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水體污染物溯源分析方法

發布時間:2023-03-02 20:45:33

❶ 利用水生生物監測和評價水體污染的兩種方法!!!急,在線等!

2.3 水污染生物監測的方法

2.3.1利用指示生物在水體中的出現或消失、數量的多少來監測水質

許木啟 [3]利用白洋淀水體中浮游動物群落優勢種的變化來判斷水體的污染程度和自凈程度。結果表明,府河—白洋淀水體從上游至下游,浮游動物耐污種類逐漸減少,廣布型種類逐漸出現較多,在下游許多正常水體出現的種類均有分布;同時,原生動物由上游的鞭毛蟲至中游出現纖毛蟲,在下游則發現很多一般分布在清潔型水體的種類,表明府河—白洋淀水體從上游到下游水體的污染程度不斷減輕,水體具有明顯而穩定的自凈功能。

2.3.2利用水生生物群落結構的變化來監測水質

蔣昭鳳等 [4]用底棲動物的變化趨勢評價湘江水質污染,結果發現湘江幹流底棲大型無脊椎動物種類數和物種的多樣性指數從上游到下游呈減少趨勢,表明毒殺生物的有毒物質對湘江的污染較為明顯,並且可根據湘江幹流各斷面種類數的減少程度判斷出各斷面的污染程度;同時也觀察到,隨著時間的推移,底棲大型無脊椎動物種類數和多樣性指數也呈減少趨勢,說明這種有毒污染仍在發展之中。

2.3.3水污染的生物測試

水污染的生物測試是利用水生生物受到污染物質的毒害所產生的生理機能的變化,測試水質污染狀況。

Belding [5]根據魚的呼吸變化指示有毒環境,在有污染物存在的情況下,魚腮呼吸加快且無規律。德國[6]從1977年開始研究利用魚的正趨流性開展生物監測,在下游設強光區或適度電擊,控制健康魚向下游的活動;或間歇性提高水流速度,迫使魚反應。如果魚不能維持在上游的位置,則表明污染產生了危害。

3 國內外水污染生物監測的研究進展

近幾年來,應用生物監測環境技術的研究廣泛開展,出現了一些新方法、新材料和新的監測物,提高了生物檢測的靈敏性。

3.1 水污染生物監測及其檢測的新方法

3.1.1 利用遺傳毒理學監測水體污染

環境污染物質對人類及其它生物危害最為嚴重的問題是對細胞遺傳物質造成的損害。因此,近20年來環境生物檢測技術的研究和應用,尤其是細胞微核技術和四分體微核技術在動植物以及人類染色體受外界理化因子的損傷等方面的分析、誘變劑的測試篩選,以及應用於環境監測的研究得到了廣泛的發展[7]。微核在生物細胞內的形成途徑以及與染色體畸變的相關性早已被人們所認識,用微核測定法替代染色體畸變方法來監測環境污染物對生物遺傳物質的損傷具有簡便、快速、靈敏度高等優點。最常用的蠶豆根尖細胞微核試驗技術是一種以染色體損傷及紡錘絲毒性等為測試終點的植物微核監測方法,該技術自1982年由Degrassi等建立以來,在環境誘變和致癌因子的檢測研究中,特別是在水質污染和致突變劑檢測研究中得到了廣泛應用[8]。

吳甘霖 [9]在利用水花生根尖微核技術(MCN)對馬鞍山市廢水的監測研究中,發現利用水花生根尖微核可作為監測水體污染的新材料。其根尖細胞微核率 MCN(‰),不僅可用於監測不同廢水的污染程度,而且由於該植物長期生活在污染水體中,還能反映不同廢水的污染物富集程度及現狀。當外界環境中存在一定濃度的致突變物時,可使細胞發生損傷,從而使微核細胞率上升。另外微核細胞率的上升,提示環境中存在有致突變物,即受試水樣中含有能打斷DNA分子的誘變劑或能打斷紡錘絲的紡錘絲毒劑,從而表現出遺傳毒性。

單細胞凝膠電泳(SCGE),即彗星試驗也是一種通過檢測DNA鏈損傷來判別遺傳毒性的技術。它比微核試驗更有益,因為環境中的遺傳毒物濃度一般很低,而彗星試驗檢測低濃度遺傳毒物具有高度靈敏性,所研究的細胞不需要處於有絲分裂期。同時,這種技術只需要少量細胞。目前它已經被用於檢測哺乳動物、蚯蚓、一些高等植物、魚類、兩棲動物以及海洋無脊椎動物的細胞[11]。Mirjana Pavlica等 [10]用暴露在五氯苯酚(PCP)中的淡水蚌類(Dreissena polymorpha Pallas)血細胞進行彗星試驗,觀察血細胞中DNA損傷程度。在進行實驗室實驗和原位實驗後,發現高濃度的PCP(80g/L)會引起血細胞中DNA斷裂,表明用彗星試驗檢測DNA損傷能夠監測水體中PCP污染。

SOS顯色法[12]是國內在20世紀80年代發展起來的一種遺傳毒性檢測新方法,具有快速、准確、靈敏及假陽性率低的特點,被廣泛用於遺傳毒性的測定中。其原理是:在DNA分子受到外因引起的大范圍損傷、其復制又受到抑制的情況下,會導致一種容易發生錯誤的修復。所有這些在遺傳毒物處理後大腸桿菌中出現的一系列反應統稱為SOS應答。SOS顯色法有許多優於Ames的特點:(1)快速、簡便,測定過程只需7h;(2)靈敏,被處理的細胞全產生或不產生SOS反應,用分光光度法測定β-ONPG(鄰硝基苯β-D-半乳糖苷)分解產物非常靈敏;(3)准確,SOS顯色法測定的是遺傳毒物對細胞原發的直接反應,其陽性結果十分可信,而Ames試驗的假陽性率較高。因此,SOS顯色法已引起人們的密切關注,成為一種值得推廣的水質監測評價方法。

3.1.2 微型生物監測(PFU法)

以前生物監測的研究重點多放在分類和結構方面。然而,生物系統的結構變化並非總與生物系統的其它變化相關聯,僅以某個種類、某個種群構成的生物反應系統的變化來評價一個水生生態系統,其偏差較大。因此,為掌握水生生態系統對環境污染的完整反應,要求我們在生物系統(細胞、組織、個體、種群、群落、生態系統)中選擇超出單一種類水平即群落或生態系統來作為生物監測的生物反應系統,並對該系統的結構和功能變化均進行研究。美國Cains創建了用聚氨酯泡沫塑料塊(簡寫為PFU)測定微型生物群落的結構和功能參數,進而進行監測預報的新方法。中科院水生所沈韞芬研究員把PFU應用到生物監測中,並使PFU法成為我國生物監測的一種標准方法[13]。PFU法適用於原生動物、藻類對水質的檢測。此方法可以鑒別水體是有機污染還是毒性污染。
尹福祥、楊立輝 [13]應用PFU法對某印染廠印染廢水處理設施的凈化效能進行了監測。結果表明,微型生物群落的結構參數和功能參數均較好地反映了印染廢水的凈化效果。與經典的生物監測方法相比,PFU法由單一監測結構(或功能 )參數轉變為結構參數(種類組成、優勢種)和功能參數(群集參數)同時監測,提高了生物監測的信息捕獲能力,並使監測信息能更完整、准確、精密地評價環境狀況。PFU法可快速、准確地監測水質的突變,通過1d的試驗結果就能預測、預報受納系統環境質量的狀態及其變化過程。某樣點的群集曲線突然大幅下降,說明該點的水質發生了突變,應調查有無事故性排放。

由於潮汐流和環流的影響,PFU法用於海水水質監測的有效性不如在淡水中監測。Kuidong Xu等 [14]用一種改良的PFU法—瓶裝聚氨酯泡沫塑料塊(BPFU)法進行海水的生物監測。BPFU法是將2塊聚氨酯泡沫塑料塊裝入1個圓柱形塑料瓶中,塑料瓶有4道裂縫,用於保護聚氨酯泡沫塑料塊不受粗糙條件的干擾,同時便於微生物群落進入聚氨酯泡沫塑料塊,達到平衡。BPFU法比傳統的PFU法在海水生物監測中的優越性體現在:⑴取樣穩定;⑵海水生物評價結構和功能的精確性;⑶定量比較時可以保持水體積的穩定性。實驗結果表明,用BPFU法進行海水生物監測比PFU法更加有效。通過BPFU法聚集的物種數量隨污染物強度的增大而減少,減少程度大於PFU法。由BPFU法計算出的多樣性指數同樣也高於PFU法。

3.1.3 應用分子生態毒理學方法監測水體污染

隨著社會的進步,生物技術也在不斷地發展,在此基礎上逐步形成了分子生態毒理學。分子生態毒理學採用現代分子生物學方法與技術,研究污染物及代謝產物與細胞內大分子,包括蛋白質、核酸、酶的相互作用,找出作用的靶位或靶分子,並揭示其作用機理,從而能對在個體、種群、群落或生態系統水平上的影響作出預報,具有很大的預測價值。目前最常用的是把腺三磷酶作為生物學標志,方法是測定體內三磷酸腺苷酶ATPase的活性,並以其活性強弱作為多種污染物脅迫的指標[15]。

Petrovi S等 [16]通過測定貽貝 (Mytilus galloprovincialis Lam.)消化腺上皮細胞中的溶酶體(Lysosome)膜的穩定性和金屬硫蛋白(Metallothionein,MT)的含量來監測水體中有毒物質。貽貝消化腺上皮細胞中的溶酶體是有毒物質積累滯留的主要場所,同時它在排泄有毒污染物質的過程中起著關鍵作用。溶酶體中的有毒物質會削弱膜的穩定性,減少產生水解作用的溶酶體酶向細胞溶質中擴散。MT是動物對周圍環境中過量金屬的一種防禦機制,能夠阻止有毒物質及其代謝產物產生的細胞毒素對有機體產生影響。一般來說,監測MT的方法比監測組織中金屬總量更可行,因為這種方法可以將胞內具有顯著毒理效應的金屬結合片段與不可利用的金屬絡合物區分出來[17]。因此貽貝消化腺上皮細胞中的溶酶體膜的穩定性和金屬硫蛋白的含量的測定可以作為水體環境有毒物質變化的早期警報。

近年來,生物體內膽鹼脂酶活性的測定已經成為海水和淡水水體污染的一種監測工具。由於環境中的有機磷農葯和氨基甲酸鹽殺蟲劑與底物乙醯膽鹼的分子形狀類似,能與酶酯基的活性中心發生不可逆的鍵合從而抑制酶活性,因此它可以用來評價有機體在殺蟲劑和毒害神經的污染物質(如重金屬)中的暴露程度。Mohamed Dellali等 [18]用蛤和貽貝監測瀉湖的水體污染,結果表明,蛤和貽貝體內乙醯膽鹼脂酶的活性能很好地反映當地水體的污染狀況。

3.1.4水生生物環境診斷技術

用常規的毒性測試可以檢測污染嚴重水體的毒性,但對於低毒性水體,用常規的毒性試驗難以檢測到其毒性水平。為此,日本NUS株式會社開發出一種低毒性水體的新的生物測試方法——水生生物環境診斷技術(Aquatic Organisms Environment Diagnostics,簡稱AOD)[19]。該方法採用冷凍濃縮技術 ,將低毒性水體樣品中的部分水分脫出,使水樣中的毒理成分合理地濃縮,再進行生物毒性試驗,進而判定水體的毒性水平。AOD技術所選用的測試魚要求體積較小,同時要滿足測試生物所必備的高敏感性、取材方便、便於飼養或繁殖、品系純等條件。目前,AOD主要採用紅鰭魚(T.albnubes)和淡水蝦(P.compressa)作測試生物。

3.1.5 幼蟲變態實驗

近年來,對於以海洋無脊椎動物的胚胎和幼蟲期毒性實驗研究較為廣泛。然而研究表明[20],浮游幼蟲變態比現有的生物個體水平的毒性實驗指標更為敏感。海洋底棲無脊椎動物幼蟲的變態期是其生活史的關鍵階段,變態期的幼體對污染物的敏感性要高於其它階段,胚胎發生和幼蟲發育不受影響的污染物濃度會阻礙其變態。幼蟲的變態過程易於觀察(受到外來信息物質的調控),易受環境污染的干擾。與死亡率比較,能否在附著基表面順利變態是監測污染物毒性的更敏感的指標。

3.1.6 四膜蟲 (Tetrahymena pyriformis) 刺泡發射法

四膜蟲是一種淡水單細胞生物,生長速度快、繁殖量大,實驗室內易無菌培養和控制,適用於水質監測。以前應用四膜蟲監測水質都是通過測試四膜蟲的生長曲線和繁殖曲線等生物學特徵來反映水質變化情況。然而四膜蟲個體差異小、對化學毒物敏感,在誘變實驗中無須添加活化酶、自發突變率低,也是一種理想的致突變試驗材料。四膜蟲的刺泡是附著在細胞質表面,由基粒分化而來,垂直胞質排列,當外界環境因子觸發可誘導刺泡發射,形成顯微鏡下可見的分泌泡。吳偉等[21]用陽性致突變物誘發四膜蟲刺泡發射,試驗結果表明,四膜蟲對致突變陽性物質相當敏感,且有劑量效應關系。因此利用四膜蟲刺泡發射是評價水體中化學物質致突變的一種快速、簡便、良好的方法。

3.2 水污染生物監測的新材料和新的監測物

近年來,水污染生物監測不僅出現了一些新的方法,同時也出現了一些新材料、新的監測物。席玉英、韓鳳英等 [22]對長葉異痣蟌〔Ischnura elegans(VanderLinden)〕體內汞含量及與水體汞污染的關系進行了研究,結果發現,長葉異痣蟌對水體汞具有富集性,富集倍數高達5448~7600倍,可作為水體汞污染的監測生物。其中雌性長葉異痣蟌體內汞含量樣體(同時、同地採集的)間存在很大差異,因此可作為水體汞污染的定性研究,不宜作為水體汞污染的定量監測。而雄性長葉異痣蟌體內汞含量樣本間的差異則不顯著,並且雄性長葉異痣蟌體內汞含量隨水體汞含量的增加及時間的延長而增加,可作為水體汞污染的指示生物。

Flammarion P等 [23]通過測定白鮭(Leuciscus cephalus)體內膽鹼脂酶的活性來監測水體污染,發現白鮭可以成為很好的水體污染監測工具。而Khan R A等 [24]用比目魚(Pleuronectes americanus)體內乙氧基-異吩惡唑酮-脫乙基酶(EthoxyresorufinO-Deethylase,EROD)活性的強弱來判斷紐芬蘭島水體的污染狀況,發現它也有很好的監測效果。

Kahle J等[25]測定一種橈腳類動物Metridia gerlachei對威德爾海中痕量金屬的生物累積率,發現Metridia gerlachei對Co、Cu、Ni、 Pb 、 Zn等金屬元素的敏感度較高,可以作為海水中金屬元素的監測物。而Rainbow P S 等[26]利用藤壺監測香港海域中痕量金屬,同樣也得到很好的效果。

劉綺 [27]進行了一種新的生物監測方法研究。他以孵化好的Ⅱ~Ⅲ期鹵蟲為受試生物,實驗研究了K2Cr2O7、HgCl2、As2O3、KCN、六六六、苯酚、苯7種物質對鹵蟲的中毒閾值和 LC50 -24h(Leathal Concentration 50-24h, 24 h半致死濃度)的測定,闡明了該方法具有操作簡便、快速、覆蓋面寬、技術易掌握、所需設備不復雜等特點。此生物監測方法在環境科學與工程中的研究和應用可進一步擴展到對入江、河、海的工業排放物的檢毒、農葯殘留量分析、真菌毒素分析等廣泛領域。

❷ 污染物工程分析常用的方法有哪些

屬於。
環境工程:
專業學生主要學習普通化學、工程力學、測量學、工程制圖、微生物學、水力學、電工學、環境監測、環境工程學科的基本理論和基本知識,受到外語、計算機技術及繪圖、污染物監測和分析、工程設計、管理及規劃方面的基本訓練,具有環境科學技術和給水排水工程領域的科學研究、工程設計和管理規劃方面的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
◆ 掌握普通化學、分析化學、物理化學、工程力學、測量學、工程制圖、微生物學、水力學、電工學、環境監測與評價、環境工程學科的基本理論、基本知識;
◆ 掌握水污染控制工程、空氣污染控制工程、雜訊污染控制工程、固體廢物處理處置與資源化工程的基本原理和設計方法;
◆ 具有污染物監測和分析、環境監測、環境質量評價、環境規劃與管理的初步能力;
◆ 了解環境科學與技術的理論前沿和發展動態;
◆ 掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有初步的科學研究和實際工作能力。

❸ 水質分析方法和指標有哪些

1、色度:飲用水的色度如大於15度時多數人即可察覺,大於30度時人感到厭惡。標准中規定飲用水的色度不應超過15度。
2、渾濁度:為水樣光學性質的一種表達語,用以表示水的清澈和渾濁的程度,是衡量水質良好程度的最重要指標之一,也是考核水處理設備凈化效率和評價水處理技術狀態的重要依據。渾濁度的降低就意味著水體中的有機物、細菌、病毒等微生物含量減少,這不僅可提高消毒殺菌效果,又利於降低鹵化有機物的生成量。
3、臭和味:水臭的產生主要是有機物的存在,可能是生物活性增加的表現或工業污染所致。公共供水正常臭味的改變可能是原水水質改變或水處理不充分的信號。
4、余氯:余氯是指水經加氯消毒,接觸一定時間後,余留在水中的氯量。在水中具有持續的殺菌能力可防止供水管道的自身污染,保證供水水質。
5、化學需氧量:是指化學氧化劑氧化水中有機污染物時所需氧量。化學耗氧量越高,表示水中有機污染物越多。水中有機污染物主要來源於生活污水或工業廢水的排放、動植物腐爛分解後流入水體產生的。
6、細菌總數:水中含有的細菌,來源於空氣、土壤、污水、垃圾和動植物的屍體,水中細菌的種類是多種多樣的,其包括病原菌。我國規定飲用水的標准為1ml水中的細菌總數不超過100個。
7、總大腸菌群:是一個糞便污染的指標菌,從中檢出的情況可以表示水中有否糞便污染及其污染程度。在水的凈化過程中,通過消毒處理後,總大腸菌群指數如能達到飲用水標準的要求,說明其他病原體原菌也基本被殺滅。標準是在檢測中不超過3個/L。
8、耐熱大腸菌群:它比大腸菌群更貼切地反應食品受人和動物糞便污染的程度,也是水體糞便污染的指示菌。 9、大腸埃希氏菌:大腸細菌(E. coli)為埃希氏菌屬(Escherichia)代表菌。一般多不致病,為人和動物腸道中的常居菌,在一定條件下可引起腸道外感染。某些血清型菌株的致病性強,引起腹瀉,統稱病致病大腸桿菌。腸道桿菌是一群生物學性狀相似的G-桿菌,多寄居於人和動物的腸道中。埃希菌屬(Escherichia)是其中一類, 包括多種細菌,臨床上以大腸埃希菌最為常見。大腸埃希菌(E.coli)通稱大腸桿菌,是所有哺乳動物大腸中的正常寄生菌,一方面能合成維生素B及K供機體吸收利用。另一方面能抑制腐敗菌及病原菌和真菌的過度增殖。但當它們離開腸道的寄生部位,進入到機體其他部位時,能引起感染發病。有些菌型有致病性,引起腸道或尿路感染性疾患。簡而言之,大腸埃希菌=大腸桿菌
折疊檢測標准
感官性狀和一般化學指標
色度不超過15度,並不得呈現其他異色
渾濁度度 不超過3度,特殊情況不超過5度
嗅和味 不得有異臭、異味
肉眼可見物 不得含有
PH 6.5-8.5
總硬度以CzCO3,計mg/L 450
鐵Femg/L 0.3
錳Mnmg/L 0.1
銅Cumg/L 1.0
鋅Znmg/L 1.0
揮發性酚類以苯酚計mg/L 0.002
硫酸鹽mg/L 250
氯化物mg/L 250
溶解性總固體mg/L 1000
毒理學指標
氟化物mg/L 1.0
氰化物mg/L 0.05
砷Asmg/L 0.05
硒Semg/L 0.01
汞Hgmg/L 0.001
鎘Cdmg/L 0.01
鉻六價Cr6+mg/L 0.05
鉛Pbmg/L 0.05
銀 0.05
硝酸鹽以N計mg/L 20
氯仿μg/L 60
四氯化碳μg/L 3
苯並(a)芘μg/L 0.01
滴滴滴μg/L >1.0
六六六μg/L >5.0
細菌學指標
菌落總數cfu/mL 100
總大腸菌群(MPN/100mL) 3
游離余氯 在與水接觸30min後應不低於0.3mg/L。
集中式給水除出廠水應符合上述要求外,管網末梢水不應低於0.05mg/L
放射性指標 總σ放射性Bq/L 0.1
總β放射性Bq/L 1.0
檢驗項目在一般情況下,細菌學指標和感官性狀指標列為必檢項目,其他指標可根據當地水質情況和需要選定。對水源水、出廠水和部分有代表性的管網末梢水,每月進行一次全分析。

❹ 水污染對農業危害的調查鑒定方法是什麼

農業環境污染的調查與鑒別方法
摘要農業和農村環境是人類生存、經濟發展和社會安定的基礎和根本保證;但是,隨著經濟的發展,人口進一步增長,各種工業廢棄物和農用化學物質不斷地湧入農業環境,使得農業環境的污染負荷增加和農業本身產生的污染問題日益嚴重,農業環境污染糾紛已成為基層農業、環保部門所面對的一個重要問題。就如何調查、
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鑒別農業生產受到了環境污染,從大氣、灌溉水、土壤3個方面進行了闡述。
關鍵詞農業;環境污染;調查;鑒別
農業環境受污染後,污染物對作物可以產生化學作用和物理作用。化學作用表現為污染物進入植物細胞中與內含物起化學反應,發生一系列變化,或是累積在作物內;物理作用指的是污染物堵塞氣孔或侵入植
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株體內,填塞細胞間隙,引起機械損傷。上述作用的結果是影響作物的生長發育,造成產量下降,或使農產品中帶有殘留毒素,失去其經濟食用價值。
污染物主要通過空氣、灌溉水、土壤及直接接觸等多種途徑來影響作物。空氣中的有害氣體與作物接觸後,主要影響作物的產量,改變農產品品質;空氣中的顆粒狀污染物除了沉降到土壤外,還可以粘附
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在植株體上或被作物吸收,造成糧食、蔬菜污染。灌溉水被污染時,污水流入農田可以直接與作物接觸,對作物造成各種影響。污水中的有害物質沉積到土壤中,又將污染土壤。有的污水還能破壞土壤結構,引起土壤肥力下降。施用化學農葯時,有一部分農葯可以不經其他環境途徑直接沾附在作物體上,除了可能對作物產生葯害外,還會通過沾附與吸收的途徑進入農產品中,造成農
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葯殘留污染。
不論是空氣、灌溉水污染,還是施用農葯和肥料,大部分污染物最後都要進入土壤,經過不斷積累,導致土壤污染。土壤污染後,不僅影響作物生長、污染農產品,而且土壤中的污染隨水流失後,還會給地面水和地下水帶來污染。
1作物受空氣污染危害的調查與鑒別
引起大氣污染的物質主要來自
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2個方面,一是自然界各種過程中產生的,即所謂的「自然源」,主要指火山噴發、森林火災等會釋放出有害物質。二是人類生產和生活活動過程中產生的,即所謂的「人工源」。廣泛而又嚴重地引起大氣污染的大氣污染源主要是「人工源」。所以一般所說的大氣「污染源」通常是指「人工源」。重要的大氣污染源可分為工業企業污染源、交通運輸污染源、農業污染源。
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大氣污染對農作物的致害特徵主要包括以下幾方面:一是有明顯的方向性,主要分布在污染源的下風向。二是受害程度表現為距污染源越近受害越高,越遠受害越輕,受害范圍以污染源為中心呈放射扇面狀分布。三是大氣污染主要是使上部葉片、葉尖受害,出現點狀、條狀、塊狀斑點症狀,根系較少受害。
由於作物受空氣污染危害產生的症狀與病蟲害、旱害、凍害
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、微量元素缺乏、施肥不足、農葯危害和自然衰老等症狀有相似之處,易混淆,所以在判斷作物受害原因時,必須做全面調查。內容包括調查基本情況,如危害發生的時間、地點,受害面積、程度,污染物情況,當地污染歷史,發生危害時的氣象情況。另外,要進行田間現場調查,如受害作物的種類、分布規律,作物生長狀況、受害症狀。然後進行實驗室分析鑒定。必要時還要對
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非污染區進行調查,以便作對照,同時做人工熏氣實驗,最後經綜合分析,才能做出正確的判斷。
1.1田間調查
為找出作物受害原因,首先要進行田間現場調查。作物受空氣污染危害有以下幾個特點:
(1)作物受害往往限定在一定的地區范圍內,這個范圍與空氣污染物的擴散范圍相一致,多半呈帶狀分布。
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(2)離污染源越近的地方,作物的受害程度越嚴重。但煙囪很高時,受害最嚴重之處是距離煙囪高度的10~20倍遠的地方,而不是緊靠煙囪附近的地方。
(3)受害地區有明顯的方向性。受害嚴重的地區多位於污染源的下風向處(指發生污染時的風向)。
(4)同一受害地區,往往是多種植物(包括作物、樹木和
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其他野生植物等)同時受害,這和病害及其他災害隻影響某一種或幾種作物的特點是不同的。
(5)作物受害的症狀及發生部位大致是一定的。
(6)傷害在較短的時間內發生,症狀也多在較短的時間內出現。新的症狀很少是在較長時間內一個一個慢慢出現。
(7)氣體擴散後,如果遇到高大的障礙物,如建築物、喬
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木樹叢、山丘等,則被遮蔽處的作物和其他植物一般受害較輕或不受害。
從以上7方面特點可以初步判斷作物受害是否來自於空氣污染。
如果已確定是因空氣污染造成危害後,要確定造成作物受害的是哪種污染物,還必須了解附近工廠排放有害氣體的種類和數量,同時要掌握不同作物對不同污染物的抗性資料和傷
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害症狀資料,即哪些作物對哪些空氣污染物敏感,不同作物受不同的空氣污染物危害後,產生的症狀有何特點(包括症狀出現的部位、形狀和顏色)。根據受害作物的種類和出現的典型症狀,可以初步鑒別出污染物的種類。
1.2測定葉片和空氣中污染物含量
(1)作物葉片的測定。某些空氣污染物經氣孔進入作物體
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內後,大部分積累在被吸收部位或其附近。對這部分含量進行測定也可作為判斷作物是否因空氣污染而受害的依據。但這種方法只適用於一部分污染物,如氟化氫、二氧化硫、氯氣及重金屬等,因這些污染物在作物葉片內的含量范圍都是比較固定的。其他污染物,如氧化煙霧、二氧化氮、碳氫化合物等則不用這種方法。
採集作物樣品時,要注意在污染區內採集包括有受害症狀的
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、無受害症狀的同一種類及品種作物上的相同葉齡和葉位的葉片。每個采樣點采200~300g樣品裝入聚乙烯塑料袋中。在非污染區內也採集2~3個地點的相同種類、品種、部位、葉齡的健康葉片作為對照樣品。樣品採回後,如果有泥沙、塵土及其他污染物質附在葉面上時,可將一部分樣品用水輕輕地沖洗干凈,作為水洗樣品。方法是取一定量(一般為50g),用一定量(
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一般為300mL)的蒸餾水洗滌,將洗滌後的水溶液作為水洗溶液進行加熱、蒸發、濃縮後再進行測定。水洗樣品測得的數據為進入葉片內的污染物含量。
采來的葉片樣品(即非水洗樣品)和水洗樣品要盡早放入鼓風乾燥箱內,先在90~100℃下烘30min,再在60~70℃下乾燥數小時,然後粉碎,過1mm篩,裝入廣口瓶內作為待分析樣品保存。
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作物樣品分析測定的主要項目是氟、硫、氯和重金屬等。如果葉片中某一污染物質的含量顯著高於清潔區,就有可能是空氣污染。
(2)空氣樣品的測定。直接測定空氣中污染物質的含量也是判斷作物是否因有害氣體造成危害的依據之一。但由於作物的急性危害大部分是由於工廠突然排放高濃度有害氣體所致,當作物出現傷害症狀時,高濃度的有害氣體已經被稀釋
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擴散。這樣測得的結果就不能代表當時的實際濃度。不過在低濃度有害氣體長期對作物作用的情況下,這種測定還是十分重要的。
污染物質在空氣中的存在形式、濃度不同,以及所採用的分析方法的靈敏度不同,採集空氣樣品的方法也不同。普遍採用的是動力采樣法,如溶液吸收法,即將大量的空氣通過液體吸收劑或固體吸附劑,將欲分析的物質吸收、吸附或阻
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留,使原來在空氣中濃度較小的物質得到濃縮,然後再進行測定。還有填充柱采樣法、低溫冷凝濃縮法等;另一類采樣方法是直接采樣法,當空氣中被測組分濃度較高,或所用的分析方法靈敏度很高時,可選用直接採取少量氣體樣品的采樣法。如注射器采樣法、塑料袋采樣法、固定容器采樣法等。
2灌溉水污染的調查
2.1調查的目的與要求
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(1)判斷某水源能否用於灌溉。如果農業上需要利用某一水源進行灌溉,首先要深入細致地調查是否有各類污水排入,然後對水質進行分析測定,將結果與灌溉水質標准進行比較,就可初步判斷出該水源能否用於灌溉。
(2)判斷作物受害的原因。當發現某一地塊里作物受害後(包括生長發育受危害或農產品受毒物污染),為判斷受害的原因是否來自灌溉水,首先,
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要調查受害作物的分布情況。如果只在污水灌溉區內發現有受害現象,而在清水灌區內無此現象時,則可初步確定受害是因灌溉水污染所致。其次,要對受害作物進行症狀調查,將受害症狀與各種已知毒物對作物所產生的症狀進行比較,則可初步找出污染物的種類。另外,對受害地塊的灌溉水、土壤和作物中的污染物還要進行分析測定,並與清水灌區作比較,這樣得出的結論更符合
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實際情況。
(3)查出造成農業受害的污染源。當發現作物受害是由於灌溉水污染所造成之後,就要較快找出排放使作物受害的污染物的有關工廠,以便及時採取措施,制止污染。這種調查首先要了解排放這種污染物的都是哪些工廠?工廠排水口污染物的濃度是多少?其次要了解污染物從工廠排出後到農田這一段距離內的消長變化情況。如果工廠廢水是排入河道
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的,則廢水進入河道處及其上、下游等處也應該進行調查。
2.2水樣的採集與保存
(1)采樣時間。一般應在整個灌溉季節隨時采樣。考慮到氣象條件等因素會影響水質,采樣最好選在晴天、水質比較穩定的時候進行。
如果調查水質污染的動態變化情況,則在一年四季要多次采樣,具體次數根據水源的季節
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變化特點和與水源污染有關的工廠企業排污特點而定。如果灌溉水源為地面河水,則在河流的封凍期、汛期、枯水期和平水期都要采樣;如果直接引用工業廢水或城市污水灌溉,由於污水的成分和含量經常發生變化,不僅一年內要經常采樣測定,而且在一晝夜之內也應定時連續採集污水樣品,分別進行測定。
(2)采樣地點。對以地面水(包括河流、湖泊、水庫、池
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塘等)、地下水作為灌溉水源的,應設在水源取水口處。對以工業廢水和城市污水作為灌溉水源的,如屬自流灌溉的,應選在渠首;如屬固定或臨時機械提灌的,應選在提水站出水口;如果在灌入農田前設有污水處理場或簡易的土氧化塘、污水沉澱池等專門設施的,應選在這些設施的出水口處。如果不單是作為灌溉水污染調查,而是作為一般河流、湖泊等自然水體污染調查時,
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則布置采樣點要根據各河流、湖泊的具體情況來定。河流的采樣點應選在支流與主流匯合之前和匯合口點的下游、兩條河水已充分混合的地方。
(3)采樣方法。一般水體水深超過3m時,各斷面上下布置2個采樣點,3m以內時可只取表層水樣。表層水樣應該採集水面20~50cm處的水。
3土壤污染調查及土壤環境質量評價
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3.1評價標準的依據
(1)土壤背景值是評價土壤環境質量(特別是否有污染源)的重要參考依據。土壤背景值是指在一定地區范圍內,在沒有人為污染的情況下,一定類型土壤中某些元素的自然含量平均值,也稱為土壤自然本底值。這種背景值由於限於一定地區范圍內,所以也叫區域土壤背景值。
在沒有人為污染和自然污染的
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情況下,土壤中污染物的含量在自然含量范圍內一般不至發生危害。如果土壤中污染物的含量超過了背景含量,說明其中可能有人為影響而引起積累。由於人為影響進入土壤中的物質與自然狀態下存在於土壤中的物質在形態與性質上是不同的,因此,它們所產生的危害也是不同的。
(2)土壤污染對作物及整個農田生態系統的影響是評價土壤環境質量(特別是土壤污染
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程度)的主要依據。作物是人和家畜的主要食物和飼料來源,土壤則是作物的生長基地。由於土壤污染可以影響作物的生長發育,給人類帶來經濟上的損失(產量下降),或是通過土壤-作物系統,污染農產品,給人、畜健康帶來危害。因此,反映土壤與作物之間關系的主要標志是作物的產量及農產品中有毒物質的含量。對於不同的污染物,這種危害與影響的情況也不同。
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❺ 水中一些污染物的檢測方法

呵呵,不知道你們老師要求測幾樣。最簡單的就是PH,直接用儀器測定。像一些COD,BOD,氨氮,硝酸氮和亞硝酸氮都是需要用到分光光度儀,而且要繪制標准曲線。你可以到化學試劑店買一些PH試紙檢測一下水體的PH值,不是很精確但是簡單省事。

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