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酸雨:修订间差异

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把英文版[Acid rain]翻譯為中文,翻譯後的文章長度有6.7萬位元組,會把原來簡單的翻譯版(0.73萬位元組)給覆蓋,在此致歉。在整理[模板:污染側邊欄]時,我蠻高興的是學到在談論不同污染時,可把相關的相片置入模板中。邊做邊學,一樂也。
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{{expert|time=2010-11-09T05:07:48+00:00}}
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[[File:Origins of acid rain.svg|right|350px]]
{{污染側邊欄|空氣|image=[[File:Origins of acid rain.svg|280px|frameless]]|thumb|caption=[[二氧化硫]]和[[氧化氮]]導致的酸沉降是發生酸雨的主因。}}
'''酸雨'''為'''酸性沉降'''中的濕沉降,酸性沉降可分為「濕沉降」與「乾沉降」兩大類,前者指的是所有氣狀污染物或粒狀污染物,隨著[[雨]]、[[雪]]、[[霧]]或[[雹]]等降水形態而落到地面者,後者則是指在不下雨的日子,從空中降下來的落塵所帶的酸性物質而言。酸雨又分硝酸型酸雨和[[硫酸]]型酸雨。


[[File:Cloud formation from refinery in Curacao.jpg|thumb|位於[[庫拉索]]的[[煉油廠]],其二氧化硫排放,造成酸雲增長。]]
在化學上定義水之[[pH值|酸鹼值]]等於7是中性的,pH5~7為弱酸性 pH5-3則是酸性 pH1-2則是強酸。自然大氣中含有大量的[[二氧化碳]],二氧化碳在常溫時溶解於雨水中並達到氣液相平衡後,雨水的酸鹼值約為5.5,所以大自然的雨水是弱酸的。
{{external media | width = 210px | align = right | headerimage= | audio1 = [https://www.sciencehistory.org/distillations/podcast/whatever-happened-to-acid-rain "全球酸雨問題如何被處理的?"], {{le|科學史研究所|Science History Institute}}。}}


'''酸雨'''({{lang-en|Acid rain}})是具有異常[[酸]]性的[[雨]]或其他任何形式的[[降雨|降水]](其具有較高水準的[[氫離子]](低[[pH值]]))。通常大多數水(包括[[飲用水]])的pH值為中性,介於6.5-8.5之間,但酸雨的pH值低此水準,平均介於4-5之間。<ref>{{Cite web|last=US EPA|first=OW|date=2015-09-03|title=Drinking Water Regulations and Contaminants|url=https://www.epa.gov/sdwa/drinking-water-regulations-and-contaminants|access-date=2021-10-19|website=www.epa.gov|language=en}}</ref><ref name=":5">{{Cite web|last=US EPA|first=OAR|date=2016-02-09|title=What is Acid Rain?|url=https://www.epa.gov/acidrain/what-acid-rain|access-date=2021-10-19|website=www.epa.gov|language=en}}</ref>這種雨越酸,其pH值就越低。<ref name=":5" />酸雨會對植物、水生動物和[[基礎設施]]造成有害影響。酸雨是因[[二氧化硫]]和[[氮氧化物]]排放進入大氣而引起,這些排放物與大氣中的水分子反應後產生[[酸]]。
但是,在大自然中,還是存在其他致酸的物質,例如,[[火山]]爆發所噴出的[[硫化氫]]或是海洋所釋放出的[[二甲基硫]],高空閃電所導致之[[氮氧化物]]等,均會使雨水進一步酸化,而酸鹼值會降至5.0左右。因此,在1980年代後期以來,許多(包含環境保護署(香港)研究報告)研究者,已將所謂「酸雨」認知為當雨水酸鹼值在5.6以下時,即確定受到人為酸性污染物的影響。


已有證據顯示酸雨對[[森林]]、[[淡水]][[水體]]、[[土壤]]、[[微生物]]、[[昆蟲]]和水生生物有不利影響。<ref>{{Cite web |last=US EPA |first=OAR |date=2016-03-16 |title=Effects of Acid Rain |url=https://www.epa.gov/acidrain/effects-acid-rain |access-date=2022-03-29 |website=www.epa.gov |language=en}}</ref>在[[生態系統]]中,持續降落的酸雨會降低樹皮的耐久性,讓[[植物相|植物種群]]更易受到乾旱、熱/冷和蟲害等環境壓力的影響。酸雨還能剝奪土壤中如[[鈣]]和[[鎂]]的營養成分,這些成分是植物生長以及維持土壤健康所需。酸雨還會導致基礎設施上油漆剝落、橋樑等鋼結構[[腐蝕]]、石造建築和雕像[[風化]],以及影響人體健康。 <ref>{{Cite journal|last=Magaino|first=S.|date=1997-01-01|title=Corrosion rate of copper rotating-disk-electrode in simulated acid rain|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468696002253|journal=Electrochimica Acta|language=en|volume=42|issue=3|pages=377–382|doi=10.1016/S0013-4686(96)00225-3|issn=0013-4686|access-date=2020-04-22|archive-date=2020-06-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20200609102710/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468696002253|url-status=live}}</ref><ref name="EPA: Forests" /><ref name=":8" /><ref name=":9" />
在台灣環保署研究報告中,已統一雨水酸鹼值達5.6以下時,正式定義為「酸雨」。例如,若以台灣環保署台北酸雨監測站1990-1998年之有效雨水化學分析資料為準,顯示約九成降水天數的雨水pH值在5.6以下,而酸雨發生機率則為七成五左右。根據香港氣象學會於2002年作出的調查,香港酸雨的pH值大部分是5.5以下,所以香港毎次下的雨都是有酸性的雨水。


由於從1960年代就開始有對酸雨的廣泛研究,並公布其有害影響,包括[[歐洲]]和[[北美洲]]在內的一些政府從1970年代起即持續努力於制定法規,以減少二氧化硫和氮氧化物排放,而此做法已獲得正面成果。<ref>{{Cite web |last=P. Rafferty |first=John |title=What Happened to Acid Rain? |url=https://www.britannica.com/story/what-happened-to-acid-rain |access-date=2022-07-21 |website=[[Encyclopædia Britannica]] |language=en}}</ref><ref name=":6">{{Citation |last1=Kjellstrom |first1=Tord |title=Air and Water Pollution: Burden and Strategies for Control |date=2006 |url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11769/ |work=Disease Control Priorities in Developing Countries |editor-last=Jamison |editor-first=Dean T. |archive-url=https://web.archive.org/web/20200807014923/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11769/ |edition=2nd |publisher=World Bank |isbn=978-0-8213-6179-5 |pmid=21250344 |access-date=2020-04-22 |archive-date=2020-08-07 |last2=Lodh |first2=Madhumita |last3=McMichael |first3=Tony |last4=Ranmuthugala |first4=Geetha |last5=Shrestha |first5=Rupendra |last6=Kingsland |first6=Sally |editor2-last=Breman |editor2-first=Joel G. |editor3-last=Measham |editor3-first=Anthony R. |editor4-last=Alleyne |editor4-first=George |url-status=live}}</ref>導致酸雨發生的[[硫]]和[[氮]]化合物主要是人為產生,但自然界也可透過[[閃電]]產生氮氧化物,及經由[[火山]]噴發而產生二氧化硫。<ref>{{Cite journal |last1=Sisterson |first1=D. L. |last2=Liaw |first2=Y. P. |date=1990-01-01 |title=An evaluation of lightning and corona discharge on thunderstorm air and precipitation chemistry |journal=Journal of Atmospheric Chemistry |language=en |volume=10 |issue=1 |pages=83–96 |bibcode=1990JAtC...10...83S |doi=10.1007/BF01980039 |issn=1573-0662 |s2cid=97714446}}</ref>
※註·上述資料可能待更新,根據目前台灣行政院環保署的資料:大自然其他致酸的物質會使雨水酸鹼值在5.0左右,因此許多國內外研究者及環保署研究報告「酸雨」定義為當雨水pH值<5.0,即認定受到人為排放酸性污染物的影響。(最後查看時間:2023/1/11)


==定義==
== 酸雨的組成 ==
“酸雨”是個流行的名詞,指的是濕性(雨、[[雪]]、[[雨夾雪]]、[[霧]]、雲水(cloudwater)和[[露水]])和乾性(酸化顆粒和氣體)的酸沉積。去除[[二氧化碳]]的[[蒸餾水]]會呈現中性(pH值為7)。<ref>{{Cite web|last=US EPA|first=OAR|date=2016-02-09|title=What is Acid Rain?|url=https://www.epa.gov/acidrain/what-acid-rain|access-date=2021-09-13|website=www.epa.gov|language=en}}</ref>pH值小於7的液體屬酸性,大於7的屬鹼性。 “乾淨”(即未受污染)的雨水,其pH值呈酸性,但通常不低於5.7,是種弱酸,由空氣中的二氧化碳和水發生反應後形成,公式如下:
[[File:Gavin Power Plant.jpg|造成酸雨的原因之一:火力電廠|thumb|right]]
:{{Chem2|H2O (l) + CO2 (g) <-> H2CO3 ([[水溶液]](aq))}}
一般酸水化學組成中,較重要的物質包括Cl<sup>-</sup>、NO<sub>3</sub><sup>-</sup>、SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>、NH<sub>4</sub><sup>+</sup>、K<sup>+</sup>、Na<sup>+</sup>、Ca<sup>2+</sup>及Mg<sup>2+</sup>等九種。其來源包括自然來源及人為來源。一般而言,SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>及NO<sub>3</sub><sup>-</sup>為主要的致酸物質,<ref>{{cite web|title=2014~2015台湾酸雨分析|url=http://science.nchc.org.tw/EPoSC/1032/SSC/ncku/hw3/hw3_06_B34021110.pdf|accessdate=2020-05-20|website=週日閱讀科學大師|archive-date=2021-04-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20210410145835/http://science.nchc.org.tw/EPoSC/1032/SSC/ncku/hw3/hw3_06_B34021110.pdf}}</ref>它們是由硫氧化物(SO<sub>2</sub>)與氮氧化物(NO,NO<sub>2</sub>)轉化而來。在人為污染排放方面,前者與使用化石燃料、火力發電廠、燃燒含硫有機物有關,後者主要來自工廠高溫燃燒過程、交通工具排放等因素。Ca<sup>2+</sup>及NH<sub>4</sub><sup>+</sup>為主要的中和(致鹼)物質。


然後[[碳酸]]在水中電離形成低濃度的[[碳酸鹽]]和[[水合氫離子]]:
* SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>來源:石化工業、火力發電廠、燃燒
:{{Chem2|H2O (l) + H2CO3 (aq) <-> HCO3− (aq) + H3O+ (aq)}}
* Na<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, Mg<sup>2+</sup>來源:海洋的海水飛沫
* NO<sub>3</sub><sup>-</sup>來源:工廠高溫燃燒過程、交通工具排放
* Ca<sup>2+</sup>、K<sup>+</sup>來源:塵土
* NH<sub>4</sub><sup>+</sup>來源:農藥噴灑


未受污染的雨水可能含有其他影響其pH值(酸度)的化學物質。常見的是大氣中{{le|放電|electric discharge}}(如閃電)而產生的[[硝酸]]。<ref>{{cite journal |doi=10.1029/JD092iD11p13299 |author1=Likens, Gene E. |author2=Keene, William C. |author3=Miller, John M. |author4=Galloway, James N. |title=Chemistry of precipitation from a remote, terrestrial site in Australia |year=1987 |journal=Journal of Geophysical Research |volume=92 |issue=D11 |page=13299 |bibcode=1987JGR....9213299L |url=https://zenodo.org/record/1231444 |access-date=2020-08-25 |archive-date=2021-02-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210221041119/https://zenodo.org/record/1231444 |url-status=live }}</ref>酸沉降中除有碳酸之外,還有其他酸性物質,都會造成{{le|環境問題|environmental issue}}。
在此釐清一個觀念,雨水pH值之高低與否,並不必然代表其中人為污染物的多寡。除了上述酸性離子外,亦存在其他如銨根、鈣、鎂等鹼性離子,以中和其酸性。雨水酸鹼值則為以上離子平衡後之氫離子所計算得來。換言之,雨水中若有高濃度之硫酸根與硝酸根離子,但因有其他鹼性離子中和之,那麼雨水未必呈現酸性反應(即低酸鹼值),反之亦然。雨水酸鹼值無疑地可以作為一項先期指標,但更重要的是必須進一步進行雨水化學成份分析,瞭解其污染物來源,並計算隨雨水沉降至地表的污染物通量(即所謂沉降量,以公斤/公頃/年為單位),進而制定控制策略以改善之。


據報導,在工業化地區的雨水和霧水,其pH值偶爾會遠低於2.4。<ref name="NASA Glossary"/>
== 酸雨的危害 ==


==歷史==
=== 對人類的影響 ===
歐洲首先在1960年代對酸雨進行系統化的研究,而[[美國]]和[[加拿大]]在往後的10年內也進行類似的研究。
酸污染對人類最嚴重的影響就是呼吸方面的問題,[[二氧化硫]]和[[二氧化氮]]會引起哮喘、乾咳、頭痛、和眼睛、鼻子、喉嚨的過敏。


===歐洲===
酸雨間接的影響就是它會溶解在水中的有毒金屬,被水果、蔬菜和動物的組織吸收,雖然不直接影響,但是吃下這些東西卻對人類的健康產生嚴重影響。例如:累積在動物器官和組織中的[[汞]]與腦損傷和神經混亂有所關聯;動物器官中的另一種金屬──鋁與腎臟問題有關
英國[[皇家學會]]創始人之一[[約翰·伊夫林]]於17世紀提起受污染的酸性城市空氣對[[石灰石]]和[[大理石]]的腐蝕作用,並對{{le|第十四代阿倫德爾伯爵托馬斯·霍華德|Thomas Howard, 14th Earl of Arundel}}收集的大理石藝術品({{le|阿倫德爾大理石收藏|Arundel marbles}})的殘破狀況作描述。<ref>E. S. de Beer, ed. ''[[The Diary of John Evelyn]]'', III, 1955 (1667-09-19) p. 495.</ref>自[[第一次工業革命]]以來,排放到大氣中的二氧化硫和氮氧化物有所增加。<ref name="NASA Glossary">{{Citation
|title=Glossary |at=acid rain |publisher=[[NASA Earth Observatory]] |location=United States |url=http://earthobservatory.nasa.gov/Glossary/?mode=all |access-date=2013-02-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20111213175357/http://earthobservatory.nasa.gov/Glossary/?mode=all |archive-date=2011-12-13 |url-status=live }}</ref><ref>Weathers, K. C. and Likens, G. E. (2006). "Acid rain", pp. 1549–1561 in: W. N. Rom and S. Markowitz (eds.). Environmental and Occupational Medicine. Lippincott-Raven Publ., Philadelphia. Fourth Edition, {{ISBN|0-7817-6299-5}}.</ref>[[蘇格蘭]][[化學家]]{{le|羅伯特·安格斯·史密斯|Robert Angus Smith}}於1852年首先闡述在[[曼徹斯特]]酸雨與大氣污染之間的關係,<ref name="Seinfeld 1998">Seinfeld, John H.; Pandis, Spyros N (1998). [https://openlibrary.org/works/OL2640020W/Atmospheric_chemistry_and_physics Atmospheric Chemistry and Physics&nbsp;— From Air Pollution to Climate Change.] John Wiley and Sons, Inc. {{ISBN|978-0-471-17816-3}}</ref>他在1872年創造“酸雨”這個名詞。<ref>[http://www.epa.gov/NE/eco/acidrain/history.html Acid Rain in New England, A Brief History] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20100925214841/http://www.epa.gov/NE/eco/acidrain/history.html |date=2010-09-25 }}. Epa.gov. Retrieved on 2013-02-09.</ref>


科學家在1960年代後期開始對此現象作廣泛的觀察和研究。<ref>{{cite journal|author =Likens, G. E. |author2=Bormann, F. H. |author3=Johnson, N. M. |year=1972|title= Acid rain|journal= Environment |volume=14|issue=2|pages=33–40|doi=10.1080/00139157.1972.9933001}}</ref>最初的研究重點放在酸雨產生的局部地區影響。[[挪威]][[地質學家]]{{le|Waldemar Christofer Brøgger| Waldemar Christofer Brøgger}}是首位發現英國的污染物會經歷漫長路途飄移後進入挪威的人,挪威大氣化學家{{le|Brynjulf Ottar|Brynjulf Ottar}}在1970年代對此問題做系統化的研究。<ref>{{Cite journal|last=Brøgger|first=Waldemar Christofer|date=1881|title=Note on a contaminated snowfall under the heading Mindre meddelelser (Short communications)|journal=Naturen|volume=5|pages=47}}</ref>Ottar的研究工作受[[瑞典]]土壤科學家{{le|Svante Odén|Svante Odén}}的強烈影響,<ref name="ottar1976">{{cite journal |last1=Ottar |first1=Brynjulf |editor1-last=Dochinger |editor1-first=Leon |editor2-last=Seliga |editor2-first=Thomas |title=Organization of long-range transport of air pollution monitoring in Europe |journal=Proceedings of the First International Symposium on Acid Precipitation and the Forest Ecosystem, May 12–15, 1975, Columbus, Ohio |date=1976 |volume=6 |issue=2–4 |page=105 |url=https://www.google.co.uk/books/edition/Proceedings_of_the_First_International_S/kDLYzk8YsHAC |publisher=USDA Forest Service |location=Upper Darby, PA |doi=10.1007/BF00182866 |bibcode=1976WASP....6..219O |s2cid=97680751 |quote=Large amounts of sulphuric acid can be transported over distances up to a few thousand kilometers.}}</ref>Svante Odén透過大眾報紙激發人們對歐洲酸雨問題的廣泛關注,他在1968年就這項主題撰寫出一篇具有里程碑意義的論文。<ref>{{cite journal |last1=Odén |first1=Svante|year=1968 |title=The Acidification of Air and Precipitation and its Consequences for the Natural Environment |journal=Ecology Committee, Bul. 1. |url=https://www.osti.gov/etdeweb/biblio/6102744 |access-date=2021-12-05 |publisher=Nat. Sci. Res. Council of Sweden}}</ref><ref>{{cite book |editor1-last=Satake |editor1-first=Kenichi |title=Acid Rain 2000 Proceedings from the 6th International Conference on Acidic Deposition: Looking Back to the Past and Thinking of the Future, Tsukuba, Japan, 10–16 December 2000 |date=2012-12-06 |publisher=Springer |location=Netherlands |isbn=9789400708105 |page=20 |url=https://www.google.co.uk/books/edition/Acid_rain_2000/B0PzCAAAQBAJ |access-date= 2021-12-05 |quote="Extensive scientific attention to acid deposition arguably began in 1968 when Svante Odén published his landmark paper on acidification (Oden, 1968)."}}</ref><ref>{{cite book |last1=Hannigan |first1=John A. |title=Environmental Sociology: A Social Constructionist Perspective |date=1995 |publisher=Routledge |isbn=9780415112543 |page=130 |url=https://www.google.co.uk/books/edition/Environmental_Sociology/ZzHHvE07OqkC |access-date=2021-12-05 |quote=Of more immediate impact was the work of Svante Odén, a Swedish soil scientist. Odén, now widely regarded as the 'father of acid rain studies' (Park, 1987:6) not only found that the acidity levels of precipitation were increasing in Scandinavia but he was the first to definitively link source and receptor areas.}}</ref>
=== 建築物和雕塑 ===
[[File:Pollution - Damaged by acid rain.jpg|酸雨對於石雕的影響|thumb|right]]
酸性粒子沉積在建築物和雕塑上,造成侵蝕。[[石灰岩]]和[[大理石]]跟酸接觸後會轉變為一種粉碎物質,稱為[[石膏]]。當酸雨與[[大理石]]的[[碳酸鈣]]或[[碳酸鹽]]發生[[化學反應]],就會被侵蝕,以致溶化。此外,橋樑以更快的速度被腐蝕,鐵路工業和航天工業同樣需要花費更多的錢來弥补酸雨造成的損害。酸雨不僅造成了經濟負擔上的問題,而且也對普通群众的安全產生影响,例如,1967年俄亥俄河上的橋倒塌,造成46人死亡,这起事故的主要原因就在于酸雨的腐蝕。


===美國===
另外,酸雨也会造成暴露在外的[[雕像]]受到侵蝕,這造成[[文化]]資產的损坏,这令許多人擔憂,同樣,酸雨也會對金屬建材產生影響。
{{external media | width = 190px | align = right | headerimage= [[File:Gene Likens 2015 Mariel Carr.JPG|100px]] |audio1= [https://www.sciencehistory.org/distillations/podcast/whatever-happened-to-acid-rain ""全球酸雨問題如何被處理的?""], ''Distillations'' [[Podcast]], 科學史研究所。 }}
[[File:Bixi stele (wrapped), Harvard University, Cambridge, MA - IMG 4607.JPG|thumb|[[哈佛大學]]自1998年起每逢冬天,會把校園中一些青銅或大理石造的雕像以防水覆蓋物包覆(如相片中的[[哈佛贔屓]]),以防止由酸雨或是酸雪造成腐蝕。<ref>"[http://harvardmagazine.com/2000/03/art-under-wraps.html Art Under Wraps] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140817233408/http://harvardmagazine.com/2000/03/art-under-wraps.html |date=2014-08-17 }}", Harvard Magazine, March–April 2000</ref>]]


關於美國酸雨的最早資料是由{{le|哈伯德布魯克谷實驗林|Hubbard Brook Experimental Forest}}收集而來的化學證據;經《[[紐約時報]]》在1970年代報導後,增加美國公眾對酸雨的認知。<ref>{{cite journal|author1=Likens, G. E.|author2=Bormann, F. H. |doi=10.1126/science.184.4142.1176|title=Acid Rain: A Serious Regional Environmental Problem|year=1974|journal=Science|volume=184|issue=4142|pages=1176–9|pmid=17756304|bibcode=1974Sci...184.1176L|s2cid=24124373 }}</ref><ref>{{cite journal|doi=10.1029/2005JG000157|title=Soil CO2 dynamics and fluxes as affected by tree harvest in an experimental sand ecosystem|year=2006|last1=Keller|first1=C. K.|last2=White|first2=T. M.|last3=O'Brien|first3=R.|last4=Smith|first4=J. L.|journal=Journal of Geophysical Research|volume=111|issue=G3|pages=G03011|bibcode=2006JGRG..111.3011K|doi-access=free}}</ref>
=== 農作物和植物 ===
酸雨會改變土壤的酸性、影響農作物稻子的葉子,同時土壤所造成礦物質大量流失,植物会因为無法獲得充足的養分而枯萎、死亡。但土壤中因酸雨釋出的金屬也可能為植物吸收造成影響,這問題極其複雜,譬如,酸雨中某些金屬(例如鐵)的釋出反而有助於植物的生長。


包括{{le|吉恩·利肯斯|Gene Likens}}在內的一組科學家在1972年發現沉積在[[新罕布什爾州]][[白山山脈 (新罕布夏州)|白山山脈]]的雨水呈酸性。在此地取得樣本的pH值為4.03。<ref>{{Cite journal|last1=Likens|first1=Gene E.|last2=Bormann|first2=F. Herbert|last3=Johnson|first3=Noye M.|title=Acid Rain|journal=[[Environment: Science and Policy for Sustainable Development]]|volume=14|issue=2|pages=33–40|doi=10.1080/00139157.1972.9933001|year=1972}}</ref>隨後在當地進行一系列研究,以分析酸雨對環境的影響。雨水在此與溪水混合,之後再被土壤中的[[氧化鋁]]中和。<ref>{{Cite journal|last1=Johnson|first1=Noye M.|last2=Driscoll|first2=Charles T.|last3=Eaton|first3=John S.|last4=Likens|first4=Gene E.|last5=McDowell|first5=William H.|date=1981-09-01|title='Acid rain', dissolved aluminum and chemical weathering at the Hubbard Brook Experimental Forest, New Hampshire|journal=[[Geochimica et Cosmochimica Acta]]|volume=45|issue=9|pages=1421–1437|doi=10.1016/0016-7037(81)90276-3|bibcode=1981GeCoA..45.1421J}}</ref>研究結果顯示酸雨與鋁之間的[[化學反應]]會導致土壤的風化速度加快。也同時進行實驗,以檢查溪流酸度增加對生態物種的影響。一組科學家在1980年把新罕布什爾州諾里斯布魯克溪(Norris Brook )的酸度改變,用來觀察物種行為的變化,結果是物種多樣性減少,少數優勢種群數目增加,[[食物網]]複雜度降低。<ref>{{Cite journal|last1=Hall|first1=Ronald J.|last2=Likens|first2=Gene E.|last3=Fiance|first3=Sandy B.|last4=Hendrey|first4=George R.|date=August 1, 1980|title=Experimental Acidification of a Stream in the Hubbard Brook Experimental Forest, New Hampshire|journal=[[Ecology (journal)|Ecology]]|language=en|volume=61|issue=4|pages=976–989|doi=10.2307/1936765|issn=1939-9170|jstor=1936765}}</ref>
=== 水中生物 ===
酸雨會影響河川或湖泊的pH值,當pH值小於6將影響到水中生物的生存或繁殖,當pH值小於5將導致水中生物大量死亡。可能會影響到養殖魚業。


[[美國國會]]在1980年通過酸性降水法案(Acid Precipitation Act of 1980)。<ref name="Lackey">{{cite journal|url= http://www.epa.gov/wed/pages/staff/lackey/pubs/ACID-RAIN-SCIENCE-POLICY-LACKEY-BLAIR-JOURNAL-REPRINT-1997.pdf|author= Lackey, R.T.|year= 1997|title= Science, policy, and acid rain: lessons learned|journal= Renewable Resources Journal|volume= 15|issue= 1|pages= 9–13|access-date= 2011-12-15|archive-date= 2013-05-06|archive-url= https://web.archive.org/web/20130506113115/http://www.epa.gov/wed/pages/staff/lackey/pubs/ACID-RAIN-SCIENCE-POLICY-LACKEY-BLAIR-JOURNAL-REPRINT-1997.pdf|url-status= live}}</ref>該法案根據國家酸性降水評估計劃 (National Acidic Precipitation Assessment Program,NAPAP) 建立為期18年的評估和研究計劃。NAPAP把監測點網絡擴大以確定降水的實際酸度,判別長期趨勢,並建立檢測乾沉降網絡。NAPAP使用統計學抽樣設計,利用具有針對性的研究和調查來確定和量化酸雨對淡水和陸地生態系統的影響,而建出區域性的資料。NAPAP還對酸雨對歷史建築、紀念碑和建築材料的影響做評估,並資助對酸雨在大氣作用和發展控制計劃的廣泛研究。
=== 能見度 ===
形成酸雨的物質,有時亦為形成(光化學煙霧)的物質。因此即使不降雨,也常會導致能見度下降。


一開始,各方政策倡導者都試圖影響NAPAP的活動,以支持自身特定的政策倡導,或把其他政策競爭對手貶低。<ref name="Lackey" />APAP工作對美國政府在科學上的努力所產生的重大影響,是在其評估過程和環境研究管理中從相對多數的科學家、項目經理和公眾群體吸收到的教訓。<ref>{{cite journal|doi=10.1016/S1462-9011(98)00006-9|title=Acid rain: Science and policy making|year=1998|last1=Winstanley|first1=Derek|last2=Lackey|first2=Robert T.|last3=Warnick|first3=Walter L.|last4=Malanchuk|first4=John|journal=Environmental Science & Policy|volume=1|page=51}}</ref>
== 参考文献 ==
{{Reflist}}


[[美國國家科學院]]在1981年開始研究有關酸雨的爭議性議題。<ref>{{Cite news|url=https://www.nytimes.com/1982/06/08/science/acid-rain-issue-creates-stress-between-administration-and-science-academy.html|title=ACID RAIN ISSUE CREATES STRESS BETWEEN ADMINISTRATION AND SCIENCE ACADEMY|last=Times|first=Robert Reinhold, Special To The New York|date=1982-06-08|newspaper=[[The New York Times]]|issn=0362-4331|access-date=2016-11-16|archive-date=2016-11-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20161116165049/http://www.nytimes.com/1982/06/08/science/acid-rain-issue-creates-stress-between-administration-and-science-academy.html|url-status=live}}</ref>美國[[隆納·雷根|雷根]]總統在親自訪問加拿大並確認加拿大邊境受到來自[[美國中西部]]飄移而來的工業污染空氣影響之前,本來對此不屑一顧。<ref>{{cite web|url=http://www.ontheissues.org/Celeb/Ronald_Reagan_Environment.htm|title=Ronald Reagan on Environment|website=www.ontheissues.org|access-date=2016-11-16|archive-date=2016-11-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20161125074037/http://www.ontheissues.org/Celeb/Ronald_Reagan_Environment.htm|url-status=live}}</ref>最終雷根總統願意簽署由加拿大總理[[皮耶·杜魯道]]提出的反污染法規。<ref>{{cite web|url=https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/1986/04/14/67366/index.htm|access-date=2022-02-23|archive-date=|archive-url=}}</ref>雷根總統在1982年安排{{le|威廉·尼倫伯格|William Nierenberg}}進入{{le|國家科學委員會|National Science Board}}。<ref>{{cite web|url=http://www.ontheissues.org/Celeb/Ronald_Reagan_Environment.htm|title=Ronald Reagan on Environment|website=www.ontheissues.org|access-date=2016-11-16|archive-date=2016-11-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20161125074037/http://www.ontheissues.org/Celeb/Ronald_Reagan_Environment.htm|url-status=live}}</ref>尼倫伯格選擇一組科學家(包括吉恩·利肯斯)起草一份關於酸雨的報告。這批科學家在1983年提出一份報告草案,結論是酸雨是個確實的問題,應尋求解決方案。<ref>{{cite web|url=https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/20013U0E.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1981+Thru+1985&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D:%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C81thru85%5CTxt%5C00000012%5C20013U0E.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL|title=Report of the Acid Rain Peer Review Panel|date=July 1984|website=Document Display {{!}} NEPIS {{!}} US EPA|language=en|access-date=2016-11-16|archive-date=2016-11-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20161116163849/https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/20013U0E.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1981+Thru+1985&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C81thru85%5CTxt%5C00000012%5C20013U0E.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8%2Fr75g8%2Fx150y150g16%2Fi425&Display=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL|url-status=live}}</ref>[[白宮]]的[[科學和技術政策辦公室]]審閱報告草案,並提出{{le|弗雷德·辛格|Fred Singer}}對報告的建議,建議中對酸雨的成因提出質疑。<ref>{{Cite news|url=http://grist.org/article/from-tobacco-to-climate-change-merchants-of-doubt-undermined-the-science/full/|title=From tobacco to climate change, 'merchants of doubt' undermined the science|date=2010-04-17|newspaper=Grist|language=en-US|access-date=2016-11-16|archive-date=2016-11-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20161116163804/http://grist.org/article/from-tobacco-to-climate-change-merchants-of-doubt-undermined-the-science/full/|url-status=live}}</ref>小組成員並不同意辛格的立場,於4月將報告提交給尼倫伯格。而[[美國眾議院]]在1983年投票,把控制硫排放的立法推翻。關於尼倫伯格是否推遲發布小組報告一事曾發生過爭論。尼倫伯格本人否認他壓制報告的說法。<ref>{{Cite news|url=https://www.nytimes.com/1984/08/18/us/legislators-sat-white-house-suppressed-acid-rain-report.html|title=LEGISLATORS SAT WHITE HOUSE SUPPRESSED ACID RAIN REPORT|last=Franklin|first=Ben A.|date= 1984-08-18|newspaper=The New York Times|issn=0362-4331|access-date= 2016-11-16|archive-date=2016-11-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20161116164522/http://www.nytimes.com/1984/08/18/us/legislators-sat-white-house-suppressed-acid-rain-report.html|url-status=live}}</ref>
== 外部链接 ==
{{GoogleBooks|"Acid rain"|"酸雨"}}
* {{zh-tw}}[http://acidrain.epa.gov.tw/ 台灣酸雨資訊網] {{Wayback|url=http://acidrain.epa.gov.tw/ |date=20210224094220 }}
* {{en}}[http://www.eoearth.org/article/Acid_rain Acid rain - Encyclopedia of Earth] {{Wayback|url=http://www.eoearth.org/article/Acid_rain |date=20120704090452 }}


NAPAP在1991年首次發表對美國酸雨的評估。<ref>The US National Acid Precipitation Assessment Program : 1990 integrated assessment report. Washington, D.C. : National Acid Precipitation Assessment Program, Office of the Director, [1991]</ref>報導稱[[新英格蘭]]湖泊中有5%呈酸性,其中最常見的肇因是[[硫酸鹽]]。報告指出2%的湖泊不再適合[[美洲紅點鮭]]生存,6%的湖泊不適合許多[[米諾魚]]的生存。隨後提交給國會的報告中記錄下土壤和淡水生態系統中的化學變化、氮飽和度、土壤中養分含量減少、間歇性酸化、區域霧霾以及歷史古蹟發生的損壞。
== 参见 ==

{{Portal box|环境|化学}}
同時,美國國會在1990年通過一系列對《{{le|清潔空氣法案|Clean Air Act}}》的修正案。<ref>{{cite web |url=https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/clean-air-act-title-iv-subchapter-acid-deposition-control |title=Clean Air Act Title IV - Subchapter A: Acid Deposition Control &#124; Overview of the Clean Air Act and Air Pollution &#124; US EPA |publisher=Epa.gov |date=2015-06-03 |access-date= 2018-03-20 |archive-date=2017-12-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171226020829/https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/clean-air-act-title-iv-subchapter-acid-deposition-control |url-status=live }}</ref>這些修正案的第四篇(Title IV )設下限額和[[排放權交易]]系統,目的在控制二氧化硫和氮氧化物的排放。<ref name=":0">John Bachmann, David Calkins, Margo Oge. [http://www.epaalumni.org/hcp/air.pdf "Cleaning the Air We Breathe: A Half Century of Progress."] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180706132521/http://www.epaalumni.org/hcp/air.pdf |date=2018-07-06 }} EPA Alumni Association. September 2017. Pages 26-27.</ref>Title IV要求所有發電廠的二氧化硫排放總量減少約1,000萬噸(即降低約50%),<ref name=":0" />分兩個階段實施。第一階段於1995年開始,把110個排名在前發電廠的二氧化硫排放量限制在總計870萬噸。第二階段於2000年開始,美國的大部分發電廠均受到管制。
* [[碱雨]]

*[[臺灣空氣污染]]
研究在1990年代仍持續中。[[美國國家環境保護局]](EPA)於2005年3月10日發布佈州際清潔空氣法規 (Clean Air Interstate Rule,CAIR),為發電廠污染物從一個州轉移到另一州提供解決方法。 CAIR為美國東部的二氧化硫和氮氧化合物排放設下永久的限制。預計全面實施後,東部28個州和[[華盛頓哥倫比亞特區]]的二氧化硫排放量會比2003年減少70%以上,而氮氧化合物排放量會減少60% 以上。.<ref name="US Environmental Protection Agency">{{cite web|url=http://www.epa.gov/NE/eco/acidrain/history.html |title=US EPA: A Brief History of Acid Rain |publisher=United States Environmental Protection Agency |date=2002 |access-date=2010-11-18 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20100925214841/http://www.epa.gov/NE/eco/acidrain/history.html |archive-date=2010-09-25 }}</ref>
{{-}}

{{污染}}
總體而言,CAIR的限額與排放權交易已成功達成目標。自1990年代起,二氧化硫排放量已下降40%,據{{le|太平洋研究所|Pacific Research Institute}}稱自1976年起,酸雨數量已減少65%。<ref name="sfgate.com">[http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/12/03/MNMMTJUS1.DTL&hw=Cap+trade+Acid+Rain&sn=001&sc=1000 'Cap-and-trade' model eyed for cutting greenhouse gases] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120316005850/http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=%2Fc%2Fa%2F2007%2F12%2F03%2FMNMMTJUS1.DTL&hw=Cap+trade+Acid+Rain&sn=001&sc=1000 |date=2012-03-16 }}, [[San Francisco Chronicle]], 2007-12-03.</ref><ref>{{cite web|url=http://www.2facts.com/RecordUrl.asp?article=/icof/search/i0702840.asp |title=Facts On File News Services Databases |publisher=2facts.com |access-date= 2010-11-18 }}{{dead link|date=October 2016 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>在同時期,[[歐洲聯盟|歐盟]]國家的二氧化硫排放量已減少70%以上。<ref>Gilberston, T. and Reyes, O. 2009. [http://www.carbontradewatch.org/carbon-trade-fails Carbon Trading: how it works and why it fails] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100106120306/http://www.carbontradewatch.org/carbon-trade-fails/ |date=2010-01-06}}. [[Dag Hammarskjöld Foundation]]: 22</ref>
{{Natural disasters}}

美國在2007年的二氧化硫總排放量為890萬噸,在2010年法定期限到期前已達成CAIR計劃的長期目標。<ref>[http://www.epa.gov/airmarkt/progress/arp07.html Acid Rain Program 2007 Progress Report] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110501114253/http://www.epa.gov/airmarkt/progress/arp07.html |date=2011-05-01 }}, [[United States Environmental Protection Agency]], January 2009.</ref>

EPA在2007年估計,企業和消費者遵守該計劃,到2010年產生的總成本將達到每年10億至20億美元之間,僅為最初預測的4分之1。<ref name="sfgate.com"/>《[[富比士]]》雜誌說:“經[[喬治·沃克·布希|小布希]]政府強化的州際清潔空氣法規和排放權交易,美國在2010年的硫排放量已降至510萬噸。”<ref>{{cite web|last1=Gerdes|first1=Justin|title=Cap and Trade Curbed Acid Rain: 7 Reasons Why It Can Do The Same For Climate Change|url=http://onforb.es/yfatTf|work=Forbes|access-date=2014-10-27}}</ref>

[[公眾科學]]這個名詞可追溯到1989年1月由[[奧杜邦學會]]發起的一場測量酸雨的運動。由[[倫敦大學學院]]教授{{le|穆基·哈克勒|Muki Haklay}}在[[伍德羅·威爾遜國際學者中心]]發表一名為“公眾科學與政策:歐洲視角”的政策報告,其中引用R. Kerson於1989年1月在《[[麻省理工科技評論]]》上首次提出的“公眾科學”。<ref name="1stUse">{{cite web|author=Muki Haklay|date=2015|title=Citizen Science and Policy: A European Perspective|url=https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Citizen_Science_Policy_European_Perspective_Haklay.pdf|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20161018170921/https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Citizen_Science_Policy_European_Perspective_Haklay.pdf|archive-date= 2016-10-18|access-date=2016-06-03|publisher=Woodrow Wilson International Center for Scholars|page=11}}</ref><ref name=Kerson>{{cite magazine|author=R. Kerson|title=Lab for the Environment|journal=MIT Technology Review|date=1989|volume=92|issue=1|pages=11–12}}</ref>這份報告中提起:“這種參與科學的新模式式獲得‘公眾科學’的名稱。使用這名稱的首次記錄發生在1989年,有全美225名志願者參與收集雨水樣本,以協助奧杜邦學會舉辦的提高酸雨認知的活動。志願者收集樣品、測試酸度,並向學會回報。所收集的信息被用來呈現此現象的全貌。“<ref name=1stUse/><ref name=Kerson/>

===加拿大===
加拿大漁業科學家哈羅德·哈維(Harold Harvey )是最早研究“死”湖的人士之一。 他和另一位漁業科學家R.J. Beamish在1971年發表名為“La Cloche山脈湖泊的酸化”報告,把[[安大略省]]{{le|吉拉尼省立公園|Killarney Provincial Park}}內60個湖泊中魚類種群逐漸惡化的情況做紀錄,他們從1966年就開始系統化的研究此類情況。<ref>{{cite book |last1=Albin |first1=Tom |last2=Paulsen |first2=Steve |editor1-last=Schmandt |editor1-first=Jurgen |editor2-last=Roderick |editor2-first=Hilliard |title=Acid Rain and Friendly Neighbors: The Policy Dispute Between Canada and the United States |date=1985 |publisher=Duke University Press |isbn=9780822308706 |page=129 |url=https://www.google.co.uk/books/edition/Acid_Rain_and_Friendly_Neighbors/U22AxXheqpAC |access-date=2021-12-05 |chapter=5: Environmental and Economic Interests in Canada and the United States}}</ref>

酸雨是加拿大安大略省西北部{{le|實驗湖區|Experimental Lakes Area}} (ELA) 在1970年代和1980年代的主要研究課題。<ref name=":2">{{Cite web|date=2020-02-12|title=IISD Experimental Lakes Area: The world's living freshwater laboratory|url=http://www.biolabmag.com/iisd-experimental-lakes-area-living-freshwater-laboratory/|access-date=2020-07-06|website=BioLab Business Magazine|language=en-US|archive-date=2020-07-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20200707002517/http://www.biolabmag.com/iisd-experimental-lakes-area-living-freshwater-laboratory/|url-status=live}}</ref>研究人員在受控生態系統實驗中向整個湖泊添加[[硫酸]],以模擬酸雨的影響。由於ELA地處偏遠,而得以進行整個生態系統實驗,研究顯示酸雨對魚類種群的影響,在濃度遠低於實驗室觀察到變化的時候即已開始發生。<ref name=":3">{{Cite news|last=Luoma|first=Jon R.|date=1988-09-13|title=Bold Experiment in Lakes Tracks the Relentless Toll of Acid Rain|language=en-US|work=The New York Times|url=https://www.nytimes.com/1988/09/13/science/bold-experiment-in-lakes-tracks-the-relentless-toll-of-acid-rain.html|access-date=2020-07-06|issn=0362-4331|archive-date=2020-07-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20200707073307/https://www.nytimes.com/1988/09/13/science/bold-experiment-in-lakes-tracks-the-relentless-toll-of-acid-rain.html|url-status=live}}</ref>在食物網為背景的情況下,魚類種群在酸雨對魚類產生直接[[毒性]]影響之前即已崩潰,因為酸度已先行導致捕獵者食物來源的獵物種群(例如{{le|糠蝦|mysid}})發生崩潰。<ref name=":3" />當減少加入實驗硫酸後,魚類種群和湖泊生態系統至少有部分恢復,但[[無脊椎動物]]種群仍未完全恢復到基線的水準。<ref>{{Cite web|date=2018-05-16|title=A Canadian Scientist Explains How Acid Rain is Still Making its Mark|url=https://www.iisd.org/ela/blog/research-highlights/acid-rain-totally-last-century-right-not-exactly-canadian-scientist-explains-acid-rain-still-making-mark/|access-date=2020-07-06|website=IISD Experimental Lakes Area|archive-date=2020-07-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20200706171557/https://www.iisd.org/ela/blog/research-highlights/acid-rain-totally-last-century-right-not-exactly-canadian-scientist-explains-acid-rain-still-making-mark/|url-status=live}}</ref>這項研究顯示,湖水酸化與魚類數量下降有關聯,如果硫酸排放量減少,影響可被逆轉,此結論對加拿大和美國的政策產生影響。<ref name=":2" />

加拿大7個省([[不列顛哥倫比亞省]]、[[阿爾伯塔省]]和[[薩斯喀徹溫省]]除外)在1985年和[[加拿大政府]]簽署加拿大東部酸雨計劃(Eastern Canada Acid Rain Program)。 <ref name=":4">{{Cite web|last=Canada|first=Environment and Climate Change|date=2004-06-03|title=Acid rain history|url=https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/air-pollution/issues/acid-rain-causes-effects/history.html|access-date=2020-07-06|website=aem|archive-date=2020-07-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20200707073349/https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/air-pollution/issues/acid-rain-causes-effects/history.html|url-status=live}}</ref>各省同意到1994年把二氧化硫的總排放量限制在230萬噸。加拿大-美國空氣品質協議(Canada-US Air Quality Agreement )於1991年簽署。<ref name=":4" />1998年,所有加拿大聯邦、省和地區的能源和環境主管共同簽署2000年後泛加拿大酸雨戰略(Canada-Wide Acid Rain Strategy for Post-2000),用來保護早期政策尚不足保護,更為敏感的湖泊。<ref name=":4" />

==化學物質導致的酸化==
導致酸化最重要的氣體是二氧化硫。由於對硫化合物排放有更嚴格的控制,氮氧化物經氧化後而形成硝酸,其排放就變得越來越受矚目。每年由燃燒[[化石燃料]]和工業活動會產生70兆克(7,000萬公噸)的硫(以二氧化硫形式出現),[[野火]]會產生2.8兆克,[[火山]]產生7–8兆克。<ref name="Berresheim 1995">Berresheim, H.; Wine, P.H. and Davies D.D. (1995). "Sulfur in the Atmosphere". In ''Composition, Chemistry and Climate of the Atmosphere'', ed. H.B. Singh. Van Nostrand Rheingold {{ISBN|0-442-01264-0}}</ref>

===自然現象===
{{Bar chart|title=生產不同食物(每100克[[蛋白質]])所產生的平均致酸氣體排放量<ref name="Nemecek 987–992">{{Cite journal|last1=Nemecek|first1=T.|last2=Poore|first2=J.|date=2018-06-01|title=Reducing food's environmental impacts through producers and consumers|journal=Science|volume=360|issue=6392|pages=987–992|doi=10.1126/science.aaq0216|issn=0036-8075|pmid=29853680|bibcode=2018Sci...360..987P|doi-access=free}}</ref>|float=right|label_type=種類|data_type=致酸氣體排放 (克SO<sub>2</sub>每100克蛋白質當量|bar_width=20|width_units=em|data_max=300.6|label1=[[牛肉]]|data1=343.6|label2=[[起司]]|data2=165.5|label3=[[豬肉]]|data3=142.7|label4=[[羊肉]]|data4=139.0|label5=[[水產養殖]]#甲殼動物|data5=133.1|label6=[[家禽|禽肉]]|data6=102.4|label7=[[水產養殖]]#魚類|data7=65.9|label8=[[蛋類]]|data8=53.7|label9=[[蝶形花亞科|豆類]]|data9=22.6|label10=[[豌豆]]|data10=8.5|label11=[[豆腐]]|data11=6.7|label12=|data12=|label13=|data13=}}

自然現象中主要是火山活動會把酸性氣體排放進入大氣。<ref>{{Cite journal|last1=Floor|first1=G. H.|last2=Calabrese|first2=S.|last3=Román-Ross|first3=G.|last4=D'Alessandro|first4=W.|last5=Aiuppa|first5=A.|date=2011-10-23|title=Selenium mobilization in soils due to volcanic derived acid rain: An example from Mt Etna volcano, Sicily|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000925411100324X|journal=Chemical Geology|language=en|volume=289|issue=3|pages=235–244|doi=10.1016/j.chemgeo.2011.08.004|bibcode=2011ChGeo.289..235F|issn=0009-2541|hdl=10447/66526|s2cid=140741081 |hdl-access=free|access-date=2020-04-22|archive-date=2012-01-24|archive-url=https://web.archive.org/web/20120124103253/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000925411100324X|url-status=live}}</ref>例如[[波阿斯火山]](位於[[哥斯大黎加]]中部的[[活火山]]) [[火山噴氣孔]]會產生大量酸雨和酸霧,pH值為2,已把周遭植被區完全清除,並經常刺激附居民的眼睛及肺部。陸地、[[濕地]]和海[[洋]]中發生的[[生物學]]過程也會產生產酸氣體。含硫化合物的主要生物來源是[[二甲硫醚]]。

雨水中的硝酸是植物所需固定氮的重要來源,由閃電等放電活動所產生。 <ref>{{cite web|url=https://www.livescience.com/63065-acid-rain.html|title=Acid Rain: Causes, Effects and Solutions|website=[[Live Science]]|date=2018-07-14|access-date=2019-08-23|archive-date=2019-08-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20190823203539/https://www.livescience.com/63065-acid-rain.html|url-status=live}}</ref>

在地球偏遠處,已存在數千年歷史的冰河中也發現有酸性沉積物。<ref name="Likens, G. E. 1979"/>

===人類活動===
{{see also|氮循環|{{le|人類對氮循環的影響|Human impact on the nitrogen cycle}}|硫循環}}
[[File:Gavin Power Plant.jpg|thumb|位於[[俄亥俄州]]{{le|柴郡|Cheshire, Ohio}}的{{le|嘉文將軍發電廠|Gavin Power Plant}}(燃煤火力發電)。]]

造成酸雨的主要原因是人類產生的硫和氮化合物,例如[[火力發電]]、畜牧業(參見{{le|畜牧業對環境的影響|environmental impacts of animal agriculture }})、工廠和[[機動車輛]]。[[中國]]和[[俄羅斯]]工業產生的酸雨對本身<ref>{{cite journal|pmid=17835740|year=1987|last1=Galloway|first1=JN|last2=Dianwu|first2=Z|last3=Jiling|first3=X|last4=Likens|first4=GE|title=Acid rain: China, United States, and a remote area|volume=236|issue=4808|pages=1559–62|doi=10.1126/science.236.4808.1559|journal=Science|bibcode=1987Sci...236.1559G|s2cid=39308177}}</ref><ref>{{cite web|author =Chandru |url=http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers20%5Cpaper1944.html |title=CHINA: Industrialization pollutes its country side with Acid Rain |publisher=Southasiaanalysis.org |date= 2006-09-09 |access-date=2010-11-18 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20100620200735/http://southasiaanalysis.org/papers20/paper1944.html |archive-date=2010-06-20 }}</ref>以及其下風地區產生嚴重的問題。這些地區主要是燃燒含硫[[煤]]碳來供熱和電力。<ref name=lefohndb>{{Citation |last1=Lefohn |first1=A.S. |last2=Husar |first2=J.D. |last3=Husar |first3=R.B. |year=1999 |title=Global Sulfur Emissions Database |publisher=A.S.L. & Associates |location=United States |url=http://www.asl-associates.com/sulfur1.htm |access-date= 2013-02-16 |archive-date= 2013-06-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130606042420/http://www.asl-associates.com/sulfur1.htm |url-status=live }}</ref>

發生酸雨的機會不僅隨著人口和工業的成長而增加,而且會擴散,導致受影響範圍更大。產業為減少污染當地,會建立高大的煙囪,讓氣體釋放進入大氣環流中,四處飄散,而助長酸雨的蔓延,造成廣泛的生態破壞。<ref name="Likens, G. E. 1979">{{cite journal|author =Likens, G. E. |author2=Wright, R. F. |author3=Galloway, J. N. |author4=Butler, T. J. |year=1979|title= Acid rain|journal= Scientific American|volume= 241|issue=4|pages=43–51|doi=10.1038/scientificamerican1079-43|bibcode=1979SciAm.241d..43L}}</ref><ref>{{cite journal|author =Likens, G. E. |year=1984|title= Acid rain: the smokestack is the "smoking gun" |journal=Garden |volume=8|issue=4|pages=12–18}}</ref>通常沉積會發生在位於排放源下風的遠處,往往山區會聚集最多的沉積(因為當地降雨量較高)。其中一例是落在[[斯堪地納維亞半島]]的低pH值雨水。

==化學過程==
燃燒燃料通常會產生二氧化硫和一氧化氮,然後轉化為硫酸和硝酸。<ref name="CAA01">[https://www.sciencedaily.com/releases/1998/09/980928072644.htm Clean Air Act Reduces Acid Rain In Eastern United States] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180808140131/https://www.sciencedaily.com/releases/1998/09/980928072644.htm |date=2018-08-08 }}, ''ScienceDaily'', 1998-09-18</ref>

===氣相化學===
在氣[[相 (物質)|相]]中,二氧化硫經[[分子間作用力]]與[[羥自由基]]反應而氧化:<ref name="Seinfeld 1998"/>
:SO<sub>2</sub> + OH· → HOSO<sub>2</sub>

接著是:
:HOSO<sub>2</sub>· + O<sub>2</sub> → HO<sub>2</sub>· + SO<sub>3</sub>

三氧化硫(SO<sub>3</sub>)遇到水,迅速轉化為硫酸:
:SO<sub>3</sub> (g) + H<sub>2</sub>O (l) → H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (aq)

二氧化氮與[[羥基]]作用形成硝酸:
[[File:Air Pollution-Causes&Effects.svg|thumb|圖像顯示污染空氣進入大氣之後,往後會受到影響的地區。]]

:NO<sub>2</sub> + OH· → HNO<sub>3</sub>

:NO<sub>2</sub> + OH· → HNO<sub>3</sub>

===雲滴中化學反應===
二氧化硫在雲層中的轉化速度快於單獨運用氣相化學可解釋的速度。原因是發生在水滴中的反應。

;水解
二氧化硫溶解於水滴中,經由一系列[[化學平衡]]反應而[[水解]](與二氧化碳相似):
:SO<sub>2</sub> (g) + H<sub>2</sub>O {{eqm}} SO<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O
:SO<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O {{eqm}} H<sup>+</sup> + HSO<sub>3</sub><sup>−</sup>
:HSO<sub>3</sub><sup>−</sup> {{eqm}} H<sup>+</sup> + SO<sub>3</sub><sup>2−</sup>

;氧化
大量的水性反應把三氧化硫氧化成二氧化硫,而形成硫酸。最重要的氧化反應是與臭氧、[[過氧化氫]]和氧氣的反應(與氧氣的反應由雲滴中的[[鐵]]和[[錳]]催化)。<ref name="Seinfeld 1998"/>

==酸沉積==
===濕沉積===
任何形式的降水(雨、雪等)均會從大氣中把酸輸送到地球表面,稱為酸的濕沉降。這或是由於雨滴中產生的酸沉積(見上述"氧化"),或是降水把雲中或雲下的酸移除而發生。在濕沉降中,移除氣體和氣膠效果相似。<ref name=":1">{{Cite web|url=https://www.epa.gov/acidrain/what-acid-rain|title=What is Acid Rain?|last=US EPA|first=OAR|date=2016-02-09|website=US EPA|language=en|access-date=2020-04-14|archive-date=2020-05-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20200523211319/https://www.epa.gov/acidrain/what-acid-rain|url-status=live}}</ref>

===乾沉降===
酸也也有乾沉降的形式,這種沉降佔總酸沉降的20%至60%。<ref name="archive glossary">{{cite web|url=http://www.airquality.co.uk/archive/glossary.php |title=UK National Air Quality Archive: Air Pollution Glossary |publisher=Airquality.co.uk |date= 2002-04-01 |access-date=2010-11-18 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20090417054802/http://www.airquality.co.uk/archive/glossary.php |archive-date=2009-04-17 }}</ref>因顆粒和氣體粘附在地表、植物或其他物體表面時即為乾沉降。<ref name=":1" />

==不良反應==
已有證據顯示酸雨對森林、淡水和土壤會產生不利影響,如殺死昆蟲和水生生物,並會破壞建築物,影響人類健康。

===地表水和水生動物===
{{Further information|水污染}}
[[File:Waterspecies.gif|thumb|不同[[魚]]類、[[甲殼動物]]或是昆蟲忍受酸性的能力不同,例如[[蛙屬|蛙類]]就比[[鱒魚]]能忍受較高的酸度。]]

酸雨造成地表水有較低的pH值和較高的鋁濃度,這兩種情況均會對魚類和其他水生動物造成傷害。當pH值低於5時,大多數魚卵無法孵化,同樣的,較低的pH值會導致成魚死亡。當湖泊和河流變得更為酸化,生物多樣性就會減少。酸雨已消滅甚多地區的昆蟲和一些魚類(包括在地理敏感地區(如美國[[紐約州]]東北部的[[阿第倫達克山脈]])的一些湖泊、溪流和小溪中的美洲紅點鮭)。<ref name="EPA">{{Cite web|title=Effects of Acid Rain - Surface Waters and Aquatic Animals|url=http://www.epa.gov/acidrain/effects/surface_water.html|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20090514121649/http://www.epa.gov/acidrain/effects/surface_water.html|archive-date=2009-05-14|website=US EPA}}</ref>但酸雨經由流域中的[[地表徑流]],去直接或間接影響湖泊和河流酸度的程度(即取決於周圍流域的特徵)並非一致。EPA網站的資料顯示:“經過調查的湖泊和溪流中,酸雨導致75%的湖泊和大約50%的溪流出現酸化”。<ref name="EPA"/>由於碳酸鹽礦物的緩衝作用,即使酸雨下降量相同,由矽酸鹽基底岩石形成的湖泊也比石灰岩或其他具有碳酸鹽成分(即大理石)基底岩石的湖泊,具有較高的酸性。<ref name=":7">{{Cite book|title=Mineral Resources, Economics and the Environment.|last=Kesler|first=Stephen|publisher=Cambridge University|year=2015|isbn=9781107074910}}</ref>

===土壤===
酸雨會嚴重破壞{{le|土壤生物學|soil biology}}和土壤化學。一些微生物無法承受低pH值的環境而死亡。<ref>{{Cite journal|last1=Rodhe|first1=Henning|last2=Dentener|first2=Frank|last3=Schulz|first3=Michael|date=2002-10-01|title=The Global Distribution of Acidifying Wet Deposition|url=https://doi.org/10.1021/es020057g|journal=Environmental Science & Technology|volume=36|issue=20|pages=4382–4388|doi=10.1021/es020057g|pmid=12387412|bibcode=2002EnST...36.4382R|issn=0013-936X}}</ref>這類微生物的[[酶]]受酸影響而[[變性 (生物化學)|變性]](因形狀改變而無法作用)。酸雨中的水合氫離子還會啟動如鋁等[[毒素]],並把如鎂等的必需營養素和礦物質淋溶而流失。<ref name="EPA: Forests">US EPA: [http://www.epa.gov/acidrain/effects/forests.html Effects of Acid Rain – Forests] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20080726034352/http://www.epa.gov/acidrain/effects/forests.html |date=2008-07-26 }}</ref>
:2 H<sup>+</sup> (aq) + Mg<sup>2+</sup> (clay) {{eqm}} 2 H<sup>+</sup> (clay) + Mg<sup>2+</sup> (aq)

當鹼陽離子(如鈣和鎂)被酸雨淋溶時,土壤化學會發生巨大變化,而影響到敏感物種,如[[糖楓]]([[學名]]:Acer saccharum Marshall)。<ref>{{cite journal|doi=10.1126/science.272.5259.244|url=http://www.esf.edu/efb/mitchell/Class%20Readings/Sci.272.244.246.pdf|title=Long-Term Effects of Acid Rain: Response and Recovery of a Forest Ecosystem|year=1996|last1=Likens|first1=G. E.|last2=Driscoll|first2=C. T.|last3=Buso|first3=D. C.|journal=Science|volume=272|issue=5259|page=244|bibcode=1996Sci...272..244L|s2cid=178546205|access-date=2013-02-09|archive-date=2012-12-24|archive-url=https://web.archive.org/web/20121224203613/http://www.esf.edu/efb/mitchell/Class%20Readings/Sci.272.244.246.pdf|url-status=live}}</ref>

'''<big>土壤酸化</big>'''
[[File:Effect of nitrogen fertilizer on soil acidity.jpg|thumb|圖表:氮肥對於土壤酸度的影響。]]

酸性水和[[土壤酸化]]對植物的影響可能會很小,但在大多數情況下會很嚴重。大多數輕微的案例可歸因於植物對酸性不太敏感和/或酸雨本身不夠強。但即使在輕微的情況下,由於酸性水會把植物的自然pH值降低,而最終也會死亡。<ref>{{Cite journal|last1=Larssen|first1=T.|last2=Carmichael|first2=G. R.|date=2000-10-01|title=Acid rain and acidification in China: the importance of base cation deposition|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749199002791|journal=Environmental Pollution|language=en|volume=110|issue=1|pages=89–102|doi=10.1016/S0269-7491(99)00279-1|pmid=15092859|issn=0269-7491|access-date=2020-04-22|archive-date=2015-03-30|archive-url=https://web.archive.org/web/20150330041614/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749199002791|url-status=live}}</ref>酸性水進入植物體內導致重要的植物礦物質遭溶解並被帶走,植物因缺乏所需的礦物質而死亡。在更嚴重的情況,同樣發生與輕微情況相同的礦物質被溶解而流失,但會以更快的速度進行。<ref name=":8">{{Cite journal|last1=Markewitz|first1=Daniel|last2=Richter|first2=Daniel D.|last3=Allen|first3=H. Lee|last4=Urrego|first4=J. Byron|date=1998|title=Three Decades of Observed Soil Acidification in the Calhoun Experimental Forest: Has Acid Rain Made a Difference?|journal=Soil Science Society of America Journal|language=en|volume=62|issue=5|pages=1428–1439|doi=10.2136/sssaj1998.03615995006200050040x|bibcode=1998SSASJ..62.1428M|issn=1435-0661}}</ref>同樣的,降在土壤和植物葉子上的酸雨會導致葉子上的蠟質角質層乾燥,而導致植物水分迅速散發入大氣,最終導致死亡。<ref>{{Cite journal|last1=Evans|first1=Lance S.|last2=Gmur|first2=Nicholas F.|last3=Costa|first3=Filomena Da|date=1977|title=Leaf Surface and Histological Perturbations of Leaves of Phaseolus Vulgaris and Helianthus Annuus After Exposure to Simulated Acid Rain|journal=American Journal of Botany|language=en|volume=64|issue=7|pages=903–913|doi=10.1002/j.1537-2197.1977.tb11934.x|issn=1537-2197}}</ref>要了解植物是否受到土壤酸化的影響,可仔細觀察其葉子。如果葉子呈綠色且看來健康,即表示土壤的pH值正常,適合植物生長。但如植物葉在葉脈之間發黃,那就表示植物已受酸化的影響。<ref>{{Cite journal|last1=Du|first1=Yan-Jun|last2=Wei|first2=Ming-Li|last3=Reddy|first3=Krishna R.|last4=Liu|first4=Zhao-Peng|last5=Jin|first5=Fei|date=2014-04-30|title=Effect of acid rain pH on leaching behavior of cement stabilized lead-contaminated soil|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389414000892|journal=Journal of Hazardous Materials|language=en|volume=271|pages=131–140|doi=10.1016/j.jhazmat.2014.02.002|pmid=24637445|issn=0304-3894|access-date=2020-04-22|archive-date=2021-02-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20210221041121/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389414000892|url-status=live}}</ref>此外,受土壤酸化影響的植物無法進行[[光合作用]],酸水誘導的乾燥過程會破壞[[葉綠體]]細胞。<ref>{{Cite journal|last1=Sun|first1=Jingwen|last2=Hu|first2=Huiqing|last3=Li|first3=Yueli|last4=Wang|first4=Lihong|last5=Zhou|first5=Qing|last6=Huang|first6=Xiaohua|date=2016-09-01|title=Effects and mechanism of acid rain on plant chloroplast ATP synthase|url=https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11356-016-7016-3.pdf |archive-url=https://ghostarchive.org/archive/20221009/https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11356-016-7016-3.pdf |archive-date=2022-10-09 |url-status=live|journal=Environmental Science and Pollution Research|language=en|volume=23|issue=18|pages=18296–18306|doi=10.1007/s11356-016-7016-3|issn=1614-7499|pmid=27278067|doi-access=free|s2cid=22862843}}</ref>當植物無法進行光合作用,就不能製造營養,也不能為好氧生物製造氧氣,地球上的大多數物種均會受到影響,最終是植物已失去原有存在的目的。<ref>{{Cite journal|last1=Stoyanova|first1=D.|last2=Velikova|first2=V.|date=1997-12-01|title=Effects of Simulated Acid Rain on Chloroplast Ultrastructure of Primary Leaves of Phaseolus Vulgaris|url=https://bp.ueb.cas.cz/pdfs/bpl/1997/04/36.pdf |archive-url=https://ghostarchive.org/archive/20221009/https://bp.ueb.cas.cz/pdfs/bpl/1997/04/36.pdf |archive-date=2022-10-09 |url-status=live|journal=Biologia Plantarum|language=en|volume=40|issue=4|pages=589–595|doi=10.1023/A:1001761421851|issn=1573-8264|doi-access=free|s2cid=20728684}}</ref>

===森林和其他植被===
[[File:Acid rain woods1.JPG|thumb|酸雨對位於{{le|黑三角|Black Triangle (region)}}地區森林的嚴重影響。]]

酸雨也會間接產生相關的不利影響,例如酸對土壤的影響(如上述)或是酸雨的高濃度氣態前體,高海拔森林特別容易受害,因為它們經常受到比雨水更酸的雲霧所籠罩。<ref>{{Cite journal|last1=Johnson|first1=Dale W.|last2=Turner|first2=John|last3=Kelly|first3=J. M.|date=1982|title=The effects of acid rain on forest nutrient status|journal=Water Resources Research|language=en|volume=18|issue=3|pages=449–461|doi=10.1029/WR018i003p00449|bibcode=1982WRR....18..449J|issn=1944-7973}}</ref>

其他植物也會​​受到酸雨的損害,但利用石灰和化肥來補充流失的養分,可將其影響降至最低。在耕地,還可添加石灰石以增強土壤保住穩定pH值的能力,但此策略在荒野土地上就難以施行。當{{le|紅雲杉|Picea rubens}}針葉中的鈣被淋溶掉時,樹的耐寒性就會降低,並在冬季出現傷害,甚至是死亡。<ref>DeHayes, D.H., Schaberg, P.G. and G.R. Strimbeck. (2001). [https://www.google.com.au/books/edition/Conifer_Cold_Hardiness/Ph5_2n_FTgwC?&gbpv=0 Red Spruce Hardiness and Freezing Injury Susceptibility]. In: F. Bigras, ed. Conifer Cold Hardiness. Kluwer Academic Publishers, the Netherlands {{ISBN|0-7923-6636-0}}.</ref><ref>{{cite journal |author1=Lazarus, Brynne E. |author2=Schaberg, Paul G. |author3=Hawley, Gary J. |author4=DeHayes, Donald H. |year=2006 |title=Landscape-scale spatial patterns of winter injury to red spruce foliage in a year of heavy region-wide injury |journal=Can. J. For. Res. |volume=36 |pages=142–152 |url=http://ddr.nal.usda.gov/bitstream/10113/1412/1/IND43839159.pdf |doi=10.1139/x05-236 }} [https://web.archive.org/web/20130403191322/http://www.highbeam.com/doc/1G1-148267431.html highbeam copy]</ref>

===海洋酸化===
{{main|海洋酸化}}

酸雨對全球海洋產生的危害要小得多,但會對沿海淺水區造成放大的影響。<ref name="sciencedaily.com">{{Cite web|title=Acid Rain Has A Disproportionate Impact On Coastal Waters|url=https://www.sciencedaily.com/releases/2007/09/070907175147.htm|access-date=2020-06-26|website=ScienceDaily|language=en|archive-date=2020-06-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20200626013407/https://www.sciencedaily.com/releases/2007/09/070907175147.htm|url-status=live}}</ref>酸雨會導致海洋的pH值下降,即所謂的[[海洋酸化]],讓沿海物種不易形成生存所需的[[外骨骼]]。這類沿海物種是海洋食物鏈中的一環,少了它們,本來依賴其為食物來源的海洋生物會因此餓死。<ref>{{cite web|url=http://www.windows2universe.org/headline_universe/olpa/acid_coasts_7sept07.html|title=Acid Rain Has Disproportionate Impact on Near-Shore Ocean Waters - Windows to the Universe|website=www.windows2universe.org|access-date=201702-27|archive-date=2017-02-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20170228080549/http://www.windows2universe.org/headline_universe/olpa/acid_coasts_7sept07.html|url-status=live}}</ref>珊瑚所具的石灰石骨架對pH值降低特別敏感,因為骨架的核心成分 - [[碳酸鈣]]會在酸性(低pH值)海水中溶解。

除酸化作用之外,由於大氣中有過量的氮進入海洋,而促進[[浮游植物]]和其他海洋植物的生長,反過來可能會導致某些海域更頻繁發生有害的[[藻華]]和[[優氧化]](而形成缺氧的“死區”)。<ref name="sciencedaily.com"/>

===對人體健康的影響===
酸雨中的酸相當稀薄,不會直接影響到人類的健康。但造成酸雨的[[懸浮微粒]](二氧化硫和氮氧化物)確實會產生不利影響。而空氣中存在越多的懸浮微粒,就有更高的機會導致心肺問題,如[[哮喘]]和[[支氣管炎]]。 <ref name=":9">[http://www.epa.gov/acidrain/effects/health.html Effects of Acid Rain – Human Health] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080118120242/http://www.epa.gov/acidrain/effects/health.html |date=2008-01-18 }}. Epa.gov (2006-06-02). Retrieved on 2013-02-09.</ref>

===其他不良影響===
[[File:Pollution - Damaged by acid rain.jpg|酸雨對石雕造成的影響。|thumb|right]]
[[File:Skulptur aus Sandstein, Dresden 2012-09-06-0555.jpg|酸雨和風化在石雕上留下的痕跡。|thumb|right]]

酸雨會損壞建築物、歷史古蹟和雕像,尤其是那些由石灰石和大理石等含有大量碳酸鈣建材所建的。雨中的酸與石頭中的鈣化合物反應,生成[[石膏]],然後石膏剝落。
:CaCO<sub>3</sub> (s) + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (aq) {{eqm}} CaSO<sub>4</sub> (s) + CO<sub>2</sub> (g) + H<sub>2</sub>O (l)

這種影響在古老[[墓碑]]上很常見,酸雨會讓銘文變得無法辨認。酸雨還會增快金屬(尤其是[[鐵]]、[[鋼]]、[[銅]]和[[青銅]])的腐蝕速度,。 <ref>{{cite journal|last1=Reisener|first1=A.|last2=Stäckle|first2=B.|last3=Snethlage|first3=R.|year=1995|title=ICP on effects on materials|journal=Water, Air, & Soil Pollution|volume=85|issue=4|pages=2701–2706|bibcode=1995WASP...85.2701R|doi=10.1007/BF01186242|doi-access=free|s2cid=94721996}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/WP-89-104.pdf |title=Approaches in modeling the impact of air pollution-induced material degradation |access-date=2010-11-18 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110716175635/http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/WP-89-104.pdf |archive-date=2011-07-16 |url-status=dead }}</ref>

==受影響地區==
全球受酸雨嚴重影響的地區包含有[[東歐]]的大部分,由[[波蘭]]起,向北進入斯堪地納維亞半島,<ref>{{cite web|url=http://maps.grida.no/go/graphic/acid_rain_in_europe |title=Acid Rain in Europe |author=Ed. Hatier |year=1993 |access-date=J 2010-01-31 |publisher=[[United Nations Environment Programme]] GRID Arendal |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20090822041734/http://maps.grida.no/go/graphic/acid_rain_in_europe |archive-date=2009-08-22 }}</ref>美國東部的3分之1,<ref>{{cite web|url=https://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.epa.gov/airmarkt/progress/ARP_4/NOx-Emission-Trends-for-All-Acid-Rain-Program-Units.gif&imgrefurl=http://www.epa.gov/airmarkt/progress/ARP_4.html&usg=__qYQtwO9Hldtam9UIQp48Gy58lmU=&h=355&w=788&sz=18&start=5&um=1&tbnid=4GNKn98e78ebJM:&tbnh=64&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dacid%2Brain%2B.gov%26hl%3Den%26um%3D1|title=Clean Air Markets 2008 Highlights|author =US Environmental Protection Agency|year=2008|access-date=2010-01-31}}</ref>和加拿大的東南部。其他受影響的地區包括中國的東南沿海和[[台灣]]。<ref>{{cite web|url=http://www.greeneducationfoundation.org/green-building-program-sub/learn-about-green-building/1222-acid-rain.html|title=Acid Rain - Green Education Foundation {{!}} GEF {{!}} Sustainability Education|website=www.greeneducationfoundation.org|language=en-gb|access-date=2017-11-02|archive-date=2017-10-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20171021232505/http://greeneducationfoundation.org/green-building-program-sub/learn-about-green-building/1222-acid-rain.html|url-status=live}}</ref>

==預防方法==
===技術方案===
許多燃煤[[發電廠]]採用[[煙氣脫硫]](FGD) 法來去除煙道氣中所含的硫。這種脫硫法可把典型發電廠煙氣中至少95%的二氧化硫去除。這種FGD脫硫法中常用的是濕式洗滌塔。此種設施基本上是個配置有風扇的反應塔,先把熱煙道氣體抽入塔內,同時注入漿狀石灰或石灰石,與煙道氣混合後會與其中的二氧化硫結合。石灰石中的碳酸鈣會生成[[硫酸鈣]](中性pH值),再以物理方式從洗滌器中把硫酸鈣移除。這種洗滌塔把硫污染轉化為工業硫酸鹽。

在某些地區,如果硫酸鈣的純度很高,可作為石膏出售給化學公司。在其他情況下,產出物會送到垃圾掩埋場棄置。酸雨的影響可持續幾代,因為低pH值會持續導致不需的化學物質浸入原本純淨的水源,殺死脆弱的昆蟲和魚類,並阻礙當地原生物種的復育。

採{{le|流化床燃燒|Fluidized bed combustion }}工藝可減少發電過程中硫的排放。

透過{{le|車輛排放控制|Vehicle emissions control }}可減少機動車輛的氮氧化物排放。

===國際條約===
[[File:Acid Rain box - 23 (49753937638).jpg|thumb|美國政府處理酸雨問題的行動。]]

西方國家就簽訂大氣污染物遠距離輸送的國際條約已有一段時日。從1979年開始,歐洲國家就召開會議以批准在[[聯合國歐洲經濟委員會]]會議期間所討論的一般原則,目的是克服遠距離越境空氣污染的問題(Long-Range Transboundary Air Pollution)。<ref>{{Cite web|title=The Convention and its achievements {{!}} UNECE|url=https://unece.org/convention-and-its-achievements|access-date=2021-10-22|website=unece.org}}</ref>在《{{le|遠距離越境空氣污染公約|Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution }}》下的{{le|1985年赫爾辛基減少硫排放議定書|1985 Helsinki Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions}}簽訂後,讓公約獲得更進一步的推展。條約簽訂後,歐洲的顆粒物排放自1990年起減少約30%-80%,北美洲的則減少約30%-40%。<ref>{{Cite journal|last1=Moses|first1=Elizabeth|last2=Cardenas|first2=Beatriz|last3=Seddon|first3=Jessica|date=2020-02-25|title=The Most Successful Air Pollution Treaty You've Never Heard Of|url=https://www.wri.org/insights/most-successful-air-pollution-treaty-youve-never-heard|language=en}}</ref>該公約簽訂後所產生的效果激發國際社會採取更進一步行動以防止顆粒物擴散。加拿大和美國於1991年簽署《{{le|美加空氣品質協定|U.S.–Canada Air Quality Agreement}}》。大多數歐洲國家和加拿大也簽署類似的條約。 27個國家於1999年召開會議以進一步減少酸雨的影響,但有關遠距離越境空氣污染公約仍處於停滯的狀態。<ref>{{Cite web|title=International Agreements on Acid Rain|url=http://www.enviropedia.org.uk/Acid_Rain/International_Agreements.php|access-date=2021-10-22|website=www.enviropedia.org.uk|archive-date=2021-10-22|archive-url=https://web.archive.org/web/20211022013359/http://www.enviropedia.org.uk/Acid_Rain/International_Agreements.php|url-status=dead}}</ref>防治酸雨的國際合作於2000年首次在[[亞洲]]掀起。有10國(包含日本、中國和[[韓國]])及國際機構集會,討論防止酸雨的方法。<ref>{{Cite web|date=2000-10-26|title=Talks start to form network to monitor Asia's acid rain|url=https://www.japantimes.co.jp/news/2000/10/26/national/talks-start-to-form-network-to-monitor-asias-acid-rain/|access-date=2021-10-22|website=The Japan Times|language=en-US}}</ref>討論過後,於2001年設立東亞酸沉降監測網絡 (EANET,為一項政府間倡議),為決策者提供科學的資訊,並促進[[東亞]]國家間關於酸沉降方面的合作。<ref>Totsuka, T., Sase, H., Shimizu, H. (2005). Major activities of acid deposition monitoring network in East Asia (EANET) and related studies. In: Omasa, K., Nouchi, I., De Kok, L.J. (eds) Plant Responses to Air Pollution and Global Change. Springer, Tokyo. https://doi.org/10.1007/4-431-31014-2_28</ref>迄2023年,EANET成員國包括有[[柬埔寨]]、中國、[[印度尼西亞|印尼]]、日本、[[寮國]]、[[馬來西亞]]、[[蒙古國]]、[[緬甸]]、[[菲律賓]]、韓國、俄羅斯、[[泰國]]和[[越南]]。<ref>"EANET National Focal Points" https://www.eanet.asia/about/national-focal-points/ retrieved 2023-02-16.</ref>

===排放權交易===
{{main|排放權交易}}
{{see also|{{le|酸雨計劃|Acid Rain Program}}}}

根據此監管計劃,當前的污染物排放者都可獲得或可在公開市場上購買指定污染物排放的配額。當排放者安裝控制污染設備後,可出售其多餘的排放配額,而可部分收回設備投資的成本。此做法是為經營者提供安裝防治污染設備的經濟激勵。

首個排放交易市場是根據{{le|清潔空氣法案|Clean Air Act (United States)}}1990年《修正案》而在美國建立。<ref>Former Deputy Administrator Hank Habicht talks about management at EPA. An Interview with Hank Habicht [http://www.epaalumni.org/history/video/interview.cfm?id=17 Video], [https://www.epaalumni.org/userdata/pdf/60772C611F145A4D.pdf#page=6 Transcript] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190412070307/https://www.epaalumni.org/userdata/pdf/60772C611F145A4D.pdf#page=6 |date= 2019-04-12 }} (see p6). 2012-12-21.</ref>根據這項法案制定的酸雨計劃(Acid Rain Program)的總體目標<ref>Clean Air Act Amendments of 1990, 42 ''U.S. Code'' [https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title42/html/USCODE-2011-title42-chap85-subchapIV-A-sec7651.htm 7651] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210328121224/https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title42/html/USCODE-2011-title42-chap85-subchapIV-A-sec7651.htm |date=2021-03-28 }}</ref>是透過減少二氧化硫和氮氧化物的排放(酸雨生成的主因)來顯著達成環境和公共健康效益。該計劃為能以最低的社會成本來達成目標,採用的是同時透過監管和市場操作進行。

==參見==
{{div col|colwidth=32em}}
* [[鹼雨]]
* [[公眾科學]] - 此名詞頭兩次被用到的時機中,有一次是發生在1989年的反對酸雨運動時。
* {{le|吉恩·利肯斯|Gene Likens}},美國[[湖沼學]]及[[生態學]]學者
* {{le|各環保組織專注的議題|List of environmental organizations topics}}
* {{le|環境問題列表|List of environmental issues}}
* [[海洋酸化]]
* {{le|雨塵|Rain dust}} (一種[[鹼雨]])
* [[土壤退化作用]]
{{div col end}}

==參考文獻==
{{Reflist|2}}

==外部連結==
{{commons category}}
* [http://www.esrl.noaa.gov/csd/AQRS/reports/napapreport05.pdf National Acid Precipitation Assessment Program Report] – a 98-page report to Congress (2005)
* [http://www.geography-site.co.uk/pages/environ/acid.html Acid rain for schools]
* [https://web.archive.org/web/20080815095700/http://www.hubbardbrookfoundation.org/education_outreach/ Acid rain for schools – Hubbard Brook]
* United States Environmental Protection Agency – [http://www.epa.gov/region1/eco/acidrain/index.html New England Acid Rain Program] (superficial)
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* U.S. Geological Survey – [http://pubs.usgs.gov/gip/acidrain/2.html What is acid rain?]
* [https://web.archive.org/web/20070212003546/http://www.adirondackcouncil.org/acrapub.pdf Acid Rain: A Continuing National Tragedy] – a report from The Adirondack Council on acid rain in the Adirondack region (1998)
* [http://chemconnections.org/modules/acidrain/ What Happens to Acid Rain?]
* [https://web.archive.org/web/20111112093305/http://www.lakescientist.com/learn-about-lakes/water-quality/acid-rain.html Acid Rain and how it affects fish and other aquatic organisms]

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2023年6月21日 (三) 03:04的版本

位於庫拉索煉油廠,其二氧化硫排放,造成酸雲增長。
外部音频链接
audio icon "全球酸雨問題如何被處理的?", 科學史研究所英语Science History Institute

酸雨(英語:Acid rain)是具有異常性的或其他任何形式的降水(其具有較高水準的氫離子(低pH值))。通常大多數水(包括飲用水)的pH值為中性,介於6.5-8.5之間,但酸雨的pH值低此水準,平均介於4-5之間。[1][2]這種雨越酸,其pH值就越低。[2]酸雨會對植物、水生動物和基礎設施造成有害影響。酸雨是因二氧化硫氮氧化物排放進入大氣而引起,這些排放物與大氣中的水分子反應後產生

已有證據顯示酸雨對森林淡水水體土壤微生物昆蟲和水生生物有不利影響。[3]生態系統中,持續降落的酸雨會降低樹皮的耐久性,讓植物種群更易受到乾旱、熱/冷和蟲害等環境壓力的影響。酸雨還能剝奪土壤中如的營養成分,這些成分是植物生長以及維持土壤健康所需。酸雨還會導致基礎設施上油漆剝落、橋樑等鋼結構腐蝕、石造建築和雕像風化,以及影響人體健康。 [4][5][6][7]

由於從1960年代就開始有對酸雨的廣泛研究,並公布其有害影響,包括歐洲北美洲在內的一些政府從1970年代起即持續努力於制定法規,以減少二氧化硫和氮氧化物排放,而此做法已獲得正面成果。[8][9]導致酸雨發生的化合物主要是人為產生,但自然界也可透過閃電產生氮氧化物,及經由火山噴發而產生二氧化硫。[10]

定義

“酸雨”是個流行的名詞,指的是濕性(雨、雨夾雪、雲水(cloudwater)和露水)和乾性(酸化顆粒和氣體)的酸沉積。去除二氧化碳蒸餾水會呈現中性(pH值為7)。[11]pH值小於7的液體屬酸性,大於7的屬鹼性。 “乾淨”(即未受污染)的雨水,其pH值呈酸性,但通常不低於5.7,是種弱酸,由空氣中的二氧化碳和水發生反應後形成,公式如下:

H
2
O (l) + CO
2
(g) ⇌ H
2
CO
3
(水溶液(aq))

然後碳酸在水中電離形成低濃度的碳酸鹽水合氫離子:

H
2
O (l) + H
2
CO
3
(aq) ⇌ HCO
3
(aq) + H
3
O+
(aq)

未受污染的雨水可能含有其他影響其pH值(酸度)的化學物質。常見的是大氣中放電(如閃電)而產生的硝酸[12]酸沉降中除有碳酸之外,還有其他酸性物質,都會造成環境問題英语environmental issue

據報導,在工業化地區的雨水和霧水,其pH值偶爾會遠低於2.4。[13]

歷史

歐洲首先在1960年代對酸雨進行系統化的研究,而美國加拿大在往後的10年內也進行類似的研究。

歐洲

英國皇家學會創始人之一約翰·伊夫林於17世紀提起受污染的酸性城市空氣對石灰石大理石的腐蝕作用,並對第十四代阿倫德爾伯爵托馬斯·霍華德收集的大理石藝術品(阿倫德爾大理石收藏英语Arundel marbles)的殘破狀況作描述。[14]第一次工業革命以來,排放到大氣中的二氧化硫和氮氧化物有所增加。[13][15]蘇格蘭化學家羅伯特·安格斯·史密斯英语Robert Angus Smith於1852年首先闡述在曼徹斯特酸雨與大氣污染之間的關係,[16]他在1872年創造“酸雨”這個名詞。[17]

科學家在1960年代後期開始對此現象作廣泛的觀察和研究。[18]最初的研究重點放在酸雨產生的局部地區影響。挪威地質學家Waldemar Christofer Brøgger英语Waldemar Christofer Brøgger是首位發現英國的污染物會經歷漫長路途飄移後進入挪威的人,挪威大氣化學家Brynjulf Ottar英语Brynjulf Ottar在1970年代對此問題做系統化的研究。[19]Ottar的研究工作受瑞典土壤科學家Svante Odén英语Svante Odén的強烈影響,[20]Svante Odén透過大眾報紙激發人們對歐洲酸雨問題的廣泛關注,他在1968年就這項主題撰寫出一篇具有里程碑意義的論文。[21][22][23]

美國

外部音频链接
audio icon ""全球酸雨問題如何被處理的?"", Distillations Podcast, 科學史研究所。
哈佛大學自1998年起每逢冬天,會把校園中一些青銅或大理石造的雕像以防水覆蓋物包覆(如相片中的哈佛贔屓),以防止由酸雨或是酸雪造成腐蝕。[24]

關於美國酸雨的最早資料是由哈伯德布魯克谷實驗林英语Hubbard Brook Experimental Forest收集而來的化學證據;經《紐約時報》在1970年代報導後,增加美國公眾對酸雨的認知。[25][26]

包括吉恩·利肯斯英语Gene Likens在內的一組科學家在1972年發現沉積在新罕布什爾州白山山脈的雨水呈酸性。在此地取得樣本的pH值為4.03。[27]隨後在當地進行一系列研究,以分析酸雨對環境的影響。雨水在此與溪水混合,之後再被土壤中的氧化鋁中和。[28]研究結果顯示酸雨與鋁之間的化學反應會導致土壤的風化速度加快。也同時進行實驗,以檢查溪流酸度增加對生態物種的影響。一組科學家在1980年把新罕布什爾州諾里斯布魯克溪(Norris Brook )的酸度改變,用來觀察物種行為的變化,結果是物種多樣性減少,少數優勢種群數目增加,食物網複雜度降低。[29]

美國國會在1980年通過酸性降水法案(Acid Precipitation Act of 1980)。[30]該法案根據國家酸性降水評估計劃 (National Acidic Precipitation Assessment Program,NAPAP) 建立為期18年的評估和研究計劃。NAPAP把監測點網絡擴大以確定降水的實際酸度,判別長期趨勢,並建立檢測乾沉降網絡。NAPAP使用統計學抽樣設計,利用具有針對性的研究和調查來確定和量化酸雨對淡水和陸地生態系統的影響,而建出區域性的資料。NAPAP還對酸雨對歷史建築、紀念碑和建築材料的影響做評估,並資助對酸雨在大氣作用和發展控制計劃的廣泛研究。

一開始,各方政策倡導者都試圖影響NAPAP的活動,以支持自身特定的政策倡導,或把其他政策競爭對手貶低。[30]APAP工作對美國政府在科學上的努力所產生的重大影響,是在其評估過程和環境研究管理中從相對多數的科學家、項目經理和公眾群體吸收到的教訓。[31]

美國國家科學院在1981年開始研究有關酸雨的爭議性議題。[32]美國雷根總統在親自訪問加拿大並確認加拿大邊境受到來自美國中西部飄移而來的工業污染空氣影響之前,本來對此不屑一顧。[33]最終雷根總統願意簽署由加拿大總理皮耶·杜魯道提出的反污染法規。[34]雷根總統在1982年安排威廉·尼倫伯格英语William Nierenberg進入國家科學委員會[35]尼倫伯格選擇一組科學家(包括吉恩·利肯斯)起草一份關於酸雨的報告。這批科學家在1983年提出一份報告草案,結論是酸雨是個確實的問題,應尋求解決方案。[36]白宮科學和技術政策辦公室審閱報告草案,並提出弗雷德·辛格英语Fred Singer對報告的建議,建議中對酸雨的成因提出質疑。[37]小組成員並不同意辛格的立場,於4月將報告提交給尼倫伯格。而美國眾議院在1983年投票,把控制硫排放的立法推翻。關於尼倫伯格是否推遲發布小組報告一事曾發生過爭論。尼倫伯格本人否認他壓制報告的說法。[38]

NAPAP在1991年首次發表對美國酸雨的評估。[39]報導稱新英格蘭湖泊中有5%呈酸性,其中最常見的肇因是硫酸鹽。報告指出2%的湖泊不再適合美洲紅點鮭生存,6%的湖泊不適合許多米諾魚的生存。隨後提交給國會的報告中記錄下土壤和淡水生態系統中的化學變化、氮飽和度、土壤中養分含量減少、間歇性酸化、區域霧霾以及歷史古蹟發生的損壞。

同時,美國國會在1990年通過一系列對《清潔空氣法案英语Clean Air Act》的修正案。[40]這些修正案的第四篇(Title IV )設下限額和排放權交易系統,目的在控制二氧化硫和氮氧化物的排放。[41]Title IV要求所有發電廠的二氧化硫排放總量減少約1,000萬噸(即降低約50%),[41]分兩個階段實施。第一階段於1995年開始,把110個排名在前發電廠的二氧化硫排放量限制在總計870萬噸。第二階段於2000年開始,美國的大部分發電廠均受到管制。

研究在1990年代仍持續中。美國國家環境保護局(EPA)於2005年3月10日發布佈州際清潔空氣法規 (Clean Air Interstate Rule,CAIR),為發電廠污染物從一個州轉移到另一州提供解決方法。 CAIR為美國東部的二氧化硫和氮氧化合物排放設下永久的限制。預計全面實施後,東部28個州和華盛頓哥倫比亞特區的二氧化硫排放量會比2003年減少70%以上,而氮氧化合物排放量會減少60% 以上。.[42]

總體而言,CAIR的限額與排放權交易已成功達成目標。自1990年代起,二氧化硫排放量已下降40%,據太平洋研究所英语Pacific Research Institute稱自1976年起,酸雨數量已減少65%。[43][44]在同時期,歐盟國家的二氧化硫排放量已減少70%以上。[45]

美國在2007年的二氧化硫總排放量為890萬噸,在2010年法定期限到期前已達成CAIR計劃的長期目標。[46]

EPA在2007年估計,企業和消費者遵守該計劃,到2010年產生的總成本將達到每年10億至20億美元之間,僅為最初預測的4分之1。[43]富比士》雜誌說:“經小布希政府強化的州際清潔空氣法規和排放權交易,美國在2010年的硫排放量已降至510萬噸。”[47]

公眾科學這個名詞可追溯到1989年1月由奧杜邦學會發起的一場測量酸雨的運動。由倫敦大學學院教授穆基·哈克勒英语Muki Haklay伍德羅·威爾遜國際學者中心發表一名為“公眾科學與政策:歐洲視角”的政策報告,其中引用R. Kerson於1989年1月在《麻省理工科技評論》上首次提出的“公眾科學”。[48][49]這份報告中提起:“這種參與科學的新模式式獲得‘公眾科學’的名稱。使用這名稱的首次記錄發生在1989年,有全美225名志願者參與收集雨水樣本,以協助奧杜邦學會舉辦的提高酸雨認知的活動。志願者收集樣品、測試酸度,並向學會回報。所收集的信息被用來呈現此現象的全貌。“[48][49]

加拿大

加拿大漁業科學家哈羅德·哈維(Harold Harvey )是最早研究“死”湖的人士之一。 他和另一位漁業科學家R.J. Beamish在1971年發表名為“La Cloche山脈湖泊的酸化”報告,把安大略省吉拉尼省立公園英语Killarney Provincial Park內60個湖泊中魚類種群逐漸惡化的情況做紀錄,他們從1966年就開始系統化的研究此類情況。[50]

酸雨是加拿大安大略省西北部實驗湖區英语Experimental Lakes Area (ELA) 在1970年代和1980年代的主要研究課題。[51]研究人員在受控生態系統實驗中向整個湖泊添加硫酸,以模擬酸雨的影響。由於ELA地處偏遠,而得以進行整個生態系統實驗,研究顯示酸雨對魚類種群的影響,在濃度遠低於實驗室觀察到變化的時候即已開始發生。[52]在食物網為背景的情況下,魚類種群在酸雨對魚類產生直接毒性影響之前即已崩潰,因為酸度已先行導致捕獵者食物來源的獵物種群(例如糠蝦英语mysid)發生崩潰。[52]當減少加入實驗硫酸後,魚類種群和湖泊生態系統至少有部分恢復,但無脊椎動物種群仍未完全恢復到基線的水準。[53]這項研究顯示,湖水酸化與魚類數量下降有關聯,如果硫酸排放量減少,影響可被逆轉,此結論對加拿大和美國的政策產生影響。[51]

加拿大7個省(不列顛哥倫比亞省阿爾伯塔省薩斯喀徹溫省除外)在1985年和加拿大政府簽署加拿大東部酸雨計劃(Eastern Canada Acid Rain Program)。 [54]各省同意到1994年把二氧化硫的總排放量限制在230萬噸。加拿大-美國空氣品質協議(Canada-US Air Quality Agreement )於1991年簽署。[54]1998年,所有加拿大聯邦、省和地區的能源和環境主管共同簽署2000年後泛加拿大酸雨戰略(Canada-Wide Acid Rain Strategy for Post-2000),用來保護早期政策尚不足保護,更為敏感的湖泊。[54]

化學物質導致的酸化

導致酸化最重要的氣體是二氧化硫。由於對硫化合物排放有更嚴格的控制,氮氧化物經氧化後而形成硝酸,其排放就變得越來越受矚目。每年由燃燒化石燃料和工業活動會產生70兆克(7,000萬公噸)的硫(以二氧化硫形式出現),野火會產生2.8兆克,火山產生7–8兆克。[55]

自然現象

生產不同食物(每100克蛋白質)所產生的平均致酸氣體排放量[56]
種類 致酸氣體排放 (克SO2每100克蛋白質當量
牛肉
343.6
起司
165.5
豬肉
142.7
羊肉
139.0
水產養殖#甲殼動物
133.1
禽肉
102.4
水產養殖#魚類
65.9
蛋類
53.7
豆類
22.6
豌豆
8.5
豆腐
6.7

自然現象中主要是火山活動會把酸性氣體排放進入大氣。[57]例如波阿斯火山(位於哥斯大黎加中部的活火山火山噴氣孔會產生大量酸雨和酸霧,pH值為2,已把周遭植被區完全清除,並經常刺激附居民的眼睛及肺部。陸地、濕地和海中發生的生物學過程也會產生產酸氣體。含硫化合物的主要生物來源是二甲硫醚

雨水中的硝酸是植物所需固定氮的重要來源,由閃電等放電活動所產生。 [58]

在地球偏遠處,已存在數千年歷史的冰河中也發現有酸性沉積物。[59]

人類活動

位於俄亥俄州柴郡嘉文將軍發電廠英语Gavin Power Plant(燃煤火力發電)。

造成酸雨的主要原因是人類產生的硫和氮化合物,例如火力發電、畜牧業(參見畜牧業對環境的影響)、工廠和機動車輛中國俄羅斯工業產生的酸雨對本身[60][61]以及其下風地區產生嚴重的問題。這些地區主要是燃燒含硫碳來供熱和電力。[62]

發生酸雨的機會不僅隨著人口和工業的成長而增加,而且會擴散,導致受影響範圍更大。產業為減少污染當地,會建立高大的煙囪,讓氣體釋放進入大氣環流中,四處飄散,而助長酸雨的蔓延,造成廣泛的生態破壞。[59][63]通常沉積會發生在位於排放源下風的遠處,往往山區會聚集最多的沉積(因為當地降雨量較高)。其中一例是落在斯堪地納維亞半島的低pH值雨水。

化學過程

燃燒燃料通常會產生二氧化硫和一氧化氮,然後轉化為硫酸和硝酸。[64]

氣相化學

在氣中,二氧化硫經分子間作用力羥自由基反應而氧化:[16]

SO2 + OH· → HOSO2

接著是:

HOSO2· + O2 → HO2· + SO3

三氧化硫(SO3)遇到水,迅速轉化為硫酸:

SO3 (g) + H2O (l) → H2SO4 (aq)

二氧化氮與羥基作用形成硝酸:

圖像顯示污染空氣進入大氣之後,往後會受到影響的地區。
NO2 + OH· → HNO3
NO2 + OH· → HNO3

雲滴中化學反應

二氧化硫在雲層中的轉化速度快於單獨運用氣相化學可解釋的速度。原因是發生在水滴中的反應。

水解

二氧化硫溶解於水滴中,經由一系列化學平衡反應而水解(與二氧化碳相似):

SO2 (g) + H2O ⇌ SO2·H2O
SO2·H2O ⇌ H+ + HSO3
HSO3 ⇌ H+ + SO32−
氧化

大量的水性反應把三氧化硫氧化成二氧化硫,而形成硫酸。最重要的氧化反應是與臭氧、過氧化氫和氧氣的反應(與氧氣的反應由雲滴中的催化)。[16]

酸沉積

濕沉積

任何形式的降水(雨、雪等)均會從大氣中把酸輸送到地球表面,稱為酸的濕沉降。這或是由於雨滴中產生的酸沉積(見上述"氧化"),或是降水把雲中或雲下的酸移除而發生。在濕沉降中,移除氣體和氣膠效果相似。[65]

乾沉降

酸也也有乾沉降的形式,這種沉降佔總酸沉降的20%至60%。[66]因顆粒和氣體粘附在地表、植物或其他物體表面時即為乾沉降。[65]

不良反應

已有證據顯示酸雨對森林、淡水和土壤會產生不利影響,如殺死昆蟲和水生生物,並會破壞建築物,影響人類健康。

地表水和水生動物

不同類、甲殼動物或是昆蟲忍受酸性的能力不同,例如蛙類就比鱒魚能忍受較高的酸度。

酸雨造成地表水有較低的pH值和較高的鋁濃度,這兩種情況均會對魚類和其他水生動物造成傷害。當pH值低於5時,大多數魚卵無法孵化,同樣的,較低的pH值會導致成魚死亡。當湖泊和河流變得更為酸化,生物多樣性就會減少。酸雨已消滅甚多地區的昆蟲和一些魚類(包括在地理敏感地區(如美國紐約州東北部的阿第倫達克山脈)的一些湖泊、溪流和小溪中的美洲紅點鮭)。[67]但酸雨經由流域中的地表徑流,去直接或間接影響湖泊和河流酸度的程度(即取決於周圍流域的特徵)並非一致。EPA網站的資料顯示:“經過調查的湖泊和溪流中,酸雨導致75%的湖泊和大約50%的溪流出現酸化”。[67]由於碳酸鹽礦物的緩衝作用,即使酸雨下降量相同,由矽酸鹽基底岩石形成的湖泊也比石灰岩或其他具有碳酸鹽成分(即大理石)基底岩石的湖泊,具有較高的酸性。[68]

土壤

酸雨會嚴重破壞土壤生物學英语soil biology和土壤化學。一些微生物無法承受低pH值的環境而死亡。[69]這類微生物的受酸影響而變性(因形狀改變而無法作用)。酸雨中的水合氫離子還會啟動如鋁等毒素,並把如鎂等的必需營養素和礦物質淋溶而流失。[5]

2 H+ (aq) + Mg2+ (clay) ⇌ 2 H+ (clay) + Mg2+ (aq)

當鹼陽離子(如鈣和鎂)被酸雨淋溶時,土壤化學會發生巨大變化,而影響到敏感物種,如糖楓學名:Acer saccharum Marshall)。[70]

土壤酸化

圖表:氮肥對於土壤酸度的影響。

酸性水和土壤酸化對植物的影響可能會很小,但在大多數情況下會很嚴重。大多數輕微的案例可歸因於植物對酸性不太敏感和/或酸雨本身不夠強。但即使在輕微的情況下,由於酸性水會把植物的自然pH值降低,而最終也會死亡。[71]酸性水進入植物體內導致重要的植物礦物質遭溶解並被帶走,植物因缺乏所需的礦物質而死亡。在更嚴重的情況,同樣發生與輕微情況相同的礦物質被溶解而流失,但會以更快的速度進行。[6]同樣的,降在土壤和植物葉子上的酸雨會導致葉子上的蠟質角質層乾燥,而導致植物水分迅速散發入大氣,最終導致死亡。[72]要了解植物是否受到土壤酸化的影響,可仔細觀察其葉子。如果葉子呈綠色且看來健康,即表示土壤的pH值正常,適合植物生長。但如植物葉在葉脈之間發黃,那就表示植物已受酸化的影響。[73]此外,受土壤酸化影響的植物無法進行光合作用,酸水誘導的乾燥過程會破壞葉綠體細胞。[74]當植物無法進行光合作用,就不能製造營養,也不能為好氧生物製造氧氣,地球上的大多數物種均會受到影響,最終是植物已失去原有存在的目的。[75]

森林和其他植被

酸雨對位於黑三角地區森林的嚴重影響。

酸雨也會間接產生相關的不利影響,例如酸對土壤的影響(如上述)或是酸雨的高濃度氣態前體,高海拔森林特別容易受害,因為它們經常受到比雨水更酸的雲霧所籠罩。[76]

其他植物也會​​受到酸雨的損害,但利用石灰和化肥來補充流失的養分,可將其影響降至最低。在耕地,還可添加石灰石以增強土壤保住穩定pH值的能力,但此策略在荒野土地上就難以施行。當紅雲杉英语Picea rubens針葉中的鈣被淋溶掉時,樹的耐寒性就會降低,並在冬季出現傷害,甚至是死亡。[77][78]

海洋酸化

酸雨對全球海洋產生的危害要小得多,但會對沿海淺水區造成放大的影響。[79]酸雨會導致海洋的pH值下降,即所謂的海洋酸化,讓沿海物種不易形成生存所需的外骨骼。這類沿海物種是海洋食物鏈中的一環,少了它們,本來依賴其為食物來源的海洋生物會因此餓死。[80]珊瑚所具的石灰石骨架對pH值降低特別敏感,因為骨架的核心成分 - 碳酸鈣會在酸性(低pH值)海水中溶解。

除酸化作用之外,由於大氣中有過量的氮進入海洋,而促進浮游植物和其他海洋植物的生長,反過來可能會導致某些海域更頻繁發生有害的藻華優氧化(而形成缺氧的“死區”)。[79]

對人體健康的影響

酸雨中的酸相當稀薄,不會直接影響到人類的健康。但造成酸雨的懸浮微粒(二氧化硫和氮氧化物)確實會產生不利影響。而空氣中存在越多的懸浮微粒,就有更高的機會導致心肺問題,如哮喘支氣管炎[7]

其他不良影響

酸雨對石雕造成的影響。
酸雨和風化在石雕上留下的痕跡。

酸雨會損壞建築物、歷史古蹟和雕像,尤其是那些由石灰石和大理石等含有大量碳酸鈣建材所建的。雨中的酸與石頭中的鈣化合物反應,生成石膏,然後石膏剝落。

CaCO3 (s) + H2SO4 (aq) ⇌ CaSO4 (s) + CO2 (g) + H2O (l)

這種影響在古老墓碑上很常見,酸雨會讓銘文變得無法辨認。酸雨還會增快金屬(尤其是青銅)的腐蝕速度,。 [81][82]

受影響地區

全球受酸雨嚴重影響的地區包含有東歐的大部分,由波蘭起,向北進入斯堪地納維亞半島,[83]美國東部的3分之1,[84]和加拿大的東南部。其他受影響的地區包括中國的東南沿海和台灣[85]

預防方法

技術方案

許多燃煤發電廠採用煙氣脫硫(FGD) 法來去除煙道氣中所含的硫。這種脫硫法可把典型發電廠煙氣中至少95%的二氧化硫去除。這種FGD脫硫法中常用的是濕式洗滌塔。此種設施基本上是個配置有風扇的反應塔,先把熱煙道氣體抽入塔內,同時注入漿狀石灰或石灰石,與煙道氣混合後會與其中的二氧化硫結合。石灰石中的碳酸鈣會生成硫酸鈣(中性pH值),再以物理方式從洗滌器中把硫酸鈣移除。這種洗滌塔把硫污染轉化為工業硫酸鹽。

在某些地區,如果硫酸鈣的純度很高,可作為石膏出售給化學公司。在其他情況下,產出物會送到垃圾掩埋場棄置。酸雨的影響可持續幾代,因為低pH值會持續導致不需的化學物質浸入原本純淨的水源,殺死脆弱的昆蟲和魚類,並阻礙當地原生物種的復育。

流化床燃燒英语Fluidized bed combustion工藝可減少發電過程中硫的排放。

透過車輛排放控制英语Vehicle emissions control可減少機動車輛的氮氧化物排放。

國際條約

美國政府處理酸雨問題的行動。

西方國家就簽訂大氣污染物遠距離輸送的國際條約已有一段時日。從1979年開始,歐洲國家就召開會議以批准在聯合國歐洲經濟委員會會議期間所討論的一般原則,目的是克服遠距離越境空氣污染的問題(Long-Range Transboundary Air Pollution)。[86]在《遠距離越境空氣污染公約英语Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution》下的1985年赫爾辛基減少硫排放議定書英语1985 Helsinki Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions簽訂後,讓公約獲得更進一步的推展。條約簽訂後,歐洲的顆粒物排放自1990年起減少約30%-80%,北美洲的則減少約30%-40%。[87]該公約簽訂後所產生的效果激發國際社會採取更進一步行動以防止顆粒物擴散。加拿大和美國於1991年簽署《美加空氣品質協定英语U.S.–Canada Air Quality Agreement》。大多數歐洲國家和加拿大也簽署類似的條約。 27個國家於1999年召開會議以進一步減少酸雨的影響,但有關遠距離越境空氣污染公約仍處於停滯的狀態。[88]防治酸雨的國際合作於2000年首次在亞洲掀起。有10國(包含日本、中國和韓國)及國際機構集會,討論防止酸雨的方法。[89]討論過後,於2001年設立東亞酸沉降監測網絡 (EANET,為一項政府間倡議),為決策者提供科學的資訊,並促進東亞國家間關於酸沉降方面的合作。[90]迄2023年,EANET成員國包括有柬埔寨、中國、印尼、日本、寮國馬來西亞蒙古國緬甸菲律賓、韓國、俄羅斯、泰國越南[91]

排放權交易

根據此監管計劃,當前的污染物排放者都可獲得或可在公開市場上購買指定污染物排放的配額。當排放者安裝控制污染設備後,可出售其多餘的排放配額,而可部分收回設備投資的成本。此做法是為經營者提供安裝防治污染設備的經濟激勵。

首個排放交易市場是根據清潔空氣法案英语Clean Air Act (United States)1990年《修正案》而在美國建立。[92]根據這項法案制定的酸雨計劃(Acid Rain Program)的總體目標[93]是透過減少二氧化硫和氮氧化物的排放(酸雨生成的主因)來顯著達成環境和公共健康效益。該計劃為能以最低的社會成本來達成目標,採用的是同時透過監管和市場操作進行。

參見

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外部連結