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文檔簡介
污染生態(tài)過程第一頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三環(huán)境污染:由于人類活動特別是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和軍事活動所引起,包括有毒物質(zhì)的釋放和廢棄物的排放對生態(tài)系統(tǒng)的不良作用。污染源:對環(huán)境產(chǎn)生污染的物質(zhì)即為污染物或污染因子,污染環(huán)境的物質(zhì)發(fā)生源則成為污染源。按污染造成的原因,可以將污染源分為天然污染源和人為污染源。污染的概念與類型第二頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三污染的類型按污染原因分:天然污染、人為污染。按環(huán)境要素分:大氣污染、水體污染、土壤污染、生物污染。污染物的形態(tài):氣態(tài)污染、液態(tài)污染、固態(tài)污染。按污染物的性質(zhì)分:化學污染(有機、無機污染)、物理污染(噪聲污染、微波輻射污染、放射性污染、熱污染)、生物污染(病原體污染、變應原污染)。第三頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三污染的成因人為污染主要是由于大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)造成的,資源開發(fā)消耗大量原料和能源,破壞資源和生態(tài)的自然狀況,原料、能源的不完全轉(zhuǎn)化最終形成廢氣、廢水、灰塵和各種廢棄物,進入環(huán)境,造成污染。自然污染主要是由于自然環(huán)境狀況的變異引發(fā)的污染。如由火山噴發(fā)釋放的SO2、塵埃等污染第四頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三污染生態(tài)過程化學污染物的擴散-混合過程化學污染物的吸附-解吸過程化學污染物的溶解-沉淀過程化學污染物的絡合-解離過程化學污染物的生物降解-合成過程化學污染物的動植物吸收-攝取過程化學污染物的生物積累-放大過程污染生態(tài)系統(tǒng)中的烷基化過程第五頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三化學污染物的擴散-混合過程大氣湍流擴散過程;海洋湍流擴散過程;河流湍流-混合過程;土壤污染及擴散過程。第六頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三大氣湍流擴散過程利用牛頓質(zhì)點力學分析小粒子在大氣湍流中的跟隨相應特點第七頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三第八頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三第九頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三第十頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三化學污染物的吸附-解吸過程
靜電吸附;化學吸附;分配、沉淀、絡合及共沉淀等反應。第十一頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三第十二頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三化學污染物的溶解-沉淀過程在生態(tài)介質(zhì)、生態(tài)組分的作用下,會發(fā)生溶解-沉淀過程。第十三頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三化學污染物的絡合-解離過程
絡合:分子或者離子與金屬離子結(jié)合,形成很穩(wěn)定的新的離子的過程。解離:化合物或分子在溶劑中釋放出離子的過程。生物富集:生物個體或處于同一營養(yǎng)級的許多生物種群,從周圍環(huán)境中吸收并積累某種元素或難分解的化合物,導致生物體內(nèi)該物質(zhì)的濃度超過環(huán)境中濃度的現(xiàn)象,又稱生物濃縮(bioconcentration)生物富集常用富集系數(shù)或濃縮系數(shù)來表示:富集系數(shù)=生物體內(nèi)污染物的濃度/生存環(huán)境中該污染物濃度第十四頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三污染物的生物降解-合成過程生物的降解過程;生物的共代謝過程(微生物);生物的合成過程。第十五頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三污染物的動植物吸收-攝取過程植物的吸收過程:污染物從土壤及土壤水沿根系吸收進入植物體;植物還可以通過呼吸作用過程經(jīng)由植物葉、莖、果實等吸收。動物的吸收-攝取過程:主要通過表皮吸收、呼吸作用及攝食過程等途徑發(fā)生。第十六頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三污染物的生物積累-放大過程生物放大:某些在自然界不能降解或難降解的化學物質(zhì),在環(huán)境中通過食物鏈的延長和營養(yǎng)級的增加在生物體內(nèi)逐級富集,濃度越來越大的現(xiàn)象。過程:浮游植物吸收-浮游動物吸收-魚類吸收–食魚動物吸收–頂極肉食動物吸收。第十七頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三污染生態(tài)系統(tǒng)中的烷基化過程
烷基化:利用加成或置換反應將烷基引入有機物分子中的反應過程。導致DNA損傷和RNA損傷等。第十八頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三污染物間的不同效應復合污染有以下4種類型:
(一)相加作用(addition)
多種化學物質(zhì)的混合物,其聯(lián)合作用時所產(chǎn)生的毒性為各單個物質(zhì)產(chǎn)生毒性的總和。M=M1+M2(二)協(xié)同作用(synergism)
多種化學物質(zhì)聯(lián)合作用的毒性,大于各單個物質(zhì)毒性的總和。如稻疽凈與馬拉硫磷,臭氧與硫酸氣溶膠等。第十九頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三(三)拮抗作用(antogonism)兩種或兩種以上化學物質(zhì)同時作用于生物體,其結(jié)果每一種化學物質(zhì)對生物體作用的毒性反而減弱,其聯(lián)合作用的毒性小于單個化學物質(zhì)毒性的總和。如二氯甲烷與乙醇.鐵和錳等,如Zn-Cd互有拮抗,Zn-Pd第二十頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三(四)獨立作用
(independenteffect)
各單一化學物質(zhì)對機體作用的途徑、方式及其機制均不相同,聯(lián)合作用于某機體時,在機體內(nèi)的作用互不影響。但常出現(xiàn)在一種有毒物質(zhì)作用后使機體的抵抗力下降,而使另一種毒物再作用時毒性明顯增強。第二十一頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三世界十大污染事件:⑴馬斯河谷煙霧事件:1930年比利時馬斯河谷工業(yè)區(qū)由于二氧化硫和粉塵污染,一周內(nèi)有近60人死亡,數(shù)千人患呼吸系統(tǒng)疾病。⑵洛杉磯光化學煙霧事件:1943年美國洛杉磯市汽車排放的大量尾氣在紫外線照射下產(chǎn)生化學煙霧,使大量居民出現(xiàn)眼睛紅腫、流淚、喉痛等,死亡率大大增加。⑶多諾拉煙霧事件:1948年美國賓夕法尼亞州多諾拉鎮(zhèn),因煉鋅廠、鋼鐵廠、硫酸廠排放的二氧化硫及氧化物和粉塵造成大氣嚴重污染,使5900多居民患病,事件發(fā)生的第三天有17人死亡。⑷倫敦煙霧事件:1952年英國倫敦由于冬季燃煤排放的煙塵和二氧化硫在濃霧中積聚不散,頭兩個星期死亡4000人,以后的兩個月內(nèi)又有8000多人死亡。第二十二頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三⑸四日市哮喘病事件:1961年前后日本四日市由于石油化工和工業(yè)燃燒重油排放的廢氣嚴重污染大氣,引起居民呼吸道疾病驟增,尤其是哮喘病的發(fā)病率大大提高,50歲以上的老人發(fā)病率約為8%,死亡10余人。⑹水俁病事件:1953—1956年日本熊本縣水俁市因石油化工廠排放含汞廢水,人們食用被汞污染和富集了甲基汞的魚、蝦、貝類等水生生物,造成大量居民中樞神經(jīng)中毒,死亡率達38%,汞中毒者達283人,其中60余人死亡。圖⑺富山痛痛病事件:1955—1972年日本富山縣神痛川流域,因鋅、鉛冶煉廠等排放的含鎘廢水污染了河水和稻米,居民食用后中毒,1972年患病者達258人,死亡128人。⑻愛米糠油事件:1968年日本北九州市愛知縣一帶,因食用油廠在生產(chǎn)米糠油時,使用多氯聯(lián)苯作脫臭工藝中的熱載體,這種毒物混入米糠油中被人食用后造成中毒,患病者超過10000人,16人死亡。第二十三頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期三⑼博帕爾事件:1984年設在印度中央邦博帕爾市的美國聯(lián)合碳化物公司農(nóng)藥廠儲罐爆裂,
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