Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ХОС ответы на вопросы+тест+задачки.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
15.07.2022
Размер:
2.86 Mб
Скачать
  1. Приведите основные методы классификации и функции распределения аэрозолей по размерам.

Классификация частиц по размерам:

Ядра Айткена менее 0,1 мкм

Большие частицы от 0,1 до 1 мкм

Гигантские частицы более 1 мкм

На сегодняшний день не существует точного определения того, насколько большим должен быть молекулярный кластер, чтобы превратиться в частицу, но ча­стицы радиуса порядка 1 нм = 10–7см (концентрация таких ча­стиц обычно измеряется при помощи расширительных камер, пер­вая конструкция которых была предложена Айткеном, поэтому ча­стицы называются ядрами, или частицами, Айткена) были изме­рены экспериментально и, по мнению ряда авторов, представляют собой наименьшие по размеру частицы, которые могут быть обнару­жены с помощью расширительных камер. Частицы таких размеров в значительной степени подвержены броуновскому движению, что позволяет им достичь стенок любой камеры разумных размеров в течение нескольких секунд или, в крайнем случае, минут.

  1. Дайте характеристику опасности аэрозолей различного размера по отношению к человеку.

дыхательных путях и бронхах, не проникая в легкие. Опасны в очень больших концентрациях, увеличивают нагрузку на дыхательные пути, могут вызывать рак, аллергические реакции.

Средний размер частиц — в пределах до 10 микрон. Частицы, которые через дыхательные пути попадают в легкие, но не попадают в зону газообмена и не всасываются в кровь. Зашлаковывают легкие, могут вызывать рак, астму, аллергические реакции.

Мелкие частицы — менее 1 микронам. Эти частицы проникают в зону легких, отвечающую за газообмен. Через альвеолы могут всасываться в кровь, вызывая зашлаковывание сердечно-сосудистой системы, аллергические реакции, интоксикацию адсорбированными на поверхности частиц химическими соединениями.

  1. В чем особенность оценки эффективности очистки отходящих газов от аэрозолей?

  1. Почему в процессе окисления метана и его гомологов в присутствии оксидов азота возможно образование озона? Приведите уравнения реакций. !!!!!!

В случае окисления метана в присутствии оксидов азота цепочку превращений можно представить следующими реакциями

CH4 + OH CH3 +H2 O

CH3 + O2 CH3 OO

CH3 OO + NO CH3 O + NO2

CH3 O + O2 CH2 O + HO2

HO2 + NO NO2 + OH

CH2 O +OH H2 O + HCO

HCO + O2 HO2 + CO

HO2 + NO NO2 + OH

CO +OH CO2 + H

H + O2 HO2

HO2 + NO NO2 + OH

4(NO2 + h ) 4(NO+O)

4(O + O2 + M) 4 O3 + 4М*

--------------------------------------------------

Суммируя все реакции, получим:

CH4 + 8 O2 + 4 М = CO2 + 2Н2О + 4М* + 4 O3

Или, выделяя более устойчивые продукты окисления:

CH4 + OH CH3 +H2 O

CH3 + O2 CH3 OO

CH3 OO + NO CH3 O + NO2

CH3 O + O2 CH2 O + HO2

HO2 + NO NO2 + OH

CH4 + 2O2 CH2 O + H2O + 2O3

CH2 O +OH H2 O + HCO

HCO + O2 HO2 + CO

HO2 + NO NO2 + OH

CH2 O + 2O2 CO +H2O +O3

CO +OH CO2 + H

H + O2 HO2

CO + 2O2 CO2 +O3

HO2 + NO NO2 + OH

4(NO2 + h ) 4(NO+O)

4(O + O2 + M) 4 O3 + 4М*

--------------------------------------------------

Суммируя все реакции, получим:

CH4 + 8 O2 + 4 М = CO2 + 2Н2О + 4М* + 4 O3