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生物污染的来源精选(九篇)

生物污染的来源

第1篇:生物污染的来源范文

【关键词】水库;水资源;水资源保护

一、水库概况

苍村水库位于韶关市曲江区马坝镇,是一宗以供水、灌溉为主,并兼有防洪、发电等综合利用的中型水库。坝址位于树家山上游1Km的沙罗湾峡谷,属于中型水库,水库集雨面积93.8 km2,作为演山水厂的供水水源,为曲江马坝城区提供生活饮用水,现状取水规模为6万m3/d,远期可扩建到10万m3/d,苍村水库还被规划为韶关市的辅助水源地。苍村水库位于北江大坑口以上河段,该河段水功能区划为饮用农业用水区,主导功能为饮用、农业、渔业,以《地表水环境质量标准GB3838-2002》Ⅱ类标准值作为水质目标。

二、入库污染量分析

苍村水库水环境主要存在的问题有三个方面,分散式农村生活污染、农业面源污染和保护区内大面积陡坡开挖、种植木材林过度砍伐及部分开发建设项目造成的水土流失引起的污染问题。农村生活污染全年排放较稳定,农业面源污染排放受农作物灌溉及施肥时间影响,呈现冬季较少,夏季较多的季节性特点[1]。

拟对水库2020年污染物进行预测,并在对水库纳污能力计算的基础上,提出污染总量控制目标和污染消减方案。

1.污染物排放量预测

(1)库区农村生活污水污染物排放量预测

根据《广东水资源综合规划总报告》[2],规划年广东省农村生活用水平均指标为140L/p.d,按照曲江区实际发展,规划年农村生活用水量可达到该指标。因此,在生活污水没进行处理的情况下,由于生活污水污染物性质改变不大,预测2020年库区生活污水排放量18.70万吨/年,COD排放量为38.33吨/年,总氮污染负荷为9.35吨/年,总磷污染负荷为1.03吨/年,氨氮污染负荷为9.35吨/年。

(2)农村生活垃圾排放量

根据曲江区农村的实际发展情况,农村生活垃圾产生量基本保持不变,仍按每人每天0.70kg计算,则库区内2020年产生量总计1636.22吨/年。

(3)禽畜养殖污染物排放量预测

按照水源保护区保护规定,应禁止在水库进行规模化养殖。因此,规划年内库区不会增加规模化养殖场。但由于农村村民自己养殖禽畜比较难控制,但在库区的村落里,应对村民的养殖有所限制。因此,预测2020年份禽畜养殖不会有太大的增加,预测的村民的禽畜养殖污染物排放量保持跟现状一致。

2.预测年污染物入库量计算

经调查统计,苍村水库现状污染物负荷情况见表1。根据以上分析,对苍村水库库区内预测年污染物产生量进行汇总,预测结果见表2,预测2020年的污染物排放量相比2015年增加主要是因为生活污水的排放引起的。因此,未来主要解决的仍是生活污染和农业面源污染。

3.入库污染物贡献比分析

根据各污染物占排放量的多少可以计算出各污染物的贡献比,从而反映出各污染物的主要来源。各污染物的贡献比如表3所示:

由上表可知COD、氨氮、总氮都主要来自农业面源污染,总磷主要来自禽畜养殖。

三、污总量控制目标及污染消减方案制定

1.污染物入库控制量和消减量

根据以上计算结果,考虑水库目前的水质较好,考虑到未来沙溪镇和马坝镇的发展,水环境容量需要预留一定的容量。因此,水库入库控制量按照10%预留容量,以确定水库主要污染物的入库控制量。对比污染输入量,可提出污染物的消减和消减比例。

根据纳污能力和预测未来污染物入库量,通过综合考虑水库水质状况、当地技术经济条件和经济社会发展,本次入库控制量均采用现状纳污能力进行控制,只考虑污染物消减,不新增纳污能力。苍村水库水环境容量以及现状、规划的入库控制量确定如下表4。

2.污染物排放控制量

根据表4的水库规划年的污染物入库控制量,以及污染物入库系数,可得到水库各污染物的排放控制量。通过计算,库区内各污染物的排放控制量见表5。

3.污染物排放消减量

规划水平年的污染物与其排放控制量相比,如果污染物排放量超过污染物排放控制量,其差值即为排放消减量,消减比例为消减量占排放总量的比例。根据苍村水库库区污染物负荷预测统计表,参照表5库区内各污染物排放控制量表,可得到水库库区内污染物排放消减量,见表6。

4.消减方案可行性分析

根据有关经验可知,生活污水排放控制相对容易,可按通常的污水处理厂、点源截污等工程措施进行处理后,消减比例通常可达50%以上。农业面源污染相对于点源污染难控制,但可以通过入库量控制和生活污染物消减量来确定最后的面源污染量,针对消减可采取建植物缓冲带,生态农业等措施,一般可消减50%以上的面源污染。由此可见,水库通过采取有关的工程措施和非工程措施,基本上能达到消减的目标,因此,上述方案是可行的。

参考文献:

第2篇:生物污染的来源范文

【关键词】 大气污染 保护环境 治理

人类的工业化程度正在不断的提高,保卫地球就是保护我们赖以生存的环境,这不仅仅是回响在耳边的口号,而是涉及到我们后代子孙能否生存下去的大事。人类在寻求发展的同时一定要保护好环境,怎样才能更好地保护我们生活的环境是人类共同的问题。

1 原因分析

1.1 大气污染概念

大气污染指的是人类的生产、生活活动或者自然界在大气中排出污染物,污染物含量超出环境的承载能力,导致大气质量恶化,人们的生活、工作、健康、生态环境以及设备财产等遭到恶劣影响与破坏。通常说的污染源指天然性污染源及人为性污染源。自然界在大气中排污染物的地区或地点叫作天然污染源,如排放二氧化硫、排放灰尘、硫化氢等类污染物的火山、森林火灾、发生地震及自然逸出瓦斯气等各种自然灾害产生的地方。人为性污染源可按不同方法来分类:根据污染源的空间分布方式分成区域污染源、面污染源、点污染源;根据人类社会活动的功能分为工业污染源、生活污染源、交通污染源;根据污染源的存在形式分为移动污染源和固定污染源。

1.2 废气污染包含的成分

影响生态环境较大及威胁人类健康较大并且排放量很大的废气包括:含NOx、P、SO2、As、CO、PH3、HF、C2H、 C2HC1、C1,等类别的污染物有毒气体和其他的气体。

1.3 原因分析

(1)季节和气象条件因素影响城市空气的质量。大气的逆温现象能直接影响到大气污染物扩散。大气逆温是指空气温度随着高度的增大而增高的大气垂直层结现象。通常情况下,冬季的逆温层较厚较强,维持的时间比较长;而夏季相对偏弱一些。通常,夜间晴朗微风时会存在逆温现象,低层大气较稳定,一般污染物不利于扩散。在太阳出来之后,地表温度随之升高,逆温层会逐渐的消失,大气的湍流混合及垂直对流会加强,利于污染物质扩散。逆温天气能加重大气的污染,危害到人们的健康,所以,有人说逆温在冬天是隐形的杀人帮凶。大气污染和风力大小密切相关。一般来讲,污染浓度和风速平方是成反比的,和污染源的排放强度是成正比的。风速越大就越利于空气中的污染物质发生稀释扩散。长时间的静风和微风会抑制部分污染物质扩散,近地面层污染物质会成倍增加。

(2)城市建设影响大气的质量。根据大气污染分类统计的分析,大气污染主要来源概括为三方面:工业生产;燃料燃烧及交通运输。据统计资料显示,上面三方面所产生的大气污染占的比例为70%、20%、10%。直接燃烧的燃料中,燃烧所排放的污染物总数量占燃料燃烧所排放总量约为96%,而其中,燃煤时排放的SO、烟尘、NO及CO的数量所占燃料燃烧得排放比例为99%、93%、81%和97%。由各种工业的生产产生的污染性大气排放量虽然仅占大气污染总排放量的1/5左右,因为排放点相对集中。其浓度较高,因此对工矿区和局部大气的污染比较严重。

2 大气污染治理措施

2.1 监测大气环境的质量

大气中存在多种多样有害物质,不同地区的污染类型及排放的污染物种类存在很大的不同,所以,在评价大气质量时,要根据各地实际情况来确定出需要进行检测的环境指标。

大气里的常见污染物包括总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、降尘、二氧化硫、总烃、氮氧化物、铅、臭氧、氟化物等。

测定颗粒物质:通常,颗粒物质在大气污染物种类中数量非常大,其成分复杂、危害较大、性质多样,其本身就可以是有害物质,也可以是其他的有毒有害性物质存在于大气里的运载体、反应床或催化剂。在特定情况下,会发生颗粒物质和所吸附气态及蒸气物质的结合,产生大于单个组分体积的协同性毒性作用。因此,研究颗粒物质是治理大气污染的重要内容。要检测大气里的颗粒物质,其项目有:测定总悬浮的颗粒物、测定可吸人的颗粒物浓度、测定粒度分布、测定降尘量、测定颗粒化学组分。其中,测定颗粒物的浓度最常用的方法是重量法。

测定二氧化硫:大气中含硫性污染物包括HS、SO、SO2、HSO、CS、和各种各样的硫酸盐。其主要来源是煤及石油燃料燃烧、冶炼含硫矿石、制造硫酸等化学产品过程中排放出的废气。

二氧化硫是大气污染中的重要指标之一,各种各样大气污染物里它的分布最广,其影响也最大,所以,检测硫氧化物时常常把二氧化硫作为代表。

测定氮氧化物:氮氧化物主要存在于高温燃烧石化燃料和化肥、硝酸等生产过程中排放出的废气,及汽车尾气排气。

氮氧化物主要有NO3、NO2、NO、N2O、N2、NO等,氧化物的主要成分是二氧化氮和一氧化氮。

2.2 综合整治

大气污染的综合性整治规划根据城市中大气质量的现状和发展趋势来进行划分功能区并按照拟定的环境目标来算出各功能区的最大限度排放量及削减量,制定出污染治理的方案。治理大气污染要根据城市能源结构和交通状况来确定出首要污染物,即范围广、浓度高、危害较大的污染性物质,利于有的放矢和对症下药的治理。我国目前大部分的城市大气污染中,主要由使用落后的燃烧方式警醒燃煤及排放汽车尾气引起的,由此带来的主要污染物为二氧化硫及总悬浮性颗粒,所以规划的远期目标应该为改进落后性燃煤方式,使燃烧效率提高,尽量加强气体燃料的使用、加强型煤、地热、太阳能等无污染及少污染能源的使用,区域集中性供热、肠道消灭掉千家万户小烟囱,道路硬化,强化治理污染源和使用污染控制性技术的手段来创建无炯性控制区。大力调整工业布局,要根据大气的自净性规律科学的利用好大气环境总容量;污染源要强化治理,使污染物排放量降低;通过技术及行政手段来减少排放汽车尾气带来的污染;要提高城市的绿化率,尽量选择抗污染好的树种来大力发展植物性净化。

参考文献:

[1]童志权,陈焕钦.工业废气污染控制与利用.北京:化学工业出版社,2011.

第3篇:生物污染的来源范文

【关键词】农业面源污染;危害;控制措施

农业面源污染是指由沉积物、农药、废料、致病菌等分散污染源引起的对水层、湖泊、河岸、滨岸、大气等生态系统的污染。由于农业生产活动的广泛性和普遍性,加上农业面源污染涉及范围广、随机性大、隐蔽性强、不易监测、难以量化、控制难度大,因此,农业面源污染已成为目前影响农村生态环境质量的重要污染源,其发展趋势令人担忧。为保护有限的农业发展资源,建设美好的人居环境,健全农业面源污染防治法律法规、建立监督管理体系,治理农业面源污染已刻不容缓。

一、农业面源污染的危害

目前,农业面源污染已成为影响农村生态环境质量的重要污染源,尤其对水环境的污染影响最大。农业面源污染导致农产品产地生态环境呈恶化趋势,受污染的农田比例逐步上升,导致农产品安全问题十分突出,农产品出口贸易严重受阻。由于农业面源污染,造成部分地区生产的蔬菜、水果中的硝酸盐、农药和重金属等有害物质残留量超标,如据湖南省农环站2003年调查统计显示,蔬菜中有机磷类农药残留超标率达15%,镉、铅等重金属硝酸盐、亚硝酸盐招标率都在60%左右,部分地方有害物质综合超标率达到100%。农业面源污染会造成大气、水体、土壤、微生物污染,对人居环境产生危害,严重影响人们身体健康。

二、农业面源污染的来源与污染现状

在农业生产过程中,不合理使用化肥、农药、畜禽(水产)养殖废弃物、农膜残留、农作物秸秆、城镇居民生活垃圾、污水等造成的水体、土壤、生物和大气的污染,严重制约了我国农业和农村经济环境的可持续发展。

(一)化肥的污染

化肥污染是在农业生产中因施用大量化学肥料而引起土壤、水体和大气的污染。研究表明,氮肥的利用率为30%~40%,磷肥的利用率只有10%~15%,钾肥的利用率为40%~60%。长期不合理过量使用化肥,造成土壤结构变差,土壤板结,地力下降,农作物减产。氮肥浅施、撒施后往往造成氮的逸失,不仅对大气造成污染,而且对臭氧层起到破坏作用。同时,化肥的不正确使用,也会增加大气中的二氧化碳的含量,增强温室效应。特别是过量施氮,造成农产品硝酸盐含量过高和重金属含量超标,对人类的食物安全和健康造成威胁。

(二)农药的污染

目前我国农药年产量50万吨,位居世界第二。我国每年农药的使用量在23万吨左右,平均使用农药2.33kg/hm2,其中浙江和上海用药水平最高,分别达9.96 kg/hm2和9.85 kg/hm2。目前我国农药的过量施用在水稻生产中达40%,在棉花生产中超过了50%。我国使用农药中杀虫杀满剂占62%,杀菌剂占21%,除草剂占17%。农药的不合理使用,在一定时间内或多或少都有部分残留或超量残留在农作物上,导致农产品农药残留量增加,严重影响了人民的身体健康和出口贸易。

(三)农膜的污染

农膜的推广使用给农田土壤带来 “白色污染”。农膜属高分子有机化学聚合物,在土壤中不易降解而且降解之后产生有害物质,逐年积累,污染土壤生态环境。农膜中所含的联苯酚、邻苯二甲酸酯等微量环境荷尔蒙物质还会对农产品带来污染,并危害人类的健康。绝大部分使用不可降解地膜,在地膜残留严重的地方,农作物减产20%~30%,这对农业可持续发展来说是一个不容忽视的隐患。

(四)畜禽粪便的污染

近几年,我国畜禽养殖业迅速发展,每年畜禽粪便及粪水的排放量逐年增加,畜禽粪便污染问题成为当前农业面源的主要污染源之一。根据国家环保总局2001开展的23个省3畜禽养殖污染调查显示,1999年全国畜禽粪便排放量为19亿吨,为同年工业固体废物排放量7.8亿吨的2.4倍。畜禽粪便不经任何无害化处理就直接排放,这些畜禽粪便携带大量的大肠杆菌、寄生虫卵等病源微生物和大量的氮、磷等进入江河湖泊,不仅污染养殖场周围的环境,而且导致水体和大气的污染,更是我国江河湖泊富营养化的主要污染源。

三、防治农业面源污染对策与措施

(一)广泛宣传教育,营造防治农业面源污染的社会氛围

加强对农民的宣传和教育,让农民知道农业面源污染的危害和原因,认识到控制农业面源污染对于农业环境安全,对于巩固农业的基础地位,进而确保全面建设小康社会宏伟目标顺利实现的重大意义。要重视舆论宣传,充分发挥电台、电视、报刊、网络等大众媒体的作用,提高公众的认知度、环保意识和参与意识。对重点人群、重点地区进行重点宣传、教育和引导,让群众充分认识到农业面源污染对社会危害性和治理工作的重要性,提高全社会对农业面源污染治理工作重要意义的认识,逐步让农民树立起农业资源的忧患意识、环境保护的参与意识。

(二)进行循环利用,降低农业面源污染的数量

大力推广示范“农田水微循环利用”、“稻田养鱼(鸭)”、“猪-沼-果(菜)”等新的模式和技术,进行循环利用,降低农业面源污染的数量。如发展以沼气为纽带的庭院式生态农业模式,将种植业、养殖业与沼气使用相结合,以获得最佳的生态效益与经济效益。使用沼液替代传统的农药浸种,减少了农药的使用量,减轻农药对农田的污染;沼液、沼渣是优质的有机肥,沼肥的施用减少了化肥和农药的施用量,提高了土壤有机质的含量,减轻了化肥和农药对农产品、土壤和水体的污染,为发展无公害农业开辟了一条新的途径。

(三)完善法律法规,依法控制和减少农业面源污染

认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国农业法》等现有法律法规,严格执法程序,加大执法力度,做到有法可依、违法必究。制订和完善农产品生产和安全质量标准、农产品基地环境质量和污染物排放标准,积极推进农产品标准化生产。完善无公害农产品、绿色食品、有机食品的奖励扶持政策,依法控制和减少农业面源污染。强化农业面源污染治理的制度建设,使农业面源污染治理真正纳入法制的轨道,依法治理,从源头抓起,切实有效地控制农业面源污染,积极推进高效生态农业建设,促进农业可持续发展。

(四)加大农业科技投入,加快农业面源污染的综合治理

利用生物杂交、生物遗传技术培养出高产、抗病、固氮的作物,可以减少化肥、农药的施用;通过杂交育种技术培养具有特殊降解、吸收能力的植物、微生物等,利用它们吸收过滤地表径流、净化污水。通过堆肥处理,不仅有效地解决固体废弃物的出路,解决环境污染和垃圾无害化的问题,同时也为农业生产提供了适用的腐殖土,从而维系自然界良性的物质循环。大力推广有机肥和平衡施用氮磷钾肥及微量元素肥料。鼓励和引导增施有机肥、生物肥、专用肥、BB肥、长效肥、缓释肥和有机复合肥等新型高效肥料。积极推广以控制氮、磷流失为主的节肥增效技术,提高肥料的利用率。

【参考文献】

[1]唐建初,刘钦云,肖顺勇,等.湖南省农业面源污染分析及其防治对策[A].2006中国农学会学术年会论文[C].

第4篇:生物污染的来源范文

【关键词】保护环境;大气污染;治理

大气中硫化物、氮氧化物业重超标导致了全国大部分地区出现酸雨,酸雨的降落不仅破坏生态环境,而且加剧建筑物,铁道、桥梁的腐蚀与破损,给工农业带来巨大的损失。而由大气污染引起的温室效应和臭氧层破坏更是直接地威胁到人类的生存。目前,工业生产给环境带来的主要污染物为工业废气、工业废水、废渣(即工业“三废”),其中工厂每天向大气中排放大量的各种各样的工业废气对人类的健康威胁极大,尽可能将污染物排放量降低到最低限度是非常必要的。

1大气污染的概述

大气污染的概念所谓大气污染是指人类生产、生活活动或自然界向大气排出各种污染物,其含量超过环境承载能力,使大气质量发生恶化,使人们的工作、生活、健康、设备财产以及生态环境等遭受恶劣影响和破坏。污染源可分为天然污染源和人为污染源。天然污染源是指自然界向大气排放污染物的地点或地区。人为污染源又可按不同的方法分类:按污染源空间分布方式可分为点污染源、面污染源、区域性污染源;按人们的社会活动功能可分为生活污染源、工业污染源、交通污染源等;按污染源存在的形式可分为固定污染源和移动污染源。

2大气污染的原因分析

2.1 地形和气候因素是影响大气质量的基本原因

气候是地理环境中最重要的构成要素之一。各地由于受"纬度位置、海陆分布和地形、大气环流、人类活动"等影响不同,因而气候差异很大。在影响气候的因素中,地形是一个重要因素。"地形类型、地势高低、山脉分布、山脉走向和迎风坡背风坡"等的不同,都会对气候的特征和分布产生影响。

2.2城市建设是影响大气质量的重要原因

根据对主要大气污染的分类统计分析,其主要来源可概括为三大方面:交通运输、燃料燃烧、工业生产过程等。根据统计资料,以上三方面产生的大气污染所占的比例分别为10%、70%和10%。

(1)交通运输。交通运输发展迅速,特别是近年来,私人轿车的数量急遽增多,但是,交通运输的发展带来了严重的环境问题。汽车的尾气中含有大量的CO,对人体的危害极大,特别是一些柴油大货车和冒烟车辆,排放的尾气中夹杂着大量的可吸入颗粒物, 是导致疾病的重要因素。据中国科学院王玮博士介绍, 一辆柴油车排放的尾气中,夹杂的可吸入颗粒物,几乎是100辆汽油差夹带的总和, 是更严重的污染源。而石家庄却允许柴油车进城,促使空气中可吸入颗粒物的浓度急剧上升。市政建设。城市马路普遍存在道路斜坡问题,即马路两侧的人行板道明显高于路面而且与路面垂直,呈“凹”字型。致使马路上的灰尘不能吹走,而且越积越多,这也是引发扬尘天气的直接原因。

(2)在直接燃料的燃烧中,燃烧排放的大气污染物数量约占燃料燃烧排放总量的96%,其中燃煤排放的烟尘、SO2、NOX和CO的数量占燃料燃烧排放比例分别为99%、93%、81%和97%。各种工业生产过程中产生的大气污染排放量虽仅占大气污染总排放量的1/5 左右,但由于排放点比较集中。浓度较高,所以对工矿区或局部的大气污染较为严重。燃料燃烧。在一些城市,天然气在居民的生活中还没有普及,煤仍然是人们的首选燃料。而在燃煤市场上,高硫煤仍占主导地位。由于经济条件的限制,人们不可能放弃廉价的高硫煤而去购买环保型的低硫煤。这就造成SO2的大量排放。

(3)工业生产过程。化学工业、煤炭工业等,即是国家的重点发展部门,也是污染最为严重的企业。而且这些工矿企业大多数成为大气污染的主力军。

(4)工业布局。工矿企业的分散性使城区的大气污染受到不同程度的影响。绿化。一些新兴的工业城市,绿化还没有跟上工业发展的步伐。只有政府、一些企事业单位,机关团体内部绿化已基本达标,而整个城区的绿化却远远达不到要求。

3治理大气污染的措施

3.1综合整治大气污染

综合整治规划是根据城市大气质量现状与发展趋势进行功能区划并按拟定的环境目标计算各功能区最大允许排放量和削减量,从而制定污染治理方案。大气污染的治理应根据城市的能源结构与交通状况确定首要污染物即浓度高、范围广、危害大的污染物,便于治理时有的放矢、对症下药。当前我国大部分城市的大气污染主要是由采用落后燃烧方式燃煤和汽车尾气引起, 由此而来的首要污染物是二氧化硫和总悬浮颗粒,因此规划的远景目标应该是改进落后的燃煤方式,提高燃烧效率,尽量使用气体燃料、型煤、太阳能、地热等无污染或少污染的能源,实行区域集中供热、消灭千家万户的小烟囱,提高道路硬化率,通过强化污染源治理和提高污染控制技术等手段创建无烟控制区。调整工业布局, 根据大气自净规律科学便理的利用大气环境容量;强化污染源的治理, 降低污染物的排放量;通过技术和行政的手段减少汽车尾气的污染; 提高城市绿化率、选择抗污染性好的树种,大力发展植物净化。

3.2对大气环境质量进行监测大气中的有害物质是多种多样的,不同地区污染类型和排放污染物种类不尽相同,因此,在进行大气质量评价时,应根据各地的实际情况确定需要检测的大气环境指标。大气中常见的污染物有总悬浮颗粒物、降尘、可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总烃、铅、氟化物、臭氧和苯并[a]芘。颗粒物质的测定:颗粒物质是大气污染物中数量最大、成分复杂、性质多样、危害较大的一种, 它本身可以是有毒物质,还可以是其他有毒有害物质在大气中的运载体、催化剂或反应床。在某些情况下,颗粒物质与所吸附的气态或蒸气态物质结合,会产生比单个组分更大的协同毒性作用。所以,对颗粒物质的研究是控制大气污染的一个重要内容.大气中颗粒物质的检测项目有:总悬浮颗粒物的测定、可吸入颗粒物浓度及粒度分布的测定、降尘量的测定、颗粒中化学组分的测定。其中,颗粒物浓度的测定最常用的是重量法。二氧化硫的测定:大气中的含硫污染物主要有H2S、SO2、SO3、CS2、H2SO4和各种硫酸盐。他们主要来源于煤和石油燃料的燃烧、含硫矿石的冶炼、硫酸等化工产品生产排放的废气。作为大气污染的主要指标之一,二氧化硫在各种大气污染物中分布最广、影响最大,因此, 在硫氧化物的检测中常常以二氧化硫为代表。

大气中氮氧化物的测定可分为化学法和仪器法两类。化学法中最常用的是Saltzman法(GB/T15435-95)、酸性高锰酸钾溶液氧化法、三氧化铬-石英砂氧化法。其中Saltzman 法仅适于测二氧化氮的含量, 酸性高锰酸钾溶液氧化法和三氧化铬-石英砂氧化法可以检测大气中氮氧化物总量。

结束语:

随着人类工业化程度的不断提高,“保卫地球、保护我们生存的环境”不再仅仅是一句危言耸听的口号,而是关系到我们子孙后代能否生存的刻不容缓的大事。人类需要发展但更需要保护环境,保护好环境是我们共同关心的问题。

参考文献:

[1]童志权,陈焕钦编著.工业废气污染控制与利用.北京:化学工业出版社,1989.6:12-614.

第5篇:生物污染的来源范文

【关键词】农业面源污染;农药;化肥

一、农业面源污染概述

(一)农业面源污染的内涵

水体污染有两大主要来源:点源污染和面源污染。点源污染是指污染源较易辨认,而且易于管制的污染,进入水体的位置是可辨的,所携带的污染物可通过内部生产工艺或流程得到控制,而不受天气的影响。而面源污染又叫非点源污染,美国《清洁水法》修正案(Lee.S.L,1979)将其定义为“污染物以广域的、分散的、微量的形式进入地表及地下水”,一般是指污染物经过降雨(特别是暴雨)或融雪的径流,经由冲刷和自然携带等过程,最终沉积到河流、湖泊、湿地、滨岸和地下水中所形成的污染。

农业面源污染,主要是指用于发展农业生产的化肥、农药、农膜、畜禽粪便等造成的污染。从农业面源污染的形成过程分析,农业面源污染是指可溶解的污染物和固体污染物从非特定的地点,在降水(或融雪)的冲刷作用下,通过径流过程而汇入受纳水体,并引起水体营养化或其他形式的污染。从农业面源污染的形成机理分析,农村面源污染是指农村地区在农业生产和居民生活过程中产生的、未经合理处理的污染物对水体、土壤和空气及农产品造成的污染。和点源污染的集中定点排放相比,面源污染起源于分散和多样的区域,地理边界与发生位置难以识别和确定,因而对其鉴别、防治、管理很困难。农药、化肥、畜禽粪便、秸秆、生活污水、农膜是构成农业面源污染的六大污染源。

(二)研究进展综述

1、关于农业面源污染形成的影响因素

影响农业面源污染的形成因素有很多,除了受到土地利用方式(郑一,2002),农田耕作、农事活动和田间水肥管理特征(王坷,1996;陈利顶,2000),地形地貌、土壤植被特征(韦红波,2002),气候水文特征(傅涛,2002)等一系列自然环境因素的影响之外,还受到一系列经济社会因素的影响,具体包括有农村经济规模、农业结构、种植业结构、农业技术进步、农村人口以及农业面源污染治理因素。

2、关于农业面源污染治理必要性

我国各大湖泊以及主要河流水域基本都面临着水体的氮、磷富营养化威胁,而农业面源污染正是水质富营养化的主要原因(张维理,2004)。以2005年为例,巢湖、滇池、太湖流域的总氮和总磷负荷来自农业面源污染的总氮和总磷分别占60-70%和50%-60%,北京密云水库、天津于桥水库、云南洱海等水域,农业面源污染比重均超过其他污染(李远等,2005)。由于上述水域是饮用水的重要来源,水质下降形成水质性缺水不仅影响生活和生产用水,还易引发疫病的大流行。因此,我国己将水资源保护作为一项基本国策,并逐步采取相关治理政策以削减农业面源污染。

3、关于农业面源污染的源头治理

发达国家对农业面源污染治理主要采用源头控制对策(张维理,2004)。源头是指农业面源污染的产生源头—农户行为。通过制定强制性政策或者通过政府奖惩措施激励农民自愿采用环境友好型生产、生活行为从而达到减污作用。农业面源污染的源头治理对策是由农业面源污染本身特点所决定的,由于农业面源污染物是以广域的、分散的、微量的形式进入地表及地下水体的(美国清洁水法修正案,1979),因此对其无法采用末端集中治理形式。

各国也在积极探索源头治理方法。以美国为例,采用农田最佳养分管理(Best Nutrient Management Practice,BNMP)政策,就是在全流域范围内,对农户农田轮作类型、施肥量、施肥时期、施肥品种、施肥方式进行规定,实施源头行为控制策略。同样欧洲畜禽养殖为例,主要通过制定畜禽农田最低配置、化粪池容量、化粪池密封性等对农户的养殖行为进行源头控制。但是,由于农业面源污染的不可监测性,源头治理措施的实施和监管仍然是农业面源污染治理的难点(朱兆良等,2006)

二、德州市农业面源污染概况

(一)概况

德州市位于山东省西北部,全市跨省大河主要有黄河、卫运河、漳卫新河;跨市的骨干排涝河道有徒骇河、德惠新河和马颊河。以上河流除黄河外,均系海河流域水系,共有大中型拦河闸17座,分洪、调度闸各1座,排涝涵闸192座,据2001-2005年水质监测结果显示,德州市所有河流监测断面水质均超过Ⅴ类水质标准,属于有机物污染类型,主要超标项目为COD,其次是氨氮,河流污染从重到轻的顺序是:德惠新河、漳卫南运河、马颊河、徒骇河。只有在引黄河水进行农田灌溉时的河流监测断面水质较好。

1、关于农肥、农膜和农药:在2005-2010年间德州市与全省平均的比较中,德州市施用水平几乎全都是远高于全省平均水平的(除2005年德州农药施用量稍低及2006年两者持平外)。但从其走势上可以看出,在全省平均水平稳定少变的基础上,德州市近两年(2009、2010)在化肥和农药上的使用量呈下降趋势,说明对于面源污染问题的治理已取得一定成效,而农用薄膜使用量与往年持平。而具体分析这三项污染源对于社会及人文的影响时,我们发现研究曾显示,化肥中氮肥的利用率只有30-35%,大部分氮肥流失;农用塑料薄膜成分中的聚乙烯或聚氯乙烯自然条件下的难降解性,也构成了农村新“白色污染”问题;而农药的利用率更低,仅10-20%附着在农作物上,80-90%流失在土壤、水体和空气中,给水体(尤其是首当其冲的农田水)造成严重污染。

2、关于畜牧养殖:见表1,德州市大牲畜年末存栏量远超其他地市,猪、羊、家禽的年末存栏量也在全省占据前几名,都超全省平均水平,由于牲畜粪便若不适当处理就会造成一定程度的面源污染,故应加强牲畜养殖和管理。

(二)治理的困难所在

1、相对于点源污染来说,由于点源污染有固定的排放源,可以根据需要建立排污处理机制,针对性治理;面源污染则相对复杂得多,污染的效果并不一定在当时显现出来,而是日积月累的反映到今后的生产生活中,使生态环境遇到极大的潜在威胁,而且面源污染的波及范围广,如果不及时治理将会对周围环境造成危害。面源污染还会受到气象、地理及地质等条件的影响,比如湿热、有雨的天气将会有助于污染物的扩散蔓延,紧致的土质类型不利于污染物扩散,而松弛的土壤将使得污染面扩大,使治理更困难。

2、粮食作物在种植过程中需要N、P、K等营养物质促进作物增产增收,但据研究显示,氮肥利用率为30-35%,磷肥10-20%,钾肥35-50%,剩余的养分通过各种途径,如径流、淋溶、反硝化、吸附和侵蚀等进入环境,不仅导致农田土壤生态环境恶化,而且也加重了面源污染;另一个重要原因是施肥投入的养分比例不平衡。根据土壤化学分析,我国土壤适合作物生长的最优氮磷钾比例应该是1:0.5:0.4。而目前德州市氮磷钾比例失调,化肥配比结构呈现氮肥用量偏高,钾肥用量偏低,无机化肥过多,有机肥太少的特点,加之农民对于化肥与环境关系的认识不足,导致面源污染防控难度加大。

3、农村使用的农用地膜多为聚乙烯农膜,它是由聚乙烯加抗氧化剂、紫外线吸收剂而制成的有机化合材料,具有分子量大、性能稳定、耐化学侵蚀和能缓冲冷热等特性。在自然环境中,它的光分解性和生物分解性均较差,难以使其降解,成为农业面源污染的重要问题。另一方面农膜质量较差,由于强度不够,易破碎,使用一季后,难以人工回收而弃置田间,造成清除困难,导致污染面不断扩大。

4、畜禽养殖中,对畜禽粪便未进行恰当处理会造成对水体的污染。据测算,即使只有10%畜禽粪便由于堆放或溢满随场地径流进入水体,对流域水体氮富营养化的贡献率可达到10%,磷可达到10-20%。而目前畜禽养殖所产生粪便数量大大超过处理能力和合理使用能力,由于缺乏环保意识,很多养殖场并未建立清洁生产、粪污治理的观念,粪污流失现象较为严重。部分养殖场环保措施落后,粪污处理利用率低,大多数畜禽场粪污处理设施简陋老化,疏于管理,环保设施不能发挥正常的作用,粪尿、污水排放不达标,这些都加重了对环境的污染。

5、从机制上来看,目前农业生产对资源的利用大多数是无偿的,没有建立相应的补偿制度,而且农业生产是农民分散的个人行为,对过度使用农业资源和破坏农业环境的现象无法管理。而农村工业经济发展水平不高,地方政府财政收入不足,无力配套农业资源的保护、农村生活垃圾和生活污水的治理等基础性设施,对畜禽粪便和作物秸秆的综合利用、农药化肥的减量施用等农业面源污染防治和生态农业技术的推广也没有实质性的激励措施,地方经济水平不足以支撑保护农业生态环境的需要。

三、治理德州市农业面源污染的对策分析

(一)政策措施

1、建立系统的法律框架

在立法方面,认真贯彻国家相关法律文件:《环境保护法》、《水污染防治法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《自然保护区管理条例》等有关农业面源污染管理的相关条款,并不断完善相关具体规定。本市应在此基础上根据本地实际情况制定适宜的农田管理条例或农药污染物管理政策,包括制定化肥和有机肥的质量标准等,减少包括管理体制、管理机构职能等在内的法律间相互冲突的地方,并对农业有机废弃物排放和有机废弃物循环利用进行规划,完善农村环境管理体系的法律法规。

2、合理的补偿机制和奖惩机制

据科斯定理所述,污染的外部性问题的关键在于产权不明晰,故应将污染的责任归属具体到户,补偿机制和奖惩机制附属到责任上,调动农户治污积极性。政府应根据法律的规定对面源污染行为进行监控并适当实施奖惩机制。另外,在考虑到当地经济的落后性,可将面源污染治理产业化,在政府政策及财力支持下,建立污染治理厂、有机化肥生产基地、规模化养殖场及其他公司等为农田管理和沼气池使用提供技术支持。

(二)技术措施

1、采用环境友好型替代技术

北美发达国家在农业面源污染控制上,主要是鼓励农民资源采用环境友好的替代技术,主要有:农田最佳养分管理、综合农业管理或有机农业模式、农业水土保持技术措施、等高线条带种植等。这些技术的主要优点是很少或基本不增加农民的费用,因而被广泛采用。我市应适当借鉴国外经验,力图在成本小的情况下获得更大利润。

2、制定和执行限定性农业生产技术标准,并开展科研,保证限定性农业生产技术标准的科学性和合理性。建立清洁生产的技术规范体系,采用标准化生产和质量全程控制手段,引导和帮助农民科学用肥、安全用药,扶持优势农产品品牌,完善检验检测体系,扩大农产品质量安全监管控制范围,提高农产品的优等品率及安全达标率,全面提高优势农产品的质量安全水平。

(三)管理措施

1、实施清洁种植工程:以减少化肥、农药使用量,保证农产品质量安全,防治农业种植过程对环境的污染为目标,重点在高产小麦、玉米、棉花和集约化蔬菜、水果生产区实施。

种植业结构调整与布局优化。在低污染风险区优先发展集约化蔬菜种植业,在高污染风险区优先发展需肥量低、环境效益突出的豆科或发展粮食、经济林等;在空间布局上合理安排作物结构,发展条带种植模式;在时间布局上,依据土壤养分供应特性和作物需肥规律合理安排作物轮作制度,最大限度地保障环境安全。

建设植物缓冲带。在近水域沿线地带,开展多层次植物缓冲带建设,通过种植氮、磷高效富集植物立体拦截等途径,发挥植物对农业面源污染物的阻控、拦截、生物吸收和生物降解效应,最大限度地减轻农田流失氮、磷养分和农药对水体的污染。

2、实施清洁养殖工程:以防治畜禽养殖污染和保障畜禽产品质量安全为目标,以畜禽粪便处理为主线,以污水处理为辅线,对粪污进行综合利用。

采用干清粪饲养工艺,实现固液分离。固体粪污进行发酵处理,生产复合有机肥,处理设施可根据养殖场具体情况建立粪便发酵处理塔或高温堆肥设施。污水通过厌氧与好氧技术处理,达标排放或利用。养殖规模较大、污水产生量大的养殖场,污水可应用一些处理措施,将残液与残渣固液分离,残渣与粪便混合后用于生产有机肥,残液用于生产液体有机肥料。

3、借鉴国外农田管理制度,对农业生产过程中的行为等运用法律和规章制度进行规定和管理,强调农业面源污染控制的重要性,制定环境安全的良好农业措施系统,规范农田施肥的时间、种类和数量。加强基础研究,制定水源保护地政策,制定不同水域水源保护的技术标准,规定允许种植的作物类型(轮作体系)、施肥数量、时间、种类和方法等。也可采用经济杠杆,实施生态农业鼓励政策,对采用农田管理措施的农户给予奖励,而对破坏环境的予以惩罚。

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第6篇:生物污染的来源范文

1研究区域概况

太平湖流域位于安徽省黄山市境内,地处东经117°50′~118°21′、北纬30°00′~30°32′之间,流域面积覆盖整个黄山区及池州市的七都镇和陵阳镇,本文研究区域主要为流域的黄山市境内,包括9镇5乡,总面积约为1770km2,人口16.28万人.研究区域位于中亚热带北部,属亚热带季风湿润气候区,气候温和湿润,雨量充沛;地势呈现为南高北低,南为黄山北麓,地势高俊,山陵纵横;北为丘陵地区,紧依太平湖.流域内河汊密布,沟壑纵横,水系发育良好.太平湖多年平均入湖径流量为23.83亿m3,平均出湖径流量为23亿m3,丰、平、枯水期平均库容为15.5亿m3、13亿m3和10.7亿m3.流域内有5条主要入湖河流,即麻川河、浦溪河、秧溪河、舒溪河和清溪河(图1),5条河流均发源于黄山山脉,由南向北汇入太平湖,总汇水面积1878.3km2.主要河流水文参数如表1所示。全流域水质总体良好,根据《地表水环境质量评价办法(试行)》[27],太平湖符合国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)[28]II类水质要求;流域内5条河流中秧溪河、舒溪河和清溪河水质较好,符合地表水II类标准;浦溪河和麻川河水质较差,总体保持在III类.

2研究方法

2.1流域污染负荷解析针对太平湖流域的具体情况,通过水质监测、查阅统计年鉴,参考国内相关研究[38],选取化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)3种主要污染物,对流域内的工业污染、垃圾渗滤液污染、餐饮旅游污染、城镇生活污染、农村生活污染、化肥农药污染、畜禽养殖污染和水产养殖污染的排放量和实际入湖(河)量进行核算.点源污染主要有工业污染M1、垃圾渗滤液污染M2、旅游餐饮污染M3和城镇生活污染M4,面源污染主要包括农村生活污染M5、化肥农药污染M6、畜禽养殖污染M7和水产养殖污染M8.其中工业污染、垃圾渗滤液污染和水产养殖污染根据黄山区污染源普查资料获取,旅游餐饮污染、城镇生活污染、农村生活污染、化肥农药污染和畜禽养殖污染的入湖量运用公式(1)计算.(365)iiiiiM=αA×−Rf(1)式中:Mi为第i种污染源排入湖泊(河流)的污染物总量,t/a;αi为第i种污染源排放系数,具体取值见表4;Ai为第i种类型污染源的面积或数量.数据来自黄山区2012年统计年鉴以及实际统计调查数据,其中畜禽养殖统一折算成猪当量进行计算,折算公式为50只鸡(鸭)=1头猪,3只羊=1头猪,1头牛=0.2头猪.对于旅游餐饮污染,根据黄山区统计年鉴,截至2011年底,黄山区共有床位数8483个、餐位数10205位,其中星级宾馆21个,床位5298个根据《太平湖生态环境保护总体方案》(2013)[29],黄山区星级宾馆的年平均入住率为50.7%,一般宾馆和农家乐的年平均入住率为20%(主要集中在太平湖景点和黄山风景区景点周边).Ri为第i种污染源污染物去除量,主要指城镇生活污染源,根据黄山区污水厂相关统计资料获取,COD、NH3-N和TP的去除量分别为508.24、36.94和4.19t/a.fi为第i种污染源污染物入湖系数,根据《太湖流域水环境综合治理总体方案》(2008)[30]选取,具体取值见表2。

2.2流域水环境容量核算以河流或湖泊作为计算单元,以水环境功能区作为水质约束的节点条件,以流域污染物排放总量作为输入条件,选取适合黄山区河流和水库的相应水质模型,对太平湖流域的水环境容量现状进行分析.

2.1.1河流水环境容量模型太平湖流域5条主要入湖河流,自然径流量均较小,污染物浓度仅在河流纵向上发生变化,横向和垂向的污染物浓度梯度可以忽略,流域内现存的大小排污口分布较均匀,选用污染源概化的一维河流水质模型[10,35]计算2011年太平湖流域5条主要河流的水环境容量.式中:c0为基准断面污染物的本底浓度,mg/L,根据黄山区水质监测数据,选用河流上游基本未受流域污染的基准断面监测浓度进行计算;cs为相应的水环境质量标准,mg/L,依据《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》[28]中相关要求,确定麻川河和浦溪河执行Ⅲ类标准,秧溪河、舒溪河和清溪河执行Ⅱ类标准;k为综合降解系数,d1,查阅国内相关文献[5,12,14,36],采用类比法确定,具体取值为:COD0.24d1,NH3-N0.15d1,TP0.02d1;u为河流断面的平均流速,m/s;Q为河段设计流量,m3/s,设计流量和流速采用最枯月95%保证率情况下的流量和流速计算;l为计算河段的长度,m;l1为集中概化点距下游断面的距离,m,本研究取l1=0.5l.

2.2.2湖泊水环境容量模型太平湖多年平均入湖径流量与出湖径流量基本相等,可将太平湖视为完全混合的盒式模型,不考虑外源和漏损,湖泊内污染物仅发生衰减反应且负荷一级反应动力学,参考总结国内相关研究[1520,37],针对有机污染物和营养盐分别选取湖泊、水库的沃伦威得尔模型和狄龙模型进行核算。式中:V为枯水期湖泊平均库容,m3;Qout为出湖径流量,选用95%保证率下的入湖流量,即多年平均入湖径流量的68.5%进行计算;cs为相应的水环境质量标准,mg/L,太平湖的水质标准为Ⅱ类,Δt为枯水时段,为90d.

3结果与讨论

3.1太平湖流域污染负荷解析根据计算,2011年太平湖流域内各污染源主要污染物入湖情况见表3和图1.2011年,流域内COD的污染负荷达3863.75t/a,各污染源对COD污染的贡献依次为:城镇生活污染>农村生活污染>畜禽养殖污染>化肥农药污染>旅游餐饮污染>工业污染>水产养殖污染>垃圾渗滤液污染.NH3-N负荷量为410.24t/a,生活污染贡献最大,其中农村生活污染占比39.75%,城镇生活污染占比35.65%,其次为畜禽养殖污染和化肥农药污染,其他污染源排放量较少.流域TP入湖量为51.63t/a,农村生活污染、城镇生活污染和化肥农药污染分别占28.17%、27.69%和24.81%,为主要污染来源.综合考虑3种污染物,可知目前城镇生活污染和农村生活污染为太平湖流域目前面临的主要污染问题;当前面源污染排放量约占流域污染排放总量的2/3;对于TP,还需着重控制化肥农药污染.结合流域现状分析,流域内城镇管网覆盖率低,各乡镇已有分散性处理设施规模小,处理流程不规范,不能达到排放标准.农村面积广大,虽然大多数居民均建立了化粪池对污水进行简单处理,但处理水平远远不够,生活污水不经管道直接排入河流,对流域水质造成了极大的危害.流域内化肥农药过度使用,平均化肥施用量高达450~600kg/hm2.规模化畜禽养殖处理设施缺失,畜禽粪便综合利用率低,大多数污染物直接排放入河.城镇化程度低,经济较为落后,人口密度较低,基本无工业企业.黄山区工业主要集中在浦溪河流域,全区唯一的垃圾填埋场也位于此,因此浦溪河几乎汇集了整个太平湖流域的工业污染和垃圾渗滤液污染,与其他流域相比,浦溪河流域的污染来源更为广泛.对于COD,城镇生活污染和农村生活污染贡献率最大,其次为工业污染、垃圾渗滤液污染和畜禽养殖污染,各占10%左右.对于NH3-N,最主要的污染源为城镇生活和农村生活,其次为畜禽养殖,其它污染相对较少;除城镇生活和农村生活源外,化肥农药污染对TP污染贡献较大,流域内大部分的城镇区域污水基本纳入管网,因此城镇生活污染有所控制.麻川河流域流经的汤口镇、谭家桥镇和三口镇均处于黄山风景区周边,旅游经济发达,城镇化程度较高,城镇生活污染为流域主要的问题.麻川河流经的乡镇最多,土地面积广大,流域内畜禽养殖业较多,故化肥农药和畜禽养殖污染均比其他流域多.对于秧溪河、舒溪河和清溪河这3个流域,城镇化程度较低,流域内面源污染严重,最主要来自农村生活污染.

3.2流域各区县污染负荷解析对黄山区各乡镇不同污染源污染物排放总量进行统计,计算各乡镇COD、NH3-N和TP的排放负荷以及各污染源的排污贡献率,如图4所示.从流域污染负荷看来,太平湖流域内污染物排放情况在空间上呈现比较明显的区域性分布,市中心区如甘棠镇、仙源镇等区域污染负荷最大,临近黄山风景区耿城镇、汤口镇和三口镇以及太平湖北面的新华乡、新丰乡和永丰乡污染相对较严重,其他区域的污染相对较轻.结合太平湖流域现状分析,中心城区及黄山风景区周边乡镇人口较为密集,且经济相对发达,单位面积的污染排放量大;太平湖风景区北面农村人口密集,包括生活、农田和畜禽养殖在内的农村污染较为严重.流域西部区域由于位置偏僻,面积广大,人口分布相对稀疏,污染负荷相对较小.综合工业污染源的分布和污染物排放情况,流域内共有28家重点工业污染源,主要集中在太平湖北侧以及黄山风景区北侧部分乡镇,但甘棠镇的工业污染占区内工业污染总量的80%,主要原因在于该区域有2家酿酒公司,其产生的污染物量远远超出其他类型的工业企业.从点源和面源污染角度来讲,甘棠镇和汤口镇的COD和NH3-N污染主要来自点源排放,其他乡镇主要来源于面源;流域内的TP主要来源于面源,其中农村生活污染占有相当大的比重.甘棠镇为黄山区政府所在地,也是黄山区工业园区和污水处理厂、垃圾填埋场的所在地,基础设施相对比较完善,污水基本经过污水管网集中排放.但垃圾填埋场产生的渗滤液未经处理排放,为该地区造成极大的危害.汤口镇位于黄山风景区南大门,在旅游业的带动下,整体经济水平较高,城镇化程度也相对较高,同时与旅游相关的住宿、餐饮业发达.汤口镇的应尽快修建污水处理设施,规范化餐饮宾馆等的污水排放,削减污染物.对于流域内其他乡镇,需要着重控制农村生活、畜禽养殖、化肥农药等面源污染,从而控制流域内污染物的排放.

3.3流域水环境容量核算对流域内河流、湖泊的水环境容量进行核算,结果如表4、表5所示.流域内5条主要入湖河流的COD水环境容量依次为:麻川河>清溪河>浦溪河>秧溪河>舒溪河;NH3-N的水环境容量以麻川河最高为390.73t/a,清溪河和浦溪河其次,秧溪河最低;TP的水环境容量依次为:麻川河>清溪河>浦溪河>舒溪河>秧溪河.在当前水质目标下,各河流均保有一定的环境容量;对比入河污染物总量和流域水环境容量,浦溪河和秧溪河流域NH3-N指标的环境容量占用率达到98%以上,几乎无剩余纳污能力,需要重点关注;舒溪河NH3-N占用率也高达73%,未来存在超标可能;秧溪河和舒溪河可新增的TP污染物量低于5.0t/a,污染物增加空间较小,需加强控制;其他河流的各项污染指标均有一定的纳污空间.太平湖水质整体良好,满足II类水质要求,其各项指标均保有一定环境容量.对比流域内污染排放情况和纳污能力可发现,麻川河流域的污染物排放量最多,但其纳污能力在5条河流中也最高,仍保有相当大的可利用容量;反之,舒溪河的污染物排放量低,其环境容量也较低.分析其原因在于麻川河的流量大,其对于污染物的稀释消解作用较大;而舒溪河的水质目标要求较高,因此其纳污能力也较低.

3.4太平湖流域污染管控措施

3.4.1节水控源,加强污染控制开展工业节水,推广再生水利用和清洁生产技术,减少污染物排放量;开展工业企业排污口综合整治工程,改造污染防治设施,保障工业废水达标排放.

3.4.2强化基础设施建设加快城镇污水收集管网的建设进度,扩大已有污水处理厂服务半径,提升处理标准;促进集中型污水处理设施建设,提高污水集中处理率;建设垃圾渗滤液处理设施,控制垃圾渗滤液污染排放.

3.4.3开展农村环境综合整治建设人工湿地、氧化塘等分散型污水处理设施,收集农村生活污水,治理非规模化畜禽养殖污染,控制化肥农药施用,削减农村污染.

3.4.4实施河湖滨岸缓冲带生态修复工程恢复河岸、湖岸的植被,建设生态护坡和水源涵养林,拦截污染物,削减污染物入河(湖)量.

4结语

第7篇:生物污染的来源范文

一、农业面源污染的危害

目前,农业面源污染已成为影响农村生态环境质量的重要污染源,尤其对水环境的污染影响最大。农业面源污染导致农产品产地生态环境呈恶化趋势,受污染的农田比例逐步上升,导致农产品安全问题十分突出,农产品出口贸易严重受阻。由于农业面源污染,造成部分地区生产的蔬菜、水果中的硝酸盐、农药和重金属等有害物质残留量超标,如据湖南省农环站2003年调查统计显示,蔬菜中有机磷类农药残留超标率达15%,镉、铅等重金属硝酸盐、亚硝酸盐招标率都在60%左右,部分地方有害物质综合超标率达到100%。农业面源污染会造成大气、水体、土壤、微生物污染,对人居环境产生危害,严重影响人们身体健康。

二、农业面源污染的来源与污染现状

在农业生产过程中,不合理使用化肥、农药、畜禽(水产)养殖废弃物、农膜残留、农作物秸秆、城镇居民生活垃圾、污水等造成的水体、土壤、生物和大气的污染,严重制约了我国农业和农村经济环境的可持续发展。

(一)化肥的污染

化肥污染是在农业生产中因施用大量化学肥料而引起土壤、水体和大气的污染。研究表明,氮肥的利用率为30%~40%,磷肥的利用率只有10%~15%,钾肥的利用率为40%~60%。长期不合理过量使用化肥,造成土壤结构变差,土壤板结,地力下降,农作物减产。氮肥浅施、撒施后往往造成氮的逸失,不仅对大气造成污染,而且对臭氧层起到破坏作用。同时,化肥的不正确使用,也会增加大气中的二氧化碳的含量,增强温室效应。特别是过量施氮,造成农产品硝酸盐含量过高和重金属含量超标,对人类的食物安全和健康造成威胁。

(二)农药的污染

目前我国农药年产量50万吨,位居世界第二。我国每年农药的使用量在23万吨左右,平均使用农药2.33kg/hm2,其中浙江和上海用药水平最高,分别达9.96 kg/hm2和9.85 kg/hm2。目前我国农药的过量施用在水稻生产中达40%,在棉花生产中超过了50%。我国使用农药中杀虫杀满剂占62%,杀菌剂占21%,除草剂占17%。农药的不合理使用,在一定时间内或多或少都有部分残留或超量残留在农作物上,导致农产品农药残留量增加,严重影响了人民的身体健康和出口贸易。

(三)农膜的污染

农膜的推广使用给农田土壤带来 “白色污染”。农膜属高分子有机化学聚合物,在土壤中不易降解而且降解之后产生有害物质,逐年积累,污染土壤生态环境。农膜中所含的联苯酚、邻苯二甲酸酯等微量环境荷尔蒙物质还会对农产品带来污染,并危害人类的健康。绝大部分使用不可降解地膜,在地膜残留严重的地方,农作物减产20%~30%,这对农业可持续发展来说是一个不容忽视的隐患。

(四)畜禽粪便的污染

近几年,我国畜禽养殖业迅速发展,每年畜禽粪便及粪水的排放量逐年增加,畜禽粪便污染问题成为当前农业面源的主要污染源之一。根据国家环保总局2001开展的23个省3畜禽养殖污染调查显示,1999年全国畜禽粪便排放量为19亿吨,为同年工业固体废物排放量7.8亿吨的2.4倍。畜禽粪便不经任何无害化处理就直接排放,这些畜禽粪便携带大量的大肠杆菌、寄生虫卵等病源微生物和大量的氮、磷等进入江河湖泊,不仅污染养殖场周围的环境,而且导致水体和大气的污染,更是我国江河湖泊富营养化的主要污染源。

三、防治农业面源污染对策与措施

(一)广泛宣传教育,营造防治农业面源污染的社会氛围

加强对农民的宣传和教育,让农民知道农业面源污染的危害和原因,认识到控制农业面源污染对于农业环境安全,对于巩固农业的基础地位,进而确保全面建设小康社会宏伟目标顺利实现的重大意义。要重视舆论宣传,充分发挥电台、电视、报刊、网络等大众媒体的作用,提高公众的认知度、环保意识和参与意识。对重点人群、重点地区进行重点宣传、教育和引导,让群众充分认识到农业面源污染对社会危害性和治理工作的重要性,提高全社会对农业面源污染治理工作重要意义的认识,逐步让农民树立起农业资源的忧患意识、环境保护的参与意识。

(二)进行循环利用,降低农业面源污染的数量

大力推广示范“农田水微循环利用”、“稻田养鱼(鸭)”、“猪-沼-果(菜)”等新的模式和技术,进行循环利用,降低农业面源污染的数量。如发展以沼气为纽带的庭院式生态农业模式,将种植业、养殖业与沼气使用相结合,以获得最佳的生态效益与经济效益。使用沼液替代传统的农药浸种,减少了农药的使用量,减轻农药对农田的污染;沼液、沼渣是优质的有机肥,沼肥的施用减少了化肥和农药的施用量,提高了土壤有机质的含量,减轻了化肥和农药对农产品、土壤和水体的污染,为发展无公害农业开辟了一条新的途径。

(三)完善法律法规,依法控制和减少农业面源污染

认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国农业法》等现有法律法规,严格执法程序,加大执法力度,做到有法可依、违法必究。制订和完善农产品生产和安全质量标准、农产品基地环境质量和污染物排放标准,积极推进农产品标准化生产。完善无公害农产品、绿色食品、有机食品的奖励扶持政策,依法控制和减少农业面源污染。强化农业面源污染治理的制度建设,使农业面源污染治理真正纳入法制的轨道,依法治理,从源头抓起,切实有效地控制农业面源污染,积极推进高效生态农业建设,促进农业可持续发展。

第8篇:生物污染的来源范文

关键词:招苏台河;污染现状;污染源分布;改善水质措施

1概述

招苏台河是辽河的主要支流之一。招苏台河发源于吉林省四平市山区,在辽宁省昌图县汇入辽河干流。由《2001-2010年吉林省环境质量报告书》[1]可知,吉辽跨省界断面的水质基本为劣Ⅴ类,一直以来处于重度污染。其支流条子河对招苏台河的污染贡献最大。条子河发源于吉林省梨树县孟家岭,经由四平入辽宁[2]。条子河承纳了上游四平市的工业、生活污水后在辽宁昌图县境内汇入招苏台河。

四平市城区污水全部汇入条子河,因此其水质质量直接影响到四平市的水资源利用和开发,对老工业基地的经济发展具有重要的作用[3]。条子河水质污染直接导致四平地区水环境容量降低,很大程度制约了该地区可持续发展,更是导致辽河流域水质污染严重的主要因素之一。针对跨省界河流-招苏台河水体污染严重,以吉林省境内的招苏台河流域为研究对象,针对其水体污染严重、流量小等特点,分析其污染影响因素,并提出针对性的改善水质措施。

目前国内有较多的流域性污染控制方面研究,但多以大江(河)流域为主,如黄河、长江、辽河等。曾对辽河、招苏台河流域农业面源污染以脑及底泥中氮和磷的分布与释放特征等进行过研究。但其仅从所研究单方面对辽河、招苏台河流域污染状况进行分析,未对其污染控制以及改善水质措施进行简述。

2 污染状况分析

2.1 农业面源对流域污染

农业面源污染是非点源污染的重要方面,其对水质质量下降的贡献越来越显著,当前已受到了高度重视,“十一五”以来各地区政府加大了对流域农业面源污染的研究和治理工作。近年来对河流的发源地污染的防治工作,引起高度重视,随着大量工作的开展取得了较好的成果。招苏台河发挥着农业用水及污染物受纳的重要作用,它的污染防治对沿线下游水质质量以及生态环境的持续发展有着重要意义。

2.2 非点源畜禽养殖业污染对流域污染

多年来我国畜禽养殖业发展迅速,是农村经济发展的主要产业。但是受规模化养殖业发展的限制,畜禽养殖业造成的污染十分惊人。国家对此高度重视,提出全面推进畜禽养殖污染防治,于2001年颁布《畜禽养殖业污染物排放标准(GB 18596-2001)》,并将开展畜禽养殖污染减排列入国家“十二五”重点规划。

招苏台河流域作为辽河的重要支流,其沿岸人口较多,养殖业比较发达。据初步调查,在流域沿岸共有养殖场91家,具有290.55万头(只)养殖量,每年排放粪12.70万吨、尿11.18万吨[4];来源于农村畜禽养殖业的非点源污染成为是引发吉林省招苏台河流域出省境断面长期超标的重要原因。对各方面的影响日益显著。

2.3 沿岸农村生活垃圾自由堆放造成的水体污染

研究流域在吉林省境内长度为103km,流经梨树县梨树镇、郭家店镇、孟家岭镇、十家堡镇等12个乡镇,在喇嘛甸镇六家子村张家桥出境。流域沿岸散落分布多个村庄,其中梨树镇、郭家店镇和十家堡镇分布面积较大。

受目前农村生活垃圾处理技术的限制以及村镇污水收集治理能力制约,沿线的农村生活垃圾及污水均未有效处理直接汇入纳污水体或者直接排放在河道两岸,在丰水期随着地表径流进入河流中,给水体造成严重的污染,成为非点源污染的重要污染源之一。

2.4 点源尾水排放方式对流域污染的影响

吉林省招苏台河流域两个省界断面均与其所在地城镇污水厂排放口距离较近,因此尽管城镇污水厂已进行升级改造且达标排放,对两个断面水质影响仍然很大。与《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》劣Ⅴ类水质质量相比,即使城镇处理污水厂尾水按最高排放要求的一级A标准,处理污水厂所排放的污水污染物浓度也远远高于。该段流域污染物负荷大大超过纳污河流的环境容量。当前流域污染源尾水排放形式均是集中式排放,尾水排放口设置的不合理(集中式),直接导致排放污水初始稀释倍数较低。

目前我国点源达标尾水的排放形式仍是以集中式排放为主,通过河水的流动,爱到稀释自净作用,进而对排放污水中的污染物进行降解,以满足纳污水体的水环境功能目标。随着当前工业与城市化的快速发展,使一部分污染物受纳河流变成了渠系,频频引调补给让河流生态系统简单化和均匀化的河流,加快生态退化速度,使得纳污水体的环境容量和净化能力大大下降。因此,开展污染源尾水排放方式对纳污水体环境质量影响的研究,提高纳污水体的自净能力及改善水体环境质量有着十分重要的意义。

2.5 流域水量波动对水质的影响

多年来招苏台河流域径流量渐渐下降,90年代以后下降趋势更加明显[5]。丰水期径流量与年径流量的比渐渐减少,2000年以来比值已低于60%。但是废水排入量却递增趋势。流域污径比大大增加,尤其是枯水期,河水基本上是污水。即使所有排放口均是达标排放,其水体水质仍然超过地表水环境质量标准的V类标准。

招苏台河流域多年平均降雨量约500mm、平均降水量499.6mm,一直以来受干旱困扰。多年流域降水主要集中在汛期(6-9月),占全年的70%左右。流域径流量年内分配也不均,主要为汛期 6-9月,占全年的60%-70%。

流域水量波动较大,但是排放污水量每年来只增不减,要想研究流域污染治理就必须探讨流域水量波动对水质的影响。

2.6 沉积物持续释放污染物对水体污染

沉积物与水体之间污染物浓度经常打破平衡,尤其当水体水质量提高后,一定会发生积物(固相)与水体(液相)之间污染物质浓度重新平衡。除沉积物中溶解性污染物直接溶入水体(液相)外,由于水体流动使沉积物悬浮,而底泥细粒表面吸附的污染物质与扩散到间隙水中的污染物质通过沉积物水界面向上渐渐扩散,造成二次污染,进而影响水质。

参考文献

[1]吉林省环境监测中心站.吉林省环境质量报告书[R].长春:吉林省环保厅,2001-2010.

[2]陈冰.浅谈条子河、招苏台河水污染给昌图县人畜饮水带来的危害[J].环境保护科学,2009,35(1):45-47.

[3]葛淑芳,朱晓娟,沈万斌,等.条子河四平段水污染特征及成因分析[J].环境保护科学,2012,38(6):22-26.

[4]张爱丽.吉林省招苏台河流域农业非点源污染模拟与防治研究[D].

第9篇:生物污染的来源范文

关键词:环境污染;工业废水; 达标控制

中图分类号:X5文献标识码:A文章编号:

1.问题的提出

污染物达标排放是指污染源污染物的排放浓度必须达到规定的排放标准。但是,我们目前执行的排放标准包括国家排放标准,行业排放标准、地方排放标准,而且标准中又将标准进行了分类分级,这为执行哪一排放标准,怎样才属于达标排放提出了难题。另外,各城市污染源排放的废水去向不同、受污水体水域功能不同、城市污水集中控制措施也不同,而集中控制措施进出水口的水质要求也不同,这些不同也决定了污染源达标排放应执行的标准。 在达标控制中必须根据污染源污水构成,污染物的可生化性和生物毒性,污水对城市污水处理厂带来的影响,城市污水处理厂进出水质的要求,受污水体水域功能等一系列因素,选择相应的控制标准、该严则严、能宽则宽,以实现有实际意义的达标控制。

2.达标控制原则2.1实施污染分散治理与集中控制相结合的原则

按污染物分类和污染源分级分别确定控制措施。一类污染物一律采取源内控制和浓度达标排放的控制原则;难以生物降解和生物毒性较大废水中的化学耗氧量实施源内控制为主集中处理为辅的原则;废水可生化、生物毒性较小的废水中的化学耗氧量采取集中处理措施—城市污水处理厂集中处理为主的控制原则;影响污水可生化性因子已清楚的废水中的化学耗氧量放宽到城市污水处理厂集中控制。

2.2 实施不同控制标准的达标排放控制原则

凡是有地方标准的优先执行地方排放标准,无地方标准的执行国家排放标准。一类污染物及石油类、挥发酚、氰化物排放浓度必须达到地方或国家污水排放标准;污水难以生物降解、生物毒性较大废水中的化学耗氧量按污水排放标准中的行业排放标准控制;一般工业废水和生活废水中的化学耗氧量按城市污水处理厂进水标准进行控制。

2.3 实施分区控制原则

按污染源污水排放途径、受纳污水的水环境水质保护标准,即按环境水体功能区进行分区控制。2.4尊重现状控制原则

按照污染源污染物排放现状、污染治理现状采取不同的控制原则,对已有处理装置的污染源,在保证污水处理装置正常处理效率的前提下,实现达标控制。

2.5 最优技术控制原则

污染源污染物排放浓度及排放负荷应达到最优生产技术条件,满足正常生产条件下单位产品的最大允许排放要求。

2.6 基准控制原则

以排污单位污染物现状排放浓度及排放负荷为基准值,在正常生产条件下其排放浓度和污染负荷只能降低,不能增加。

3.污染物分类和排放标准

国家污水综合排放标准和地方制定的排放标准基本上将污染物分为二类,作为一类污染物必须从严控制,而作为二类污染物中的综合指标COD在不同污染源中的内涵有所不同,因此在执行的排放标准上就有一定的变化,如污水进城市污水处理厂和不进城市污水处理厂,城市污水处理厂处理后的废水是回用,还是进二类或二三类水域,其执行的标准都应该不同。因此,对污染物进行细分类,确定不同的控制标准是实现达标排放的前提。

3.1 污染物的分类

污染物的分类首先应依据国家污水综合排放标准。其分类的原则是按照污染物的可生化性、生物毒性、对城市污水处理厂运转的影响、环境效应,对污染物进行分类。凡是难以生物降解、生物毒性较大、在环境中易积累,对城市污水处理厂运转产生影响的废水污染物可归为一类;对于可以生物降解、毒性较小、可以通过集中处理工程处理,在环境中可以自然降解的污染物归为一类。污染物的分类方法是对城市排水系统的污水及其污染源污染物排放状况进行调查、测试,对污水可生化物、生物毒性进行分析,对测试结果采用层次分析方法,筛选出需要进行控制的污染物,并对各污染物进行排队,然后确定需要控制的污染物,按照污染物的可生化性、生物毒性、环境效应、污水处理厂进水水质指标等对污染物进行分类。经过筛选分析,凡是难以生物降解、在环境中易积累,生物毒性较大,对城市污水处理厂处理效率产生影响的,需在源内进行控制和达标排放的划分为一类污染物,除此之外的全部属于二类污染物。经过我们的研究分析,需要重点控制的城市废水中的1类污染物主要有总汞、总镉、总砷等。二类污染物主要为COD、石油类、氰化物等。

3.2 应执行的排放标准

在执行排放标准时,首先执行地方标准,无地方排放标准的首先执行国家排放标准,其次行业标准。如果废水进入城市污水处理厂,应执行城市污水处理厂进水标准。但在执行排放标准时应区别对待,特别对综合控制指标COD,尤其要考虑其废水的可生化性、生物毒性及对城市污水处理厂处理效率可能带来影响。

4.污染源达标排放控制措施

为实现控制标准,对工业污染源应采取推行清洁生产工艺、实施污染全过程控制、浓度达标与排污总量双指标控制、强化污染源内污水处理的全方位、多层次控制措施。生活源强化管理和污水处理双重措施。

4.1 推行清洁生产工艺

对物料、能源、水资源消耗量较大、污染物浓度大及负荷高,生产效率低,污水不易治理或治理费用较高的工业污染源,如化学原料及化学制品行业、造纸及纸制品等行业以推行清洁生产工艺为主,最大限度减少污水及其污染物的生成。

4.2 强化污染源污水处理

凡是排放一类污染物的污染源必须采取有效的污水处理、全过程控制及管理措施,在生产车间排水口实现浓度达标排放;化学原料及化学制品、医药制造、造纸及纸制品、制革、纺织等行业产生的污水采取适当的治理措施,对部分高浓度有机废水进行处理,保证废水中化学耗氧量达到地方污水排放标准或行业标准;食品加工与制造、饮料等行业排放的废水中生化需氧量适当放宽控制,对高浓度有机废水进行单独处理,尽可能采取综合利用,能源与资源回收利用的综合利用措施,以城市污水处理厂集中处理为主。

4.3 COD在线监测

COD在线监测仪在污染源废水监测中,由于水质中所含还原性物质成份不同,氧化反应难易程度存在较大的差异,同一污染源在不同时段污染物浓度波动也较大。这种现状客观地要求COD在线监测仪工作时,消解时间、消解温度、曲线有效取值区间要与水质情况相匹配,不应该是一成不变的固定值,针对不同水质要通过现场实验确定上述运行参数,才能保证测定结果的准确。

不同行业工业废水实现准确测定的消解时间、温度不尽相同,因此不能一概而论。设定统一的消解时间、温度,要针对不同水质中还原性物质的易降解难易程度,进行现场试验确定适合消解时间和温度,本着既要保证测定结果的准确和较高的监测效率,又要兼顾由于运行时间的过长和温度的过高而导致能源的浪费、运行费用增多及仪器使用寿命缩短。

对于不同污染源废水,根据日常掌握的监测数据确定正常值发生范围,选定曲线的上下限值,保证COD在线监测仪测定结果客观、真实、准确,并应根据水质浓度的变化做动态调整。

5.结语

近年来,工业废水污染给人类的生存发展敲响了环保的警钟,本文主要分析如何有效治理城市的水污染问题,对城市工业废水污染进行有效控制,并提出了防治城市水污染的相关措施和建议,从而为保障城市安全供水加快城市社会经济发展步伐提供有利的保障。

参考文献:

[1] 程治强. 工业污染源指标化控制的研究. 环境保护科学,1994(1):35-37.