Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Инверсии температуры




ВТОРИЧНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ВОЗДУХА

Выше было рассмотрено прямое воздейст­вие большинства загрязняющих веществ, вы­деляемых при промышленном производстве, в том числе при работе электростанций и двига­телей внутреннего сгорания. Однако многие из этих загрязняющих веществ реагируют между собой под действием солнечного излучения и при определенных метеорологических услови­ях; в результате образуются вторичные загряз­нители воздуха, которые по своему вредному воздействию не уступают первичным, а подчас даже и превосходят их. Обратимся вначале к метеорологическим явлениям, от которых за­висят эти процессы.

 

 

Естественные источники загрязнения воз­духа, в том числе вулканические извержения, брызги морской воды, пыльные бури, постав­ляют в воздушный бассейн неизмеримо боль­ше частиц, чем все источники загрязнений, возникающие в результате деятельности чело­века, вместе взятые, Но в таком случае стоит ли беспокоиться? Стоит, и для этого есть три причины: в атмосферу сбрасываются самые разнородные вещества; источники загрязне­ния концентрируются в урбанизированных рай­онах; наступит момент, когда не будет боль­ше надежды, что загрязнители, появившиеся в результате деятельности человека, будут унесены, разбавлены и рассеяны естественным путем.

 

 

Рассеянию загрязнителей в атмосфере ме­шает, в частности, так называемая инверсия температуры.

Как правило, температура воздуха в атмо­сфере равномерно убывает с высотой. Можно определить, как происходит ее понижение. Представим себе столб жидкости или газа (рис. 13.10). Для того чтобы элемент столба находился в состоянии равновесия, должно вы­полняться условие:

 

Δр=-gρΔz, (13.10)

 

где ρ — плотность флюида; g — ускорение сво­бодного падения. Это основное уравнение ста­тики (атмосферы).

Температура не обязательно входит в это уравнение, однако поскольку речь идет о газо­образной среде — атмосфере, между темпера­турой, давлением и объемом должна существо­вать зависимость. Предположим, что она такая же, как и для идеального газа. Вспомним, что

 

ρ = m/V. (13.11)

или

m=nM (13.11)

 

где п — количество молей вещества, содержа­щееся в рассматриваемом элементарном объ­еме; М — молярная масса вещества, кг/моль. Используем (13.11) и (13.12) в уравнении состояния для идеальных газов:

 

p=ρRT/M. (13.13)

 

Решив (13.13) относительно искомой плот­ности р и подставив результат в основное урав­нение статики атмосферы, получим формулу, которая однозначно характеризует зависи­мость температуры от высоты:

 

(13.14)

 

Здесь представлено выражение в диффе­ренциальной форме, а не в виде конечных раз­ностей.

 

Сочетание полученного результата с (13.14) дает формулу, позволяющую определить ис­комый коэффициент пропорциональности из­менения температуры:

 

(13.18)

 

Метеорологи называют эту величину адиа­батическим градиентом температуры. Для су­хого воздуха γ=1,14 и М= 28,96; тогда — (dT/dz)==9,9-10-3°С/см, или сухоадиабатический градиент приблизительно равен 1oС/100 м. Это — интенсивность, с которой тем­пература cухого воздуха будет уменьшаться в зависимости от высоты вплоть до самой гра­ницы тропопаузы, а далее, как уже говорилось в гл. 12, температура начнет возрастать. В слу­чае влажного воздуха дело обстоит сложнее, поскольку изменения температуры приводят к изменениям относительной влажности, что со­провождается выделением или поглощением теплоты вследствие фазовых переходов. Из-за того что эти явления зависят от начальных значений температуры и относительной влаж­ности, не представляется возможным вывести единое численное значение влажно-адиабати­ческого градиента температуры. Достаточно сказать, что он может существенно отличаться от значения 1 С/100 м, полученного для сухо­го воздуха.

По значению вертикального градиента из­менения температуры можно судить о том, на­сколько устойчиво состояние атмосферы, т. е. поднимется ли элемент воздушного столба, опустится ли на первоначальную высоту либо останется на той высоте, куда он был смещен. Адиабатический градиент представляет собой "образцовую" интенсивность изменений температуры. В реальной атмосфере действительный вертикальный градиент температуры может быть в зависимости от сезона года меньше или больше адиабатического градиента.

 

 

 

Инверсии часто возникают ночью, при яс­ном небе. Температура нагревшейся за день земной поверхности в результате радиацион­ного охлаждения падает ниже температуры воздуха, находящегося в непосредственном контакте с поверхностью. После этого воздух в приземном слое атмосферы медленно охлаж­дается за счет теплопроводности. Когда вос­ходит солнце, земная поверхность нагревает­ся и, в свою очередь, начинает нагревать ниж­ний слой атмосферы. Этот процесс показан на рис. 13.13. Однако сильно загрязненная ат­мосфера может настолько активно поглощать солнечные лучи, что оставшейся теплоты уже не хватит для ликвидации инверсии. Чаще все­го это бывает зимой; катастрофическое за­грязнение воздуха в Лондоне наблюдалось с 4 по 9 декабря 1952 г.

Другой вид инверсии температуры возни­кает в свободной атмосфере в результате медленного нисходящего движения воздушных слоев, что характерно для антициклона. По­степенное опускание воздушного слоя с выше­лежащих уровней сопровождается адиабати­ческим нагреванием верхней границы этого слоя. Подобные инверсии оседания очень час­то наблюдаются поздней осенью, и тогда на­ступает «бабье лето».

Именно инверсии температуры являлись причиной многочисленных исключительно больших загрязнений воздуха с тяжелыми по­следствиями, имевших место в США и других странах. Когда инверсия происходит над тер­риторией большого города, загрязняющие ве­щества, которые образуются в данном районе, не могут рассеиваться в атмосфере. Напро­тив, они остаются в зоне инверсии. Концентра­ция твердых частиц и окислов серы, образую­щихся, в частности, при сжигании угля, вре­менами достигает исключительно высоких уро­вней, как это произошло в Лондоне зимой 1952 г., когда скончалось 4 тыс. чел., или в штате Пенсильвания в 1948 г., когда погибло 40 чел. Известно, что подобные случаи неред­ко происходили на протяжении нескольких ми­нувших столетий.

Несмотря на все это, люди умудрились со­вершить еще одно надругательство над окру­жающей средой, собственноручно создав ус­ловия для возникновения температурных ин­версий. Имеются в виду процессы, которые происходят в атмосфере, когда химические вещества, содержащиеся в выбросах автомобиль­ных двигателей, скапливаются в воздухе и под­вергаются воздействию солнечного света.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1336; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.