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991.
依据2004~2008年灌河和射阳河水质和径流量监测资料,采用内梅罗(Nemerow)指数法对两条河流水质状况进行了评价。通过对水质和径流量资料的统计分析,估算了灌河和射阳河主要污染物的年入海量,并据此分析了污染物入海对海域水环境的影响以及与近年黄海中南部浒苔Enteromorpha prolifera暴发的关系。结果显示,(1)2004~2008年灌河水质状况良好,但水质污染指数呈逐年升高趋势;2005和2007年射阳河水质为轻污染,其余年份水质为清洁。(2)不同年份灌河和射阳河年入海径流量差异较大,其变化范围:灌河在15.72×108~41.93×108m3,射阳河在28.74×108~59.96×108m3。(3)2004~2008年灌河和射阳河主要污染物(CODMn、BOD5、氨氮和挥发酚)年入海量均值分别为18794.87t和43919.24t,其中CODMn和BOD5的入海量起主导作用,占主要污染物年入海量的89%以上。(4)灌河和射阳河污染物入海对海域水环境产生了明显影响,并与近年黄海中南部浒苔暴发存在一定关联。 相似文献
992.
包括2个有机氯杀虫剂在内的共4个化合物被考虑列入斯德哥尔摩公约持久性有机污染物(POPs)名单,这一建议是在5月2~6日在乌拉圭召开的缔约方大会第一届会议上提出的,墨西哥提议增加六六六(HCH),包括其γ异构体林丹(lindane),欧盟建议增加开蓬(chlordecone). 相似文献
993.
994.
采用毛细管GC ECD法测定大连湾、辽东湾表层沉积物及表层、微表层海水中 16种有机氯农药 (OCP16 )的含量。结果表明 ,辽东湾海区表层海水OCPs平均质量浓度为 4 1.94ng/L ,显著高于大连湾海区 4 .5 2ng/L的平均值 ,但 2个湾OCPs质量浓度均未超出渔业水质标准。辽东湾表层沉积物OCPs平均质量分数为 10 .15ng/g ,也明显高于大连湾表层沉积物 6.17ng/ g的平均水平。表明辽东湾有机氯农药污染程度较大连湾重。大连湾各站位微表层海水OCPs含量显著高于表层水 ,显示微表层海水对OCPs有较强的富集作用 ,平均富集系数为 5 .1~ 15 .4。 相似文献
995.
本文介绍《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》已在我国生效,并阐述了POPs的概念、性质及分类;POPs对动物危害的事件;12种POPs对动物健康的危害以及防制对策. 相似文献
996.
997.
污水处理厂进水水质是城市污水处理工艺选择的关键环节,影响污水厂进水水质的因素众多,污染物在管渠输送过程中不断降解是因素之一.根据对选定管段上下游的水质水量监测结果,推求得到在管渠输送过程中污染物的降解常数;以南太子湖污水处理厂为例,运用指标分析法预测主干管起端的污水中各污染物指标初始值,根据各指标在干管中的降解规律,预测南太子湖污水处理厂进水水质指标. 相似文献
998.
沈阳铁西新区浅层地下水有机污染物化学迁移规律 总被引:1,自引:1,他引:0
为系统分析东北平原典型区域浅层地下水有机污染现状及污染物的化学迁移规律,借助"东北平原地下水污染调查与评价"项目收集、野外调查获取的资料,选取布设在浑河下游与细河之间的两条水文地质剖面所在区域为研究区,绘制地下水流场图与有机污染物浓度等值线图推断污染物的扩散路径,应用相关系数法分析地表水与地下水中有机污染物的相关性,利用PhreeQC地球化学模拟软件计算上述水文地质剖面中水化学成分的饱和指数,进一步确定有机污染物的运移途径.分析结果表明研究区主要污染源为细河地表水,浑河间接影响其周边地下水水质;地表水和地下水之间水力联系的强弱与岩相环境关系密切,砂性土较黏性土更易于有机污染物的渗入;有机污染物运移距离有限,运移能力受水力梯度与岩相环境制约. 相似文献
999.
河流泥沙的环境效应分析 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了泥沙环境效应的研究状况,讨论了吸附在泥沙上的污染物迁移转化的模式与计算模型,简要说明了利用模型推求污染物质量浓度与吸附污染物量的方法。研究表明,悬移质对重金属的吸附大都可以用Freundlich型或Langmuir型吸附等温式进行较好的拟合;基于泥沙粒径对金属吸附的独立性,可采用等效粒径的等温式进行试验拟合,建立吸附预测模型。通过已有Freundlich模型对贾鲁河水体中总磷的计算,发现随着二站间含沙量的增大,二站总磷含量减小,泥沙吸附磷在总磷中所占的比例增大。 相似文献
1000.
为探究植物和水位对潮汐流人工湿地净化能力的影响,对无植物和不同水位运行的黄菖蒲湿地除污效果、污染物降解动力学和基质酶活性进行了研究.结果表明,黄菖蒲使总氮(TN)和总磷(TP)去除效果分别提高26.56个百分点和21.35个百分点,低水位使铵态氮(NH+4-N)去除效果提高12.77个百分点,饱和黄菖蒲湿地整体除污效果最佳,化学需氧(CODCr)量、NH+4-N、TN和TP平均去除率分别为89.00%±2.68%、68.08%±2.90%、75.23%±2.81%和94.35%±1.18%.CODCr、NH+4-N和TP在淹没1 h内高效去除,无植物湿地淹没46 h后会发生磷解析,而TN去除需要较长的淹没时间.无植物湿地、半饱和及饱和黄菖蒲湿地脱氮限制路径分别为硝化作用、反硝化作用和硝化/反硝化协同作用.此外,不同基质酶对黄菖蒲和水位响应不同,黄菖蒲能提高脲酶和磷酸酶活性,这2种酶可作为湿地水质净化效果的评价指标,且脲酶对水位较为敏感. 相似文献