第二单元水资源的合理利用 (2).ppt

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1、第二单元水资源的合理利用世界淡水资源极其有限。我们休养生息的地球虽然有70.8%的面积为水所覆盖,但其中97.5%的水是咸水,无法饮用。在余下的2.5%的淡水中,有87%是人类难以利用的两极冰盖、高山冰川和永冻地带的冰雪。人类真正能够利用的是江河湖泊以及地下水中的一部分,仅占地球总水量的0.26%。有人比喻说,在地球这个大水缸里可以用的水只有一汤匙。有人计算得出:从天而降的雨水中的71.2%会以水蒸气形式进入大气,18.4%渗入地下和流入江河,人类利用的仅占10.4%。一、水资源的概况随着世界人口迅速增长、城市化步伐加快,淡水的需求日益增加。如果

2、说20世纪是石油的世纪,那么21世纪就将是水的世纪。水资源严重不足,水的供求矛盾将变得更为突出。据统计,目前世界上有80个国家约15亿人口面临淡水不足,其中29个国家的4.5亿多人口完全生活在缺水状态中。此外,全世界每年排放的污水达4000多亿吨,从而造成5万多亿吨水体被污染,致使地球上每年有700多万人因饮水不净引起的疾病而死亡。如果不能设法提供干净安全的饮用水,到2025年世界上无法获得安全饮用水的人数将增加到23亿。有资料表明,伴随河流流域水资源危机而出现的“环境难民”在1998年达到2500万人,第一次超过“战争难民”的人数。据预测,在2

3、025年之前,因为水的原因而成为难民者将多达1亿人。我国人均水资源仅为世界平均水平四分之一我国是一个水资源贫乏的国家,人均水资源拥有量只有2200立方米,仅为世界平均水平的四分之一。目前,我国有14个省、自治区、直辖市的人均水资源拥有量低于国际公认的1750立方米用水紧张线,其中低于500立方米严重缺水线的有北京、天津、河北、山西、上海、江苏、山东、河南、宁夏等9个地区。近年来,我国由于水资源不足,用水紧张状况加剧。据统计,全国699个城市中,有400个城市常年供水不足,其中天津等110个城市已受到水资源短缺的严重威胁,年缺水量60亿立方米。有的

4、城市被迫限时限量供水,严重制约着当地经济和社会发展。进入21世纪,我国水资源供需矛盾将更为突出。据预测,到21世纪中叶,我国人均水资源拥有量将减少到1750立方米。届时,全国大部分地区将面临水资源更加紧张、缺水甚至严重缺水的局面。问题与讨论:1.我国农村某些地区直接以河水(湖水)为饮用水,怎样对河水(湖水)进行净化?2.你了解哪些净水的方法?二、生活中的饮用水天然水中的杂质:分类主要物质细菌、病毒、藻类、原生动物、泥沙和黏土等胶体物质硅、铝、铁的水合氧化物胶体物质,黏土矿物胶体物质,腐殖质等有机高分子化合物溶解物质氧气、二氧化碳、硫化氢、氮气等溶

5、解在水中的气体,钙、镁、钠、铁、锰等元素的卤化物,碳酸盐,硫酸盐,可溶性有机物改善水质,达到饮用水标准。悬浮物质2、天然水的净化(1)混凝法各种混凝剂及其净水原理明矾(十二水硫酸铝钾-KAl(SO4)2·12H2O)Al2(SO4)3、聚合铝、FeSO4、Fe2(SO4)3氯化铁(FeCl3)、碱式氯化铝等——广泛使用的净水混凝剂明矾的净水作用明矾溶于水后,铝离子发生水解,生成氢氧化铝胶体:氢氧化铝胶体因吸附溶液中的阳离子而带正电荷。天然水中的杂质大多为带负电荷的胶粒,因此,带正电荷的氢氧化铝胶粒能吸附水中带负电荷的胶粒,并使这些杂质与氢氧化铝胶

6、体一起凝聚而沉降。同理,铁盐的净水作用也是如此。Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+KAl(SO4)2=K++Al3++2SO42-Al3++3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+氯气消毒杀菌的原理:生成的次氯酸具有强氧化性,起消毒杀菌作用。Cl2+H2OHCl+HClO常用消毒剂有漂白粉、液氯、二氧化氯、臭氧等。刚出厂的自来水中常含有少量余氯,它在配水管中停留,能有效地起到消毒杀菌的作用,主要是因为氯气与水的反应是一个可逆过程,当起消毒作用的次氯酸被消耗后,平衡向正反应方向移动,使次氯酸及时得到补充。自来水厂如何才能将原水变成我们日

7、常生活中所用的自来水?2.饮用水的净化过程一般包括凝结沉淀自来水生产过程过滤(去除沉淀)空气氧化(除菌、去异味)消毒(保持杀菌能力)消毒剂:漂白粉、液氯、二氧化氯、臭氧等液氯消毒原理:Cl2+H2O≒HCl+HClOHClO有很强的氧化性、漂白性、能杀死水中的细菌。化学平衡移动原理一定条件下,当可逆反应达到化学平衡状态时,改变影响平衡的某些条件(浓度、压强、温度等),平衡则向减弱这种改变的方向移动,从而达到新的平衡状态。信息提示自来水厂沉淀池自来水厂一瞥拓展视野采用液氯消毒的水不仅带有轻微的刺激性气味,而且在一定条件下氯气会与水中的有机反应物反应

8、,生成一些有毒的卤代烃,如CHCl3等,对人的健康产生不利影响。臭氧发生器在高频高压电源的驱动下放电,使氧气转化成臭氧。臭氧具有强氧化性

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