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701.
702.
文中浅析了海域污染防治中地方立法的必要性、立法中应注意的问题和执法中应注意的事项,并从颁布实施<深圳经济特区海域污染防治条例>这一地方立法实践出发,建议海事行政主管部门应加强海域污染防治的地方立法工作. 相似文献
703.
长山群岛海域沉积物氮,磷营养要素背景含量研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对长山群岛海域三个沉积面氮,磷含量数据进行t和x^2检验,计算出本海域沉积物二要素的背景含量,其中氮为0.044±2×0.009(10^-2),磷为393±2×28(10^-2)。大部分区域表层沉积物二要素平均含量低于其相应的背景含量,表明长山群岛海域增养殖环境良好。 相似文献
704.
赵伟 《辽宁城乡环境科技》1999,19(3):4-6
渤海辽东湾处于海洋经济发达和亟待强化保护的复杂关系中,为使渤海变“碧海”,实现辽东湾,乃至环渤海区域的可持续发展,文中概述了环境状况外,重点阐述了污染防治对策。 相似文献
705.
应用ICP-MS直接测定近岸高盐排污口水样中重金属方法研究 总被引:2,自引:1,他引:2
利用带八极杆碰撞/反应池(ORS)和屏蔽炬技术的电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)直接测定近岸高盐排污口样品中的V、Cr、Mn、As、Mo、Ag、Cd、Pb、Th和U等多种重金属元素.通过向碰撞池中引入He气,消除高盐基体可能带来的多原子离子干扰.样品用1%HNO3稀释后直接测定,用标准物质进行方法验证,连续分析样品4h,以检验仪器的长期稳定性.测定绝大多数元素的相对标准偏差在5%以内,加标回收率为88.32%~118.5%. 相似文献
706.
20 0 1年 10月 5日 ,在IMO总部伦敦举行为期 5天的外交大会结束前 ,国际控制有害船底防污系统公约 (TheInternationalConventionontheContrlofHarmfulAnti foulingSystemsonShips)获通过。该新公约将禁止船舶使用含用有机锡的有害船底防污油漆涂料 ,并建立一个机制防止将来潜在使用含其他有害物质的船底防污系统。该次大会由IMO的 75个成员国和一个协会国参加 ,2个与IMO有合作协议的政府间组织代表及 2 3个与IMO有协商关系的非政府组织代表与会。根据… 相似文献
707.
John D.Milliman 《自然与资源》1990,26(4):11-21
由于海平面大约在6000年前就达到它现在的位置,当海平面处于低位时,河湾携带的泥沙排入深海区,大多数河流泥沙就停留在近岸海域和内大陆架上,并集聚下来,由于排水量会随气候变化而有极大的变化,这种资料还不适用于预测未来的趋势,在不久的将来,侵蚀速率可能会继续增大,但由于修建的大坝越来越多,水和泥沙输入海中的数量几乎必定会有所减少,低处三角洲的无补偿(甚至加事)下沉,将成为河水与泥沙物质改变流向的主要影响,而着重指出侵蚀的海岸有可能大大后移,相反,淡水流量减少造成的影响,如红树林退缩和沿岩渔产减少,教师是直接可以感觉到的。 相似文献
708.
我国的近岸海域污染防治的法律体系已经基本上形成,但是由于最近20年我国海洋经济高速发展,很多问题在制定法律法规的时候没有意识到,再加上当时的立法条件的限制,我国近岸海域污染防治的法律体系仍然需要不断改进。近岸海域是与人类关系最为密切的海洋区域,随着经济社会的快速发展,人们给近岸海域带来的环境压力越来越大,污染越来越严重。根据多年的《中国海洋环境状况公报》和《中国海洋环境质量公报》,我国受污染的海区主要是近岸海域。其中,污染最重的为黄海北部近岸、辽 相似文献
709.
根据长江口洋山海域表层沉积物监测资料,利用变异系数法和富积系数法,对表层沉积物中重金属的空间波动程度及富积程度进行了分析,并采用Hakanson潜在生态危害指数法对其潜在生态危害程度进行了评价。结果表明:在表层沉积物所监测的重金属中,Pb元素的空间波动程度最高,其它重金属元素的空间波动程度较低,各重金属空间波动程度的顺序依次为Pb>Cd>Hg>Cu>Cr>As>Zn;沉积物中Cu元素的富积程度最高,Pb元素次之,其它重金属元素的富积程度较低,各重金属富积程度的顺序依次为Cu>Pb>Zn>As>Cr>Cd>Hg。潜在生态危害评价结果显示:洋山海域表层沉积物中的重金属对海洋生态系统的潜在生态危害较轻微,均属于轻微潜在生态危害程度,其轻微潜在生态危害程度顺序为Cu>As>Hg>Pb>Cd>Cr>Zn。 相似文献
710.
杭州湾与长江口直接相邻,水文特征复杂多变,As和Hg是海洋中具有严重危害的两类重金属,因此,探究杭州湾外海域海水中As和Hg的分布特征,对改善海域环境具有重要意义。本研究于2020年夏季(8月)和秋季(11月)对杭州湾外海域海水中As和Hg浓度进行了调查,分析了其污染程度和分布特征,并对影响因素进行了讨论。结果显示,夏、秋季As的浓度范围分别为(0.134~1.728)μg/L和(0.318~1.142)μg/L; Hg的浓度范围分别为(0.021~0.109)μg/L和(0.004~0.040)μg/L。从平面分布来看,近岸海区As和Hg浓度较高,这也说明了陆源输入对近海的影响。As浓度秋季略高于夏季,Hg浓度夏季明显高于秋季,表、底层浓度也表现出一定差异。As和Hg的分布受陆源输入影响,同时还受长江冲淡水、海流、沉积物、悬浮物释放、生物活动、大气沉降以及海水中温度、溶解氧(DO)、pH的影响。 相似文献