有化学环保论文么,要带有化学色彩的…
有化学环保论文么,要带有化学色彩的…热心网友:赤潮”与水体富营养化 “赤潮”是一种危害巨大的自然灾害,它会造成水质恶化和鱼类的大量死亡。20世纪以来,赤潮在世界各地频频发生,日本的
热心网友:赤潮”与水体富营养化 “赤潮”是一种危害巨大的自然灾害,它会造成水质恶化和鱼类的大量死亡。20世纪以来,赤潮在世界各地频频发生,日本的濑户内海是赤潮的高发区,仅1976年就发生了326次之多。我国近来也时有发生,其中以1989年黄骅海域赤潮事件最大,损失最重(达3亿元人民币)。1998年春天,又一股来势汹涌的赤潮横扫了香港海和广东珠江口一带海域。赤潮过处,海水泛红,腥臭难闻,水中鱼类等动物大量死亡。当地的各类养殖场损失惨重。据《经济日报》1998年5月3日报道,此次赤潮事件,香港渔民损失近1亿港元;大陆珍贵养殖鱼类死亡逾300吨,损失超过4000万元。一时间,各新闻媒体炒作纷纷,人们不禁要问,何为“赤潮”?它是如何发生的? 赤潮的发生机理至今尚无定论。一般认为,适度的水温、 盐分、营养盐、促生质(促进藻类生长的物质)等各种因素都是赤潮生物的增殖因子。而水体富营养化亦即含氮磷营养盐的富集是赤潮发生的一个不可缺少的先决条件。 水体富营养化并非新生事件,自然界一直都存在这一现象。所谓沧海变桑田,部分原因就在于水体富营养化。它使湖泊等先变为沼泽,最后变为草原和森林,但这是一个成千上万年的过程。如今人类的活动使之变得异常剧烈。大量含氮、磷肥料的生产和使用、食品加工、畜产品加工等工业废水和大量城市生活污水特别是含磷洗涤剂产生的污水未经处理或处理不达标准即行排放,成为当今水体富营养化过程的重要物质来源。水体中过量的磷、氮营养盐,成为水中微生物和藻类的营养,使得蓝、绿藻和红藻迅速生长,急剧繁殖。它们的繁殖、生长、腐败,引起水中氧气大量减少,导致鱼虾等水生生物大量窒息死亡。某些藻类甚至还会释放出一些有毒物质使鱼类中毒死亡。此外,由于死亡藻类分解时会放出一些CH4、H2S等气体,使海水变得腥臭难闻,水质恶化。这种由于水体中植物营养物质过多蓄积而引起的污染,叫做水体的“富营养化”。这种现象在海湾出现叫做“赤潮”,如果是发生在淡水中,又叫做“水华”。因此,水体富营养化是赤潮(或水华)的先兆,赤潮是水体富营养化的结果。 这时需要着重说明的是合成洗涤剂,它由表面活性剂、增净剂等组成。表面活性剂在环境中存留时间较长,消耗水体中的溶解氧,对水生生物有毒性,能造成鱼类畸形。增净剂如磷酸盐,可使水体富营养化。那么,如何治理水体富营养化呢? 最有效最简单的办法莫过于把含大量氮磷元素的废水堵截在进入天然水体之前。例如,禁止含磷洗涤剂的生产和使用,对城市工业和生活污水进行净化处理,往污水中加入Ca(OH)2和Al2(SO4)3等沉淀剂除去磷等等。 愿人们的行为能防止水体富营养化,消除赤潮的威胁。
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热心网友:这个字数是没有问题了,而且也很有化学色彩…… 化学环保论文——风能风就存在于我们的身边,我们人类也都习惯了风的存在。可是什么是风能,风能又有哪些特点,人类是怎样一步一步地开发利用风能,以及为什么风能又会成为21世纪人类理想的能源资源呢?这些问题,我们也许还没有认真地思考过,下面我就从以上四个方面讨论一下风能。1、风能的概念与计算公式风是一种自然现象。由于不同地表(如海洋、森林、田野、山岳和沙漠等)在白天受太阳照射以及晚上吸放热的特性不同,对空气加热(或放热)的差异,造成了空气的流动,通常人们将垂直上下的流动称为“气流”,将水平流动称为“风”。由于空气是有一定质量的,因而其流动时必然具有一定能量,这就是风能。其计算公式为: E=551ρgAv ( kw)。ρ代表空气密度,单位是kg/m3;A代表空气流动面积,单位是m2; g=9.8m/s2; v代表空气流动速度,单位是m/s.2、风能的特点(1) 蕴藏量丰富。风能是全球水能的10倍多,我国仅陆地上就有风能资源大约1.6×109kW。 (2) 可以再生,永不枯竭。风能是太阳能的变异,只要太阳和地球存在,就有风能,它取之不尽,用之不竭,是可再生的。(3) 清洁无污染,随处都可开发利用。3、人类风能开发史回顾 风能作为一种清洁、安全的可再生能源,千百年来一直受到人类的重视。有资料表明,人类利用风能的历史源于亚洲。早在公元前2000多年,中国和波斯国(现伊朗)就开始利用风车提水,灌溉农田;公元前1700多年,亚洲的巴比伦王国也开始利用风车灌溉农田。此后又过了大约3000年左右,到公元1100年,风车技术从亚洲传到欧洲。到13世纪,风车已在全欧洲得到广泛应用。 随着欧洲人对美洲大陆的殖民统治,也将风车带到了南美和北美。18世纪风车在全世界范围得到普遍应用,成为人类社会的重要动力工具之一,因而历史学家把18世纪称为风车应用的“黄金时代”。由于蒸汽机的发明和广泛应用,人们对风能应用似乎兴趣大减。但在19世纪后期,由于物理学的发展,人们发明了发电机,一些科学家产生了用风车带动发电机发电的设想,从此揭开了人类利用风能的新篇章。 1890年,丹麦制造了人类社会第一台风力发电机;由于风力机机械故障频发和发电成本较高,因而风力发电并没有得到足够的重视。风力发电真正得以大发展是在本世纪50年代中期到80年代中期的30年中。在这段时间里,也由于火电造成的环境污染日益严重,而且正逐步耗尽人类有限的矿物资源,人们对可再生能源的风能越来越重视。经过30年的努力,风力发电逐步从科研走向产品,从实验走向实用。在风力发电领域贡献突出的国家中,首推美国和丹麦。 二战后,美国越来越认识到能源问题的重要性和严重性,因而投入大量资金开展风电的研究开发,并取得了丰硕的成果。50年代末研制成功50 kW风力发电机,60年代研制成功300 kW风力机;从70年代开始到80年代末期,以Mod-0,Mod-1和Mod-2等机型为代表,风力发电机的功率从500 kW逐步上升到了2000kW。在增加风力机输出功率的同时,还十分重视提高运行可靠性。尤其是Mod-1和Mod-2,前者采用了微机控制,后者采用了发电机内部微处理器的技术,使风力发电机能根据外界风力的大小、强弱和方向变化而改变转速、风向和叶片的角度,从而大大提高了运行可靠性,满足了并网发电的要求。 丹麦则因是一个风力资源丰富的国家,风力发电被视为主要的替代能源。从50年代开始,它的两家公司先后研制成功100 kW、300 kW、500 kW和750 kW风力机。在研制大功率风力发电机的同时,还注重进行可靠性研究和降低风力发电机价格。目前,丹麦的中型风力发电机以可靠性高、性能价格比高而著称于世,它每年大约出口600台300 kW到500 kW的风力发电机。 4、根据以上风能的特点和人类开发风能的历史,我们不难想象风能将是21世纪人类理想的能源资源。原因概括起来有以下几点:(1)矿物能源的有限性迫使人们越来越重视风能等可再生能源的开发与利用。据1987年第二届太平洋煤炭会议资料介绍,按当时的开采速度,石油只能开采34年,天然气为60年,煤炭只能维持约200年。而风能资源量大且可再生。 (2)化石燃料利用中不可避免的环境污染问题也使人们越来越倾向于风能等“绿色能源”的开发与利用。如据联合国环境署1997年报告:在过去20年,全世界能源消耗增长了50%,从现在到2020年,全球能源消耗还将比现在增长50%~100%,由此造成温室气体排放将会增加45%~90%,从而带来灾难性后果再如按照我国电力部规划,2000年全国风电场装机容量将超过100万kW,年发电量预计达到30亿kWh。若以相应的风电代替煤电,可减少污染物排放量约为:CO2--2250000t、SO2--18300t、NO2 --13500t、粉尘--15600t。 同时,在经济上每年还可减少燃煤消耗数百万吨,并相应节约大量运力、发电用水和灰场占地。可见发展风电不但具有可观的环境效益,而且具有可观的经济效益。此外有充分的事实证明,风能开发越充分,越有利于环境的保护与优化。 (3)风电技术的逐步成熟和风电机性能价格比的提高,使风电成本降低,逐步具备了与其他能源竞争的实力。风电在某些国家能源构成及消费中的比例越来越高,而且随着技术的进步,社会的发展,这一比例还会更高。风能等洁净、可再生能源的开发与利用将成为人类实施能源可持续发展战略的重要举措与途径。 (4)与其他可再生能源相比,风能具有一次投入少,建设周期短,见效快,投入/产出比好等优点,是人类近期最有可能大规模开发的新能源。据国内有关资料显示:目前我国核电动态投资为24000元/kW,容量系数为0.66;60万kW机组火电投资为7000元/kW,容量系数为0.76;太阳能开发每kW投资约5万元;潮汐能开发每kW投资为1.5~2万元;而风能开发每kW的投资为1.2万元左右,容量系数0.3左右。与水电相比也具优势。大型水电站建设每kW造价7000~8000元;中型水电站每kW造价则在1.2万元到1.5万元。另外水电站、火电站的建设一般都在3年以上,核电站的建设周期则更长,而且水电站、火电站、核电站建成后的运行维护费用也是极高的;而风电站建设只要是列入规划的项目,1~2年即可投入运行,而且运行管护费用相对也较低。综上,在充分理解风能的概念及其特点,回顾人类对风能的开发史,并将风能在各个方面与其它现有能源资源的比较后,我们不难做出“风能是21世纪人类理想的能源资源”的结论。今后世界各国的发展将在更大程度上依赖于风能这一取之不尽、用之不竭的清洁安全的资源,将把其作为主要能源来源。风能的大开发和利用,将有效的解决目前人类对环境所造成污染与破坏,这对人类的可持续发展有着战略性的意义。求你了,采纳把,看在俺这么辛苦得份上……
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