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青海省三江源黄河源区地表水水质状况 总被引:1,自引:0,他引:1
为了解三江源黄河源区地表水水质状况,于2005-2009年在黄河源设7~13个断面,对黄河源地表水中18项水质指标进行了连续监测和分析。结果表明,高锰酸盐指数、氨氮和总磷含量偏高,略超过GB3838—2002《地表水环境质量标准》中Ⅰ类标准,超标主要是由黄河源特殊的自然条件引起,不属于外源人为污染;5日生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、氟化物、铜、锌、六价铬、镉、汞、硫化物、挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、石油类和粪大肠菌群符合GB3838—2002《地表水环境质量标准》中Ⅰ类标准浓度限值。总体而言,三江源黄河源区地表水水质良好,未受到人类活动的明显影响。 相似文献
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参照《地表水质量标准》(GB3838-2002)中氨氮项目Ⅱ、Ⅴ类标准限值,依据《测量不确定度的要求》(CNAS-CL01-G003-2019),对采用纳氏试剂比色法测定地表水中氨氮进行了不确定度评定,依据测定过程,可分析得出影响不确定度因素主要为5方面,分别为校准曲线的拟合、标准溶液的配制、平行试验的重复性、蒸馏前处理和试样体积,通过建立数学模型分析得出:取包含因子k=2,氨氮Ⅱ类标准限值扩展不确定度为0.088mg/L;氨氮Ⅴ类标准限值扩展不确定度为0.34 mg/L。 相似文献
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为了解青藏高原农业种植对区域水质的影响,以柴达木盆地主要绿洲农业区地表水和地下水为研究对象,通过现场调查和布点采样,在9个典型乡镇设置70个采样点,测定水样的总磷、硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、重金属和农药等指标,分析耕作活动对地表水和地下水的影响。研究区地表水综合水质标识指数为2.100,综合水质为《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)Ⅱ类。尕海镇、郭勒木德镇、格尔木市东、大格勒乡地表水综合水质达到Ⅰ类;香日德镇和察汗乌苏镇地表水中的总磷与德令哈市地表水中的COD浓度处于劣Ⅴ类水平,氯化物、硫酸盐和硝酸盐氮超标位点分别占总采样点的20%、6.67%和1.67%。地下水综合水质标识指数为2.300,综合水质为《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017)Ⅱ类,怀头他拉镇、大格勒乡和察汗乌苏镇地下水中的氯化物和怀头他拉镇地下水中的硫酸盐分别为饮用水卫生标准限值的2.83、1.13、1.07倍和1.92倍,无法饮用。研究区重金属和农药浓度极低,其中铅、铜和砷浓度低于地表水和地下水Ⅰ类水标准限值,农药中啶虫脒、毒死蜱和阿维菌素浓度分别为限值的0.01%~0.21%、0.12%和0.93%;灌溉排水中总磷和硝酸盐氮浓度分别增加了37.8%和24.43%。柴达木盆地绿洲农业区水质总体较好,但农业耕作活动仍会对区域水质造成一定影响。 相似文献
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安阳市地表水属有机污染型,辖区内万金渠、卫河、洹河等12条河流37个监测断面中,五类或超过五类水质监测断面占79%。虽然由于污染源的不同使污染物种类有所不同,但从整体上看。基本上属于有机污染型,其中挥发酚、石油类。化学需养量较多。离子含量一般较低,相比较而言以CN^-和Cr^6+为较多。 相似文献
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RBF神经网络在平顶山市地表水评价中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
为准确和客观地评价地表水环境质量状况,运用MATLAB软件中的神经网络工具箱,结合K均值聚类方法建立径向基函数网络,对平顶山市2004年市控5个地表水断面进行了环境质量评价。在评价前根据平顶山市的实际情况对训练样本范围进行更改,将训练和测试样本进行归一化处理,同时利用RAND函数对训练样本进行插值保证神经网络充分学习。结果发现,K均值聚类法能快速准确地确定网络中心,用建立的径向基函数网络进行地表水质量评价,其评价结果与单因子方法的评价结果一致,并且具有计算速度快、量化评价结果便于同类水质间互相比较的优点。 相似文献
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三江源黄河地表水水环境现状评价 总被引:4,自引:0,他引:4
[目的]监测与评价三江源黄河地表水质量状况,为三江源的保护与开发提供理论依据。[方法]以三江源黄河地表水为研究对象,通过水质监测,对三江源黄河地表水进行水环境评价,并对该地区的生态及环境保护提出几点建议。[结果]监测与评价结果表明,三江源黄河地表水的质量状况如下:水温10.7℃,pH8.05,高锰酸盐指数1.54mg/L,化学需氧量COD8.19mg/L,生化需氧量BOD5 2mg/L,氨氯0.139mg/L,氟化物0.163mg/L,硫化物0.02mg/L,总磷0.03mg/L,铬(六价)0.004mg/L,挥发酚0.002mg/L,总汞0.00001mg/L,石油类0.02mg/L,粪大肠恩斯特群〈20个/L。[结论]三江源黄河地表水水质均未超过于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅰ类标准.水体未受到污染,水质良好。 相似文献
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通过对2000~2006年安徽省辖淮河干流地表水环境质量例行监测数据的分析,评价淮河干流的水质现状和污染结构,预测干流水质的发展趋势.结果表明,2006年安徽省辖淮河干流整体水质状况属轻度污染,主要污染因子为石油类、NH3-N、BOD5和CODMn.2000~2006年,干流出入境断面水质显著好转,但总体水质无明显变化趋势.并针对如何改善淮河水质提出了建议. 相似文献
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本文探讨了AFS-230E原子荧光光度计测定地表水中硒的检测方法。在最优化的反应条件和工作条件下,准确度、精密度等均能达到较高标准,可以准确测定水中(地表水、地下水、废污水等)痕量硒。本实验的结论,对水中硒的检测具有很强的指导意义。 相似文献
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本文探讨了AFS-230E原子荧光光度计测定地表水中硒的检测方法。在最优化的反应条件和工作条件下,准确度、精密度等均能达到较高标准,可以准确测定水中(地表水、地下水、废污水等)痕量硒。本实验的结论,对水中硒的检测具有很强的指导意义。 相似文献
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一株石油降解菌Lysinibacillus fusiformis 23-1的筛选鉴定及原油降解特性 总被引:1,自引:0,他引:1
石油泄露造成了严重的环境问题和重大经济损失,微生物修复是解决石油污染的最为有效的途径。从青藏高原石油污染土样筛选产生物表面活性剂的低温石油降解菌,并研究了该菌株对石油的乳化性能、降解特性、降解条件以及对不同碳链烃类的利用。本实验用血平板法分离到一株产表面活性剂石油降解菌23-1,形态学和16S rRNA基因序列分析鉴定其为纺锤形赖氨酸芽孢杆菌(Lysinibacillus fusiformis 23-1),比色法测定该菌株的乳化性能为19.6%,超声波法测定乳化稳定性为37.5%,表明其能够降低油水界面张力,具有增溶作用。质量法测定L. fusiformis 23-1对石油的降解率为57%,适宜降解条件为:初始pH为7.5,温度为25 ℃,培养8 d后获得最佳降解效果。GC-MS方法测定该菌株的石油降解特性,结果表明,该菌对石油中不同碳链的烃类降解能力不同。L. fusiformis 23-1能产表面活性剂,具有较强的降解石油能力,可用于石油污染修复。 相似文献
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利用大沽河流域7个地表水监测点2006年监测数据,引用综合污染指数法分析了地表水状况,得到各污染指标排序:氟化物〉化学需氧量〉五日生化需氧量〉高锰酸盐指数〉硝酸盐氮〉氨氮〉总磷〉石油类〉挥发酚。运用灰色关联分析法,结合水质监测点对应的蔬菜种植区的种植面积及人口等调查数据,分析了9个水质指标与蔬菜种植方式及人口数量之间的关系。结果表明,设施栽培和露地栽培对地表水质硝酸盐氮的影响差异较大,表现在设施栽培面积与硝酸盐氮指标关联性最大,而露地栽培面积与硝酸盐氮指标关联性较小。设施栽培面积、习惯种蔬菜村庄数和乡村人口数对地表水质挥发酚指标影响较大。 相似文献
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金矿尾矿废水及废渣浸出液的理化特征及生物毒性效应 总被引:2,自引:0,他引:2
为了研究金矿矿区农田周边堆存的废渣浸出液及矿区农田灌溉用水的理化特征及生物毒性效应,通过对黔西南"水银洞"金矿进行现场调查并对农田周边大量堆放的矿区基岩、尾矿废渣、尾矿区库底泥及进入农田灌溉水渠的尾矿库废水、外排废水等样品及金矿上游地表水进行全面采集和理化分析,并进行发光细菌急性生物毒性测定.结果表明:所有矿区样品浸出液及水体中的Cd均超出地表水质量Ⅲ类限值和农田灌溉水质标准,矿区上游地表水和下游废水中CN-含量超出地表水质量Ⅲ类限值.生物毒性数据表明,上述样品浸出液及水体的生物毒性从高至低为:下游外排废水>尾矿库废水>底泥浸出液>尾矿废渣浸出液>矿区基岩浸出液>矿区上游地表水.说明,该金矿开采过程中大量产生和堆放的基岩、尾矿废渣、尾矿库底泥被地表水和雨水淋溶或浸泡后其浸出液将对周边农田土壤产生危害;进入农田灌溉水渠的尾矿库废水、外排废水具有较强的生物毒性,其排放会给下游的农业生态环境和水生生态环境及人畜健康造成一定危害,金矿带来的环境污染应引起重视. 相似文献
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研究了广州市花都区近15年来水环境质量变化的过程和阶段特征,探讨了城市化对于地表水环境质量的影响机制。结果表明,1994~2007年,研究区地表水环境质量呈现明显下降趋势,2007年所监测断面除白坭外均为劣V类水质,对研究区乃至广州市用水安全造成严重威胁。全河段污染物以有机污染物为主,主要来源于电镀、漂染等高污染行业、生活废水和第三产业废水的排放。研究区污染处理设施建设严重滞后,造成污染物直排入江河,加剧了水环境质量的恶化。因此,建议通过调整工业结构、提升污水处理能力和控制农业污染等措施来改善地表水环境质量。 相似文献
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不同沉降时间对低浊度地表水样品总磷测定结果的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过试验研究分析了不同沉降时间对低浊度地表水样品总磷测定结果的影响。结果表明,地表水样品沉降30 min后,样品总磷测定值下降4.9%~12.3%;沉降60 min后,下降9.8%~19.8%;对于浊度200 NTU的地表水样品,沉降30 min就能得到具有代表性的测定结果;对于浊度100 NTU的样品沉降30 min或沉降60 min后的测定值下降均小于6%,沉降时间对测定结果的影响较小,可以在沉降30 min内的任何时间进行测定。 相似文献