환경 화학. 화학 석사
미립자 물질(PM)은 대기 에어로졸의 고체 부분에 해당하며, 일반적으로 4가지 부분(PTS, MP10, MP2.5 및 MP1)의 크기에 따라 구별되며, 다양한 화합물.
그것의 기원과 대기로의 통합은 자연적, 생물학적, 인류적 근원과 관련이 있습니다. 이러한 입자는 원래 형태를 유지하거나 화학적 변형 과정을 거쳐 각각 1차 PM과 2차 PM을 구별할 수 있습니다.
이러한 입자는 사람과 환경의 건강에 위험한 것으로 간주됩니다. 환경 알베도 및 구름 형성 핵을 방해하는 것 외에도 집합체에서 발암성 및 돌연변이성 화합물을 제시하기 때문입니다.
MP 분류
MP는 공기역학적 직경으로 표시되는 크기에 따라 분류됩니다. 표준화 등가 밀도의 이상적인 구형 입자에 대해 속도 침적.
PM 크기 분포 범위는 0.005µm에서 100µm이며 두 가지 유형의 입자 비율이 구별됩니다. 미세(< 1µm) 및 거친(< 100µm). 첫 번째 내에서 직경이 1µm 미만(PM1.0) 및 2.5µm(PM2.5) 미만인 입자를 언급할 수 있는 반면, 두 번째는 총 부유 입자(PTS)의 1um보다 큰 비율, 10μm 미만의 미립자 물질(PM10) 및 MP2.5.
법인 설립 및 기원
물리적 또는 화학적 과정(천연 공급원), 생물학적(공급원)을 통해 대기 중으로 통합될 수 있습니다. 생물 발생), 또는 인간 활동 개발로 인한 배출 결과를 통해 (출처 아토피).
천연 자원 내에서 토양은 거친 입자의 주요 원인 중 하나로 밝혀졌습니다. 지질학적 특성과 풍속에 따라 이들의 화학적 조성과 입도분포는 존. 거친 입자의 또 다른 중요한 출처는 주로 염화나트륨(NaCl)과 황산염으로 구성된 해양 에어로졸입니다. (Na2SO4, MgSO4 및 K2SO4), 화산 배출 외에도 산불이 있으며 그 기여는 시간과 공간.
생물 발생원은 주로 식물 잔해, 꽃가루, 포자 및 미생물(바이러스, 박테리아, 곰팡이 및 조류), 주로 두꺼운 MP를 구성합니다.
인위적 기원의 입자는 주로 도시 및 산업 지역과 관련이 있으며 농업 및 산업 활동에서 발생합니다.
건설, 광업, 주조 공장, 벽돌 공장 등), 차량 운송, 재료 연소 및 연료, 침식 과정 외에도. 이러한 유형의 배출물에 대해 입자 크기 범위는 매우 다양합니다.보조 오후
대기 에어로졸은 입자가 방출되는지 여부에 따라 1차와 2차로 분류됩니다. 대기에 직접 노출되거나 화학 반응에 의해 생성되는 경우 대기.
이산화황, 디메틸 황화물, 질소 산화물 및 전구체와 같은 생물학적 기원의 입자 및 가스 유기물은 황산염, 질산염, 암모늄 및 유기 화합물.
농업 활동, 바이오매스 연소(장작, 나뭇잎, 숯)로 인한 유기종 배출 식물성 등), 석유 연소(가솔린 및 디젤)와 함께 에어로졸의 중요한 공급원입니다. 중고등 학년. 전술한 활동의 결과로 형성된 기체 전구체의 산화는 최종 PM 분획을 증가시키거나 거친 입자에 흡착됩니다.
위험
PM은 사람의 건강과 환경에 중대한 부정적인 영향을 미칩니다.
PM을 직접 흡입하면 호흡기로 들어가 알레르기, 염증 및 일시적인 호흡 능력 감소를 일으킵니다. 미세 입자(<1 µm)는 호흡계(기관지)에 들어가 정착할 수 있습니다. 및 폐포) 만성 천식, 폐기종 및 폐암과 같은 심각한 호흡기 질환을 유발합니다. 폐. 또한 방향족 화합물과 같은 가장 독성이 강하고 발암성인 화합물 중 일부는 (PACs) 및 폴리염화 비페닐(PCBs)이 입자상 물질에서 검출되었습니다. 대기. WHO는 전 세계적으로 심폐암으로 인한 사망의 약 3%와 폐암의 5%가 MP에 기인한다고 추정했습니다.
MP도 영향을 미칩니다. 기후 알베도 및 구름 핵 생성 프로세스에 영향을 미치는 지역 및 글로벌 규모. 또한, 유기물 유형 PM은 빗물의 산성화에 대한 주요 원인 중 하나로 간주됩니다.
예측 모델
이러한 입자의 물리화학은 복잡한 입자로 변환되는 과정을 포함하기 때문에 복잡합니다. 증기압, 상 다이어그램 및 용해도와 같은 열역학적 특성을 기반으로 반동. 따라서 중요한 현상에 대한 예측 모델의 개발은 오염 MP에 의해 샘플링 방법, 지리적 및 기후 변수에 대한 기술적 지식이 필요합니다.
참조
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