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相似文献
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1.
本文报导了珠江广州河段水体中有机污染物的GC/ITD/COM联用法全分析。110升水样被XAD-2树脂柱富集,用有机溶剂洗脱,并浓缩至1ml。浓缩的提取液注入GC/ITD,鉴别了272个化合物,14种是美国环保局规定的优先考虑污染物。根据有效碳数计算校正因子,定量了216个化合物,某浓度范围为0.01~46μg/l。文中也提出了31优先考虑有机污染物的候选名单。   相似文献   

2.
通过对运河接纳的主要工业废水、污染河沟和主要污染物质对鱼类的急性毒性试验,利用水质监测资料和死鱼现场水体的水质分析,结合污染死鱼的中毒症状,进行综合分析筛选,从而摸清了运河死鱼的主要原因。  相似文献   

3.
为了解沉积物磷释放对水体磷污染的影响,以嘉兴市北部湖荡区为研究对象,结合薄膜扩散梯度技术(DGT)对湖荡区(汾湖、莲泗荡、北官荡)沉积物磷释放通量进行研究,分析磷释放影响因素,并对沉积物磷释放对上覆水体的影响进行了评估。结果表明:汾湖、莲泗荡和北官荡采样点沉积物-上覆水界面DGT-P(溶解性有效态磷)浓度总体表现为莲泗荡(0.735 mg∕L)>北官荡(0.154 mg∕L)>汾湖(0.077 mg∕L)。垂向分布上,3个湖荡采样点表层沉积物中DGT-P浓度均高于上覆水,但在沉积物-上覆水界面±10 mm范围内表现各不相同,其中汾湖采样点沉积物-上覆水界面DGT-P没有明显的浓度梯度,说明沉积物向上覆水释放磷能力较弱,而莲泗荡采样点呈现明显的浓度梯度,沉积物有较强的释放磷能力,北官荡采样点介于二者之间。各湖荡采样点沉积物-上覆水界面磷释放通量对上覆水体的影响有限,其中莲泗荡采样点磷释放通量最高,为0.490 mg∕(m 2·d),对上覆水体的贡献率也最大(1.93%),表现为磷“源”;其次为北官荡采样点,其磷释放通量为0.047 mg∕(m 2·d),对上覆水体的贡献率为0.24%;汾湖采样点磷释放通量接近0,表现为磷“汇”。相关性分析结果表明,铁氧化物还原溶解对沉积物-上覆水界面磷的迁移转化过程具有重要影响,同时有机质矿化过程对沉积物磷释放的影响也不容忽视。  相似文献   

4.
以湖南湘江干流大面积死鱼突发环境事件为例,详细阐述了该事件开展应急监测的全过程,并就河流大面积死鱼突发环境事件应急监测方案、监测指标确定、原因分析等内容进行探讨。溶解氧低是死鱼的主要原因,而大体量低溶解氧污染团的形成与持续高温干旱天气、暴雨以及特殊的开闸放水方式有关。所分析的案例为死鱼事件应急监测工作提供借鉴和参考。  相似文献   

5.
环保市场     
水体富营养化的快速监控、预报技术 城市及附近地区水体富营养化可以导致水厂停产、水源地水质下降、旅游景观破坏,鱼塘减产甚至大量死鱼。一旦形成富营养化,治理是非常困难的。  相似文献   

6.
使用大流量采样器加分级采样头在广州市区和郊区设点进行了采样,用GC/ITD和GC/FID对大气气溶胶中的正构烷烃和多环芳烃做了定性和定量分析,并用回归法进行了数据处理,探求了气溶胶中有机物的含量与颗粒物粒径之间的分布关系。结果表明:34~46%的气溶胶颗粒物,31~49%的正构烷烃,50~70%的多环芳烃能穿透和滞留在肺泡;78~79%的气溶胶颗粒物,87~88%的正构烷烃,95~98%的多环芳烃能进入呼吸道,对人体健康的危害很大。研究还发现:大气颗粒物、正构烃和多环芳烃的粒径分布符合对数正态分布规律。   相似文献   

7.
长荡湖底泥污染特征及水体富营养化状况   总被引:6,自引:2,他引:4  
根据长荡湖底泥和水体实测资料,分析了底泥的污染及营养物质释放特征,发现底泥释放再悬浮产生的污染负荷占到入湖污染负荷总量的比例分别是:高锰酸盐指数为16%,TN为25%,TP为21%,是引起近年来长荡湖水体富营养化加剧的重要因素,特别是湖西区和湖南区达到富营养水平,湖心区水体含氮磷浓度也较往年有明显增大。为控制长荡湖底泥污染及水体富营养化的加剧,提出了长荡湖水环境保护的相关对策措施。  相似文献   

8.
气相色谱/质谱联用仪(GC/MS)是鉴定复杂混合物中痕量有机污染物的有效手段之一,在环境化学分析方面起着重要的作用,环境样品组成复杂,为了获得理想的分析结果,通常先对样品提取液作化学处理,去除干扰物质,然后按化合物的类型进行预分离,再由GC/MS分析,化学前处理非常繁琐费时,目前已有一些较成熟的数据处理技术,可以减少样品的前处理步骤,甚至不需任何处理,本文以未经处理的土壤提取液为例说明计算机数据处理技术在GC/MS分析方面的应用。  相似文献   

9.
文章分析了突发性死鱼事件的原因及表征,梳理了死鱼事件中相应政府部门的职责,提出了环保部门如何应对突发性死鱼事件。  相似文献   

10.
海洋、河流、湖泊、水库、池塘等水域有时突然出现大批死鱼,什么原因引起的呢?难以简单回答。但是,如果有化学家与生物学家的密切合作,还是可以回答的。我国的白洋淀、蓟运河及北京的官厅水库等鱼塘都曾发生过死鱼事故,因此,查明死鱼原因,追溯污染源,既可避免死鱼事故的发生,又可为法律部门裁判死鱼事故提供科学依据。现就死鱼原因(主要是毒物引起的原因)的分析判断方法综述如下。  相似文献   

11.
2011年5月上旬,南京秦淮河部分河段出现大量死鱼,原本灯光浆影的秦淮河变成了死鱼之河,鱼臭味弥漫半个南京城.南京市政府12日向媒体通报,因秦淮河部分河段水体遭受污染,短时间内急剧缺氧,导致鱼儿浮头并成群死亡.  相似文献   

12.
将冷阱用于液样浓缩器(LSC)/色谱/质谱(GC/MS)装置中,可对饮用水中挥发性有机污染物进行快速定性、定量分析.此方法适用于对饮用水及天然水体中挥发性有机污染物的普查和监测.  相似文献   

13.
文章研究对松花江四方台水源地进行连续监测,水样经XAD-2、XAD-4树脂富集、二氯甲烷洗脱、浓缩,用GC/MS和GC定性、定量研究其有机污染物的种类、含量、污染程度及其规律.研究表明四方台水源地水质有机污染严重,已达不到做为城市集中水源地的高功能水体要求,冬季尤为严重.  相似文献   

14.
据乔治亚技术学院 Richard Browner 宣称,红外分光计与液体色谱法(IR/LC)所分析的化合物数目,可超过气相色谱/质谱法(GC/MS)的数目。Browner宣称,GC/MS能分析的有机物少于5%)而IR/LC能分析95%以上的化合物。然而,IR/LC与GC/MS方法相似,因此分析人员不难学习使用技术。Browner和乔治亚大学的 James de Haseth,即IR/LC的共同研究者认为,该技术将对分析环境污染物,食品和药品有用。乔治亚技术学院和乔治亚大学正在向 Hewlett—  相似文献   

15.
以徐州某矿塌陷湿地为研究对象,通过对该矿塌陷湿地水体水质监测数据的分析,采用综合营养状态指数法(TLI)对该塌陷湿地水体的富营养化水平进行了评价。研究结果表明:①该矿塌陷湿地水体水质总体优于GB3838-2002Ⅳ类标准,TN和TP的平均含量分别为0.31 mg/L和0.024 mg/L,可达到Ⅱ类标准;②整个塌陷湿地水体的综合营养状态指数TLI为47.46,处于中营养状态,有向富营养化状态变化的趋势;③在水质监测数据的基础上,分析了水体营养状态变化的原因,并提出了针对该矿塌陷湿地水体的富营养化控制措施和建议。  相似文献   

16.
煤矿塌陷湿地水体富营养化评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
以徐州某矿塌陷湿地为研究对象,通过对该矿塌陷湿地水体水质监测数据的分析,采用综合营养状态指数法(TLI)对该塌陷湿地水体的富营养化水平进行了评价。研究结果表明:①该矿塌陷湿地水体水质总体优于GB3838-2002Ⅳ类标准,TN和TP的平均含量分别为0.31mg/L和0.024mg/L,可达到Ⅱ类标准;②整个塌陷湿地水体的综合营养状态指数TLI为47.46,处于中营养状态,有向富营养化状态变化的趋势;③在水质监测数据的基础上,分析了水体营养状态变化的原因,并提出了针对该矿塌陷湿地水体的富营养化控制措施和建议。  相似文献   

17.
用填充苯乙烯二乙烯基苯聚合物的固相柱萃取水样 ;若水体中含有少量的粒状物则用丙酮超声波萃取 ,然后用气相色谱 /质谱法 (GC/MS)同时测定水体中 1 0 0种农药仅用 2 1 min。测定范围 0 .0 1~ 0 .1 μg/L。水体中农药的测定@张济宇  相似文献   

18.
气相色谱/傅里叶交换红外光谱联用(简称GC/FTIR)是7O年代中后期才发展起来的一项新型分析技术,是分离和鉴定复杂环境试样的有效手段。本文拟简要介绍 GC/FTIR技术的原理、特点及其在环境分析中的应用。一、GC/FTIR技术的原理和特点气相色谱法能够对复杂环境试样进行高效快速分离。但是,在缺乏标准样品的情况下,单靠色谱保留数  相似文献   

19.
文章对A/O法中的各工序污水以及污泥中PBDEs的含量以及分布状况作了比较系统的分析,采集了水体、污泥共56个样品,经过萃取、净化、浓缩之后利用GC/MS仪器进行分析测定。讨论了PRDEs的污染情况,并对PBDEs与水中常规参数作了初步分析。结果显示,在所采集的样品中均检出了PBDEs,经污水处理后PBDEs主要残留于...  相似文献   

20.
北京市工业废水和城市污水中菊酯类农药残留分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立了基于18C固相萃取柱和气相色谱/电子捕获(GC/ECD)分析水体中环境激素类物质--菊酯类农药的分析方法,并对方法的回收率、灵敏度进行了评价,同时分析了北京市七类典型污染点源50个采样点位菊酯类农药的浓度,检出的菊酯类农药包括联苯菊酯、氰戊菊酯、氯氰菊酯和溴氰菊酯,其检出率都较低,低于22%.检出菊酯类农药的浓度范围是0.013~1.246μg/L.该方法对菊酯类农药的回收率达到67.7%~96.2%,检测限为0.010~0.015μg/L.溴氰菊酯在废水排放中的达标率为100%.  相似文献   

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