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La formación de smog se debe a la quema de carbón y vehículos

La pregunta formulada en una frase no puede responderse claramente en una o dos frases:

Cuando se queman carbón y combustible de biomasa, se producen partículas, denominadas partículas de neblina, de cuales pm10, pm2.5 son partículas inhalables que ingresan directamente a los alvéolos.

La neblina se refiere a partículas, la materia sólida se refiere a gotitas y líquidos, los cuales pueden bloquear la luz en la atmósfera. Para causar aire caótico en las zonas secas del norte en invierno, en la mayoría de los casos el smog en realidad se refiere a neblina. Es de gran importancia estudiar claramente la neblina. Con su mecanismo de formación, podemos prevenir la aparición de neblina en un lugar específico. y fundamental.

Ahora se cree generalmente que una fuente básica de neblina se genera por combustión incompleta. Esta fuente está directamente relacionada con las condiciones nacionales de mi país.

Hay 590 millones. En nuestro país, 470 millones de residentes utilizan directamente combustibles sólidos para cocinar en interiores. También hay una gran cantidad de pequeñas calderas para calefacción central, y las centrales eléctricas también tienen una gran cantidad de calderas de carbón. Existe una diferencia importante en la causa de la neblina generada por las calderas y los edificios residenciales comunes. La combustión a baja temperatura y la combustión a alta temperatura pueden producir diferentes tipos de neblina.

Una de las fuentes originales de neblina es. fuego

Tomemos la madera como ejemplo. El punto de ignición es de aproximadamente 300 grados (200-290). Después de quemarse, se descompone en gas y líquido, y luego se oxida con oxígeno y la temperatura de la llama se duplica. la humedad representa el 15% de la madera seca. Su papel en la combustión es muy dudoso: por un lado, el efecto de dilución de la humedad limita la temperatura de combustión. A altas temperaturas, el agua participa en la reacción: H2O C----H2; CO ---- C H2O, que ocurre repetidamente. El elemento carbono que contiene se oxida fácilmente, pero también es fácil de acumular cuando hay falta de oxígeno a bajas temperaturas, y las impurezas en el combustible acelerarán este proceso. Si el carbono continúa condensándose, se puede producir una estructura microcristalina de múltiples capas. La recolección de dichas partículas condensadas a bajas temperaturas se conoce comúnmente como negro de carbón. Los gases en el aire son gases no combustibles, como el nitrógeno, que desempeñan un papel de dilución y enfriamiento. Este es el motivo común de la temperatura de combustión limitada.

El negro de humo puro tiene una estructura porosa hueca y marcas de oxidación locales en la superficie: formando las características duales de una fuerte adsorción interna y una alta actividad superficial. las partículas de negro de carbón continúan interactuando con otras impurezas. Se produce adsorción o reacción química, y el diámetro continúa aumentando para formar el núcleo de partículas de neblina. Debido al efecto de adsorción y protección del carbón poroso, sustancias nocivas en el aire: microorganismos, como esporas, virus de la cápside y gases de metales pesados ​​pueden ser absorbidos. Protección Además, las partículas pueden formar una estructura coloidal y existir de manera estable en el aire, amenazando el sistema respiratorio humano.

Segundo incendio industrial

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Tomemos como ejemplo la caldera de una central térmica. La diferencia con la combustión ordinaria es que las calderas industriales se han optimizado y la temperatura de combustión puede alcanzar más de mil grados, al tiempo que mejora enormemente la eficiencia térmica de la combustión del carbón. , también trae efectos secundarios. El nitrógeno en el aire reacciona con el oxígeno a altas temperaturas para producir óxidos de nitrógeno. Es un gas contaminante que luego puede combinarse con la humedad y otras impurezas para producir nitratos y nitritos. Núcleo de neblina a base de nitrato. El azufre inherente a la quema de carbón también se oxida para producir dióxido de azufre, se promueven entre sí con óxidos de nitrógeno para producir gases oxidantes ácidos, formando el núcleo de neblina a base de sulfato. Es similar al resultado de la reacción de combustión del combustible de los motores de automóviles, tanto los óxidos de nitrógeno como la neblina causada por el dióxido de azufre. A diferencia de la combustión involucrada en los edificios residenciales comunes, las calderas industriales y los motores de los automóviles tienen procesos de tratamiento de gases de escape para asegurar la recuperación de. La mayor parte de las partículas. Las instalaciones de eliminación de polvo de las centrales térmicas pueden recuperar más del 99% de las partículas. Pero vale la pena lamentar que algunas centrales térmicas irresponsables no utilicen instalaciones de eliminación de polvo, lo que resulta en un exceso grave. emisiones de partículas.

Impacto en las personas

Una vez que se genera neblina, es difícil eliminarla a menos que las condiciones climáticas lo permitan; de lo contrario, el clima de neblina formará un efecto de inversión de temperatura en el Atmósfera Por ejemplo, en el norte, el suelo permanece bajo debido a la neblina y la atmósfera superior se calienta con la luz solar, formando una estructura estable de alta densidad en la parte inferior y baja densidad en los días soleados normales. Con mucho calor, el aire que se eleva en la superficie puede impulsar la difusión hacia arriba de los contaminantes del suelo. Esta difusión se ve interrumpida por el efecto de inversión, lo que provoca días de neblina continua.

Los días de neblina afectan a las personas.

Salud mental y física, lo que reduce gravemente el índice de felicidad. En términos de patología, el smog ha demostrado tener efectos adversos en el sistema respiratorio humano, el sistema cardiovascular y la fisiología y los sistemas reproductivos de las mujeres embarazadas. El informe del académico Zhong Nanshan sobre el smog es claro. expresa el impacto significativo y crónico de la neblina en el cuerpo humano. Estadísticamente hablando, la neblina severa aumentará el número de muertes prematuras.

Protección

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En un ambiente brumoso, la mascarilla que protege eficazmente las PM2.5 es la N95, pero hace que el cuerpo se sienta congestionado y no es un dispositivo personal que pueda usarse durante mucho tiempo en salas de estar y aulas. En entornos ambientales, los purificadores de aire pueden desempeñar un papel. Para filtrar PM2.5, el que desempeña un papel es una capa de filtro. Tanto los purificadores de aire de bricolaje como los purificadores comerciales utilizan el mismo filtro, que desempeña el mismo papel. Se puede esperar que los purificadores de aire tengan una tendencia de bajo costo. Las aspiradoras domésticas también utilizan dispositivos de filtrado para evitar la fuga de partículas PM0.2-pm1. El principio es en realidad el mismo y se puede lograr mediante consumibles como filtros.

Para las personas, es útil evitar la exposición al smog tanto como sea posible, lavar la piel inmediatamente después de la exposición y enjuagar la cavidad nasal.

Para resolver en última instancia el problema del smog, necesidad de reducir vigorosamente el consumo de carbón y aumentar el consumo de combustible de los vehículos para mejorar la calidad de la energía, por otro lado, se deben utilizar en la medida de lo posible otras fuentes de energía como la energía solar, la energía eólica y la energía de biomasa, al tiempo que se reduce la presión; Un control estricto de las emisiones de partículas de los equipos existentes puede resolver el problema de la neblina desde la fuente.