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成都汽油95号今天油价_成都市今日油价95汽油

tamoadmin 2024-06-24 人已围观

简介1.92汽油价格多少钱一升 全国各地油价实时查询?2.汽车排放尾气对人身体有哪些危害目前汽车尾气处理技术是什么?提出这个问题本身就是个含混不清的糊涂问题,汽车本身是个复杂的庞大系统工程。简单地说从其动力方式划分就有汽油发动机的汽油车和柴油发动机的柴油车。其燃油产生的尾气有极大的不同。汽油发动机汽油车燃油产生的尾气是CO,(一氧化碳)HC(碳氢化合物)和NOχ(氮氧化合物);而柴油车燃油产生的主要是

1.92汽油价格多少钱一升 全国各地油价实时查询?

2.汽车排放尾气对人身体有哪些危害

成都汽油95号今天油价_成都市今日油价95汽油

目前汽车尾气处理技术是什么?提出这个问题本身就是个含混不清的糊涂问题,汽车本身是个复杂的庞大系统工程。简单地说从其动力方式划分就有汽油发动机的汽油车和柴油发动机的柴油车。其燃油产生的尾气有极大的不同。汽油发动机汽油车燃油产生的尾气是CO,(一氧化碳)HC(碳氢化合物)和NOχ(氮氧化合物);而柴油车燃油产生的主要是烟炭粒子。前者是缺氧燃烧,后者是富氧燃烧。治理的内容和方式是完全不同的。就前者汽油车发动机工作燃油产生的尾气,国际上按发动机燃油工作产生的不同部位不同名目对应尾气研制的治理装置已经有300余件种。而对柴油发动机汽车燃油产生的烟炭粒子治理装置世界上至今仅有一件种由美国人研制的“烟炭粒子捕集器”。治理效果很高,可以说是当今世界上最好的技术装置。可惜它的滤芯使用近纳米级的堇青石制作的,结构复杂,壁薄仅有0.4-06mm,透气性很好,类尾气——汽车灾难的产物

目前,全世界的汽车保有量已超过6亿辆,全世界每千人拥有汽车110辆。全世界的汽车保有量以每年3000万辆的速度增长,预测到2010年全球汽车数量将增到10亿辆。中国的汽车保有量已超过1000万辆,哈市机动车保有量达二十三万余辆,并以每年10%的数量增加。

在车辆不多的情况下,大气的自净能力尚能化解车辆排出的毒素。但眼下已车满为患,交通拥堵成为家常便饭,汽车本应具备的便捷、舒适、高效的特点却被过多的车辆逐步抵消。“汽车灾难”已经形成,汽车尾气更是害人不浅。

尾气里都有啥

科学分析发现,汽车尾气中有上百种不同化合物,当中污染物有固体悬浮微粒、一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、铅及硫氧化合物等。一辆轿车一年排出有害废气比自身重量大3倍,并且汽车在不断消耗着地球的资源。机动车的燃料消耗成为无情吞噬石油资源的无底洞。目前,汽车使用的汽油约占全球汽油消费量的1/3。

尾气害人不浅

汽车在大量消耗资源的同时,其排放的尾气会严重影响人类健康。汽车尾气中的一氧化碳与血液中的血红蛋白结合的速度比氧气快250倍。所以,即使有微量一氧化碳的吸入,也可能给人造成可怕的缺氧性伤害。轻者眩晕、头痛,重者脑细胞将受到永久性损伤;氮氧、氢氧化合物会使易感人群出现刺激反应,患上眼病、喉炎,尾气中氮氢化合物所含苯并芘是致癌物质,它是一种高散度的颗粒,可在空气中悬浮几昼夜,被人体吸入后不能排出,积累到临界浓度便激发形成恶性肿瘤。

数据触目惊心

据哈市环保局张昆林介绍,从哈市近两年来描述机动车污染的二氧化碳变化数据中,可见污染加剧的趋势。二氧化碳日均值由2000年的0.1毫克/立方米增加到2.3毫克/立方米,年均值由2000年的0.024毫克/立方米增加到2001年的0.049毫克/立方米。不难看出汽车,尾气污染增加的速度远大于机动车的增长。

汽车污染大气的同时还对周围环境形成噪声污染,2001年交通噪声污染就占整个环境噪声总量的20.1%,而车辆密集区域的噪声比例远大于此。

清洁汽油遇阻

使用清洁汽油是控制汽车尾气污染立竿见影的举措。今年2月,我省下发了各加油站必须使用清洁汽油的通知,现今一月有余,哈市使用清洁汽油的加油站仅有太平、香政、中协、新发等十几家。据省环保局相关人士介绍,国家强制执行标准规定,必须在车用无铅汽油中按万分之二的比例添加清洁剂。此项措施可使哈市机动车辆每年的汽车尾气排放量减少10万吨以上。

清洁汽油环保效果好,为何在我省的推广不开,据中国石油黑龙江销售分公司贾永强讲,该公司拥有九百多家加油站,使用清洁汽油将使油价每吨上涨近百元,司机对涨价后的清洁汽油不买账。

“锁”住尾气不容缓

环保和节能,是当今和未来经济社会发展中人类面临的重大课题。在环保意识高涨的今天,控制废气污染应提到了相当重要的位置。

在空气污染中,汽车尾气对环境的危害是巨大的。据相关专家介绍,治理汽车尾气必须采取的措施有:强制旧车时限报废、强制推广电喷车、强制使用无铅汽油、强制安装三元催化器等强有力的举措,使汽车尾气排放得到一定程度的控制。

据了解,我国对汽车尾气的检测标准已接近发达国家水平。有关部门表示,确保汽车尾气排放控制在规定范围内,必须采取强制手段。

户外锻炼离汽车远点 锻炼时间不要太晚

每日坚持跑步锻炼本是一件有益身心的事,但如果时间或地点没选好,恐怕换来的不是健康而是疾病了,因为在身边穿梭的车辆会产生大量损害呼吸道和肺泡功能、并可导致癌症的颗粒物。

北京大学环境医学研究所的潘小川指出,空气污染对人们的健康造成越来越大的威胁,而这些有毒气体70%出自汽车尾气。据医学界研究分析,汽车尾气的主要化学成分是二氧化硫、一氧化硫、氮氧化物、铅。它能引起呼吸道感染和哮喘,使肺功能下降,严重的可引起肺气肿。汽车尾气中的铅一般分布于地面上方1米左右的地带,正好是青少年的呼吸带,因而铅污染对青少年危害更重。现在许多像北京这样的城市全面推行使用无铅汽油,可是大量晚间进城的货运车辆都是使用柴油发动机,其排放出来的含铅尾气依然对整个城市造成污染。不仅如此,第一次污染物在阳光(紫外线)作用下发生光化学反应会生成二次污染,形成烟雾污染现象,称为光化学烟雾。光化学烟雾成分复杂,它们对人及动物的伤害主要表现在眼睛和黏膜受刺激、头痛、呼吸障碍、慢性呼吸道疾病恶化、儿童肺功能异常等。专家建议,户外运动尽量远离交通干线。因此,为了你的健康,在立交桥或繁华道路的人行道上跑步的习惯要改一改了。锻炼的时间也不要太晚,因为使用柴油发动机大型汽车晚上九点以后进城,此时公路上的污染是白天的数倍。

“汽车尾气” 已成为大气污染的罪魁

大气污染,被称为社会一大公害。越是交通发达的国家,由汽车尾气排放的污染物越严重,已成为污染大气的罪魁,激起了社会公愤。

近几年来,我国汽车产业迅速发展,社会保有量在1400万辆以上。汽车主要集中在城市,成为城市的大气污染物的主要来源。一些城市地区出现的光化学烟雾,重要原因就是汽车排放的碳氢化合物和氮氧化合物,通过阳光紫外线作用,形成有毒烟雾。其突出的危害是刺激人体眼睛和上呼吸道粘膜,引起发炎,严重的引起哮喘,头疼、肺气肿等疾病,甚至使视力和中枢神经等受到损害。

据各地监测分析,汽车尾气排放量已占大气污染源85%左右。如北京市中心区二氧化硫浓度日超标率达10%至15%,一氧化碳和氮氧化合物浓度日超标率达60%至70%,最大浓度时大气污染超过国家二级标准1至3倍。上海市机动车排放的碳氢化合物占总排放量56%以上:氮氟化合物占20%以上:四川机动车每年排放一氧化碳142万吨、其他有害物超过60万吨,80%的一氧化碳和90%的氮氢化合物等,均来自机动车排放。这表明,治理大气污染,治理汽车尾气是重中之重。

根据现代科技水平和国外的一些做法,采用气体燃料,推进“清洁”生产,是目前降低汽车尾气污染较为理想的办法。由于气体燃料含硫、氮等杂质少,燃烧完全,可以显著减少汽车污染物徘放,受到世界各国欢迎。据有关资料显示,目前世界上燃气汽车用液化气消费量一年已达500万吨以上,燃气汽车达到520万辆。日本90%的城市出租车已改用液化气作燃料。

近两年来,我国燃气汽车发展迅速,到1997年,全国有800多辆燃气汽车,而目前已增加到4500多辆,建立的天然气和液化石油气站也由最初的10多座发展到68座。为进一步推动燃气汽车发展;我国成立了由科技部、国家计委、公安部等有关部门组成的全国燃气汽车工作协调领导小组,并确定北京、上海,重庆、海口、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、深圳和四川绵阳等9个城市为“燃气汽车推广应用试验示范城市”。种种迹象表明,我国燃气汽车发展已进入一个新的阶段。

发展中的燃气汽车被称为环保汽车、绿色汽车,受到各地的高度重视,研制、改装、推广、应用力度愈益加大、近年来,北京市出台19项防冶大气污染的紧急措施,重点控制煤烟、气车和扬尘污染,在公交车、出租车大力推广燃气汽车,并加紧建设燃气站。上海市已加大投入,计划今年新建加气站台70座;在已改装3000多辆出租车燃气装置的基础上,加快改装、推广步伐,将在4年内使全市4万多辆出租车实现燃料气化。成都市已治理汽车尾气污染达标5000多辆。从今年起,成都,绵阳、德阳作为四川3个汽车燃料气化示范市,公交革,出租车、环卫车必须在2年内改装成天然气汽车。广州,昆明、贵阳、西安、哈尔滨等一大批城市,都在加大汽车尾气治理,大力推广使用燃气汽车。

铅污染“祸首”个个暗埋杀机 深圳七成青少年血铅超标

深圳市教育局、中华医学会深圳分会和国际人体微量元素研究会近日对深圳市部分中小学、幼儿园学生联合开展为期半月的“万人血铅检测行动”检测结果显示:深圳市三分之二青少年血铅水平超标。专家指出,汽车尾气和含铅玩具的铅污染越来越严重,是危害青少年身心健康的“祸首”。

据了解,此次检测对象为深圳市直属幼儿园全体幼儿,罗湖、龙岗两区各6所中学、5所小学学生。中国微量元素铅研究会专家指出,儿童吸入过量的铅造成铅中毒,其症状主要表现是多动、反应迟钝、行为功能改变、模拟学习困难、运动失调、易冲动、空间综合能力下降、侵袭性增加、贫血等。要预防铅中毒,大方面讲就要改善我们的环境,重视环保,个人预防上要重视家中卫生,做到开窗通风,尽量避免让青少年接触含铅玩具。

哪来那么多铅毒

日益严重的环境铅污染是造成儿童铅中毒的根本原因。铅毒来自于不可避免的工业废气,含铅汽油,汽车尾气,燃煤、钢铁冶金、化学工厂排放的废气、废水,含铅容器、玩具,家庭装饰材料?油漆、涂料?,香烟烟雾,化妆品?口红、爽身粉?,金属餐具,食品的污染?如爆米花、皮蛋等。似于透气不透水的宜兴紫砂壶壁。只透油气混合汽,不透烟炭粒子。每只2000美元,价格昂贵,且清理困难,要用专业工厂的特制工具与专业人员清理,清理价格也不菲。工作时间短,满负荷8小时就会积满烟炭粒子,堵塞孔道,无法工作。只有实施更换清理,才能再安装工作。它会加大使用成本。所以,至今无法推广。说到汽油车尾气治理好与坏,首先要看到它是否能达到不同时期实施的,不同级别的规定治理标准。如昔日国家规定的93标准,就是而今的国I标准,即整车排放污染物的40-50%;作为国II标准对应的是欧I标准,即是整车排放污染物的50-60%;作为国III标准对应的是欧II标准,规定的是整车排放污染物的60-70%;而今北京与上海执行的国IV标准对应的是欧III标准,规定为整车排放污染物的70-80%;而今美国与欧洲正在执行的欧IV标准,即整车排放污染物的80-90%;日本汽车上安装的我国民营企业受台商委托研制汽车尾气回燃罐,加日本人的涡流发动机与国际标准三元催化器达到欧V标准,规定为90-95%;而国外研制的300余件种各有对应部位特定名目污染物治理对象的汽油车尾气治理装置绝大多数的整车排放污染物效率最高为5%,绝大多数都在3%以下;300件种装置中有7件种装置的治理效果可达整车排放污染物的10%以上。被称之为最传统,最经典,治理效果最高,完全教科书式的装置。它们是1,最早研制的活性炭罐,治理效果从合格品到优质品为整车排放污染物的15-20%;而美国福特汽车公司研制87年装车活性炭罐的治理效果是25%,2,曲轴箱强制通风计量阀,即PCV阀,其整车排放污染物的治理效果为35-40%;3,及为PCV阀研制配套设计的机外新鲜空气呼吸补偿器,即通风吸气装置。其整车排放污染物的治理效果为10-15%;这2,3两装置是被设计铸造在发动机内,发挥的是合计治理效率:45-55%;4,是排气循环在燃烧装置,整车排放污染物的10%;这四件套装置对尾气的治理方式是把未然或在发动机内燃烧过后却燃烧未尽排放进排气歧管中、尚未最后衍生转化为尾气,其中夹杂着未然与燃烧未尽的油气混合汽返身输入气缸作二次再燃烧,使之燃烧干净,最大限度的达到对尾废气的治理目的。这是一种最干净最有效的治理方式;剩下5,二次供氧装置,治理效率为整车排放污染物的10%;6,热反应器,它与二次供氧装置配套发挥作用,二者治理效率合计为15%;7,三元催化器,我指的是国际标准三元催化器,它被称之为当代最高科技的代表。治理效率为10-15%;它们之中没有任何一种单一装置的治理效率能够达到上述欧I至欧IV标准,更不用说欧V标准。都需配合使用才能达到任何一种国际规定标准。而我国民营企业受台商委托研制成果的汽车尾气回燃罐是一个系列化装置,它们是分别将上述前四种早先设计铸造在发动机内的、各具回燃功能的装置,从发动机内移植到发动机外,采取内病外治的方式改造变形达到只保留其功能效果,而不见其原型的地步,再逐一设计进经过他们改造的类福特汽车87年装车活性炭罐中,研制成回燃罐,特别是经过他们设计的安装进活性炭罐内顶底上下两套油气水脱离分解装置,及利用他们设计的安装在活性炭罐顶部的定量定时控制阀箱这一与活性炭罐完全不同的装置,定量定时控制输入气缸回燃处理的尾废气,达到最佳的治理效果。它能把多年来国外设计的三种系列排气循环在燃烧装置都共同存在的,一旦将尾废气输入汽缸燃烧就会造成的“缸温骤降,熄火,复燃困难”问题大部解决。整车排放污染物的治理效率已达70-80%;最后,当他们把他们自己研制的“航天助燃抗爆添加剂”渗入粒状活性炭粒,72小时体积扩大6-8倍,治理效果达到整车排放污染物的85-90%,即欧IV标准。用它与国际标准三元催化器配合,治理效果可达欧V排放标准。它是治理效果最高的治理装置,已经得到美国RAB欧洲RVA环保认证及第四届中国国际专利与名牌博览会金奖的最高治理专利装置与技术。

92汽油价格多少钱一升 全国各地油价实时查询?

1800多公里,油费计算公式为,百公里油耗X油价X里程数/100,按百公里10L预,油费为1350元左右,油价按现在的7.5元算的。你过去加油的时候,最好到了湛江把油加满,海南的高速是免费的,但油价很贵。

驾车路线:全程约1813.4公里

起点:成都市

1.成都市内驾车方案

1) 从起点向正西方向出发,沿人民东路行驶60米,左转进入人民中路一段

2) 沿人民中路一段行驶230米,右转进入西御街

3) 沿西御街行驶270米,过右侧的商业银行大厦约50米后,右转

4) 行驶20米,直行进入东城根南街

5) 沿东城根南街行驶50米,过右侧的四川食品大楼约130米后,右转进入人民西路

6) 沿人民西路行驶100米,朝总府路方向,稍向左转进入人民西路

7) 沿人民西路行驶120米,直行进入蜀都大道

8) 沿蜀都大道行驶680米,过左侧的四川航空广场约210米后,直行进入总府路

9) 沿总府路行驶820米,过右侧的时代广场B座约80米后,直行进入蜀都大道

10) 沿蜀都大道行驶30米,直行进入大慈寺路

11) 沿大慈寺路行驶550米,过左侧的大唐商务中心约120米后,直行进入蜀都大道

12) 沿蜀都大道行驶10米,直行进入东风桥

13) 沿东风桥行驶70米,过东风桥约50米后,直行进入东风路

14) 沿东风路行驶740米,直行进入蜀都大道

15) 沿蜀都大道行驶30米,直行进入水碾河路

16) 沿水碾河路行驶1.1公里,过右侧的家乐福双桥子店约230米后,朝成渝立交方向,直行进入双桥子立交

17) 沿双桥子立交行驶280米,过双桥子立交桥,朝成渝高速方向,稍向左转进入双桥子立交

18) 沿双桥子立交行驶130米,直行进入双桂路

19) 沿双桂路行驶10米,朝成渝高速方向,稍向右转进入双桂路

20) 沿双桂路行驶1.1公里,过五桂桥约70米后,直行进入迎晖路

21) 沿迎晖路行驶1.4公里,朝成都东站东广场/三环路成渝立交方向,稍向左转进入迎晖路

22) 沿迎晖路行驶1.0公里,朝三环路成渝立交方向,稍向右转进入迎晖路

23) 沿迎晖路行驶330米,稍向右转进入成渝高速公路

24) 沿成渝高速公路行驶250米,过成渝立交,朝十陵立交方向,稍向右转进入成渝立交

25) 沿成渝立交行驶210米,右前方转弯进入成渝立交

26) 沿成渝立交行驶230米,直行进入东三环路四段

27) 沿东三环路四段行驶860米,稍向右转进入十陵立交桥

28) 沿十陵立交桥行驶1.2公里,直行进入东三环路三段

29) 沿东三环路三段行驶1.6公里,朝成南高速/遂宁方向,稍向右转进入成南立交

2.沿成南立交行驶630米,过黄竹堰约120米后,在入口,进入成南高速公路

3.沿成南高速公路行驶132.4公里,朝遂宁/重庆/S11方向,稍向左转进入桂花互通

4.沿桂花互通行驶1.4公里,直行进入回遂高速公路

5.沿回遂高速公路行驶25.7公里,朝绵阳/G93方向,稍向左转进入渝遂高速公路

6.沿渝遂高速公路行驶115.3公里,直行进入物流园互通

7.沿物流园互通行驶1.0公里,直行进入渝遂高速公路

8.沿渝遂高速公路行驶50米,直行进入土主互通

9.沿土主互通行驶350米,直行进入渝遂高速公路

10.沿渝遂高速公路行驶480米,直行进入成渝环线高速公路

11.沿成渝环线高速公路行驶4.9公里,过西永互通约220米后,直行进入西永互通

12.沿西永互通行驶130米,直行进入成渝环线高速公路

13.沿成渝环线高速公路行驶3.5公里,直行进入大学城隧道

14.沿大学城隧道行驶3.9公里,直行进入成渝环线高速公路

15.沿成渝环线高速公路行驶500米,直行进入渝遂高速公路

16.沿渝遂高速公路行驶910米,朝华岩/内环快速/G75/G93方向,稍向右转进入渝遂互通

17.沿渝遂互通行驶320米,过渝遂互通,在入口,进入内环快速路

18.沿内环快速路行驶2.1公里,朝凤中立交/G75/G65/大渡口方向,稍向右转进入西环立交

19.沿西环立交行驶440米,过西环立交约270米后,直行进入内环快速路

20.沿内环快速路行驶1.1公里,稍向左转进入凤中立交

21.沿凤中立交行驶420米,直行进入内环快速路

22.沿内环快速路行驶2.5公里,过华岩寺大桥,稍向右转进入华岩寺立交

23.沿华岩寺立交行驶200米,直行进入内环快速路

24.沿内环快速路行驶3.5公里,直行进入大渡口立交

25.沿大渡口立交行驶270米,过大渡口立交约270米后,直行进入内环快速路

26.沿内环快速路行驶2.4公里,直行进入华陶立交

27.沿华陶立交行驶880米,直行进入内环快速路

28.沿内环快速路行驶4.1公里,稍向左转进入巴南立交

29.沿巴南立交行驶310米,过巴南立交约100米后,直行进入内环快速路

30.沿内环快速路行驶2.0公里,过梨子湾大桥约130米后,直行进入小泉隧道

31.沿小泉隧道行驶780米,直行进入内环快速路

32.沿内环快速路行驶1.3公里,过田坝子大桥约190米后,直行进入吉庆隧道

33.沿吉庆隧道行驶1.0公里,直行进入内环快速路

34.沿内环快速路行驶930米,直行进入南环互通

35.沿南环互通行驶150米,朝南川/G65/G75/綦江方向,稍向右转进入南环互通

36.沿南环互通行驶30米,过南环互通约200米后,直行进入兰海高速公路

37.沿兰海高速公路行驶30米,过吉庆村约270米后,直行进入南环立交

38.沿南环立交行驶370米,过南环立交,朝綦江/G75/遵义方向,稍向左转进入南环立交

39.沿南环立交行驶520米,在入口,进入渝黔高速公路

40.沿渝黔高速公路行驶100.6公里,过岗上,直行进入崇遵高速公路

41.沿崇遵高速公路行驶119.3公里,过遵义南互通约180米后,直行进入贵遵高速公路

42.沿贵遵高速公路行驶86.6公里,直行进入贵遵高速公路

43.沿贵遵高速公路行驶29.0公里,朝都匀/凯里/安顺/广西方向,稍向右转上匝道

44.沿匝道行驶320米,朝都匀/凯里/广西/湖南方向,稍向左转上匝道

45.沿匝道行驶1.0公里,在入口,进入贵阳绕城高速公路

46.沿贵阳绕城高速公路行驶20.0公里,直行进入东出口高速公路

47.沿东出口高速公路行驶7.0公里,朝安顺/昆明/S001/都匀方向,稍向右转进入贵阳绕城高速公路

48.沿贵阳绕城高速公路行驶3.3公里,朝都匀/桂林/S85方向,稍向右转上匝道

49.沿匝道行驶930米,在入口,进入都织高速公路

50.沿都织高速公路行驶11.7公里,直行进入新场隧道

51.沿新场隧道行驶1.8公里,直行进入都织高速公路

52.沿都织高速公路行驶7.2公里,直行进入陡坡脚隧道

53.沿陡坡脚隧道行驶2.5公里,直行进入都织高速公路

54.沿都织高速公路行驶630米,直行进入九条龙隧道

55.沿九条龙隧道行驶1.9公里,直行进入都织高速公路

56.沿都织高速公路行驶2.7公里,直行进入贾托坡隧道

57.沿贾托坡隧道行驶1.5公里,直行进入都织高速公路

58.沿都织高速公路行驶4.4公里,直行进入笋子坡隧道

59.沿笋子坡隧道行驶710米,直行进入都织高速公路

60.沿都织高速公路行驶6.1公里,直行进入老鹰嘴隧道

61.沿老鹰嘴隧道行驶1.5公里,直行进入都织高速公路

62.沿都织高速公路行驶5.4公里,直行进入猫冲2号隧道

63.沿猫冲2号隧道行驶540米,直行进入都织高速公路

.沿都织高速公路行驶220米,直行进入猫冲1号隧道

65.沿猫冲1号隧道行驶400米,直行进入都织高速公路

66.沿都织高速公路行驶790米,直行进入大坡隧道

67.沿大坡隧道行驶760米,直行进入都织高速公路

68.沿都织高速公路行驶1.2公里,直行进入蒙鼓冲隧道

69.沿蒙鼓冲隧道行驶1.2公里,直行进入都织高速公路

70.沿都织高速公路行驶1.3公里,直行进入半坡隧道

71.沿半坡隧道行驶920米,直行进入都织高速公路

72.沿都织高速公路行驶340米,直行进入百岩滩隧道

73.沿百岩滩隧道行驶520米,直行进入都织高速公路

74.沿都织高速公路行驶7.1公里,过姊妹岩,直行进入炉镇隧道

75.沿炉镇隧道行驶360米,直行进入都织高速公路

76.沿都织高速公路行驶110米,直行进入银洞坡隧道

77.沿银洞坡隧道行驶3.0公里,直行进入都织高速公路

78.沿都织高速公路行驶3.4公里,直行进入鸡冠岭隧道

79.沿鸡冠岭隧道行驶2.8公里,直行进入都织高速公路

80.沿都织高速公路行驶900米,直行进入三格田隧道

81.沿三格田隧道行驶970米,直行进入都织高速公路

82.沿都织高速公路行驶660米,直行进入木垴山隧道

83.沿木垴山隧道行驶1.9公里,直行进入都织高速公路

84.沿都织高速公路行驶1.3公里,直行进入百鸟坡隧道

85.沿百鸟坡隧道行驶2.2公里,直行进入都织高速公路

86.沿都织高速公路行驶10米,直行进入厦蓉高速公路

87.沿厦蓉高速公路行驶1.2公里,朝都匀/麻江/独山/遵义方向,稍向右转进入厦蓉高速公路

88.沿厦蓉高速公路行驶920米,朝都匀南/独山/广西方向,稍向左转进入厦蓉高速公路

89.沿厦蓉高速公路行驶620米,在入口,进入贵新高速公路

90.沿贵新高速公路行驶4.5公里,右前方转弯进入贵新高速公路

91.沿贵新高速公路行驶112.7公里,稍向左转进入兰海高速公路

92.沿兰海高速公路行驶3.4公里,直行进入新寨隧道

93.沿新寨隧道行驶390米,直行进入兰海高速公路

94.沿兰海高速公路行驶1.0公里,直行进入龙里二号隧道

95.沿龙里二号隧道行驶500米,直行进入兰海高速公路

96.沿兰海高速公路行驶450米,直行进入巴陇隧道

97.沿巴陇隧道行驶200米,直行进入兰海高速公路

98.沿兰海高速公路行驶6.5公里,直行进入巴怀隧道

99.沿巴怀隧道行驶430米,直行进入兰海高速公路

100.沿兰海高速公路行驶15.0公里,直行进入要亮隧道

101.沿要亮隧道行驶450米,直行进入兰海高速公路

102.沿兰海高速公路行驶3.8公里,直行进入天生桥隧道

103.沿天生桥隧道行驶1.5公里,直行进入兰海高速公路

104.沿兰海高速公路行驶2.2公里,直行进入关上一号隧道

105.沿关上一号隧道行驶320米,直行进入兰海高速公路

106.沿兰海高速公路行驶650米,直行进入关上二号隧道

107.沿关上二号隧道行驶490米,直行进入兰海高速公路

108.沿兰海高速公路行驶690米,直行进入关上三号隧道

109.沿关上三号隧道行驶600米,直行进入兰海高速公路

110.沿兰海高速公路行驶5.3公里,直行进入关西隧道

111.沿关西隧道行驶1.3公里,直行进入兰海高速公路

112.沿兰海高速公路行驶4.2公里,直行进入瑶寨隧道

113.沿瑶寨隧道行驶2.9公里,直行进入兰海高速公路

114.沿兰海高速公路行驶23.1公里,直行进入侧岭隧道

115.沿侧岭隧道行驶1.1公里,直行进入兰海高速公路

116.沿兰海高速公路行驶3.6公里,直行进入岜好隧道

117.沿岜好隧道行驶1.3公里,直行进入兰海高速公路

118.沿兰海高速公路行驶8.4公里,直行进入里龙隧道

119.沿里龙隧道行驶280米,直行进入兰海高速公路

120.沿兰海高速公路行驶230米,直行进入三叉岭隧道

121.沿三叉岭隧道行驶1.7公里,直行进入兰海高速公路

122.沿兰海高速公路行驶5.0公里,在水任/五圩/河池/南宁出口,上匝道

123.沿匝道行驶770米,朝水任方向,稍向右转上匝道

124.沿匝道行驶80米,右前方转弯进入G210

125.沿G210行驶1.3公里,过平村约260米后,稍向右转进入G050

126.沿G050行驶96.9公里,直行进入都安互通

127.沿都安互通行驶20米,过都安互通立交桥约130米后,直行进入都南高速公路

128.沿都南高速公路行驶121.2公里,朝柳州/北海/梧州/广州方向,稍向右转进入安吉互通

129.沿安吉互通行驶1.5公里,在入口,进入南宁绕城高速公路

130.沿南宁绕城高速公路行驶9.4公里,直行进入二塘互通

131.沿二塘互通行驶960米,直行进入南宁绕城高速公路

132.沿南宁绕城高速公路行驶260米,直行进入南梧中桥

133.沿南梧中桥行驶30米,过南梧中桥,直行进入南宁绕城高速公路

134.沿南宁绕城高速公路行驶4.4公里,直行进入屯里分离式立交桥

135.沿屯里分离式立交桥行驶50米,过屯里分离式立交桥,直行进入南宁绕城高速公路

136.沿南宁绕城高速公路行驶2.6公里,直行进入南宁东互通

137.沿南宁东互通行驶810米,直行进入都南高速公路

138.沿都南高速公路行驶11.2公里,过绿联坡分离式立交桥,朝钦州/北海/防城港/G75方向,稍向左转进入钦防高速公路

139.沿钦防高速公路行驶53.4公里,过那布大桥,稍向右转进入兰海高速公路

140.沿兰海高速公路行驶27.7公里,稍向右转进入米标互通

141.沿米标互通行驶1.1公里,直行进入兰海高速公路

142.沿兰海高速公路行驶5.3公里,过钟屋分离式立交小桥,直行进入桂海高速公路

143.沿桂海高速公路行驶118.2公里,过下底大桥约290米后,直行进入兰海高速公路

144.沿兰海高速公路行驶82.0公里,朝海口/广州方向,稍向右转进入兰海高速公路

145.沿兰海高速公路行驶460米,朝海口/G15/G75方向,稍向右转进入兰海高速公路

146.沿兰海高速公路行驶1.1公里,在入口,进入沈海高速公路

147.沿沈海高速公路行驶116.1公里,在出口,上匝道

148.沿匝道行驶440米,直行进入G207

149.沿G207行驶5.8公里,右前方转弯进入环岛

150.沿环岛行驶80米,在第3个出口,右转进入红旗一路

151.沿红旗一路行驶1.6公里,直行进入红旗二路

152.沿红旗二路行驶910米,左前方转弯进入徐海路

153.沿徐海路行驶1.9公里,朝海安港码头/海安新港码头/海口方向,右前方转弯进入环岛

154.沿环岛行驶60米,在第1个出口,直行进入G207

155.沿G207行驶5.9公里,朝海安港码头方向,直行进入环岛

156.沿环岛行驶100米,在第2个出口,右前方转弯进入G207

157.沿G207行驶200米,稍向右转进入G207

158.沿G207行驶50米,右前方转弯进入G207

159.沿G207行驶1.5公里,过右侧的鸿雁大厦约270米后,右前方转弯

160.行驶28.3公里,直行

161.行驶20米,右转进入港源路

162.沿港源路行驶280米,右转进入滨海大道

163.沿滨海大道行驶190米,右转进入海港北路

1.沿海港北路行驶70米,过左侧的海口阳光综合商行,右后方转弯进入海港北路

165.沿海港北路行驶90米,右前方转弯

166.行驶20米,左后方转弯进入滨海大道

167.沿滨海大道行驶1.0公里,过右侧的华秀大厦约190米后,稍向右转进入丘海大道

168.沿丘海大道行驶80米,右前方转弯进入丘海大道

169.沿丘海大道行驶500米,直行进入海秀桥

170.沿海秀桥行驶440米,过海秀立交桥,朝秀华路/S82/G98方向,稍向右转进入海秀桥

171.沿海秀桥行驶200米,直行进入丘海大道

172.沿丘海大道行驶280米,朝南海大道/S82/G98方向,稍向右转进入丘海大道

173.沿丘海大道行驶6.6公里,直行进入中线高速公路

174.沿中线高速公路行驶50米,朝机场/洋浦/G98方向,稍向右转进入丘海互通

175.沿丘海互通行驶400米,朝机场/G98方向,稍向右转进入丘海互通

176.沿丘海互通行驶650米,过丘海互通,朝机场/G98方向,稍向右转进入丘海互通

177.沿丘海互通行驶520米,朝机场/S82方向,稍向左转进入丘海互通

178.沿丘海互通行驶1000米,在入口,进入海口绕城高速公路

179.沿海口绕城高速公路行驶4.5公里,朝龙昆南路/三亚方向,稍向右转进入海南环线高速公路

180.沿海南环线高速公路行驶86.8公里,在白石岭/官塘出口,进入白石岭互通

181.沿白石岭互通行驶320米,过白石岭互通约140米后,直行进入X356

182.琼海市内驾车方案

1) 沿X356行驶510米,左转进入X356

2) 沿X356行驶20米,右前方转弯进入X356

3) 沿X356行驶3.0公里,过温泉村,右转

4) 行驶1.8公里,到达终点(在道路右侧)

终点:琼海市

汽车排放尾气对人身体有哪些危害

根据最新的数据,目前全国各地92号汽油的价格不尽相同。以北京市为例,92号汽油的价格为6.81元/升;上海市的价格为6.92元/升;广州市的价格为6.49元/升;深圳市的价格为6.60元/升;成都市的价格为6.元/升;武汉市的价格为6.49元/升;西安市的价格为6.45元/升。可以看出,不同地区的油价有所差异,这与当地的油价政策、税收政策等有关。

92号汽油是指含有较少铅的汽油,也是目前国内最常用的汽油种类之一。据了解,92号汽油的燃烧效率高,能够为车辆提供足够的动力和较低的尾气排放。那么,目前全国各地92号汽油的价格是多少呢?下面为您介绍一下。

总的来说,92号汽油是目前国内最常用的汽油种类之一,其价格也因地区而异。车主们可以根据当地的油价信息,选择合适的加油站进行加油,以达到节约油费的目的。

总的来说,92号汽油是目前国内最常用的汽油种类之一,其价格也因地区而异。车主们可以根据当地的油价信息,选择合适的加油站进行加油,以达到节约油费的目的。

尾气里都有啥

科学分析发现,汽车尾气中有上百种不同化合物,当中污染物有固体悬浮微粒、一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、铅及硫氧化合物等。一辆轿车一年排出有害废气比自身重量大3倍,并且汽车在不断消耗着地球的资源。机动车的燃料消耗成为无情吞噬石油资源的无底洞。目前,汽车使用的汽油约占全球汽油消费量的1/3。

尾气害人不浅

汽车在大量消耗资源的同时,其排放的尾气会严重影响人类健康。汽车尾气中的一氧化碳与血液中的血红蛋白结合的速度比氧气快250倍。所以,即使有微量一氧化碳的吸入,也可能给人造成可怕的缺氧性伤害。轻者眩晕、头痛,重者脑细胞将受到永久性损伤;氮氧、氢氧化合物会使易感人群出现刺激反应,患上眼病、喉炎,尾气中氮氢化合物所含苯并芘是致癌物质,它是一种高散度的颗粒,可在空气中悬浮几昼夜,被人体吸入后不能排出,积累到临界浓度便激发形成恶性肿瘤。

数据触目惊心

据哈市环保局张昆林介绍,从哈市近两年来描述机动车污染的二氧化碳变化数据中,可见污染加剧的趋势。二氧化碳日均值由2000年的0.1毫克/立方米增加到2.3毫克/立方米,年均值由2000年的0.024毫克/立方米增加到2001年的0.049毫克/立方米。不难看出汽车,尾气污染增加的速度远大于机动车的增长。

汽车污染大气的同时还对周围环境形成噪声污染,2001年交通噪声污染就占整个环境噪声总量的20.1%,而车辆密集区域的噪声比例远大于此。

户外锻炼离汽车远点 锻炼时间不要太晚

每日坚持跑步锻炼本是一件有益身心的事,但如果时间或地点没选好,恐怕换来的不是健康而是疾病了,因为在身边穿梭的车辆会产生大量损害呼吸道和肺泡功能、并可导致癌症的颗粒物。

北京大学环境医学研究所的潘小川指出,空气污染对人们的健康造成越来越大的威胁,而这些有毒气体70%出自汽车尾气。据医学界研究分析,汽车尾气的主要化学成分是二氧化硫、一氧化硫、氮氧化物、铅。它能引起呼吸道感染和哮喘,使肺功能下降,严重的可引起肺气肿。汽车尾气中的铅一般分布于地面上方1米左右的地带,正好是青少年的呼吸带,因而铅污染对青少年危害更重。现在许多像北京这样的城市全面推行使用无铅汽油,可是大量晚间进城的货运车辆都是使用柴油发动机,其排放出来的含铅尾气依然对整个城市造成污染。不仅如此,第一次污染物在阳光(紫外线)作用下发生光化学反应会生成二次污染,形成烟雾污染现象,称为光化学烟雾。光化学烟雾成分复杂,它们对人及动物的伤害主要表现在眼睛和黏膜受刺激、头痛、呼吸障碍、慢性呼吸道疾病恶化、儿童肺功能异常等。专家建议,户外运动尽量远离交通干线。因此,为了你的健康,在立交桥或繁华道路的人行道上跑步的习惯要改一改了。锻炼的时间也不要太晚,因为使用柴油发动机大型汽车晚上九点以后进城,此时公路上的污染是白天的数倍。

汽车尾气排放的主要污染物为一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NO)、铅(Pb)等。

一氧化碳:一氧化碳和人体红血球中的血红蛋白有很强的亲合力,它的亲合力比氧强几十倍,亲合后生成碳氧血红蛋白(COHb%),从而消弱血液向各组织输送氧的功能,造成感觉、反应、理解、记忆力等机能障碍,重者危害血液循环系统,导致生命危险。

氮氧化物:氮氧化物主要是指NO、NO2,都是对人体有害的气体,特别是对呼吸系统有危害。在NO2浓度为9.4mg/m2(5PPm)的空气中暴露10分钟,即可造成呼吸系统失调。碳氢化合物:目前还不清楚它对人体健康的直接危害。但是HC和NOX在大气环境中受强烈太阳光紫外线照射后,产生一种复杂的光化学反应,生成一种新的污染物----光化学烟雾。1952年12月伦敦发生的光化学烟雾,4天中死亡人数较常年同期约多4000,45岁以上的死亡最多,约为平时的3倍;1岁以下的约为平时的2倍。事件发生的一周中,因支气管炎、冠心病、肺结核和心脏衰弱者死亡分别为事件前一周同类死亡人数的9.3倍、2.4倍、5.5倍和2.8倍。

当你置身在川流不息的车流中时,你可能会闻到一股刺鼻的气味。这是汽车废气所发出的气味。据测定汽车废气通过排气管、曲轴箱、油箱和汽化器等处排出。目前,人们已从汽车尾气中分离出80多种有害物质,其中以一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物、铅尘和苯并芘为主。在大中城市中,汽车尾气的污染占整个大气污染的60%以上。

尾气中的一氧化碳和人体红血球中的血红蛋白有很强的亲合力,亲会后生成的碳氧血红蛋白造成人体内部缺氧,危害中枢神经系统。轻者眩晕、恶心、虚脱,重者昏迷、呼吸变慢、意识丧失而死亡。由于汽车尾气多排放在1.5米以下,因此,儿童吸入的汽车尾气量为成人的2倍。居住在商业区、交通干线附近的儿童,他们血液中铅的含量比远离干线的儿童高得多。汽车尾气对儿童的危害是不可低估的,长期吸入这些气体,可发生贫血、眼病、肾炎等,有人称上述病为"城市儿童交通病"。当血液中铅的浓度100毫升超过36微克时,约有二分之一的儿童智力会发生障碍。

我国制定的《大气污染防治法》中规定:机动车船向大气排放污染物不得超过规定的排放标准,对超过规定的排放标准的机动车船,应当采取治理措施,污染物排放超过国家规定的排放标准的汽车,不得制造、销售或者进口。(主编:刘英健 编著:刘英健 《小学环境教育丛书-美化城市家园》)

从世界范围看,空气污染的另一重大因素是汽车尾气。 

汽车尾气中含有一氧化碳、氧化氮以及对人体产生不良影响的其他一些固体颗粒,尤其是含铅汽油,对人体的危害更大。 铅在废气中呈微粒状态,随风扩散。农村居民,一般从空气中吸入体内的铅量每天约为一微克;城市居民,尤其是街道两旁的居民会大大超过农村居民。锡进入人体后,主要分布于肝、肾、脾、胆、脑中,以肝、肾中的浓度最高。几周后,铅由以上组织转移到骨骼,以不溶性磷酸铅形式沉积下来。人体内约90%~95%的铅积存于骨骼中,只有少量铅存在于肝、脾等脏器中。骨中的铅一般较稳定,当食物中缺钙或有感染、外伤、饮酒、服用酸碱类药物而破坏了酸碱平衡时,铅便由骨中转移到血液,引起铅中毒的症状。铅中毒的症状表现很广泛,如头晕、头痛、失眠、多梦、记忆力减退、乏力、食欲不振、上腹胀满、暖气、恶心、腹泻、便秘、贫血、周围神经炎等;重症中毒者有明显的肝脏损害,会出现黄疸、肝脏肿大、肝功能异常等症状。 1943年,在美国加利福尼亚州的洛杉矶市,250万辆汽车每天燃烧掉1100吨汽油。汽油燃烧后产生的碳氢化合物等在太阳紫外光线照射下发生化学反应,形成浅蓝色烟雾,使该市大多市民患了眼红、头疼病。后来人们称这种污染为光化学烟雾。1955年和1970年洛杉矶又两度发生光化学烟雾事件,前者有400多人因五官中毒、呼吸衰竭而死亡,后者使全市四分之三的人患病。这就是在历史上被称为“世界八大公害”和“20世纪十大环境公害”之一的洛杉矶光化学烟雾事件。也正是这些事件使人们深刻认识到了汽车尾气的危害性。

为了提高城市空气质量,美国制订了严格的降低汽车污染的计划。1996年,欧盟又制订了据说比美国还严格的汽车尾汽排放计划。欧盟的计划中,提出了提高汽油和柴油质量的标准,要求在2000年前取消含铅汽油,在雅典、伦敦等污染严重的地区,采用特殊燃料。同时,要求新推出的车型,都必须进行技术改造,以净化汽车尾气。据调查,英国10%的儿童在6岁前铅中毒。儿童铅中毒,智商将降低,还会出现捣乱和过失行为。

为了改善大气质量,我国许多城市都禁止污染企业进市区;对原有企业进行技术改造,减少废气、烟尘排放量,集中供热。减少取暖炉灶烟尘排放量,提高柴油、汽油质量,减少钻含量,积极向无铅汽油过渡,安装汽车净化器,等等。

在现代文明的今天,汽车已经成为人类不可缺少的交通运输工具。自从1886年第一辆汽车诞生以来,它给人们的生活和工作带来了极大的便利,也已经发展成为近现代物质文明的支柱之一。但是,我们也应该看到,在汽车产业高速发展、汽车产量和保有量不断增加的同时,汽车也带来了大气污染,即汽车尾气污染。

1943年,在美国加利福尼亚州的洛杉矶市,250万辆汽车每天燃烧掉1100吨汽油。汽油燃烧后产生的碳氢化合物等在太阳紫外光线照射下发生化学反应,形成浅蓝色烟雾,使该市大多市民患了眼红、头疼病。后来人们称这种污染为光化学烟雾。1955年和1970年洛杉矶又两度发生光化学烟雾事件,前者有400多人因五官中毒、呼吸衰竭而死亡,后者使全市四分之三的人患病。这就是在历史上被称为“世界八大公害”和“20世纪十大环境公害”之一的洛杉矶光化学烟雾事件。也正是这些事件使人们深刻认识到了汽车尾气的危害性。

汽油主要由碳和氢组成,汽油正常燃烧时生成二氧化碳、水蒸气和过量的氧等物质。但由于燃料中含有其他杂质和添加剂,且燃料常常不能完全燃烧,常排出一些有害物质。研究表明,汽车尾气成分非常复杂,有100种以上,其主要污染物包括一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物。一氧化碳会阻碍人体的血液吸收和氧气输送,影响人体造血机能,随时可能诱发心绞痛、冠心病等疾病。碳氢化合物会形成毒性很强的光化学烟雾,伤害人体,并会产生致癌物质。产生的白色烟雾对家畜、水果及橡胶制品和建筑物均有损坏。氮氧化合物使人中毒比一氧化碳还强,它损坏人的眼镜和肺,并形成光化学烟雾,是产生酸雨的主要物质,可使植物由绿色变为褐色直至大面积死亡。

治理汽车尾气主要有三条途径。第一,也是最根本和最终的途径,改变汽车的动力。如开发电动汽车及代用燃料汽车。此途径使汽车根本不产生或只产生很少的污染气体。第二,改善现有的汽车动力装置和燃油质量。采用设计优良的发动机、改善燃烧室结构、采用新材料、提高燃油质量等都能使汽车排气污染减少,但是不能达到“零排放”。第三,也是目前广泛采用的适用于大量在用车和新车的净化技术。是采用一些先进的机外净化技术对汽车产生的废气进行净化以减少污染,此途径也不能达到“零污染”。机外净化技术就是在汽车的排气系统中安装各种净化装置,采用物理的、化学的方法减少排气中的污染物。可分为催化器、热反应器和过滤收集器等两类。前者多用于汽油机汽车,后者多用于柴油机汽车。

在我国大中型城市,汽车尾气排放已成为主要的大气污染源。有资料表明,上海市的汽车总量只相当于日本东京的1/12,但空气中主要由汽车排放的CO、HC和NOx的总量却基本相同。目前我国在用汽车量有1300多万辆,然而随着经济的迅速发展和社会需要的增加,在今后10~15年内,中国汽车保有量将以年均9%的速度增长。由此可见,减少汽车尾气排放物的紧迫性。

汽车尾气净化催化剂是控制汽车排放,减少汽车污染的最有效的手段。主要用贵金属作催化剂和稀土汽车尾气净化催化剂。贵金属催化剂主要选用铂、钯等作催化剂,具有活性高、寿命长、净化效果好等优点而很具实用性。可由于这些贵金属价格昂贵,因此很难广泛推广。

稀土汽车尾气净化催化剂是采用稀土、碱土金属和一些贱金属制备的催化剂。也有用稀土加少量贵金属制备的催化剂。其特点是价格低、热稳定性好、活性较高、使用寿命长。因此在汽车尾气净化领域备受青睐。

稀土汽车尾气净化催化剂所用的稀土主要是以氧化铈、氧化镨和氧化镧的混合物为主,其中氧化铈是关键成份。由于氧化铈的氧化还原特性,有效地控制排放尾气的组分,能在还原气氛中供氧,或在氧化气氛中耗氧。二氧化铈还在贵金属气氛中起稳定作用,以保持催化剂较高的催化活性。

由于欧洲、美国和日本等发达国家对汽车尾气排放控制较早也较严格,因此,他们所用的汽车尾气净化催化剂较广泛。目前主要是三元催化剂。这种催化剂即有使HC和CO氧化成H2O和CO2的氧化剂,也有使NOx还原成N2的还原剂。这样就能起到很好的净化作用。而这种三元催化剂又少不了稀土元素。据有资料报道,世界汽车尾气净化催化剂市场的需求量以每年7%的速度在不断增长。因此可以看出稀土在汽车尾气净化催化剂中用量的可观性。1995年美国在汽车尾气净化催化剂领域的稀土用量达11000吨(按氧化物计),占美国1995年稀土总消费量的44%,1996年日本用于催化剂领域的氧化铈也达1500吨,而我国在这一领域的应用可以说是空白。