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871.
巢湖水体和水产品中多环芳烃的含量与健康风险 总被引:11,自引:1,他引:10
利用GC-MS测定了巢湖水体15个样品及9种主要水产品中16种优控多环芳烃(PAHs)的含量,并用美国环保局(USEPA)推荐的健康风险评价模型估算了巢湖地区居民由于饮水、洗澡及食用水产品造成的PAHs暴露量.在此基础上,利用概率风险评价和蒙特卡罗模拟方法分析了巢湖水体与水产品中PAHs的健康风险及其不确定性.研究结果表明,巢湖水体中16种优控PAHs总含量(PAH16)范围为95.63~370.13ng·L-1,平均为(170.72 ±70.79) ng·L-1,BaP当量浓度(Bapeq)为(1.43±0.79) ng·L-1;水产品中PAH16的干重含量范围为129.33 ~575.31 ng·g-1,均值为(320.93±147.50) ng·g-1,BaP当量浓度为(4.67±6.68) ng·g-1.巢湖地区居民由于饮水和洗浴造成的PAH16暴露量分别为(5.76±2.39)×10-3 ng·kg-1·d-1和(25.08±10.40)×10-3 ng·kg-1·d-1,城镇与农村居民食用水产品造成的PAH16暴露量分别为(190.86±84.17) ng· kg-1· d-1和(75.88±33.47) ng·kg-1·d-1;水产品食用是巢湖地区居民PAHs暴露的主要途径.洗浴和饮水造成的PAH16暴露风险分别为(6.33±4.70)×10-9 a-1和(4.32±2.47) ×10-7 a-1,城镇与农村居民食用水产品造成的PAH16暴露风险分别为(3.17±3.79)×10-5 a-1和(1.25±1.50) ×10-5 a-1;居民食用水产的PAH16暴露风险高于USEPA建议的可接受风险(1.0×10-6 a-1),存在一定的致癌风险.水产品食用风险的不确定度较高,Bap当量浓度是影响风险评估不确定性的主要因素. 相似文献
872.
873.
874.
《城市环境与城市生态》2011,(2):F0004-F0004
组合式人工鱼礁一生物栅水体净化系统装置是一种近自然生态型的水质净化技术。该生物栅填料具有良好的弹性,易于生物膜的附着,并适合于河道水体复杂多变的水动力学条件,不会造成河道的堵塞;人工鱼礁模仿自然环境中鱼类捕食、栖息、产卵场所设计,能为鱼虾及贝类提供庇护、栖息、索饵及产卵场所,形成良性循环的水域生态环境。本产品可以根据水体的污染特点、 相似文献
875.
硝化渗滤液回灌对填埋垃圾反硝化、产甲烷及稳定化的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
垃圾填埋场是重要的甲烷释放源,其有效管理是减缓温室效应的重要环节.通过硝化渗滤液回灌模拟垃圾填埋柱,研究硝化渗滤液在新鲜垃圾和老龄垃圾填埋柱中的脱氮及对垃圾稳定化和产甲烷的影响.结果表明,回灌的硝化渗滤液在不同填埋龄垃圾柱中,均可实现总氧化态氮(Total oxidation nitroge,TON)完全还原.当回灌TON负荷分别达到14.19 g t-1(TS)d-1和10.45 g t-1(TS)d-1时,新、老垃圾柱中甲烷产生开始受到抑制.实验后期,回灌TON负荷增至38.78 g t-1(TS)d-1和30.62 g t-1(TS)d-1时,新、老垃圾填埋柱产甲烷相对抑制率分别达54.10%和95.77%.同时,回灌反硝化对新、老垃圾柱中垃圾降解贡献率(Rd)分别达85%和93%,能有效促进垃圾稳定. 相似文献
876.
水库热分层期藻类水华与温跃层厌氧成因分析 总被引:7,自引:6,他引:1
以西安市李家河水库为研究对象,通过对水体理化因子和浮游植物的连续监测,对热分层期藻类垂向分布与温跃层厌氧成因进行了初步分析.结果表明:①6~9月,李家河水库水体稳定指数为2~10 m~(-1),处于稳定热分层状态,水体溶解氧呈明显的垂向以及季节差异,p H、电导率均与溶解氧呈现相同的分层结构;②李家河水体的富营养状态诱导夏季藻类水华暴发;藻细胞密度垂向差异大,集中悬停于水深0~5 m区域内,最高为2. 95×10~8cells·L~(-1),叶绿素a含量最大为46. 42mg·m~(-3);高密度藻类在温跃层内堆积分解,水深5~24 m内出现较大面积的厌氧区,pH下降、电导率和高锰酸盐指数升高;③高密度藻类分解耗氧是夏季分层期温跃层厌氧形成的主要原因. 相似文献
877.
878.
WASP水质模型在兰江流域水体纳污能力计算中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
《内蒙古环境科学》2011,(10):30-33,36
基于WASP7.3模型,分别采用解析公式法和模型试错法计算兰江流域COD和氨氮的水体纳污能力。结果表明,90%水文保证率下,研究区基于解析公式法的COD和氨氮总纳污能力分别为10616.9 t.a-1和157.6 t.a-1,基于模型试错法的COD和氨氮总纳污能力分别为11208.3 t.a-1和184.7 t.a-1。解析公式法和模型试错法计算所得各河流COD和氨氮纳污能力大小顺序完全一致,COD纳污能力大小依次为:梅溪>兰江>衢江>金华江>甘溪>赤溪>游埠溪;氨氮纳污能力大小依次为:梅溪>兰江>金华江>衢江>甘溪>赤溪>游埠溪。 相似文献
879.
强混合型河口海域三维──多层二维平面扩散综合模型的研究及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
根据强混合型河口海域的水流条件及边界条件特点,对温排水污染源,从物理机制入手,提出了三维──多层二维平面扩散综合模型,通过对实际河口海域流速场和温度场的模拟计算可看出。该模型具有较好的精度和实用价值。 相似文献