第三章化学与工业农业环境PPT讲稿.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《第三章化学与工业农业环境PPT讲稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三章化学与工业农业环境PPT讲稿.ppt(62页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第三章化学与工业农业环境第1页,共62页,编辑于2022年,星期二第三节 化学与环境污染第2页,共62页,编辑于2022年,星期二2007年中国年中国 环境统计公报环境统计公报 2007年,全国废水排放总量556.8亿吨,比上年增加3.7。2007年,全国废气中二氧化硫排放量2468.1万吨,比上年减少4.7。2007年,全国工业固体废物产生量17.6亿吨,比上年增加15.9;工业固体废物综合利用率为62.1,比上年提高1.9个百分点。第3页,共62页,编辑于2022年,星期二第4页,共62页,编辑于2022年,星期二一、水的概况 水是地球上分布最广泛的物质,约有70的地球被水所覆盖。地球上的
2、水量虽然很大,但能满足人们需要的的淡水确很少,即使将湖泊、河流及下水全部包括也只占总水量的0.62。水是由氢、氧两种元素组成,分子为H2O。纯净的水常温下是一种无色、无味、无嗅的液体。谁的沸点和冰点分别为1000C和00C第5页,共62页,编辑于2022年,星期二第6页,共62页,编辑于2022年,星期二二、水的化学性质水和金属单质发生氧化还原反应:2H2O+2Na=2NaOH+H2,一般而言,水在常温下和活泼金属反应,生成碱和氢气 在高温下,能和较活泼的金属如:Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2(反应需要加热)反应 水和非金属单质发生反应(大多是非氧化还原反应)Cl2+H2O=HCl+HC
3、lO 2F2+2H2O=4HF+O2 水能够和氧化物发生反应,生成碱或酸 SO3+H2O=H2SO4 Na2O+H2O=2NaOH 第7页,共62页,编辑于2022年,星期二水能够辅助生成酸式盐:CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2 水能够和过氧化物,超氧化物反应,生成氧气 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2 4KO2+2H2O=4KOH+3O2 水能够和有机物,无机盐发生水解反应:C12H22O11+H2O=C12H24H12 FeCl3+3H2OFe(OH)3+3HCl 一般情况下是可逆反应,但是由于水解吸热,所以加热能够促进水解,在加热条件下,上述反应能够进行完全,最终生
4、成Fe2O3 水还能够分解 2H2O=2H2+O2(在电解或光照情况下)第8页,共62页,编辑于2022年,星期二三、水的净化天然的水中常含有较多的杂质,必须经过净化后才方可做生活用水。第9页,共62页,编辑于2022年,星期二净化水第10页,共62页,编辑于2022年,星期二水净化的目的:1、除去水中可见的杂质eg.常用物质有硫酸铝(Al2(SO4)3)和明矾(KAl(SO4)212H2O)去杂Al2(SO4)3+6H2O=2Al(OH)3+3H2SO42、消毒城市饮用水通常先砂滤初步除杂质,在通入暴晒池和通氯气消毒。第11页,共62页,编辑于2022年,星期二四、水的纯化在化学意义上的纯净
5、水的场合,如配制药液、注射剂、酿酒及化学实验等,一般饮用自来水难以满足要求。制备纯净水的常用方法有:1、蒸馏法 2、离子交换法第12页,共62页,编辑于2022年,星期二 蒸馏法(Distillation)原理:该方法根据各种物质的沸点不同,利用冷却收集不同温度下的蒸汽,就可以得到非常纯净的被分离物。离子交换法(ion exchange process)原理:用一种物质(离子交换树脂)将其中的离子取走,则水就得到纯化。第13页,共62页,编辑于2022年,星期二离子交换树脂1、阴离子交换树脂(碱性的离子交换树脂)(1)特点:该树脂能与阴离子(带负电荷的离子)发生交换反应。该树脂主要用有机铵盐型
6、的树脂与碱性溶液反应制得。(2)分类:a.强碱性阴离子树脂这类树脂含有强碱性基团,如季胺基(亦称四级胺基)NR3OH(R为碳氢基团),能在水中离解出OH而呈强碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。第14页,共62页,编辑于2022年,星期二vb.弱碱性阴离子树脂v这类树脂含有弱碱性基团,如伯胺基(亦称一级胺基)-NH2、仲胺基(二级胺基)-NHR、或叔胺基(三级胺基)-NR2,它们在水中能离解出OH而呈弱碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。v 这种树脂在多数情况下是将溶液中的整个其他酸分子吸附。它只能在中性或酸性条件
7、(如pH19)下工作。它可用Na2CO3、NH4OH进行再生。第15页,共62页,编辑于2022年,星期二2022/9/192、阳离子交换树脂(酸性的离子交换树脂)v(1)特点:v该树脂能与阳离子(带正电荷的离子)发生交换反应。v该树脂主要用高分子化合物与浓硫酸发生磺化反应制得。v(2)分类:va.强酸性阳离子树脂v这类树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性。树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3,能吸附结合溶液中的其他阳离子。这两个反应使树脂中的H+与溶液中的阳离子互相交换。强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。第1
8、6页,共62页,编辑于2022年,星期二2022/9/19vb.弱酸性阳离子树脂v这类树脂含弱酸性基团,如羧基COOH,能在水中离解出H+而呈酸性。树脂离解后余下的负电基团,如R-COO(R为碳氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合,从而产生阳离子交换作用。这种树脂的酸性即离解性较弱,在低pH下难以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性溶液中(如pH514)起作用。这类树脂亦是用酸进行再生(比强酸性树脂较易再生)。第17页,共62页,编辑于2022年,星期二2022/9/19离子交换树脂的吸附选择性 v离子交换树脂对溶液中的不同离子有不同的亲和力,对它们的吸附有选择性。各种离子受树脂交
9、换吸附作用的强弱程度有一般的规律,但不同的树脂可能略有差异。主要规律如下:v()对阳离子的吸附 v高价离子通常被优先吸附,而低价离子的吸附较弱。在同价的同类离子中,直径较大的离子的被吸附较强。一些阳离子被吸附的顺序如下:vFe3+Al3+Pb2+Ca2+Mg2+K+Na+H+v()对阴离子的吸附 v强碱性阴离子树脂对无机酸根的吸附的一般顺序为:vSO42 NO3 Cl HCO3 OH v第18页,共62页,编辑于2022年,星期二2022/9/19v弱碱性阴离子树脂对阴离子的吸附的一般顺序如下:vOH 柠檬酸根3 SO42 酒石酸根2 草酸根2 PO43 NO2 Cl COO HCO3 v()
10、对有色物的吸附v糖液脱色常使用强碱性阴离子树脂,它对拟黑色素(还原糖与氨基酸反应产物)和还原糖的碱性分解产物的吸附较强,而对焦糖色素的吸附较弱。这被认为是由于前两者通常带负电,而焦糖的电荷很弱。第19页,共62页,编辑于2022年,星期二2022/9/19离子交换树脂的应用领域v1)水处理v水处理领域离子交换树脂的需求量很大,约占离子交换树脂产量的90%,用于水中的各种阴阳离子的去除。目前,离子交换树脂的最大消耗量是用在火力发电厂的纯水处理上,其次是原子能、半导体、电子工业等。v2)食品工业v离子交换树脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工业装置上。例如:高果糖浆的制造是由玉米中萃出淀粉后
11、,再经水解反应,产生葡萄糖与果糖,而后经离子交换处理,可以生成高果糖浆。离子交换树脂在食品工业中的消耗量仅次于水处理。v3)制药行业v制药工业离子交换树脂对发展新一代的抗菌素及对原有抗菌素的质量改良具有重要作用。链霉素的开发成功即是突出的例子。近年还在中药提成等方面有所研究。v第20页,共62页,编辑于2022年,星期二2022/9/19v4)合成化学和石油化学工业v在有机合成中常用酸和碱作催化剂进行酯化、水解、酯交换、水合等反应。用离子交换树脂代替无机酸、碱,同样可进行上述反应,且优点更多。v5)环境保护v离子交换树脂已应用在许多非常受关注的环境保护问题上。目前,许多水溶液或非水溶液中含有有
12、毒离子或非离子物质,这些可用树脂进行回收使用。如去除电镀废液中的金属离子,回收电影制片废液里的有用物质等。v6)湿法冶金及其他v离子交换树脂可以从贫铀矿里分离、浓缩、提纯铀及提取稀土元素和贵金属。第21页,共62页,编辑于2022年,星期二2022/9/19五、水的软化v1、工业用水的分类:软水、硬水v2、硬水是怎样软化的?v3、水的硬度是怎样产生的?v4、硬水与软水的鉴别方法第22页,共62页,编辑于2022年,星期二2022/9/19v1、定义v(1)什么是硬水?v硬水(Hard water)是指水中所溶的矿物质成分多,尤其是钙离子、镁离子、铁离子和锰离子。v(2)什么是软水?v软水(so
13、ft water)是指含较少可溶性钙、镁化合物的水。天然软水一般指江水、河水、湖(淡水湖)水。第23页,共62页,编辑于2022年,星期二2022/9/19v2、硬水的软化v1沉淀法:用石灰、纯碱处理,使水中Ca2+、Mg2+生成沉淀析出,过滤后即得软水,其中的锰、铁等离子也可除去。v2软水剂v(1)Na3PO4:3CaSO4+2Na3PO4Ca3(PO)4+3Na2SO4v (2)六偏磷酸钠:Na4Na2(P03)6+Ca2+Na4Ca(P03)6+2Na+v(3)胺的醋酸衍生物(EDTA):与Ca2+、Fe2+、Cu2+等离子生成螯合物v3.离子交换法:v(1)原理:用无机or有机物组成一
14、混合凝胶,形成交换剂核,四周包围两层不同电荷的双电层,水通过后可发生离子交换。v阳离子交换剂:含H+、Na+固体与Ca2+、Mg2+离子交换v阴离子交换剂:含碱性基因,能与水中阴离子交换v第24页,共62页,编辑于2022年,星期二2022/9/19v(2)常用交换剂:va.泡沸石:水化硅酸钠铝vNa2OZ+Ca(HCO3)2CaOZ+2NaHCO3vNa2OZ+CaSO4CaOZ+Na2SO4vb.磺化煤:v2Na(K)+CaSO4Ca(K)2+Na2SO4v2H(K)+CaSO4Ca(K)2+Na2SO4vc.离子交换树脂v4电渗析法v用直流电源作动力,使水中的离子选择性地透过树脂交换膜而
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第三 化学 工业 农业 环境 PPT 讲稿
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内