天然大气环境化学.pptx
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1、会计学1天然大气环境化学天然大气环境化学3.1 3.1 大气的构造大气的构造n n大气受重力影响,使靠近地球表面的大气密度最大,高度增加,逐步变得稀薄,最后与星际气体没有什么区别,所以大气层没有明确的上限(顶)。n n研究问题的角度不同,地球大气被划分成不同的区域:p最一般的分类方法一般的分类方法是把地球大气分成低层大气低层大气(lower atmosphere)(从地面到大约50km高空)和高层大气高层大气(upper atmosphere)。第1页/共82页p按气体组成变化气体组成变化大小分:均质均质层层(homosphere),在气体组成上有较小的变化(从地面到大约90km高度);非均质
2、层非均质层(heterophere),气体组成有极大变化(距地面90km以上)。p最常用的方法常用的方法是根据温度随高度的变化和气流运动的特点分类,在垂直方向上分成5个层次:对流层、平流层、中间层、对流层、平流层、中间层、热成层和逸散层热成层和逸散层。第2页/共82页一、一、对流层对流层(troposphere)l l1、在高度上是从地面到大约18km的范围,厚度随纬度和季节不同发生变化。在赤道地区,厚度约为10-18km;在中纬度地区,约为10-12km;在两极以及高纬度地区,约为8-9km。夏季,对流层高度会上升;冬季会下降。l l2、根据温度、湿度以及气流的运动特征,对流层可分为3个亚层
3、:对流上层、对流中层、对对流上层、对流中层、对流下层流下层第3页/共82页对流上层:从5.5km高度到(8-18km)的大气层,水汽含量较少,气温常在0以下,由下部输送的水蒸气常凝结成水滴或者冰晶形成云雾。对流中层:在2-5.25km高度范围的大气层对流下层:在2km以下的大气层,是整个大气层与地球面临接的边界区域,又称为大气边界层(atmosphere boundry layer)。水汽和污染物含量很高,天气现象如雾、云等现象频频出现,气体不稳定,对人类日常生活和经济活动有极为重要的影响。第4页/共82页n n3、另外,在整个对流层和平流层之间还有一个厚度约为1-2km的过渡层,气温变化小,
4、对流过程受到阻碍,由于水汽、尘埃都集中在过渡层的底部,降低了大气的能见度。n n4、对流层的主要特点:u气温随高度增加而降低气温随高度增加而降低(17至-83)u空气有强烈的上下对流作用空气有强烈的上下对流作用(热空气向上扩散,冷空气向下运动)u大气质量的大气质量的75%、水汽的、水汽的90%集集中在对流层中在对流层第5页/共82页二、平流层(stratosphere)n n1 1、在对流层上部,高度大约在、在对流层上部,高度大约在8-55km8-55km或或18-55km18-55km。随高度增加,气温保持不变或稍有上升,直到随高度增加,气温保持不变或稍有上升,直到30-35km30-35k
5、m处气温均保持在处气温均保持在-15-15左右左右,过去又被称过去又被称为为同温层同温层同温层同温层。高度再上升时气温才随高度增加而。高度再上升时气温才随高度增加而升高,直到平流层顶升高至升高,直到平流层顶升高至-2-2 左右。左右。n n2 2、特征特征特征特征:温度温度温度温度总体上总体上随高度增加而升高随高度增加而升高随高度增加而升高随高度增加而升高;大气层稳定,水汽、杂质少,云雨少见,大气大气层稳定,水汽、杂质少,云雨少见,大气能见度高,利于飞行物飞行能见度高,利于飞行物飞行在高度为在高度为15-30km15-30km范围内,存在薄薄一层臭氧气范围内,存在薄薄一层臭氧气体,厚度大约体,
6、厚度大约20km20km,能吸收紫外线,保护地球,能吸收紫外线,保护地球生物。生物。第6页/共82页三、中间层(mesosphere)n n1 1、在平流层顶的上部区域,大约在、在平流层顶的上部区域,大约在55-85km55-85km高度高度范围范围范围范围n n2 2、特征特征特征特征:pp温度随高度增加而下降,因为吸收太阳辐射的温度随高度增加而下降,因为吸收太阳辐射的物质(特别是臭氧)浓度降低。气温从物质(特别是臭氧)浓度降低。气温从2 2左右左右降低到降低到-113-113 ,几乎是大气圈中,几乎是大气圈中温度最低温度最低温度最低温度最低的区的区域。域。pp在中间层较高处和更高的地方,分
7、子和原子能在中间层较高处和更高的地方,分子和原子能完成逸出地球大气层完成逸出地球大气层pp由于温度梯度的出现,又形成自下而上的空气由于温度梯度的出现,又形成自下而上的空气对流过程,垂直对流运动相当强烈,所以中间对流过程,垂直对流运动相当强烈,所以中间层又被称为层又被称为上对流层上对流层上对流层上对流层第7页/共82页四、热成层(热层、暖层、电离层)(thermosphere)n n1、是从85-800km之间的大气层n n2、特征:pp气温随高度增加而迅速升高气温随高度增加而迅速升高,顶部气温达1000以上。所以又称热层、暖层pp空气质量约占大气总质量的5%,二氧化氮、氧气、臭氧等物质几乎都处
8、于完全电离状态,所以又称为电离层,电离层的粒子密度基本上随高度递减,实际上是一个等离子体系,无线电磁波的传输发生在该层。第8页/共82页五、逸散层(escape layer)n n1、是距离地面800km以上的大气层,上界大约在3000km高度n n是大气圈的最外层,是进入宇宙太空的过渡区域n n2、特征特征:pp气温随高度递增气温随高度递增;pp空气密度极小;pp具有逃逸速度的粒子可克服地球引力,不断逃逸到太空第9页/共82页第10页/共82页环境化学主要研究对流层和平流层中的环境行为,偶尔涉及中间层第11页/共82页第12页/共82页3.2 3.2 天然大气的化学组成天然大气的化学组成n
9、n天然大气中的主要元素成分:O、N、H、Cn n大气层化学组分随高度高度不同呈现不同的变化n n在整个均质层中,氮气、氧气、二氧化碳和稀有气体的浓度基本上是恒定的第13页/共82页第14页/共82页n n各层大气的主要成分:n对流层:气体(N2、O2、Ar、CO2等)、液体(主要是水溶液)、固体颗粒物(硫酸盐等地面尘埃)n平流层:N2、O2、CO、CO2、CH4等气体,没有水和固体颗粒n中间层:N2、O2、O2+(来自热成层)n热成层:N2、O2、O2-、O2+、O+、O、NO+、e-等(气体分子被强烈的太阳辐射分解、电离)第15页/共82页除此之外,大气中还有微量的活性自由基除此之外,大气中
10、还有微量的活性自由基第16页/共82页3.3 3.3 天然大气的物理性质天然大气的物理性质一、温度一、温度随高度的变化如图所示随高度的变化如图所示n n1 1、对流层:通常随着高、对流层:通常随着高度上升度上升100m100m,气温下降,气温下降0.6 0.6 n n2 2、平流层:先缓慢升高,、平流层:先缓慢升高,后迅速升高后迅速升高n n3 3、中间层:随高度增加,、中间层:随高度增加,气温下降气温下降n n4 4、热成层:迅速升高、热成层:迅速升高第17页/共82页n n为什么对流层空气的温度随着高度的增加而下降?低层的对流层大气的温度变化主要受地面表面热辐射的影响,热空气上升、冷空气下
11、降n n为什么平流层中的气温随着高度的增加而上升?与氧气、臭氧的浓度以及入射光的能量强度有关第18页/共82页二、大气压和空气的二、大气压和空气的密度密度第19页/共82页第20页/共82页第21页/共82页第22页/共82页三、湿度三、湿度湿度湿度(humidity)(humidity)用于表示水汽含量的多少,表示方法用于表示水汽含量的多少,表示方法有水汽压、绝对湿度、比湿度、饱和差、相对湿有水汽压、绝对湿度、比湿度、饱和差、相对湿度等度等n n1 1、水汽压水汽压(e e):指大气中所含水汽产生的压力,):指大气中所含水汽产生的压力,单位也用压强单位,用帕(单位也用压强单位,用帕(PaPa
12、)、毫巴)、毫巴(mb)(mb)和毫和毫米汞柱米汞柱(mmHg)(mmHg)表示。表示。当空气中水汽压达到能容纳水汽分子限度是的空当空气中水汽压达到能容纳水汽分子限度是的空气叫饱和空气,否则叫不饱和空气,超过限度叫气叫饱和空气,否则叫不饱和空气,超过限度叫过饱和空气过饱和空气饱和空气中的水汽压叫饱和水汽压,又叫最大水饱和空气中的水汽压叫饱和水汽压,又叫最大水汽压,大小与温度有密切关系,温度升高,数值汽压,大小与温度有密切关系,温度升高,数值增加增加第23页/共82页n n2 2、绝对湿度绝对湿度(absolute absolute humidityhumidity)绝对湿度(绝对湿度(a a)
13、是指单位体)是指单位体积空气中水汽含量,即水汽积空气中水汽含量,即水汽密度,单位密度,单位g/cmg/cm3 3不能直接测量,可通过其他不能直接测量,可通过其他物理量推算出来物理量推算出来 当水汽压用当水汽压用mmHgmmHg表示时:表示时:当水汽压用毫巴当水汽压用毫巴(mb)(mb)表示时:表示时:第24页/共82页n n3 3、相对湿度相对湿度(relative humidityrelative humidity)相对湿度(相对湿度(f f)是空气中的实际水汽压()是空气中的实际水汽压(e e)与同一温度下的饱和水汽压(与同一温度下的饱和水汽压(E E)的百分比)的百分比表达式为:表达式为
14、:由此可知,相对湿度表示的是空气湿度饱和由此可知,相对湿度表示的是空气湿度饱和的相对程度的相对程度eEeE时,时,f100%f100%空气不饱和;空气不饱和;eEeEeE时,时,f100%f100%空气过饱和空气过饱和第25页/共82页n n4、露点(dew point)在一定的气压和水汽含量条件下,如果气温逐渐下降,空气湿度将相对增加,当水汽压达到饱和汽压时,水开始凝结成露,此时的温度就叫露点温度(temperature of dew point),简称露点第26页/共82页n n5 5、大气的分子自由程大气由多种气体组成,标准状况下,气体的摩大气由多种气体组成,标准状况下,气体的摩尔体积为
15、尔体积为22.414L/mol22.414L/mol,由阿伏加德罗定理可知,由阿伏加德罗定理可知,单位摩尔的物质内含有单位摩尔的物质内含有6.02106.02102323个基本单元分子个基本单元分子分子间的距离:分子间的距离:在近地面和在近地面和600m600m高空,分子的平均自由程约为高空,分子的平均自由程约为1010-5-5mm和和1010-6-6mm,由此可知,气体间的空隙很大,由此可知,气体间的空隙很大,故在故在微观上气体内部是不连续的微观上气体内部是不连续的微观上气体内部是不连续的微观上气体内部是不连续的,但是大量分,但是大量分子组成的流体微团却是连成一体的,即子组成的流体微团却是连
16、成一体的,即气体宏气体宏气体宏气体宏观结构又是连续的。观结构又是连续的。观结构又是连续的。观结构又是连续的。第27页/共82页n n6、大气的黏性与液体相比,气体分子间的距离大10倍以上,所以分子间的引力也小得多,所以大气比液体更容易流动由于分子间的距离比较大,气体分子之间的黏性比较小一般在1.5km以下的大气具有明显的黏性作用,在1.5km以上的大气黏滞作用不明显第28页/共82页n n7、大气的扩散性在大气中,组成物质的扩散与温度和压力有关,而温度和压力以及密度都随高度改变而上下波动,所以扩散也随着高度改变大气中的扩散分为两种:一是分子扩散分子扩散,即分子因为它独特的速度而通过气体分子的运
17、动进行扩散;另一种是涡旋扩散涡旋扩散,即扩散主要是集中在较低高度的对流层中,这种扩散是由于湍流混合(对流)造成的在均匀层,涡旋是主要的;在非均匀层,分子扩散是显著的第29页/共82页为什么大气气团在对流层和中间层的涡旋扩散比平流层中要大?这是因为在对流层和中间层的温度是随高度升高而下降,底部暖空气容易上升,使气团上下对流混合。而平流层的气温随高度上升而增大,垂直混合的倾向非常小,平流层是最稳定的大气区域,所以不能发生涡旋扩散。第30页/共82页3.4 3.4 天然大气的化学性天然大气的化学性质质n n天然大气主要成分:氧气、氮气、水、二氧化碳、活性自由基、甲烷和甲醛n n化学性质主要是与太阳辐
18、射有关,反应的能源来自于太阳辐射。n n在可见光区(400-760nm)和可见光区以上(760-4000nm),太阳入射强度相当恒定n n太阳光线穿透大气层时,大气中物质的吸收作用最大程度地除掉了320nm以下的辐射第31页/共82页第32页/共82页一、天然大气中氧的化学性质一、天然大气中氧的化学性质n n1 1、氧气的光解作用、氧气的光解作用第33页/共82页由图可知:低层大气中的氧气主要吸收波长为由图可知:低层大气中的氧气主要吸收波长为120-240nm120-240nm的太阳辐射,才能引起氧气发生光解,的太阳辐射,才能引起氧气发生光解,波长大于波长大于240nm240nm的太阳辐射不引
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- 天然 大气环境 化学
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