#nox

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看守台灣協會 @taiwanwatch@g0v.social · Jul 15, 2026
【你所不知道的焚化爐 —— 酸雨精靈氮氧化物】 氮氧化物NOx對環境生態的危害可分兩方面講:一是經由光化反應產生地表臭氧;二則是惡名昭彰的酸雨。 NO2會增加地表臭氧的濃度,關鍵角色是來自汽機車、工廠或有機溶劑的揮發性有機物(VOCs)。空氣中的二氧化氮NO2會吸收太陽光中的紫外線而分裂成一氧化氮NO和一個氧原子O,這個氧原子O會馬上去找空氣中的氧氣O2相好而形成臭氧O3。在原本正常的大氣中,從NO2分解出來的NO會馬上跑去跟臭氧O3反應,又把臭氧轉化回去成為NO2和O2。於是這個「二氧化氮NO2+氧氣O2 ↔ 一氧化氮NO+臭氧O3」之間的反應剛好達到動態平衡,大氣中的臭氧濃度因此能維持在極低的無害水平。然而揮發性有機物VOC會干擾「NO+O3 → NO2+O2」這個過程,搶先一步將NO轉化成NO2,於是沒了NO去把臭氧轉成氧氣,而且VOC跟NO反應產生的NO2又成為新的臭氧來源,動態平衡被打破了,臭氧濃度只能累積升高。 臭氧本身在低層大氣中是一種強效的溫室氣體。植物暴露在臭氧中,其體內關鍵的光合作用催化酶(如 RuBisCO,核酮糖二磷酸羧化酶)活性會顯著降低,進而中斷固碳與光合反應,因光合作用受阻而發育不良。實驗數據顯示每日暴露在 40~42 ppb 的低濃度臭氧下,短短 42 天就能讓水稻減產達 37%。根據不同排放情景預估,全球每年因臭氧污染造成的農業經濟損失可高達數百億美元,直接威脅全球糧食安全。 空氣中的氮氧化物形成酸雨的過程就簡單許多,起手式跟臭氧一樣都是由一氧化氮NO先形成二氧化氮NO2,然後NO2會與空氣中的水氣或氫氧自由基(.OH)反應,形成硝酸HNO3。硝酸HNO3極易溶於水,當硝酸氣體遇到雲層中的小水滴、雨滴或霧氣時,會瞬間百分之百溶解進去,於是便形成酸雨,是雨水酸化一大重要來源(另一來源是硫酸H2SO4)。酸雨會酸化湖泊與河流,導致魚類及其他水生生物無法生存;同時,它會溶解土壤中的重要養分(如鈣、鎂),並釋放出對植物有害的活性鋁,進而導致森林衰退、樹木枯萎及根系受損。 🔗原文和相關連結稍後更新在留言處 #焚化爐 #氮氧化物 #NOx #酸雨 #一氧化氮 #NO #二氧化氮 #NO2 #空氣污染物 #空污 #土污 #水污 #環境污染 #臭氧 #O3 #溫室氣體 #作物損害 #糧食安全 #硝酸 #土壤酸化 #HNO3 #你所不知道的焚化爐 #看守台灣
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看守台灣協會 @taiwanwatch@g0v.social · Jul 14, 2026
【你所不知道的焚化爐 —— 酸雨精靈氮氧化物】 對人體有害的氮氧化物主要就是一氧化氮NO和二氧化氮NO2,而又以二氧化氮NO2的毒性較其它氮氧化物的毒性高許多、對人體健康的直接危害較大。暴露在二氧化氮NO2對人體影響可分為3種情境: 😵短期內吸入低濃度的NO2會刺激眼睛、鼻子、喉嚨跟呼吸道,造成咳嗽、呼吸急促、疲憊、噁心。 🤮短期內吸入高濃度的NO2可能造成迅速灼傷、痙攣、喉間組織及上呼吸道腫脹、體內組織缺氧,在1~2天後可能造成體液累積在肺臟,形成肺水腫甚至死亡。皮膚或眼睛接觸高濃度NO2液體會嚴重灼傷。。 🫁長期吸入低濃度的NO2的危害主要是針對呼吸系統,包括:部分氣喘患者更容易引發氣喘;慢性阻塞性肺病患者肺功能下降;增加呼吸道感染風險,尤其是在幼兒。另外長期暴露於NO2還會累積發炎反應,進一步增加心血管疾病的發生率或加重病情。根據流行病學研究,環境中NO2濃度每上升 10 微克/立方公尺,心血管與呼吸系統疾病的住院率及死亡率皆會顯著增加。 在燃燒廢氣剛從焚化爐中飄散出來時,約有90%是較無害的一氧化氮NO,只有約10%是危害較大的二氧化氮NO2。然而,當廢氣隨著風向往周遭大氣飄散與擴散時,NO會與空氣中的臭氧(O3)產生化學反應,逐步轉化為 NO2。在下風處長距離傳輸、化學反應達到極限的情況下,空氣中危害較大的二氧化氮(NO2)比例,最高會上升到總量的 90%。 🔗原文和相關連結稍後更新在留言處 #焚化爐 #氮氧化物 #NOx #酸雨 #一氧化氮 #NO #二氧化氮 #NO2 #空氣污染物 #空氣污染 #健康風險 #氣喘 #肺水腫 #化學安全 #呼吸道疾病 #心血管疾病 #慢性阻塞性肺病 #你所不知道的焚化爐 #看守台灣
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看守台灣協會 @taiwanwatch@g0v.social · Jul 13, 2026
【你所不知道的焚化爐 —— 酸雨精靈氮氧化物】 氮氧化物 NOx 是形成酸雨的兩大核心主因之一,但在科學與歷史上,它與另一個主角——二氧化硫 SO2 共同分擔了這個頭銜。在現代環境中(尤其是汽機車密集的都市區域),NOx 對酸雨的「貢獻度」甚至有逐漸超越 SO2 的趨勢。 在垃圾焚化過程中,主要有兩種前驅物會生成氮氧化物NOx,分別是NH3(氨氣)和HCN(氰化氫)。NH3來自於生物質氮,包括廚餘、園林剪草、皮革、羊毛……等,NH3具有觸發「爐內自我脫硝(Self-DeNOx)」機制的功能,在缺氧的主燃燒區,NH3會去捕捉NO(一氧化氮)將其還原成無害的氮氣N2,所以焚化爐中飽含生物質氮的垃圾(例如廚餘)量與氮氧化物NOx的產量並不是成線性正比。 然而HCN就沒有這種特性,HCN主要來自人工合成氮,包括尼龍、聚氨酯 PU、ABS 塑料……等。HCN的化學結構非常穩定,在缺氧主燃燒區它「懶得反應」,幾乎不參與上述那種還原NO的好人好事。而當HCN上升到有充足氧氣的二次燃燒區,HCN中的碳(C)和氫(H)迅速與氧結合,剩下的氮原子在充滿氧氣的環境下,根本沒有機會尋找 NO 進行還原,只能順理成章地被「強迫氧化」,結果是HCN幾乎毫無保留地轉化成了NO。 現代垃圾處理趨勢中,為了響應可再生能源與廢棄物徹底去化,許多都市焚化廠開始推動「都市固體垃圾(MSW)與污水污泥(Sewage Sludge)共燃」。乾燥後的污水污泥,乾基總氮含量高達 2% ~ 6%,是普通都市垃圾(約 0.5%)的數倍到十倍。最新 CFD 數值模擬與電廠實測顯示,當污泥的摻燒比例控制在 3% ~ 7% 時,污泥釋放的 NH3 能與垃圾燃燒的煙氣完美混合,促進內部脫硝,此時 NOx 排放最穩定。然而,一旦摻燒比例超過 7% ~ 13%,污泥灰分中的重金屬氧化物(如鐵、銅)會轉而充當高溫催化劑,加速 NH3 轉化為 NO,導致NOx排放量出現爆發性飆升。所以污水污泥逐漸成為垃圾焚化中一個不容小覷的NOx來源。 🔗原文和相關連結稍後更新在留言處 #焚化爐 #氮氧化物 #NOx #酸雨 #氨氣 #NH3 #氰化氫 #HCN #氮氣 #N2 #垃圾焚化 #空氣污染 #廚餘 #園藝廢棄物 #皮革 #羊毛 #尼龍 #聚氨酯 #ABS #污水污泥 #你所不知道的焚化爐 #看守台灣
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Sander Turnhout🔻 @sanderturnhout@mastodon.green · Jun 11, 2026
We hebben een regering die weer een poging tot beleid gaat doen en ineens zie je weer overal posts over hoe goed het gaat met de #natuur en dat #stikstof geen probleem is omdat het ook al jaren daalt. U wordt bedonderd door de lobby. Tijd om de grafieken er maar weer bij te pakken. Die daling begon in de jaren negentig. De enige daling die voortzet is #nox - de blauwe. De rode - #ammoniak vlakt af en stijgt weer. U weet wel: #bevrijdingsdag en het #pas.
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CelloMom On Cars @CelloMomOnCars@mastodon.social · Apr 14, 2025
Transport for London's #ULEZ scheme cleaned London's air: Gas boilers now biggest source of #AirPollution in central #London, study shows "The findings highlight the success of transport interventions, such as the London Low Emission Zone and the Ultra Low Emission Zone (ULEZ), in significantly reducing #NOx emissions from vehicles." https://phys.org/news/2025-04-gas-boilers-biggest-source-air.html #TfL
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