नॉर्मल बारिश का pH एकदम न्यूट्रल 7.0 होता है।
शुद्ध पानी का pH 7 होता है, लेकिन जैसे ही बारिश हवा में गिरती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हल्का एसिड बनाता है, जो आमतौर पर 5.6 के आसपास होता है।
वैसे तो सारी बारिश एटमॉस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से थोड़ी एसिडिक होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स की वजह से एसिड रेन का pH लेवल काफी कम होता है। ज़िंदगी देने वाली बारिश और कोरोसिव डिपॉज़िशन के बीच केमिकल थ्रेशहोल्ड को समझना यह समझने के लिए ज़रूरी है कि इंसानी एक्टिविटी उस वॉटर साइकिल को कैसे बदल देती है जिस पर हम ज़िंदा रहने के लिए निर्भर हैं।
हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के इंटरैक्शन से होने वाली हल्की एसिडिटी के साथ कुदरती तौर पर होने वाली बारिश।
फॉसिल फ्यूल के जलने और इंडस्ट्रियल एमिशन से होने वाली नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से खराब बारिश।
| विशेषता | सामान्य वर्षा | अम्ल वर्षा |
|---|---|---|
| औसत पीएच स्तर | 5.6 (थोड़ा अम्लीय) | 4.0 - 4.5 (तीव्र अम्लीय) |
| प्राथमिक अम्ल घटक | कार्बोनिक एसिड | सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड |
| मुख्य स्त्रोत | प्राकृतिक वायुमंडलीय CO2 | औद्योगिक उत्सर्जन/ज्वालामुखी |
| मिट्टी पर प्रभाव | पोषक चक्रण सहायता | मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों को सोख लेता है |
| बुनियादी ढांचे पर प्रभाव | नगण्य अपक्षय | त्वरित क्षरण और क्षय |
| जलीय विषाक्तता | अधिकांश मछली प्रजातियों के लिए सुरक्षित | बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत हो सकती है |
बुनियादी फ़र्क लॉगरिदमिक pH स्केल में है। नॉर्मल बारिश नैचुरली एसिडिक होती है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कमज़ोर कार्बोनिक एसिड बनाती है, जबकि एसिड रेन में बहुत ज़्यादा मज़बूत सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होते हैं। क्योंकि स्केल लॉगरिदमिक है, इसलिए 4.6 pH वाली बारिश असल में 5.6 वाली नैचुरल बारिश से दस गुना ज़्यादा एसिडिक होती है।
नॉर्मल बारिश धीरे-धीरे ग्राउंडवाटर को भरती है और नेचुरल हाइड्रेशन के ज़रिए पौधों की ग्रोथ में मदद करती है। इसके उलट, गंदी बारिश की ज़्यादा एसिडिटी मिट्टी से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स छीन लेती है। इस प्रोसेस से ज़मीन में फंसा एल्युमिनियम भी निकल जाता है, जो फिर झीलों में बह जाता है और पानी में रहने वाले जीवों के लिए खतरनाक साबित होता है।
जहां नॉर्मल बारिश ज़मीन के बहुत धीरे-धीरे, कुदरती कटाव में हिस्सा लेती है, वहीं एसिड रेन तबाही के लिए एक केमिकल कैटलिस्ट का काम करती है। यह लाइमस्टोन और मार्बल में मौजूद कैल्साइट के साथ तेज़ी से रिएक्ट करती है, जिससे ऐतिहासिक स्मारक और इमारतें असल में घुल जाती हैं। इससे पेंट भी उखड़ जाते हैं और गाड़ियों की कोटिंग भी साफ़ माहौल के मुकाबले बहुत तेज़ी से खराब हो जाती है।
कुदरती बारिश, इवैपोरेशन और कंडेंसेशन वाले स्टैंडर्ड वॉटर साइकिल का एक प्रोडक्ट है। लेकिन, एसिड रेन ज़्यादातर इंसानी इंडस्ट्री, खासकर कोयले से चलने वाले पावर प्लांट और भारी गाड़ियों के ट्रैफिक का बायप्रोडक्ट है। जब ये पॉल्यूटेंट एटमॉस्फियर में ऊपर उठते हैं, तो गिरने से पहले वे सैकड़ों मील तक चल सकते हैं, जिसका मतलब है कि एक इलाके का पॉल्यूटेशन अक्सर दूसरे इलाके का एसिड रेन बन जाता है।
नॉर्मल बारिश का pH एकदम न्यूट्रल 7.0 होता है।
शुद्ध पानी का pH 7 होता है, लेकिन जैसे ही बारिश हवा में गिरती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हल्का एसिड बनाता है, जो आमतौर पर 5.6 के आसपास होता है।
एसिड रेन आपकी स्किन पर अलग तरह से महसूस होती है या जब यह आपको छूती है तो जलन होती है।
एसिड रेन में चलना बिल्कुल नॉर्मल बारिश में चलने जैसा लगता है; एसिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इंसान की स्किन को सीधे जला दे, हालांकि यह समय के साथ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है।
एसिड रेन केवल बड़े शहरों या फैक्ट्रियों के पास ही होती है।
हवा के पैटर्न सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड को उनके सोर्स से सैकड़ों मील दूर ले जाते हैं, जिसका मतलब है कि साफ-सुथरे जंगली इलाके अक्सर शहरी प्रदूषण से परेशान रहते हैं।
एसिड रेन की समस्या 1990 के दशक में हल हो गई थी।
हालांकि क्लीन एयर एक्ट जैसे कानून ने कुछ इलाकों में एमिशन को काफी कम कर दिया है, लेकिन यह तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज़ हो रहे देशों में एक बड़ी एनवायरनमेंटल चुनौती बनी हुई है।
नॉर्मल बारिश एक हेल्दी धरती का ज़रूरी हिस्सा है, जबकि एसिड रेन एक एनवायरनमेंटल स्ट्रेसर है जिसे एमिशन कंट्रोल के ज़रिए कम करने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने इलाके में पीले पड़ते जंगल या खराब होते पत्थर के काम को देख रहे हैं, तो शायद आप एसिडिक डिपॉज़िशन के साफ़ असर देख रहे हैं।
टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्लासिकल क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री के दो आधार हैं, जो किसी चीज़ का कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए अलग-अलग रास्ते बताते हैं। जहाँ टाइट्रेशन केमिकल इक्विलिब्रियम तक पहुँचने के लिए लिक्विड वॉल्यूम के सटीक माप पर निर्भर करता है, वहीं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस किसी खास कॉम्पोनेंट को अलग करने और उसका वज़न करने के लिए मास माप की पक्की सटीकता का इस्तेमाल करता है।
किसी भी केमिकल प्रोसेस में, रिएक्टेंट्स शुरुआती चीज़ें होती हैं जिनमें बदलाव होता है, जबकि प्रोडक्ट्स उस बदलाव से बनने वाले नए पदार्थ होते हैं। यह रिश्ता मैटर और एनर्जी के फ्लो को बताता है, जो रिएक्शन के दौरान केमिकल बॉन्ड के टूटने और बनने से कंट्रोल होता है।
हालांकि वे असल में जुड़े हुए हैं, अमीनो एसिड और प्रोटीन बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन के अलग-अलग स्टेज दिखाते हैं। अमीनो एसिड अलग-अलग मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम करते हैं, जबकि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं जो तब बनते हैं जब ये यूनिट्स एक खास सीक्वेंस में एक साथ जुड़कर किसी जीवित जीव के अंदर लगभग हर प्रोसेस को पावर देते हैं।
हालांकि दोनों प्रोसेस में लिक्विड सॉल्यूशन से सॉलिड निकलता है, लेकिन लैब और इंडस्ट्री में ये बहुत अलग-अलग रोल निभाते हैं। प्रेसिपिटेशन एक तेज़, अक्सर एग्रेसिव रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल लिक्विड से सब्सटेंस को अलग करने के लिए किया जाता है, जबकि क्रिस्टलाइज़ेशन एक सब्र वाला, कंट्रोल्ड आर्ट है जिसका इस्तेमाल ऑर्गनाइज़्ड इंटरनल स्ट्रक्चर वाले हाई-प्योरिटी सॉलिड बनाने के लिए किया जाता है।
यह तुलना मॉलिक्यूल्स और आइसोमर्स के बीच के संबंध को डिटेल में बताती है, और यह साफ़ करती है कि कैसे अलग-अलग चीज़ें यूनिक स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ रखते हुए भी एक जैसे केमिकल फ़ॉर्मूला शेयर कर सकती हैं। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फ़ार्माकोलॉजी जैसे फ़ील्ड्स में इन केमिकल एंटिटीज़ की डेफ़िनिशन, स्ट्रक्चरल वेरिएशन और प्रैक्टिकल असर शामिल हैं।