Cтраница 1
Концентрации оксидантов подвержены большим колебаниям, но наблюдается определенная закономерность. [1]
Сезонные и дневные вариации концентраций оксидантов обусловлены главным образом колебаниями величин выбросов автотранспорта и изменениями метеорологических условий. Наивысшее содержание оксидан - TQB в воздухе американских городов отмечается с конца весны до начала осени. Загрязнение воздуха начинается ранним утром с пиком движения автотранспорта, достигая максимума обычно в полуденное время. [2]
Выполнена также оценка значимости слагаемых при прогнозе концентрации оксидантов. При этом автокорреляционная функция ошибки прогноза, как видно из рис. 4.21 а, не соответствовала белому шуму. [3]
Узкая зона токсического действия озона, нелинейная зависимость раздражающих свойств смога от концентрации оксидантов, а также наличие природного фона озона в атмосфере требуют надежных методов определения этих веществ для правильной оценки ситуации. [4]
На основе результатов экспериментального изучения механизма образования фотооксидантов и широких натурных наблюдений с непрерывной регистрацией в воздухе городов США окислов азота, углеводородов и оксидантов Schuck и соавт. Максимальные среднечасовые концентрации оксидантов в воздухе в период с 10 до 14 ч дня, исходя из содержания окислов азота и углеводородов, зафиксированного с 6 до 9 ч утра. [5]
Эта величина не должна превышаться в течение 1 ч более одного раза в год. Для сравнения в табл. 9.1 приведены концентрации оксидантов в некоторых крупных городах США в середине 60 - х годов. В результате ограничений выброса от подвижных и стационарных источников в соответствии с законом о чистом воздухе отмечено некоторое снижение этих величин. На основании этих данных 60 - х годов можно заключить, что во всех девяти городах ( за исключением Чикаго) этот критерий превышен в два раза и эти превышения наблюдались часто. Следует отметить, что приведенное в табл. 9.1 общее число дней охватывает приблизительно от / г до / з дней за период 1964 - 1967 гг.) Последний столбец пиковых концентраций представляет либо 5-минутные средние, либо мгновенные значения. [6]
В исследованиях загрязнения атмосферы название оксидан-ты обычно применяется к веществам, способным окислять иодид калия или другие химические вещества. Подчас бывает трудно получить корреляцию между методами измерения концентраций оксидантов, так как различные окислители по-разному реагируют с веществами, применяемыми в этих методах. Оксиданты в атмосфере включают озон, двуокись азота, перекись ( Водорода ( Н2О2), вещества типа пероксиацилнитратов и, возможно, другие типы органических перекисных и гидроперекисных соединений. [7]
Определению не мешают сероводород, формальдегид, акролеин, углеводороды; диоксид серы в концентрациях, превышающих концентрацию оксидантов в 50 - 100 раз, - мешает. Диоксид азота входит в состав оксидантов. [8]
Наносящим значительный ущерб назван такой уровень фотоок-сидантов, который никогда не должен достигаться. План экстренных мероприятий должен включать такие защитные мероприятия, как закрытие контор, учреждений и промышленных предприятий, а при приближении к уровню, наносящему значительный ущерб, также и запрещение пользоваться автомобилями. Эпидемиологические исследования показали, что концентрация оксидантов 1000 мкг / м3 может вызвать затруднение дыхания и боль в груди даже у здоровых людей. [9]
Определенный интерес представляют работы, касающиеся влияния продуктов фотохимических реакций на организм человека. Первые исследования в этом направлении были связаны с массовыми жалобами населения Лос-Анджелеса на раздражение глаз. Haagen-Smit ( 1952) считает, что раздражающий эффект фото-оксидантов обусловлен не первичными загрязнениями, содержащимися в выхлопных газах автомобилей, а продуктами их фотохимических реакций в открытой атмосфере. Обычно раздражение глаз у населения возникает в случаях, когда концентрация оксидантов превышает 0 2 мг / м3, но у наиболее чувствительных лиц оно может наблюдаться уже при концентрации 0 14 мг / м3 ( Faith и соавт. [10]
ПБН, как сообщалось, обладает в 100 раз более сильным раздражающим действием на глаза, чем ПАН. Исследования указывают, что почти любой углеводород ( за исключением, возможно, метана) способен подвергаться фотоокислению в присутствии NOX с образованием оксидантов. При этом необходимо соблюдать требования: чтобы отношение углеводород / КОж было достаточно велико и облучение достаточно продолжительно. Отсюда следует, что существенное снижение выброса углеводородов могло бы привести к значительному снижению концентрации оксидантов в городских районах. [11]
![]() |
Зависимость концентрации загрязнителей в городском воздухе от времени суток. [12] |
Вторичные загрязнители, наносящие большой вред здоровью населения промышленных городов, являются продуктом серии сложных химических реакций, возникающих под действием солнечного света. В фотохимическом коктейле две главные составные части - озон и некоторые углеводороды, не принадлежащие к ряду метана, известные под названием оксидантов. Условимся считать оксидантом любое вещество, способное вызвать реакцию окисления. Известно множество различных оксидантов, образующихся из углеводородных соединений, однако ввиду того, что они почти всегда образуются в сочетании с озоном, удобнее как при проведении измерений, так и при разработке стандартов подразумевать под концентрацией оксиданта только лишь концентрацию озона. [13]
В сельском хозяйстве ущерб обусловлен неблагоприятным влиянием загрязнителей на сельскохозяйственные растения и животных. Ущерб английской экономике в результате снижения урожайности сельскохозяйственных культур исчислен в 10 млн. фунтов стерлингов. В ФРГ, в провинции Северный Рейн - Вест-фалия, в результате снижения урожайности под влиянием загрязнений воздуха убытки в 1965 году исчислены в 33 млн. марок, в США убытки этого рода в 1953 году в районе Лос-Анджелеса превышали 3 млн. долларов. Повреждающее влияние оказывают различные загрязнители: сернистый ангидрид, фтор и его соединения, хлор, хлористый водород, аммиак, окись углерода, этилен, фотооксиданты и некоторые другие вещества. На протяжении ряда последних лет большое внимание уделяется влиянию на сельскохозяйственные культуры и растения вообще веществ, участвующих в фотохимических реакциях и образующихся в результате этих реакций. Лос-анджелесский тип смога характерен ведущим значением озона и ряда органических соединений. В этом штате наблюдаются концентрации оксидантов, превышающие 8 ррт. В конце 1973 года произошло массовое тяжелое поражение посевов латука, салата ромэн, свеклы листовой и других овощных культур на южном побережье штата Калифорния. [14]