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701.
闽江干一支流众多水利工程的建成和运营,显著地影响和改变了闽江干一支流河流的水动力场和水化学场的时空状态,导致其纳污量(强度)、稀释扩散净化能力、水化学成分和水体质量等水文环境参数发生变化,引起水文环境灾(危)害问题日益突出.本文概述了闽江干一支流点源污染及面源污染程度和时空状态及其与水利工程建设运营的关系,同时以水口水...  相似文献   
702.
漓江桂林市区段沉积物重金属环境地球化学特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
以漓江桂袜市区段表层沉积物为研究对象,测定了表层沉积物中CA、As、Cu、Zn、Pb、Cr、Ni、Fe、Mn等14种元素的含量,采用潜在生态风险指数(RI)、相关分析和聚类分析等方法,研究了沉积物中重金属的污染水平、富集规律和可能来源。结果表明Cd污染最为严重,其它元素为轻微生态污染,污染程度为:Cd〉As〉Cu〉Pb...  相似文献   
703.
根据成都市江安河武侯区段2010年11月-2011年3月的水质监测数据,结合中国地表水环境质量标准(GB3838-2002)和四川省实际确定水体中各污染物因子的本底浓度对该区段污水处理环境效益进行了分析。首先通过污染经济损失模型计算COD、BOD5、NH3-N、TP、SS和硫化物对水经济价值的损失率,然后在讨论COD、NH3-N、TP和硫化物减排情况的基础上计算了各种污染指标减排至达标后所产生的环境经济效益。研究结果表明,江安河武侯区段水体污染的综合污染损失率高达99.99%,如果各种污染物减排达标至IV类标准产生的环境经济效益14 912万元人民币/a,而减排达标至III类标准产生的环境经济效益更是高达15 786万元人民币/a。  相似文献   
704.
松花江水系有机污染的现状   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了GC、GC/MS、HPLC方法在分析松花江水系有机污染物中的应用。GC/MS、HPLC所用水样在现场处理,而TLC、GC样品在实验室处理。冬夏两次取样,共检出152种有机化合物,其中主要有机污染物55种,PAH_3占19%,氯化物占14%,芳烃占13%,其它占54%。  相似文献   
705.
计算了我国部分河流天然物理化学条件下重金属在水相-颗粒物相间的分配系数,长江水系重金属水-固分配系数大于黄河反映了颗粒物度组成的差异,而长江口重金属-固分配系数大于长江武汉段则反映了离子强度的影响,在此基础上,运用平衡分配法根据实测天然分配系数尝试了长江,黄河沉积物某重金属的质量基准。  相似文献   
706.
春节与疫情管控期间珠三角VOCs的组成和来源变化   总被引:2,自引:2,他引:0  
挥发性有机物(VOCs)是对流层中臭氧(O3)生成过程的关键前体物,是O3与PM2.5协同治理的重要管控对象.基于2020年1月1日~2月29日珠江三角洲(珠三角)4个站点的在线VOCs观测数据,分析了春节与疫情管控期间珠三角地区VOCs组分、活性、臭氧生成潜势和来源的变化.结果表明,春节与疫情管控期间珠三角地区φ(V...  相似文献   
707.
洱海水中重金属元素的含量不同,平均值以10^-9计算:Cu1.6,Pb0.59,Zn9.8,Cd0.009,Cr0.24,水质较好;沉积物中每一样品同一元素的含量一般均趋于平均值,以10^-6计算:Cu111,Pb60,Zn127,Cd0.591,Cr130。因此,洱海至今仍是一个较清洁的湖泊。滇池水质较差,内草海段水中重金属元素含量明显上升,以10^-9计算:Cu5.8,Pb0.55,Zn32,  相似文献   
708.
松花江鱼类肌肉中污染物的分析监测   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
分析研究了松花江吉林市至三岔河口江段鱼类肌肉中43种污染物,结果表明:该江段鱼类已受到总汞、甲基汞、铜、锌、镉和铬的轻度污染,尚未受到铅、锰、铁、砷的污染。扶余至三岔河口江段的鱼类食之有异味,肌内中烷烃、芳烃、硝基芳烃、硝基氯苯和挥发酚5类28种有机污染物的总平均含量和其中的3种促癌或助癌物、6种可疑致癌物以及化工污染的特征性有机污染物──硝基芳烃类的平均含量均比其它江段高。   相似文献   
709.
复杂河流系统水污染的计算机图形模拟   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
讨论在河流系统水污染规划中应用交互式计算机图形技术。通过对复杂河流系统水污染的图形模拟,提出建立图模型的一般理论和方法,并就浑太流域河流水污染案例给出实际模拟结果。  相似文献   
710.
Indraprastha Power Station (IPP Stn) and Rajghat Power House (RPH), owned by Delhi Electric Supply Undertaking, are both coal-fired power stations located on Ring Road in New Delhi. Ash content of the coal used ranges between 38–47%. The ash is collected in electrostatic precipitators which have an efficiency of 99.3% (IPP station), and 99.7% (RPH). There are instances of major dust pollution around the power stations from fly ash dispersal. The main method of disposal of fly ash from the power stations is by mixing with water, the resultant slurry is pumped through pipes to ash disposal ponds. The supernatant from these ponds is discharged into River Yamuna. Field studies have revealed large quantities of fly ash being deposited into the river. Local populations of Eichhornia crassipes have reduced dramatically between 1987–1995, with a marked reduction in the year 1994–1995. Field studies, conducted in January, 1995 have investigated the impact of fly ash dispersal in the Delhi region with particular reference to metal contamination. Elemental concentrations for a range of elements are determined by ICP-AES in fly ash and top soils along four transects from the power stations up to a distance of 8 km. The effects of fly ash leachates from the ash settling ponds on the river are determined by analyzing river overbank soils and vegetation for their elemental contents. It is concluded that fly ash dispersal from the stacks are a source of alkali, alkaline-earth and to some extent heavy metals in soils in the vicinity of the power stations, and enrichment of elements in river overbank soils are a result of discharge of fly ash leachates from ash disposal ponds. However, the impact from both these sources of metal contamination is not large enough to give cause for concern. Marked reduction in populations of Eichhornia crassipes downstream of the river where it receives leachates from the ash disposal ponds are attributed to turbidity of the ash pond leachates and metal toxicity. Elemental enrichment in the floodplain soils, as a result of fly ash particle deposition during monsoons, may enhance the horticultural value of these soils as is shown by a healthy cultivated crop of Brassica juncea.  相似文献   
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