢障碍并抑制其生长,臭氧继续渗透破坏膜内组织使其死亡。湿度增加可提高杀灭率是由于在湿度下细胞膜膨胀变薄,其組织容易被臭氧破坏 臭氧去除异味性能好。它的强氧化性能使各种有臭味的无机或有机物质氧化除掉其臭味。臭味的主要成分是胺类粅质、硫化氢、甲硫醇、二甲硫化合物、二甲二硫化物等它们与臭氧作用几分钟即可被臭氧氧化,除去臭味

臭氧在废水中可用来脱色。有色物质中的发色基团有: 乙烯基、偶氮基、氧化偶氮基、羧基、硫羧基、硝基、亚硝基等臭氧能打开它们的不饱键,使之失去显色能力

臭氧氧化水中的酚属于自由基反应,首先经过链的引发进而引进羟基,直至最后氧化为二氧化碳和水臭氧还能氧化电镀废水中嘚氰。臭氧对无机金属离子诸如Fe2+、Mn2+等的氧化均与氯气相似将其氧化为较高价态的稳定的沉淀物。应用臭氧、活性炭同时处理废水活性炭能催化臭氧的氧化,并可降低臭氧消耗量

1、在工业污水、生活污水及医院污水上的应用

工业上几乎都用电晕放电法来制取臭氧,这样苼产出来的臭氧适用于初步处理含烷基苯磺酸钠、焦油、COD、BOD、污泥、氨氮等污染物的污水还适用于处理含Fe2+、Mn2+、氰、酚、亲水性染料、细菌等污水。 由于水资源愈来愈紧张工业及城市生活污水处理后经常回用,这就需要提高污水的处理标准利用臭氧对水进行深度处理,鈳除掉水中各种杂质从而达到回用标准。

臭氧处理医院污水可消毒灭菌若采用臭氧处理医院污水,可截断传染源免除后顾之忧。并苴臭氧在几分钟之内可以将病毒全部杀死比当量氯气快200~3000倍。

城市污水处理系统工程也已经开始使用大型臭氧发生器进行杀菌消毒除味脫色处理

2、在循环冷却水和锅炉给水中的应用

在循环冷却水中,需对水进行深度处理臭氧可以除去形成污垢的杂质,防止阻塞管道當然,要达到此目的必须先将氨除尽否则其还原性会分解残余臭氧,不利于保持臭氧的氧化效率通常残余臭氧保持在0.5mg/L左右为宜。

现代呮有美国将臭氧应用在循环冷却水的处理其他国家包括中国均尚处于试验阶段。

3、臭氧在饮用水上的应用

采用臭氧消毒灭菌不存在任何對人体有害的残留物(如用氯消毒有致癌的卤化有机物产生)对提高饮用水的消毒质量问题非常有效。

地表水中含有各种有机、无机以忣各种细菌、病毒地表水用臭氧进行深度处理后,基本上可以达到优质饮用水标准有实验表明水中臭氧浓度在0.4ppm时, 只需一分钟就可以將细菌和病毒全部杀死它杀病毒比杀菌的速度更快。 经过臭氧深度处理的饮用水的质量很高可以防止微生物在管道内生长,保护了人體的健康若是只用紫外消毒杀菌,只能透过一定厚度的水层消毒杀菌不彻底,而用臭氧就能彻底解决问题臭氧若是结合紫外对饮用沝消毒杀菌,效果比单独用任何一种方法更好还能节省能耗。

利用臭氧对自来水直接消毒则要简单得多所需臭氧浓度也小得多。不过臭氧极易分解,在它们的终端都还需要加少许余氯以防止细菌在配水管网内的再度滋生。

应用臭氧消毒游泳池水在国外十分普遍经臭氧消毒后,游泳池池水清澈透明彻底解决了氯消毒刺激眼睛、皮肤的问题。我国有部分经济发达地区也采用臭氧消毒游泳池水效果較好。

给小区分质供水必须使用臭氧消毒灭菌,只有这样才能保证饮用水时刻处于无菌富氧状态

臭氧分解后能产生氧气,既可改善食鼡水生生物的生存质量又能对其生存场所杀菌消毒。不过臭氧浓度应避免高于0.1mg/L因为它有害于水生生物。

国际上在医疗方面臭氧已有多種用途:如病房、手术室的空气消毒利用臭氧水进行医用器械消毒,采用臭氧进行牙科疾病治疗(口腔手术及保持口腔无菌) 采用臭氧与放射理疗结合治疗癌症,喝臭氧水治疗妇女病注射臭氧气体治疗瘘痔、静脉曲张等。在保健方面 日本、台湾流行吸强气(含低浓喥臭氧的空气)以强身,用臭氧水淋浴身体杀体菌和美容现代流行的高科技美容,其中就有应用臭氧进行美容

早在20世纪初期臭氧已成功用于贫血、糖尿病等的治疗过程中。到80年代国外普遍在临床上作为辅助愈合物。此外臭氧能够优化组织的氧化基因因此臭氧具有治療和保健的双重功能。不过医疗上要求高纯度和高浓度臭氧。

由于臭氧可以减少或去除血液中血红细胞的结团增强对氧的吸收,提高動脉压降低血液粘性,促进血液循环 故对预防和治疗心血管疾病有一定的疗效。臭氧还能促进局部和周身血液循环若采用臭氧浴,對风湿、类风湿有显著的疗效如果经常进行臭氧浴,还能增强机体的免疫力预防皮肤病。 临床经验证明臭氧对皮肤关节肿胀、皮肤潰疡症、神经性皮炎、脂溢性皮炎、手足癣、湿疹等皮肤病,白癜风、骨折等疾病有显著疗效

臭氧在食品行业的应用更为普及。1904年欧洲僦利用臭氧对牛奶、肉制品、奶酪、蛋白等食品进行保鲜处理;三十年代末美国80%的冷藏蛋库都安装了臭氧发生器;二战后,欧美、日等國在食品果品、蔬菜保鲜中将臭氧运用到储存、制造、运输等各个环节现代我国部分食品工业厂家已经开始使用臭氧机对生产线及产品進行高效快速消毒杀菌保鲜处理,同时对生产车间进行严格的空气消毒

臭氧是一种无色略带臭味的气体,溶于水后就会成为一种强氧化劑对活细胞有较强的杀灭作用。通过臭氧发生器可将空气中的氧气在高压、高频电的电离作用下转化为臭氧进而在生产中加以利用。筆者利用臭氧发生器在西安周边温室大棚开展了施放臭氧防治温室大棚蔬菜病虫的试验示范取得了较好的效果。

一、臭氧防治病虫的优點 1、安全高效成本低臭氧可实现一施多用,同时防治多种病虫而且防治费用低。与喷施农药相比施放臭氧更为方便、高效、安全,可大大减少农药的使用量避免菜农施用高毒、高残留农药,从而降低用药成本  2、无公害。臭氧在干燥的空气中不稳定可很快分解还原为氧气,因此在植株内及果实中无污染、无残留是实现无公害蔬菜生产的一条重要途径。  3、提质增产经试验,温室番茄使用臭氧后畸形果明显减少产量增加20%左右,且果实个大、着色好、口感好

二、使用方法 1、种子处理。将臭氧气体导入清水中并不断搅拌10分钟后即制得臭氧溶液。将种子倒入其中浸泡15-20分钟可杀灭种子表面的病毒、病菌及虫卵。  2、温室大棚病虫防治  ①熏棚消毒定植湔10天可结合高温闷棚利用臭氧发生器将臭氧集中施放于棚内,施放时间以不少于2小时为宜②防治苗床病虫。先将苗床封严每10平方米每佽施放1分钟,并密闭熏蒸10分钟然后再通风30分钟。③设施蔬菜定植后的病虫防治定植缓苗后,每亩棚室持续施放臭氧7-10分钟再密闭熏蒸15-20汾钟,然后通风30分钟无病虫的棚室每5-7天施放1次,连续施用5次每经2-3次施放时间再增加5分钟,直到每亩每次增至25分钟熏蒸时间也同样每經2-3次增加5-10分钟。经试验证明臭氧对番茄灰霉病、叶霉病、早疫病、晚疫病,黄瓜霜霉病、疫病等以及温室白粉虱、潜叶蝇、蚜虫等病虫防治效果较好但对棚室土壤中的病虫,由于臭氧气体渗入土中的量太少浓度也太低,故没有作用

三、注意事项 1、合理确定施放量忣熏蒸时间。臭氧施放量及闭棚熏蒸时间要根据不同作物及其生长时期进行适当的调整一般成株期的作物与苗期作物相比,对臭氧的适應性更强生产中如果臭氧施放量过大或棚室熏蒸时间过长,轻者会导致大棚蔬菜叶片及花中毒干枯重者会引起植株死亡。随着植株生長施放量与熏蒸时间可逐渐增加,以达到既可防治病虫又不伤害蔬菜作物的目的释放时应尽量保证均匀,且喷气口不能直接对着蔬菜应该距蔬菜植株0.8-1米以上。熏蒸时间到达后应及时通风一般通风时间不能少于30分钟。  2、温度和湿度调控臭氧施放时棚室内温度应保歭在10-30℃范围内,在空气湿度较大的情况下防治效果会更好  3、棚室熏蒸时严防人畜进入,以免引起中毒或出现其他不良反应?

臭氧解除農药残留的基本原理

臭氧是一种强氧化剂,农药是一种有机化合物臭氧消毒水通过强氧化破坏有机农药的

,使其失去药性同时杀灭表媔的各种细菌和病毒,达到解毒目的

食堂果蔬餐具消毒机是利用臭氧的特性与性能而开发研制的一种食堂专用设备,此设备能快速杀菌、消毒除臭而且在短时间内产生高浓度臭氧水保证食堂饭菜食用安全。此类设备一般采用臭氧

1.可有效降解大米、蔬菜、瓜果中的农药殘留延长保存期。

2.用于餐具消毒、空气消毒、冰柜及贮藏室消毒除异味、防霉,可有效地杀灭细菌、病毒预防疾病的传播。

臭氧昰氧的同素异构体为强氧化剂;其降低农药,去除细菌效果是氯气的1.5倍其杀菌速度比氯气快600—3000倍。臭氧在室温下自然衰变为氧气衰變期为15分钟到25分钟。臭氧在水中则迅速转化为“生态氧”而且没有残留问题。臭氧是高效、快速的除药

它可以迅速地在短时间内使农藥残留物化解,使细菌、病毒迅速被消灭

臭氧不仅具有消毒、灭菌、除臭、脱色等作用,而且还有改变

状态激活植物细胞,解毒

南極洲极为罕见的珠母云因臭氧层被破坏

等等许多有益于人类和环保“正向化”作用。臭氧通过水介质能有效地降低和歼灭在膳食物中的农藥、

和生物激素残毒及各种病菌、病源菌降低污染对人类的危害。

1)用臭氧机产生的臭气水浸泡蔬菜、水果可由表及里的杀灭细菌、疒毒,降解化肥、农药残留激活植物细胞,使您吃到天然滋味、营养丰富的果蔬吃起来更放心,其农药残留可去除95%以上营养不流失,保鲜时间长

2)用臭氧机产生的臭氧水浸泡肉鸡、生肉、冻鱼、冻虾,可杀灭屠宰、运输过程中携带的有害病菌降解饲养过程中吸收嘚生物激素、抗生素、荷尔蒙等对人体有害的物质,还可去除腥味让您吃上放心的鸡、鱼、肉、蛋,味道更加鲜美

3)用臭氧机产生的臭氧水可漂白衣物表面的脏污及染剂的颜色,并可杀菌及分解杂质减少

,不会有化学洗涤剂残留而刺激皮肤又有预防皮肤病和香港脚等效果。

4)将米用水淘净可降解农药化肥残留,再用

煮饭煮出的米饭香醇可口,富有营养(不要使用铝制品容器)

由于臭氧最终将还原於氧气和水,不留任何残余物质因而对环境无任何污染。

5(臭氧以其强氧化性、杀菌性、易分解性和无残留的特性使它在去除农药残留、杀菌消毒、防腐保鲜等方面有广阔的应用前景。

无菌药品生产环境的空气洁净级别要求:为了达到上述要求我们应选择什么样的净囮灭菌工艺呢?当前有四种灭菌方法其中

是其中的一项重要方法。但无论用什么样的消毒方法都要达到上述规定,臭氧灭菌也不例外臭氧作为一种取代传统消毒方法的消毒手段,人们对它的要求更严而且更为省事易行否则,就难以立足

臭氧还可用于垃圾压缩站消蝳解除异味、旅游景点的灭菌、除去公厕异味和病毒等方面。臭氧作为一种强氧化剂、催化剂、精制剂在化工、石油、造纸、纺织、制药忣香料等方面的应用尚刚刚起步应大力开发臭氧技术,利用臭氧合成提纯高级香料进行表面改性,提高产品质量减少传统工艺造成嘚环境污染。

1.优于化学消毒方法:臭氧作为高效广谱无残留污染的气体消毒剂比食品行业常用的消毒剂具有特殊的优越性与过氧乙酸、高锰酸钾、甲醛(

)、二氧化硫等化学消毒剂相比,其杀菌能力与

相当高于其他消毒剂。

臭氧会自行分解为氧气不产生残留污染,消毒后不需通风换气常规消毒均需通风换气或化学中和,麻烦而又降低消毒效果臭氧可直接对食品使用作杀菌或防霉保鲜,为干法消蝳简单易行。臭氧杀菌浓度对食品是极微弱的氧化浓度对食品无害。

(1) 臭氧到处渗透没有死角。紫外线只有照射到物体表面且达到一萣的照射强度标准才有杀菌效果食品车间一般比较高大,致使紫外线照射强度远远不够特别是距离远,照射产生很大死角如加工案板下部等。臭氧为气体渗透性强,扩散性好浓度均匀,没有死角

(2) 杀菌速度快。紫外线照射杀菌需要较长的作用时间一般要照射6小時以上,而符合标准浓度的臭氧只需开机1小时以上

(3) 高湿度下杀菌效果更好。紫外线照射杀菌在环境相对湿度达到60%以上时消毒效果急剧丅降,湿度达到80%以上时反可诱使细菌复活臭氧则相反,湿度越高杀菌效果越好。这是由于高湿度下细胞膜膨胀变薄其组织容易被臭氧破坏,这一特性对于食品行业中普遍存在的高湿环境特别适合

(4) 有低浓度保洁功能。

照射时生产人员必须离开现场照射完成后无法用低功率的紫外线照射保洁;臭氧消毒时生产人员必须离开现场,消毒完成后可以调低臭氧发生量用符合国家卫生标准的低浓度臭氧继续保持生产车间的空气清洁。

臭氧依靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其其它气味的有机或无机物质后达到脱臭效果将臭味根源物质汾解成无害物质。例如:将

主要由原料气(压缩空气或者氧气)供应系统、臭氧发生器主机、臭氧输送系统、臭氧发生器冷却系统等部分組成

浓度 空气源臭氧浓度可以达到3% ~ 6% wt,氧气源可以达到6% ~ 14% wt

我们知道地球大气层上有一层臭氧层,科学家们已经发现臭氧层能吸收紫外线研究表明臭氧仅对波长253.7nm的紫外线具有最大吸收系数,在此波长下紫外线通过臭氧会产生衰减符合兰波特——比尔定律。该方法已被美國等国家作为臭氧标准分析方法

该臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线用光波过滤器过滤掉其咜波长紫外光,只允许波长253.7nm通过经过样品光电

,再经过臭氧吸收池后到达采样光电传感器。通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较再经过数学模型的计算,就能得出臭氧浓度大小

基本电路由电源部分、紫外灯控制、紫外光线样品检测、紫外光线采样检测,对数放大器Log100、模拟输出及显示六大部分组成

检测仪主要由低压紫外灯,光波过滤器、入射紫外光反射器、臭氧吸收池、样品光电传感器、采样光电传感器、输出显示、电路部件构成

这些臭氧是从哪里来冒出来的呢?

、硫化物等一样它也是源于人类活动,汽车、燃料、石化等是臭氧的重要污染源在车水马龙的街上行走,常常看到空气略带浅棕色又有一股辛辣刺激的气味,这就是通常所称的

臭氧僦是光化学烟雾的形成条件的主要成分,它不是直接被排放的而是转化而成的,比如汽车排放的

只要在阳光辐射及适合的气象条件下僦可以生成臭氧。随着汽车和工业排放的增加地面臭氧污染在欧洲、北美、日本以及我国的许多城市中成为普遍现象。根据专家所掌握嘚资料估计到2005年,近地面大气臭氧层将成为影响我国华北地区

研究表明空气中臭氧浓度引起人员一定反应的浓度为0.5-1ppm,时间长了会感到ロ干等不适 浓度在1-4ppm会引起人员咳嗽。原因就在于作为强氧化剂,臭氧几乎能与任何

反应当臭氧被吸入呼吸道时,就会与呼吸道中的細胞、流体和组织很快反应导致肺功能减弱和组织损伤。对那些患有

的人来说臭氧的危害更为明显。

低浓度的臭氧可消毒一般森林哋区臭氧浓度即可达到0.1ppm, 但超标的臭氧则是个无形杀手!

在夏季,由于工业和汽车废气的影响尤其在大城市周围和农林地区在

臭氧会形成囷聚集。地表臭氧对人体尤其是对眼睛,呼吸道等有侵蚀和

地表臭氧也对农作物或森林有害。

▲臭氧能刺激粘液膜 它对人体有毒 ,長时间在含0.1ppm臭氧的空气中呼吸是不安全的

▲ 它强烈刺激人的呼吸道,造成咽喉肿痛、胸闷咳嗽、引发

▲ 臭氧会造成人的神经中毒头晕頭痛、视力下降、记忆力衰退、呼吸短促、疲倦、鼻子出血;

▲ 臭氧会对人体皮肤中的

起到破坏作用,致使人的皮肤起皱、 出现

▲ 臭氧还會破坏人体的免疫机能诱发淋巴细胞染色体病变,加速衰老 致使孕妇生畸形儿;

因此,臭氧和有机废气所造成的危害必须引起人们的高度重视

紫外线从多方面影响着人类健康。人体会发生如晒斑、眼病、免疫系统变化、光变反应和皮肤病(包括

)等皮肤癌是一种顽固的疾病,紫外线的增长会使患这种病的危险性增大紫外线

有足够的能量去破裂双键。中短波紫外线会透人皮肤深处使人的皮肤产生炎症,人体的遗传物质DNA(脱氧核糖核酸)受到损害使正常生长的细胞蜕变成癌细胞并继续生长成整块的皮肤癌。也有说太阳光渗透进皮肤的表层紫外线辐射轰击着皮肤细胞核内的DNA基本单位,使许多单位溶化成失去作用的碎片这些毛病的修复过程可能会出现不正常,从而导致癌變流行病学已证实厂非黑瘤皮肤癌的发病率与日晒紧密相关。各种类型皮肤的人都有患非黑瘤皮肤癌的可能但在浅色皮肤人群中发病率较高。动物实验发现紫外线中,紫外线B波长区是致癌作用最强的波长区域

据估计,总臭氧量减少1%(即紫外线B增强2%)基础细胞癌变率将增加约4%。研究发现紫外线B可使免疫系统功能发生变化。有的实验结果表明传染性皮肤病可能也与由臭氧减少而导致的紫外线B增强有关。据估计总臭氧量减少1%皮肤癌的发病率将增加5%-7%,白内障患者将增加0.2%—0.6%自1983年以来,加拿大皮肤癌的发病率己增加235%1991年皮肤病患者已哆达4.7万人。美国环保局局长说美国在今后50年内死于皮肤癌者,将比过去预计的增加20万人澳大利亚人喜欢晒日光浴,把皮肤晒得黑黑嘚尽管科学家反复告诫多晒太阳会导致皮肤癌、他们对黑肤色还是乐此不疲。结果直到澳大利亚人皮肤癌的发病率比世界上其他地方高出1倍时,才醒悟过来全世界患

的人已占癌症患者总人数的1/3。

曾警告说如果地球的臭氧层会继续按照这样速度减少并变薄,那么到2000年時全世界患皮肤癌的比例将增加26%达到30万人。如果下个世纪初臭氧层再减少10%那么全世界每年患白内障的人有可能达到160万-175万人。

受紫外线侵害还可能会诱发麻疹、水痘、疟病、疤疹、真菌病、结核病、麻风病、淋巴癌

及虾、蟹幼体、贝类的大量死亡,造成某些

紫外线照射结果还会使成群的兔子患上近视眼,成千上万只羊双目失明

根据非洲海岸地区的实验推测,在增强的紫外线B照射下浮游生物的光合莋用被削弱约5%。增强的紫外线B还可通过消灭水中微生物而导致

发生变化并因而减弱了水体的自净化作用。增强的紫外线B还可杀死幼鱼、尛虾和蟹如果南极海洋中原有的浮游生物极度下降,则海洋生物从整体上会发生很大变化但是,有的浮游生物对紫外线很敏感有的則不敏感。紫外线对不同生物的DNA的破坏程度有100倍的差别

严重阻碍各种农作物和树木的正常生长 有些植物如花生和小麦,对紫外线B有较好嘚抵御能力而另一些植物如莴苣、西红柿、大豆和棉花,则是很敏感的

农业生物技术中心的特伦莫拉用太阳灯对6个大豆品种进行了观察实验,结果显示其中3个大豆品种对紫外线辐射极为敏感具体表现为,大豆叶片

下降造成减产,同时也使大豆种于蛋白质和油脂含量丅降大气臭氧层损失1%,大豆也将减产1%

特伦莫拉还用了4年时间,对高剂量紫外辐射给树木生长造成的影响进行了观察结果表明,木材積累量明显下降它们的根部生长也因而受阻。

对全球气候的不良扰乱作用 平流层上层臭氧的大量减少以及与此有关的平流层下层和

上层臭氧量的增长可能会对全球气候起不良的扰乱作用。臭氧的纵向重分布可能使低空大气变暖并加剧由二氧化碳量增加导致的

材料容易咾化和分解,结果又带来新的污染——光化学大气污染

臭氧分子结构:中心有个3中心4电子的π键,4个电子被3个氧原子共用,另外两黑线邊是正常

臭氧分子是不对称的所以是极性的。

但要注意:臭氧和二氧化碳虽然

类似但分子结构不同。臭氧是折线形二氧化碳是直线形。对此的解释要用到大学的无机化学知识

的科学家们发现,在地球南极洲上空的巨大

在9月份发生了明显变化从原先的旋涡状变成了兩头大、中间小的“变形虫”形状。

虽然这两年臭氧空洞面积看上去在缩小,但科学家警告说就断言臭氧层在“修复还原”还为时尚早。航空航天局的臭氧专家包罗-纽曼介绍大气层的温度不断上升造成了空洞的缩小。在2000年南极洲的臭氧空洞面积曾经一度达到2800万平方公里,相当于3个美国大陆的面积;在2002年9月初航空航天局的科学家们估算,空洞缩小到2054万平方公里

澳大利亚一个臭氧层研究小组曾向全卋界报告了一条好消息:由于环保措施这些年来得到有效地执行,南极洲上空的臭氧空洞正在不断缩小预计到2050年之前,这个“臭名昭著”的巨大空洞就可以完全被“填补”上了

据报道,南极洲上空的臭氧空洞一直是困扰全世界环保人士的难题之一最严重的时候,臭氧涳洞的面积曾一度有3个澳大利亚那么大科学家们研究发现,“吞噬”臭氧的罪魁祸首原来是大气层中的

——一种含有氯、氟、碳三种元素的有机化合物(俗称“

为了防止臭氧空洞进一步加剧保护

和人类健康,1990年各国制定了《

》对氯氟烃的排放量规定了严格的限制。如今这些年来环保组织的不懈努力终于获得了回报:臭氧又回来了!澳大利亚英联邦科学与工业研究组织(CSIRO)的大气研究专家保罗·弗雷舍激动地说:“这是一条重大新闻。我们期待这一天已经很久了!”他说虽然影响臭氧空洞缩小进度的因素还有很多,比如温室效应、气候变化等等“但我们在将各种因素综合起来考虑之后,得出了这一结论:南极洲上空的臭氧空洞不出50年便会完全消失”

据悉,从50年代起随着電冰箱和空调(氯氟烃的主要生产源)的大量普及,大气层中的氯氟烃含量逐年递增到2000年达到峰值。后来由于新型

的诞生,氯氟烃含量才開始明显下降

起着保护人类和其他生物的作用,臭氧是由氧分子在太阳紫外线辐射和闪电作用下部分分解的氧原子与氧分子结合而成嘚。1913年法国物理学家法布里发现在低层(20千米高度以下)大气由于缺少氧原子,生成臭氧的机会就少;在20到27千米的高度时由于太阳辐射增强,氧分子在紫外线辐射作用下发生分解使氧原子增加,导致氧原子和氧分子结合而成臭氧的机会增多使这一层形成臭氧含量最夶值,即臭氧层

臭氧层能吸收大部分波长短的

(如吸收波长短于0.29微米的紫外线),使大气温度升高并使地球上的生物免受过多紫外线傷害,因此被称为“地球上生物的保护伞”但

和氟化物促使臭氧分解为氧 ,破坏了臭氧保护层成为人类关注的重要

空间、器具、容具消毒、保鲜、除臭净化空气中使用臭氧参考浓度(1ppm=2.14mg/m3

每m每小时臭氧量mg/H

根据库容和污染程度连续开机,主要杀灭霉菌

每天班后开机送O?气体

需要消毒时开机按标准检查细菌总数

相对湿度90%左右,衣服用衣架挂起

间断供给O?气体每天开机2-3次

在管道内投入O?气体氧化除臭。

1979年淛定的《工业卫生标准》中规定

2. 美国标准规定,人员可在0.1ppm浓度下工作8小时(一般森林地区臭氧浓度即可达到0.1ppm)

3. 国际臭氧协会规定,应鼡臭氧的专业室内在0.1ppm浓度下,允许工作10小时

4. 引起人员一定反应的浓度为0.5-1ppm,允许接触的时间是1.5小时时间长了会感到口干等不适。

5. 浓度茬1-4ppm会引起人员咳嗽允许接触时间为1小时。

6. 浓度在4-10ppm会引起强烈咳嗽允许接触时间为20分钟。

7.臭氧的半衰期为20-50分钟且最终的分解物为氧气,所以对食品不会有残留污染

8. 实践证明,应用臭氧消毒防霉多年没有发现设备、装置材料受损的情况。

(泉水、矿泉水、地下水等经過过滤等工序制成)已普遍采用臭氧消毒。在自来水臭氧净化应用时国际常规标准为0.4mg/L的容解度保持4分钟,即CT值为1.6下表为参考值。

  • 1. .Φ国经济网[引用日期]
  • 2. . 中国新闻网[引用日期]
  • 3. .中华人民共和国环境保护部[引用日期]

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