Sloučeniny dusíku a kyslíku jsou: oxid dusný (n2O), oxid dusnatý (NO), oxid dusík (č.3), oxid dusík (ne2), Diamonium tetroxid (n2O4), dinitrogen pentoxid (n2O5) atd., Které jsou společně reprezentovány oxidy dusíku (NOX). Mezi nimi Nox, který způsobuje znečištění ovzduší, se týká hlavně ne a ne2, mezi nimiž ne2je 4-5 časy toxičtější než ne.
Přírodní NOX emitovaný v atmosféře pochází hlavně z rozkladu organické hmoty v půdě a oceánu, který patří k procesu přirozeného cyklu dusíku. Nox emitovaný lidskými činnostmi pochází hlavně ze spalovacího procesu uhlí. Každá tuna spáleného uhlí produkuje asi 8 ~ 9 kg NOX. Výfuk s automobilem a odpadní plyn ze spalování ropy také obsahují NOX. Lidé také produkují NOX pomocí hnojiv. Více než 90% NOX ve spalovacím procesu fosilních paliv není ne, což je postupně oxidováno na ne2Po vstupu do atmosféry.
ŽÁDNÝ2je dráždivá a je vysoce toxický plyn z hnědého červeného. Když se NO2 hromadí na určité množství v atmosféře a setkává se s silným slunečním světlem, inverzí a klidným větrem, podílí se na fotochemických reakcích a vytváří toxičtější fotochemičtí smog. Fotochemický smog je velmi škodlivý a může způsobit snížení výnosu plodin, silné podráždění lidských očí a respiračních traktů, bolesti hlavy a respirační onemocnění a dokonce i smrt v těžkých případech. Ne může reagovat s hemoglobinem, aby se snížila funkce transportu kyslíku krve. ŽÁDNÝ2má silné podráždění respiračních orgánů a může způsobit akutní astma.
ŽÁDNÝxMá mírné podráždění očí a sliznice horních cest dýchacích cest a hlavně napadne hluboké respirační cesty, bronchioly a alveoly. Po dosažení alveolů se zvyšuje povrchová vlhkost alveolů, reakce se zrychluje a asi 80% může být zachována v alveolech a jeho část se stává n n2O4. N2O4A ne2může reagovat s vlhkostí respirační sliznice za vzniku dusitanu a kyseliny dusičné. Tyto kyseliny se kombinují s alkalickými sekrecemi respiračního traktu za vzniku dusitanu a dusičnanu, které mají silný podráždění a korozní účinek na plicní tkáň, a mohou zvýšit propustnost kapilár a alveolární stěny, což způsobuje plicní edém. Poté, co dusirit vstoupí do krve, může také způsobit vazodilataci a nižší krevní tlak a může reagovat s hemoglobinem za vzniku methemoglobinu, což způsobuje tkáňovou hypoxii. Vysoké koncentrace NO mohou také přeměnit kyslík a hemoglobin v krvi na methemoglobin, což způsobuje tkáňovou hypoxii.
Proto za normálních okolností, kdy je znečišťující látka hlavně ne2, Poškození plic je zřejmá a v závažných případech se mohou vyskytnout léze převážně charakterizované plicním edémem. Pokud je ve smíšeném plynu velké množství NO, je dominantní tvorba methemoglobinu. V této době se otrava rychle rozvíjí a objevují se příznaky methemoglobinémie a poškození centrálního nervového systému. Když jsou lidé v prostředí s příliš vysokou koncentrací NOX po dlouhou dobu, povede to k smrti. Koncentrace NOX v indoor nesmí překročit 5 mg/m3.
ŽÁDNÝxmůže také poškodit rostliny a ne2je pro rostliny mnohem škodlivější než ne. Specifické příznaky jsou: mezi žilami nebo na okrajích listů se objevují nepravidelná zranění nasáklé vody, což způsobuje, že listy postupně nekrotizují a změní bílé, žluté nebo hnědé skvrny.
Koroze NOX na materiálech je způsobena hlavně dusičnany a dusitany reakčních produktů. Zároveň způsobuje, že barviva některých tkanin vybledne. Fotochemický smog může urychlit stárnutí gumových produktů, korodovat budovy a oblečení a zkrátit jejich životnost.
Nox se také účastní ničení vrstvy ozonu. Nox emitovaný nadzvukovým letadlem ničí vrstvu ozonu a mění strukturu atmosféry. Ozonová vrstva je neoddělitelnou součástí atmosféry a hraje důležitou roli v oběhu atmosféry a distribuci teploty atmosféry. Teplota atmosféry se mění s nadmořskou výškou. Ozon ve stratosféře zvyšuje teplotu absorbováním ultrafialových paprsků ze slunečního světla a infračerveného záření ze země. Když je ozonová vrstva zničena, sníží se teplo získané stratosférou, zatímco teplo získané troposférou se zvýší, což zničí rovnováhu tepelných příjmů povrchu na sluneční záření a povede k globální změně klimatu.
Snížení ozonové vrstvy vede ke zvýšení intenzity ultrafialového záření dosahujícího povrchu. Ultrafialové paprsky mohou podporovat syntézu vitamínů a hrát prospěšnou roli v růstu a ochraně lidské kostní tkáně, ale zvýšení záření UV-B v ultrafialových paprscích může způsobit onemocnění kůže, katarakty a imunitní systém.




