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因为二氧化硫是大气中主要污染物之一,是衡量大气是否遭到污染的重要标志。世界上有很多城市发生过二氧化硫危害的严重事件,使很多人中毒或死亡。在我国的一些城镇,大气中二氧化硫的危害较为普遍而又严重。
二氧化硫可以与空气中的水和氧气反应,形成酸雨。
酸雨可导致土壤酸化。我国南方土壤本来多呈酸性,再经酸雨冲刷,加速了酸化过程;我国北方土壤呈碱性,对酸雨有较强缓冲能力,一时半时酸化不了。土壤中含有大量铝的氢氧化物,土壤酸化后,可加速土壤中含铝的原生和次生矿物风化而释放大量铝离子,形成植物可吸收的形态铝化合物。植物长期和过量的吸收铝,会中毒,甚至死亡。酸雨尚能加速土壤矿物质营养元素的流失;改变土壤结构,导致土壤贫瘠化,影响植物正常发育;酸雨还能诱发植物病虫害,使农作物大幅度减产,特别是小麦,在酸雨影响下,可减产 13% 至 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。 酸雨对森林的影响在很大程度上是通过对土壤的物理化学性质的恶化作用造成的。在酸雨的作用下,土壤中的营养元素钾、钠、钙、镁会释放出来,并随着雨水被淋溶掉。所以长期的酸雨会使土壤中大量的营养元素被淋失,造成土壤中营养元素的严重不足,从而使土壤变得贫瘠。此外,酸雨能使土壤中的铝从稳定态中释放出来,使活性铝的增加而有机络合态铝减少。土壤中活性铝的增加能严重地抑制林木的生长。 酸雨可抑制某些土壤微生物的繁殖,降低酶活性,土壤中的固氮菌、细菌和放线菌均会明显受到酸雨的抑制。 酸雨可对森林植物产生很大危害。根据国内对 105 种木本植物影响的模拟实验,当降水 pH 值小于 30 时,可对植物叶片造成直接的损害,使叶片失绿变黄并开始脱落。叶片与酸雨接触的时间越长,受到的损害越严重。野外调查表明,在降水 PH 值小于 45 的地区,马尾松林、华山松和冷杉林等出现大量黄叶并脱落,森林成片地衰亡。例如重庆奉节县的降水 PH 值小于 43 的地段,20 年生马尾松林的年平均高生长量降低 50%。 酸雨还可使森林的病虫害明显增加。在四川,重酸雨区的马尾松林的病情指数为无酸雨区的 25 倍。 酸雨对中国森林的危害主要是在长江以南的省份。根据初步的调查统计,四川盆地受酸雨危害的森林面积最大,约为 28 万公顷,占有林地面积的 32%。贵州受害森林面积约为 14 万公顷。根据某些研究结果,仅西南地区由于酸雨造成森林生产力下降,共损失木材 630 万立方米,直接经济损失达 30 亿元(按 1988 年市场价计算)。对南方 11 个省的估计,酸雨造成的直接经济损失可达 44 亿元。 现在大多数专家认为,森林的生态价值远远超过它的经济价值。虽然对森林的生态价值的计算方法还有一些争议,计算出来的数字还不能得到社会的普遍承认,但森林的生态价值超过它的经济价值,这几乎是一致的。根据这些计算结果,森林的生态价值是它经济价值的 2-8 倍。如果按照这个比例来计算,酸雨对森林危害造成的经济损失是极其巨大的。
4酸雨能使非金属建筑材料(混凝土、砂浆和灰砂砖)表面硬化水泥溶解,出现空洞和裂缝,导致强度降低,从而建筑物损坏。建筑材料变脏, 变黑, 影响城市市容质量和城市景观, 被人们称之为 “黑壳”效应。我国酸雨正呈蔓延之势,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,其中心区年降酸雨频率高于 90%,几乎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。1998 年,全国一半以上的城市,其中 70% 以上的南方城市及北方城市中的西安、铜川,图们和青岛都下了酸雨。酸雨在我国已呈燎原之势,覆盖面积已占国土面积的 30% 以上。 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的危害。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。十多年来,由于二氧化硫和氮氧化物的排放量日渐增多,酸雨的问题越来越突出。现在中国已是仅次于欧洲和北美的第三大酸雨区。 我国酸雨主要分布地区是长江以南的四川盆地、贵州、湖南、湖北、江西,以及沿海的福建、广东等省。在华北,很少观测到酸雨沉降,其原因可能是北方的降水量少,空气湿度低,土壤酸度低。然而值得注意的是北方如侯马、京津、丹东、图们等地区现在也出现了酸性降水。
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效果是加快秸秆的腐熟,实际上不加任何发酵剂,也可以腐熟的,只是时间慢,需要2个月,如果添加了腐熟剂,并打堆保温保湿,则可以在十几天内腐熟并可耕于泥土中使用,所以,叫堆肥快速腐熟剂;
但光有秸秆还不完全行,最好是混合20%的粪便一起腐熟,因为秸秆的碳氮比太高,要平衡碳氮比,就要加20%粪便,或每吨秸秆加7公斤尿素也可以,加同样多的水,堆成80公分以上的高度,加堆肥快速腐熟剂,发酵十几天,可充分腐熟,并在料内产生高温,杀死杂草种子,杀死病菌,寄生虫卵等。
用有三氯化铁参与的不锈钢腐蚀液的酸度为中性。
它的优点一是相对于那些强酸强碱对人身与环境的伤害要小得多,二是对以骨胶与聚乙烯醇加重铬酸盐合成的感光胶膜有保护作用。
近些年不锈钢品种的扩张,出现三氯化铁腐蚀液在对某些不锈钢(例如201#)腐蚀加工中滋生黑灰现象。这些像油一样的黑色胶状物其实就是些只被氧化未被溶解的金属残渣。
这些残渣,有人用等离子光量计进行分析,其组成有钙、铬、铁、硫、硅和硫化钙、硫化铁以及硫化铬等。
近几年本人对其祛除黑灰进行了一些研究,用物理与化学的方法基本能达到祛除黑灰的效果。用泼溅或液力循环冲刷的腐蚀机,对表面滞留残渣的机械祛除比液体静止的浸泡式腐蚀,其效力大8-10倍。
用给腐蚀液增加化学添加剂也能较有效的解决问题。
本人用电解蚀刻代替化学蚀刻能非常有效的达到腐蚀无灰。但要声明,不同于近些年大肆宣扬的那种用氯化钠为主体的电解蚀刻配方与工艺。
总之,从整个小规模腐蚀加工领域来讲,到目前为止,从腐蚀设备的供应和设备厂家提供的腐蚀工艺与配方,还存在很多漏洞。我经常收到多处的信息诉说自己买了腐蚀机不好用,或配方不合理。
如何既能提供价廉、实用、耐用的腐蚀设备又有科学、经济、实用的配方跟随,形成能综合处理的局面,是我们共同努力的方向。
是先用三氯化铁腐蚀出现黑灰,又用电解腐蚀,去掉了黑灰的不锈钢。
混凝土防腐剂主要成分是:
在普通硅酸盐水泥中加入适量的防腐剂(以粉煤灰或矿粉取代部分水泥),化学成分氧化镁%≤50;氯离子%≤005。
混凝土防腐剂是新一代防止钢筋混凝土腐蚀的一种全新产品,它突破了钢筋混凝土防腐蚀的传统理念
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