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1.
采用高通量分析方法对长江干流重庆段11个流域断面、2个市政污水处理厂进水和6个养殖场废水的潜在抗生素进行筛查,并结合抗生素使用调查探讨其来源。结果表明,(1)共检出83种抗生素,其中流域内检出36种,污水处理厂和养殖场废水中检出70种;磺胺间甲氧嘧啶检出率最高,在流域水体和废水的检出率分别为91%和55%,喹诺酮类是检出抗生素的主要类型;(2)长江干流重庆段下游检出抗生素数量高于上游检出抗生素;(3)有20种抗生素可能由上游携带和重庆市内排放2种方式进入流域,7种抗生素可能由上游携带入境,9种抗生素可能由重庆市内排放引入长江。  相似文献   
2.
珠江三角洲火电群SO2污染及防治对策研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在已有的大气环境质量资料和污染源排放资料基础上,用建立的珠江三角洲空气污染数值模式,经验证,计算了珠江三角洲2000年,2010年的电力工业的SO2污染和对3个污染防治对策方案进行了分析,认为只有采取适当的限制燃料含硫量和大型燃煤电厂烟气脱硫等防治措施,才能控制SO2污染加重的趋势。  相似文献   
3.
为探讨珠海市郊区大气环境PM2.5中主要元素尤其是重金属的污染特征及其健康风险,于2014~2015年选取春、夏、秋、冬季4个典型月采集了PM2.5样品.利用X射线荧光光谱法分析得到15种元素的含量,进一步利用富集因子和主成分分析方法分析其来源,并采用US EPA环境健康风险评价模型评估痕量重金属的健康风险.结果表明:大气PM2.5中地壳元素(Al、Si、Ca、Fe、Ti)总质量浓度在春、夏、秋、冬季典型月分别为(708±213)、(645±269)、(1155±503)和(1466±492)ng·m-3,痕量重金属元素(Ba、Co、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、Sb、V、Zn)总质量浓度在春、夏、秋、冬典型月分别为(271±124)、(163±87.6)、(424±192)和(546±183)ng·m-3.富集因子分析显示Sb、Zn、Pb、Cu、Ni、Ba、Ca、Co等元素富集显著,其富集因子均值范围为172~2426.主成分分析显示,区域性输送污染源、船舶源、燃煤和电子工业是PM2.5中重金属的主要来源,其贡献率分别为53.4%、13.0%、7.6%和6.8%.健康风险评价结果表明,Mn元素对儿童存在一定的非致癌风险,Cr、Pb和Co存在一定的致癌风险.  相似文献   
4.
以农村生活污水处理技术为研究对象,采用以吨水占地面积评估为限制性因素评估,费用效益分析为核心因素评估,层次分析+灰色关联度为次重因素评估的“三步式”综合评估方法,对农村生活污水处理技术进行了筛选研究,给出了评估法数学模型的建模过程,并进行了实例分析。通过文献调研、实地调研及信函调研等筛选出A/O、A2/O、水解酸化(厌氧)+接触氧化、厌氧+生态沟、厌氧+氧化塘和厌氧+人工湿地6类典型的农村污水处理技术,利用评估模型进行了单因素评估,在此基础上进行了“三步式”综合评估。单因素评估结果表明:水解酸化(厌氧)+接触氧化、厌氧+人工湿地、水解酸化(厌氧)+接触氧化分别是限制性因素、核心因素、次重因素等单因素评估的最佳技术。综合评估表明:在土地限制性强的区域,水解酸化(厌氧)+接触氧化组合工艺为最佳可行技术;在土地限制性弱的区域,厌氧+人工湿地组合工艺为最佳可行技术。  相似文献   
5.
重庆市大气TSP中水溶性无机离子的化学特征   总被引:7,自引:0,他引:7  
于2001至2002年在重庆市7个采样点采集了TSP,进行了水溶性无机离子分析。结果发现,SO42-离子浓度最高,其浓度范围为6.32~20.96μg/m3;Ca2 次之,其浓度范围0.78~7.47μg/m3;SO42-、NO3-和NH4 三种离子占TSP质量的8.05%~20.96%。Ca2 、K 与SO42-和NO3-都有很好的相关性,[NO3-]/[SO42-]比值较低(均值为0.4),说明重庆市区普遍使用含硫燃煤。SO42-浓度冬季最高,主要与冬季燃煤的消耗增大有关,NO3-季节明显,与NO3-的形成环境温度密切相关。水溶性无机离子质量浓度有较明显的区域差异,中心城区采样点离子质量浓度高于距离中心城区较远的采样点。  相似文献   
6.
为探究海南某化工园区大气中挥发性有机物(VOCs)的污染特征、来源及健康风险,利用热脱附-气相色谱/串联质谱法对该化工园区22个空气样品中的VOCs进行分析。结果显示,在研究区域共检出18种VOCs,夏季和春季大气VOCs的平均质量浓度分别为64.7μg/m3和177.5μg/m3,主要特征污染物分别为乙酸乙酯(45.18%)和丙酮(77.83%)。源解析显示,夏季大气VOCs主要来源为汽车尾气排放、石油化工源和工业过程源,贡献率分别为44.95%、18.96%和15.49%;春季主要来源为溶剂使用和挥发、化石燃料燃烧、工业过程源和石油化工源,贡献率分别为33.81%、15.58%、13.55%和9.48%。健康风险评价分析表明,春夏两季大气中VOCs对人体造成的致癌风险均在可接受范围内,夏季大气中的苯和二氯甲烷以及春季大气中的苯对人体具有一定的致癌风险。  相似文献   
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