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文档简介
大气污染对植物的危害第1页,共22页,2023年,2月20日,星期一植物容易受大气污染的危害,首先是因为它们有庞大的叶面积同空气接触并进行活跃的气体交换。其次,植物不象高等动物那样具有循环系统,可以缓冲外界的影响,为细胞提供比较稳定的内环境。第三,植物一般是固定不变的,不象动物可以避开污染。植物很容易受到大气污染危害第2页,共22页,2023年,2月20日,星期一一、急性危害是指在高浓度污染物影响下,短时间内产生的危害,使植物叶子表面产生伤斑,或者直接使叶片枯萎脱落。二、慢性危害是指在低浓度污染物长期影响下产生的危害,使植物叶片褪绿,影响植物生长发育,有时还会出现与急性危害类似的症状。三、不可见危害是指在低浓度污染物影响下,植物外表不出现受害症状,但植物生理已受影响,使植物品质变坏,产量下降。
大气污染除对植物的外观和生长发育产生上述直接影响外,还产生间接影响,主要表现为由于植物生长发育减弱,降低了对病虫害的抵抗能力。大气污染对植物的危害可以分为急性危害慢性危害和不可见危害三种情况第3页,共22页,2023年,2月20日,星期一大气污染物中对植物影响较大的是二氧化硫、氟化物、臭氧和乙烯;氮氧化物也会伤害植物,但毒性较小;氯、氨和氯化氢等虽会对植物产生毒害,但一般是由于事故性泄漏引起的,为害范围不大;此外还有空气中的灰尘等。会对植物产生危害的大气污染物第4页,共22页,2023年,2月20日,星期一
二氧化硫是对农业危害最广泛的空气污染物。二氧化硫自古以来作为植物“烟斑”的原因物质对植物产生危害。典型的二氧化硫伤害症状是出现在植物叶片的叶脉间的伤斑,伤斑由漂白引起失绿,逐渐呈棕色坏死。伤斑的形状为不规则的点状、条状或块状坏死区,坏死区和健康组织之间的界限比较分明。棉花杉木1.二氧化硫对植物的影响第5页,共22页,2023年,2月20日,星期一贵州息烽化工污染事件
2011年4月16日9时左右,位于贵州省息烽县小寨坝镇的贵阳中化开磷化肥有限公司二氧化硫废气处理装置一吸泵跳闸,造成二氧化硫气体外排,致使附近居民和学校师生出现头疼、呕吐、流鼻血等症状,入院观察,山上树林本应是绿色的叶子变成枯黄色,田地的蔬菜迅速枯萎。山上的树木大片枯黄田地里枯萎的蔬菜第6页,共22页,2023年,2月20日,星期一有氟化氢、四氟化硅、硅氨酸及氟气等,其中排放量最大、毒性最强的是氟化氢。凡是生产过程中使用冰晶石、含氟磷矿石等原料的工厂,如铝厂、磷肥厂、钢铁厂和玻璃厂等,都可能向大气中排放出氟化物。氟化氢被植物叶子吸收以后,由于卤素的特异活泼性,叶绿素会受到伤害,光合作用长时间地受到抑制,或使某些酶钝化,失去活性。植物受到氟化物气体危害时,出现的症状与SO2受害的症状相似,叶尖、叶缘出现伤斑,受害组织与正常组织之间常形成明显界线,未成熟叶片易受损害,枝梢常枯死。2.氟化物对植物的影响第7页,共22页,2023年,2月20日,星期一
主要有害成分是臭氧、二硫化氮及过氧乙酸硝(PAN)。臭氧可以使葡萄糖氧化,含糖较多的植物对它的抵抗力较小;PAN通过气孔进入叶子,使之收缩、失水,然后充以空气,这种损害可以贯穿整个叶子。光化学烟雾危害植物的症状是:叶片背面变为银白色或古铜色,叶片正面受害部分与正常部分之间有明显横带。随污染物的性质、浓度、排放量和接触时间、植物的品种以及生长期、气象条件的不同而异。气体污染物通常都是经叶背的气孔进入植物体,然后逐渐扩散到海绵组织、栅状组织,破坏叶绿素,使组织脱水坏死;干扰酶的作用,阻碍各种代谢机能,抑制植物的生长。3.氧化烟雾对植物的影响第8页,共22页,2023年,2月20日,星期一
氯的化学活性不如氟。氯进入植物组织中,产生次氯酸,是一种较强的氧化剂。氯使植物受害症状主要是叶尖、叶缘或叶脉间出现不规则的黄白色或浅褐色坏死斑点。氯气对植物的毒害作用较二氧化硫强2~4倍。4.氯气第9页,共22页,2023年,2月20日,星期一
乙烯:乙烯是链式碳氢化合物的代表,它对人体一般无太大的影响,但对植物影响十分强烈。乙烯的一个十分突出的特点,是它同时是植物的内源激素之一,植物本身能产生微量乙烯,控制、调节生长发育过程。当环境大气中乙烯浓度超过一定水平时,就会干扰植物的正常发育,引起许多植物生长异常,落花落果.其他如因工业事故而泄露过量氨气和氯化氢等也会对植物造成很大的危害。乙烯使植物枯萎5.其它气体第10页,共22页,2023年,2月20日,星期一
煤烟粉尘是空气中粉尘的主要成分。工矿企业密集的烟囱和分散在千家万户的炉灶是煤烟粉尘的主要来源。烟尘中大于10微米的煤粒称为降尘,它常在污染源附近降落,在各种作物的嫩叶、新梢、果实等柔嫩组织上形成污斑。叶片上的降尘能影响光合作用、蒸腾作用和呼吸作用正常进行,引起退色,生长不良,甚至死亡。6.空气中的灰尘第11页,共22页,2023年,2月20日,星期一污染物名称作物敏感程度单位生长季平均浓度①日平均浓度②任何一次③农作物种类二氧化硫敏感作物mg/m30.050.150.5冬小麦、春小麦、大麦、荞麦、大豆、甜菜、芝麻;波菜、青菜、白菜、莴苣、黄瓜、南瓜西葫芦、马铃薯;苹果、梨、葡萄、苜蓿、三叶草、鸭茅、黑麦草二氧化硫中等敏感作物mg/m30.080.250.7水稻、玉米、燕麦、高梁、棉花、烟草;番茄、茄子、胡萝卜;桃、杏、李、柑桔、樱桃二氧化硫抗性作物mg/m30.120.30.8蚕豆、油菜、向日葵;甘蓝、芋头;草莓氟化物敏感作物ug/(dm2.d)15
冬小麦、花生;甘蓝、菜豆;苹果、梨、桃、杏、李、葡萄、草莓、樱桃、桑;紫花苜蓿、黑麦草、;鸭茅氟化物中等敏感作物ug/(dm2.d)210
大麦、水稻、玉米、高粱、大豆;白菜、芥菜、花椰菜;柑桔;三叶草氟化物抗性作物ug/(dm2.d)4.515
向日葵、棉花、茶;茴香、番茄、茄子、辣椒、马钤薯表二污染物名称监测方法二氧化硫GB8970-88盐酸副玫瑰苯胺比色氟化物碱性滤纸采样、氟离子电极法表一保护农作物的大气污染物最高允许浓度
第12页,共22页,2023年,2月20日,星期一
酸雨(acidrain)是指PH值小于5.6的雨雪或其他形式的降水。雨水被大气中存在的酸性气体污染。酸雨主要是人为的向大气中排放大量酸性物质造成的。我国的酸雨主要是因大量燃烧含硫量高的煤而形成的,多为硫酸雨,少为硝酸,此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。空中杀手—酸雨第13页,共22页,2023年,2月20日,星期一酸雨的形成原因
酸雨的成因是一种复杂的大气化学和大气物理的现象。酸雨中含有多种无机酸和有机酸,绝大部分是硫酸和硝酸。工业生产、民用生活燃烧煤炭排放出来的二氧化硫,燃烧石油以及汽车尾气排放出来的氮氧化物,经过“云内成雨过程”,发生液相氧化反应,形成硫酸雨滴和硝酸雨滴;含酸雨滴在下降过程中不断合并吸附、冲刷其他含酸雨滴和含酸气体,形成较大雨滴,最后降落在地面上,形成了酸雨。
第14页,共22页,2023年,2月20日,星期一各种机动车排放的尾气污染环境形成酸雨
第15页,共22页,2023年,2月20日,星期一酸雨对植物的危害1、经过许多的实验表明:只要水的PH在3以下,松树、水稻等许多植物的叶子表面会出现坏死的斑点.叶子表面的毛孔和气孔受到损伤,其光合作用和分泌作用就会受到损伤.而且,植物所必须的钙、镁等体内成分都被酸水从叶子中和茎中夺取了,植物会逐渐变的衰弱,直至死亡.2、土壤变质溶解在雨和雾中或以粉尘形成干性沉降的污染物,同土壤的钙、镁、钠等金属离子结合而被中和.土壤的酸化将使这些对植物生长起重要作用的金属离子严重减少,土质恶化,树木就会营养不足,树的长势减弱,生长停止.有些树木的树叶变成黄色就是因为作为叶绿素核心的+镁补给不足,致使叶绿素不能形成缘故.3、当酸化加重时,对植物有害的铅等金属就会从土壤中溶出.由于酸雨土壤的PH下降,铝离子就从土壤中溶出,土壤中铝离子的增加植物根的尖端部位对磷和钙的吸收受到阻碍,从而植物无法获取养分.另外,由于铝离子对土壤中的动物和微生物群产生恶劣影响.所以,有机物不能降解,植物的营养补给也被切断了.第16页,共22页,2023年,2月20日,星期一在欧美等地区,有10个国家曾因酸雨的危害,造成森林生长缓慢甚至死亡的现象,有的国家森林木材损失高达40%。据统计,德国约有1/3的森林受到酸雨不同程度的危害,在巴伐利亚每4株云杉就有一株死亡。在我国重庆市南山地区,因长时间受到酸雨影响,133hm2马尾松发生衰亡现象。在四川峨眉山地区,也发生过冷杉成片死亡现象。酸雨对森林的危害十分严重第17页,共22页,2023年,2月20日,星期一酸雨侵蚀后的森林第18页
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