Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дымка

    Нездоровое действие загрязнения от автомобилей впервые отметили в Лос-Анджелесе в 1940 году. Коричневатая дымка, появившаяся в воздухе, разъедала нос, глаза, горло. Это поставило в тупик некоторых исследователей. В Лос-Анджелесе нет крупных промышленных предприятий или металлургических комбинатов. Зато в нем много автомобилей и солнца. А еще город с трех сторон окружен горами. Такие географические условия вызывают температурные инверсии примерно 320 дней в году. [c.418]


    Углеводороды представляют собой самую многочисленную группу токсичных веществ в отработавших газах. Обнаружены представители всех классов углеводородов парафины, нафтены, олефины, диолефины и ароматические углеводороды, в том числе с несколькими конденсированными бензольными кольцами. По токсическим свойствам углеводороды очень различны. Однако до сего времени вопрос о токсичности углеводородов недостаточно изучен и нормирование их содержания в отработавших газах осуществляют суммарно. Отмечено лишь, что непредельные углеводороды окисляются в воздухе в результате фотохимических реакций в присутствии двуокиси азота, образуя ядовитые кислородсодержащие соединения. Такие вещества активно участвуют в образовании стойких ядовитых туманов в виде дымки, висящей над городом с интенсивным автомобильным движением (смог). Борьба со смогом является актуальнейшей проблемой ряда городов США, Японии, Англии и др. [c.346]

    Та температура, при которой впервые обнаруживается явственное помутнение или дымка на дне стакана, отмечается как температура помутнения. [c.380]

    В производстве серной кислоты контактным методом потери кислых газов в воздух не должны превышать 0,5% от сжигаемой серы в выбросах не должна присутствовать постоянная дымка. [c.47]

    Плотная дымка, окутывающая многие промышленные районы, представляет собой распыленный сульфат аммония. Объясните его образование. [c.220]

    Углеводороды (СН). Сами углеводороды (кроме бензола и некоторых олефинов), как уже говорилось ранее, не представляют существенной опасности для человека и окружающей среды. Но они опасны прежде всего как промежуточные продукты физических процессов, приводящие к образованию стойких аэрозолей, получивших название смог . Это особый тип загрязнения атмосферы, впервые отмеченный около 50 лет назад в Лос-Анджелесе. Главный источник этих загрязнителей — отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания. При неблагоприятном состоянии атмосферы (отсутствие ветра, повышенная влажность, фотохимическое воздействие света, запыленность и т. д.) возникают характерная голубоватая дымка и ухудшение видимости. При этом наблюдается сильное раздражение слизистой оболочки дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие смога ведет к повышению заболеваемости среди населения, повреждению растительности, усилению коррозии металлов. Именно из-за смога во многих городах мира полицейские были вынуждены находиться на посту в противогазах. [c.331]


    На видимость существенно влияют погодные условия. Легкая дымка, например, по сравнению с ясной погодой снижает видимость в 3 раза, небольшой туман — в 10 раз. Во время тумана, кроме того, все предметы представляются в 2 раза более отдаленными, чем в действительности. Причиной ухудшения видимости во время тумана является плохая прозрачность воздуха, но более тяжелым препятствием для распространения света служит тонкий слой конденсата на теплых стеклах кабины агрегата. [c.150]

    Мастику битуминоль приготовляют в котлах на месте производства работ, для чего битум разбивают на куски, линейные размеры которых не должны превышать 10 см. Измельченный битум загружают в котел в количестве, не превышающем половины объема котла. Битум расплавляют в котле и нагревают до полного удаления воды, наличие которой определяется по вспениванию битума и выделению пара. В процессе разогрева битум постоянно перемешивают деревянным веслом с длинной ручкой. При температуре 200—220 С в котел мелкими порциями при непрерывном перемешивании загружают хорошо просушенный наполнитель. После введения последней порции наполнителя продолжают варку еще в течение часа для полного перемешивания наполнителя с битумом. Общая продолжительность варки 4—5 ч. При варке мастики нельзя допускать повышения температуры сверх 230 °С, сопровождающегося появлением желто-зеленого дымка. Готовую мастику охлаждают до 170—200 °С. [c.209]

    Время, требуемое для насыщения, колеблется от 1 до 2 час., в зависимости от скорости прибавления. При приближении момента насыщения становится довольно заметным дымок, образующийся на конце трубки для подачи газа смесь можно считать насыщенной, когда образование дымка становится постоянным. [c.584]

    Прокаленный кислый сернокислый калий получают нагрева нием его в тигле на пламени в,о появления белого дымка, после чеп, сразу же плав выливают в ступку и растирают в мелкий порошок. [c.90]

    Сочетание газообразных и твердых примесей с аэрозольной дымкой или туманом образует смог. [c.33]

    Жидкость, диспергированная в газе Аэрозоль Туман, дымка [c.494]

    Облака туман и дымка 378 [c.427]

    Включают ток и начинают плавно повышать напряжение на электродах. Через некоторое время, когда амперметр покажет 3 А, раствор у электродов начнет пузыриться и над поверхностью его возникнет паровая дымка. Если напряжение поднять до 110 В, то у катода появляются искры. Раствор становится темно-бурым, а во все стороны начинают лететь брызги. У катода, едва касающегося поверхности раствора, образуется устойчивое пламя овальной формы, слышится шипение, резкие хлопки. При напряжении 220 В пламя становится ярко-белым в центре и желтым по краям. Внешне оно будет напоминать шаровую молнию. Этот бело-желтый шарик — не что иное, как низкотемпературная плазма  [c.312]

    Небо, подернутое дымкой, очень яркое........ [c.54]

Рис. 2.8. Индикатрисы рассеяния излучения дымки. Рис. 2.8. <a href="/info/1283694">Индикатрисы рассеяния</a> излучения дымки.
    Характерными загрязнителями являются озон и диоксид азота в сочетании с множеством органических соединений. Концентрации Оз и N02 столь велики, что озон легко чувствуется по запаху, а большое скопление частиц вызывает появление бурой дымки в воздухе. Известно, что загрязнение приводит к таким последствиям, как деструкция материалов, например резины, подавление растительности, уменьшение видимости и возрастание количества респираторных заболеваний. Наиболее очевидным, сразу проявляющимся следствием фотохимического смога является раздражение глаз, вызываемое такими соединениями, как формальдегид, акролеин и пероксиацетил-нитрат (ПАН). [c.224]

    На результаты таких последовательностей оказывает влияшге и ряд экспериментальных факторов. Использование составных импульсов снижает зависимость эксперимента от параметров датчика, но повышает зависимость от качества других блоков спектрометра. Для корректного нх применения необходимо тщательно контролировать синхронность и величину фазовых сдвигов. Большинство спектрометров можно легко запрограммировать иа генеращ1ю составных импульсов, но соответствующие им реальные процессы останутся окутанными дымкой ие- [c.231]

    Вода. Основная масса водяньк паров сконцентрирована в тропосфере. Вода испаряется в атмосферу с водньк поверхностей, из почвы и путем транспирации. Вода присутствует в атмосфере главным образом в виде дымки, тумана, облаков и дождя. Помимо растворенньк атмосферных га- [c.29]

    Интересным примером естественного загрязнения воздуха, виновником которого оказывается лес (хотя речь идет вовсе не о случайных лесных пожарах), является голубая дымка, послужившая поводом для таких названий, как горы Грейт-Смоки-Маунтинс и Блу-Ридж (дымчатые [c.512]

    Знакомые всем природные обпака, туманы и дымка по суще ству представляют собой дисперсные системы, в которых жидкое ипи твердое вещество диспергировано в газообразной среде — ат мосфере [c.378]

    Плохая видимость обычно обусловлена туманом, осадками или тотной дымкой Часто наблюдается влияние местных источников атмосферных загрязнений — дыма и пыли, в таких случаях снижение видимости зависит от количества выбрасываемого дыма (или от топографии местности в случае пыли), скорости и направ ления ветра и атмосферной устойчивосги Так как больше всего загрязнений выбрасывается в атмосферу вбаизи поверхности земли дальность видимости обычно увеличивается с высотой Это заметно особенно отчетливо при инверсии, удерживающей пыль и дым в приземном слое [c.401]


    В метеорологии самые мелкие частицы называют ядрами Айткена. Их появление в атмосфере связано с однородной гомо-или гетеромолекулярной нуклеацией - образованием новых относительно устойчивых частиц из газообразных предшественников. Примером таких процессов может служить образование мельчайших час тц сажи при горении природного газа или частиц голубоватой дымки, возникающей часто над массивами хвойных лесов в жаркую безветренную погоду в результате окисления выделяемых растениями терпеновых углеводородов С,оН1в. [c.120]

    Примером вторичного аэрозолеобразования может служить появление голубоватой дымки (она становится видимой глазу благодаря поглощению и рассеянию света на частицах) во время так называемых "смоговых ситуаций в атмосфере некоторых городов (о природе фотохимического смога см. гл. 5), или дымки над хвойными лесами в жаркую солнечную погоду. Возникновение аэрозольных частиц и в том, и в другом случае связывают с их образованием преимущественно из органических предшественников. [c.135]

    Смог (англ. smog) - газообразные и твердые примеси в сочетании с туманом или аэрозольной дымкой, образующиеся в результате их преобразования и вызывающие интенсивное загрязнение атмосферы. ГОСТ 17.2.1.04-77 [c.244]

    Озон, в свою очередь, окисляет более сложные органические соединения, содержащиеся в выхлопных газах и других антропогенных загрязнениях атмосферы, что приводит к образованию весьма токсичной густой бурой или грязно-серой дымки над крупными городами - фотохимического смога (это слово произошло от двух английских слов дым и туман , smog = smoke + fog). Смог образуется в несколько стадий. На первой стадии происходит прямая реакция между азотом и кислородом  [c.497]

    Хорошо известна способность частиц биологического происхождения переноситься на большие расстояния [81, 84] например, споры грибков находили над Карибским морем, по крайней мере, в 1000 км от ближайшего источника, а пыльца обнаруживалась на расстоянии 2500 км от возможного района эмиссии морские бактерии находили на расстоянии 130 км от побережья в глубь материка. Частицы биологического происхождения находили также на очень больших высотах. Результаты исследований природы высокотемпературных t = —4°С) биогенных ядер конденсации показали, что продукты естественного разложения зеленой массы растений Северной Америки, Европы и Азии, а также фи-топланктоны в морской воде являются обильными источниками органического аэрозоля [256]. Наблюдения [298, 299] показали, что хвойные деревья, полынь, креозотовый кустарник и многие другие виды растений выделяют в атмосферу органические пары, которые под влиянием первичных фотохимических реагентов (предположительно окислов азота) образуют своеобразный органический смог, в виде дымки наблюдавшийся над джунглями Южной Америки, высокогорьями юго-восточной Мексики и летом над большей частью территории США. Аналогичные образования наблюдались и над лесными территориями СССР [20, 74]. [c.24]

    В земной атмосфере аэрозоль растворов серной кислоты доминирует в стратосферном аэрозольном слое. Кроме того, аэрозоль раствора серной кислоты является одним из компонентов тропосферного аэрозоля и образуется при наличии источников двуокиси серы в процессе растворения ЗОо в каплях водного аэрозоля. Дымка из частиц раствора серной кислоты обладает сильным токсическим воздействием на флору и фауну [121]. Так как растворы серной кислоты формируют облачный покров Венеры, то сведения об ее оптических свойствах представляют интерес и для изучения венерианской атмосферы. [c.86]

    Вытянутость индикатрисы рассеяния водяных капель уменьшается с увеличением длины волны, как и для других типов аэрозольных образований. По мере увеличения фракции крупных водяных капель спектральный ход коэффициентов ослабления, рассеяния и поглощения сглаживается. Сведения по оптическим характеристикам водного аэрозоля для трех гамма-распределений (дымки Я, L, М) затабулированы в книге Д. Дейрменджана [8.  [c.114]


Смотреть страницы где упоминается термин Дымка: [c.35]    [c.221]    [c.231]    [c.297]    [c.328]    [c.98]    [c.228]    [c.30]    [c.30]    [c.513]    [c.11]    [c.38]    [c.130]    [c.378]    [c.379]    [c.401]    [c.172]    [c.47]    [c.462]    [c.92]   
Аэрозоли-пыли, дымы и туманы (1972) -- [ c.378 ]

Аэрозоли-пыли, дымы и туманы (1964) -- [ c.378 ]

Аэрозоли - пыли, дымы и туманы Изд.2 (1972) -- [ c.378 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Облака, туман и дымка



© 2024 chem21.info Реклама на сайте