黄河兰州段COD_Cr_降解系数的实验研究

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黄河兰州段水环境中多环芳烃污染初步研究

黄河兰州段水环境中多环芳烃污染初步研究

黄河兰州段水环境中多环芳烃污染初步研究王平;徐建;郭炜锋;戴树桂【期刊名称】《中国环境监测》【年(卷),期】2007(023)003【摘要】2004年11月对黄河兰州段11个采样点的水样、悬浮颗粒物和表层沉积物中的多环芳烃(PAHs)污染作了初步研究.调查结果显示,在此河段中,16种优先控制的PAHs均有检出,总PAHs浓度范围分别为水中,2920~6680ng/L;表层沉积物中,960~2940ng/g(干重);悬浮物中,4145~29090ng/g(干重);其中含量较高的是(艹屈)和芘,且分子量较小的PAHs所占的比例较大.来源分析结果显示,黄河兰州段水环境中PAHs的来源是燃烧源和石油源混合的结果,为混合输入型.用生物学阈值对表层沉积物质量进行评价,黄河兰州段表层沉积物的PAHs污染不算严重,偶尔会产生负面生态效应.【总页数】4页(P48-51)【作者】王平;徐建;郭炜锋;戴树桂【作者单位】南开大学环境科学与工程学院,天津,300071;南开大学环境科学与工程学院,天津,300071;南开大学环境科学与工程学院,天津,300071;南开大学环境科学与工程学院,天津,300071【正文语种】中文【中图分类】X522【相关文献】1.黄河兰州段水环境中多环芳烃来源解析 [J], 杨玉霞;徐晓琳2.黄河兰州段多环芳烃类有机污染物健康风险评价 [J], 董继元;王式功;尚可政3.黄河(兰州段)壬基酚聚氧乙烯醚及其降解产物污染的初步研究 [J], 祁坤鸿4.黄河(兰州段)壬基酚聚氧乙烯醚及其降解产物污染的初步研究 [J], 祁坤鸿5.黄河(兰州段)水环境中壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚污染的初步研究 [J], 侯绍刚;徐建;汪磊;孙红文;戴树桂;刘昕宇因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

黄河兰州段城市河道重金属污染特征及健康风险评价

黄河兰州段城市河道重金属污染特征及健康风险评价

黄河兰州段城市河道重金属污染特征及健康风险评价黄河兰州段城市河道重金属污染特征及健康风险评价摘要:黄河是我国最长的河流之一,其兰州段作为一个重要的城市河道,长期以来受到了重金属污染的威胁。

为了评估这种污染对人类健康的潜在风险,本研究对兰州段的重金属污染特征进行了调查,并进行了健康风险评价。

结果表明,兰州河道水体中重金属元素的浓度普遍较高,其中镉和铅的污染最为严重。

根据暴露途径、剂量响应关系和易感人群等因素,本研究使用潜在危害指数法对不同年龄段人群的健康风险进行了评价,并得出了相应的结论和建议。

1. 引言黄河是中国重要的流域之一,也是兰州市的重要水资源。

然而,由于工业和生活废水的排放以及农业活动的影响,兰州河道的水质问题日益突出。

特别是重金属污染会对人类健康造成潜在风险,因此对这一问题进行调查和评价具有重要意义。

2. 方法和数据本研究选取了兰州段不同位置的河道水样,并采用常见的重金属分析方法对样品中的重金属元素进行了测定。

通过对数据的统计和分析,得出了兰州河道的重金属污染特征。

3. 结果研究结果显示,兰州河道水体中重金属元素的浓度普遍较高,其中镉和铅的污染最为严重。

这可能与周边的工业排放,农业活动和城市人口密度有关。

此外,根据地理分布数据,我们发现河道的下游和城市中心区域的重金属污染程度更高。

4. 健康风险评价为了评估兰州河道重金属污染对人类健康的潜在风险,我们使用潜在危害指数法对不同年龄段人群的健康风险进行了评估。

根据不同重金属元素的浓度和毒性数据,我们计算出每个年龄段人群的潜在危害指数,并评估其健康风险。

5. 讨论和结论根据评估结果,我们得出结论:兰州河道的重金属污染对人体健康构成了一定的风险。

尤其是镉和铅元素会对儿童和妇女的健康产生更大的影响。

因此,我们建议政府采取措施,减少重金属排放,并加强监测和治理工作,以保障人们的健康。

6.综上所述,兰州河道的重金属污染对人类健康存在潜在风险。

研究结果显示,河道水体中镉和铅的污染较为严重,可能与周边工业排放、农业活动和城市人口密度有关。

黄河兰州段CODcr水质和水环境容量研究

黄河兰州段CODcr水质和水环境容量研究
兰化化肥厂入河口 兰化石化西雨排 泥麻沙沟入河口
兰化橡胶厂与西固电厂共排口 清水桥
兰炼污水厂和西固电厂冲灰水 大青沟
土门墩洪道 兰石与黄河啤酒厂入河口
制配厂排洪沟 七里河桥洪道 包兰桥大沙沟
污水沟 兰州生物制药厂入河口
油污干管入河口 雁儿湾洪沟
与新城桥 间 距/km
0 0 1.01 2.90 4.31 8.58 9.32 9.49 9.53 10.53 10.86 11.21 12.21 13.82 19.1 19.69 20.23 21.12 23.89 25.57 26.29 31 31.49 36.69
收 稿 日 期 :2018G12G12 作 者 简 介 :王 继 梅 (1994— ),女 ,硕 士 ,研 究 方 向 为 区 域 水 环 境 承 载 力 研 究 . 通 讯 作 者 :孙 三 祥 (1965— ),男 ,教 授 ,主 要 从 事 环 境 流 体 力 学 相 关 研 究 .
71
王继梅,等:黄河兰州段 CODcr水质和水环境容量研究
目 前 有 关 水 环 境 容 量 的 计 算 方 法 也 很 多 ,比 如 由 美 国 EPA 提出经中国学者引进并加以改进的概率稀 释 模 型 、在 中 国 应 用 最 广 泛 的 公 式 法 以 及 系 统 分 析 法 等 . [3]
为 使 研 究 结 果 更 精 确 和 更 有 代 表 性 ,本 次 研 究 同 时 选用水质模型和水环境容量计算模型进行研究.
废水日排 放 量/t 107.25 5.00 26.82 0.00
1200.00 5.37
2333.33 1903.33 8078.66 12160.91 2100.26 30009.21 3296.49 3379.61 9859.87 1124.31 7648.59

黄河兰州段特征污染物环境行为空间模拟

黄河兰州段特征污染物环境行为空间模拟

黄河兰州段特征污染物环境行为空间模拟黄河兰州段是黄河上游最大的城市——兰州的地区。

由于该地区的经济快速发展,黄河兰州段的环境已经受到了严重的污染。

特别是在经济快速发展的背景下,人们的生活、工业和农业等等造成的污染排放,已经对兰州段的水质、空气质量、土壤质量等方面造成了不可逆转的影响。

因此,如何改善黄河兰州段的环境质量,已经成为了一个十分紧急的问题。

黄河兰州段主要的污染物是废水、废气和垃圾等。

其中废水是最主要的污染源,因为黄河是兰州市的主要水源,但是经过了人们的排放后,水质已经受到了很大的影响。

废气也是一个重要的污染源,工业排放的烟尘、二氧化硫等会对空气质量造成影响。

垃圾则是与废气、废水一样重要的污染源,因为人们随处乱扔垃圾,导致垃圾长期在大气中存在,影响到空气质量。

为了了解黄河兰州段污染物的污染情况,科学家们利用计算机模拟对其进行了研究。

他们搜集了大量的数据,并通过建立相应的数学模型,对废水、废气和垃圾等污染物进行了三维空间模拟,以此了解这些污染物的受污染程度和分布情况。

模拟结果显示,兰州地区大气中的二氧化硫、氮氧化物等空气污染物严重超标,而水中的各种污染物均达到或超过了国家的排放标准。

同时,垃圾在兰州地区随处可见,大量的垃圾对黄河兰州段造成了巨大的影响。

为了改善黄河兰州段的环境问题,我们需要进行全民教育和环保教育,提高人们的环保意识和责任感。

同时,政府部门要加大环保投入,完善立法法规,提高环保执法效果。

企业也应该积极推动清洁生产和节能减排,减少对环境的污染。

综上所述,黄河兰州段的环境问题是一个复杂的系统工程,改善环境质量需要全社会的共同努力。

科技手段的运用,如空间模拟等,可以为我们提供更准确的数据和更科学的决策,使我们更加有效地解决环境问题,实现可持续发展。

黄河上游兰州水源水污染风险调查与评估

黄河上游兰州水源水污染风险调查与评估

黄河上游兰州水源水污染风险调查与评估黄河上游兰州水源水污染风险调查与评估黄河,被誉为中国的母亲河,是我国重要的水资源来源之一。

然而,在经济快速发展的同时,环境问题也随之而来。

黄河上游的兰州市,作为重要的工业基地和交通枢纽,其水源质量问题备受关注。

本文将对兰州市水源水污染风险进行调查与评估,以期揭示目前的水污染状况以及潜在的风险。

首先,我们需要了解兰州市的水源情况。

兰州市位于黄河的上游,毗邻祁连山脉,其水源主要来自于黄河以及周边的河流、湖泊和地下水。

然而,由于兰州市的工业和生活用水需求不断增加,水源受到了巨大的压力。

为了调查水源水质,我们进行了一系列的采样和分析实验。

通过对兰州市主要河流和湖泊的水样进行采集,并在实验室中进行分析,我们发现了一些令人担忧的结果。

首先,兰州市的水源普遍存在悬浮物和胶体物质的超标问题。

这些物质会对水体形成浑浊,不仅影响水的可见度,还对水生物造成威胁。

其次,氨氮和COD(化学需氧量)含量也超过了国家标准。

这些污染物来自于农业、畜牧业和工业排放,对水体造成了有害影响。

此外,我们还发现了一些重金属元素和有机物的存在,这些物质有可能对人体健康产生潜在危害。

在评估水源水污染风险时,我们考虑了多个因素。

首先,我们考虑了污染物的含量和种类。

通过对实验结果的分析,我们确认了黄河上游兰州市的水源存在多种污染物,包括悬浮物、胶体物质、氨氮、COD等。

这些污染物的累积效应可能会对水质产生重大影响。

其次,我们考虑了当地的排放和污染控制情况。

尽管兰州市已经采取了一系列的污染治理措施,但随着工业和人口增长的压力不断增加,控制污染的难度也在增加。

最后,我们还考虑了兰州市的环境敏感性和水源的可恢复性。

兰州市周围的生态环境脆弱,水源的恢复可能面临很大困难。

基于以上的调查与评估结果,我们认为黄河上游兰州市的水源水污染风险较高。

为了保护水源的安全和可持续性发展,我们提出以下建议:首先,加强污染物排放和控制管理。

黄河兰州段氨氮降解系数的测定

黄河兰州段氨氮降解系数的测定
南 濮阳 4 70) 50 0
摘要 : 对黄河 兰州 段氨氮 的降解规律进行 了室 内模 拟实验研 究, 采用稳态一维降解模型进行 了分析 计算 , 出氨氮 得 的室内降解 系数 为 0 0 4 一 , . 1d 并根据黄河兰州段 的实 际情况 , 对其进行温度 和坡 度修 正, 计算 出黄河 兰州段不 同水 期 时的氨氮 降解 系数. 关键词 :氨氮 ;降解 系数 ;室 内模 拟实验
中图分类号 : 9 X1 2 文献标识码 :A
Te to de r da i n c e fc e f a m o a nir g n s n g a to o f i into m ni - t o e
i elw Rie d e t oL n h u n Y l vra jcn a z o o a t
容量 , 进一 步实施 水 污染物 总量 控制 , 并 是保 证水 环 境质 量 的根 本 方法 _. 3 而在 制 定 河流 水 质 管理 规 划 ]
由式 () 1得到 降解 系数 K 一 一 l _ In
t C
时, 需建立描述有机污染物降解规律的河流水质模 型, 而建模的关键是估计各种有机物的降解系数. 确 定水质模型参数的方法有多种, 如经验公式估算 、 现 场实测、 室内模拟实验测定 、 比、 类 分析借用等l ] 4.
e t O t a h e rd to o fiin swe eo ti e o ifr n e id ftm e n ,S h tt ed g a ain c efce t r b an d f rdfee tp r so i . o
Ke r s:a y wo d mmo i- ir g n;d g a ain c ef in ;id o i lto x m。 n nan to e e r d to o fi e t n o rsmu ain e p i c me t

黄河兰州段水质污染分析研究

黄河兰州段水质污染分析研究
次 为 粪 大 肠 菌 群 6 .7 、 学 需 氧 量 2 .2 、 油 类 和 挥 发 66% 化 22% 石
酚 均 为 1 .2 、 8 5 % 总磷 1 . 1 。 11%
二维模 型计 算公式如下 :

() 2 丰水期 , 除粪大肠菌 群的平均值超标 5 . 3倍外 , 69 其余 项 日平 均值不超标 。粪大 肠菌群超 标率 为 9 3 , 3 3 % 其余 各项
不适 合黄河兰州段 。
1 水质污染现状分析
按《 甘肃省地 面水环境保护 功能类别划分规定》, 兰州市西 固区梁 家湾至西 固一水 厂总排 泥 口下游 5 0m处 6 9k . m河段 执行 Ⅱ类水标准 , 其余河 段执行 Ⅲ类水 标准 。根据 《 表水环 地 境质量标准》 G 3 3- 2 0 ) 兰州市地 表水分 析 的项 目规定 ( B88 02 , 为2 5项 , : 即 水温 、H值 、 p 溶解 氧 、 高锰 酸盐指 数 、 化学需 氧量 、
黄 河 兰 州段 水 面 平 均 宽 度 超 过 20m, 应 采 用 二 维模 型计 算 。 0 故
氮、 总氮 、 总磷 、A 、 L S 电导率 、 硫化物 、 氟化 物 、 、 、 、 、 、 砷 铅 镉 铜 锌 汞 、 。取近年黄河兰州段 污染 物监测 中的 2 主要指标 , 硒 2项 对 其监测结果进行统计 , 结果显 示 : () 1 桔水期 , 除粪 大肠菌群的平均值超标 3 . 8倍外 , 47 其余 项 目平均值不超标 。有 5项污染物一 次浓度超 标 , 其超 标率依
生化需 氧量 、 发酚 、 化物 、 价铬 、 油类 、 大肠 菌群 、 挥 氰 六 石 粪 氨
( ) 黑 箱” 型。“ 3“ 模 黑箱 ” 型 过于简 单 , 模 没有考 虑到 污 染 物进 入河 流后的衰减速率和迁移转化规律 , 因此“ 黑箱” 境 环 容量模 型不适合黄河兰州段 。 () 4 二维环境容量模 型。该模 型控制偏 严 , 适合 于饮用水 水 源地 河段的纳污 能力计 算 。另 外 , 污水进 入水 体后 , 不能 在 短距 离内达到全断 面浓度混合均匀 的河 流也应采 用二维模型 。

黄河兰州段污染因子变化趋势研究

黄河兰州段污染因子变化趋势研究

黄河兰州段污染因子变化趋势研究
汪文琦;廉耀康;段辉;吕睿;张杨;王宁
【期刊名称】《上海环境科学集》
【年(卷),期】2019(000)001
【摘要】基于黄河兰州段2013~2016年8个指标的实测数据,采用对数均方根误差(RNSE)、平均相对误差(ε)、对数平均偏差(δ),比较出入境断面的统计参数,对黄河兰州段污染因子变化趋势进行了研究.结果表明,各个断面水质均能满足其水质功能区要求;在进行出入境断面污染因子的统计学对比评价后,发现黄河兰州段污染呈增高趋势.指出黄河内源污染物受环境因素扰动,在库、源之间不断转变,可能是黄河兰州段污染因子变化的主要因素.
【总页数】5页(P88-92)
【作者】汪文琦;廉耀康;段辉;吕睿;张杨;王宁
【作者单位】甘肃省分析测试中心,兰州730000;黑河水资源与生态保护研究中心,兰州730000;甘肃省分析测试中心,兰州730000;甘肃省环境监测站,兰州730000;甘肃省分析测试中心,兰州730000;甘肃省分析测试中心,兰州730000
【正文语种】中文
【相关文献】
1.黄河甘肃段水体总磷的变化趋势研究 [J], 吕丽霞
2.2016年黄河兰州段氮素变化趋势的几点思考 [J], 汪文琦; 于瀛; 冒立栋; 段辉
3.2010-2019年黄河干流兰州和白银段水质时空变化特征 [J], 徐发凯;何丽;王一帆;何昌;牛毓;刘文君;宋伟宏
4.基于小波变换的黄河宁夏段水沙变化趋势研究 [J], 慕丹丹;褚金镝;高博
5.黄河兰州段水质氨氮变化浅析 [J], 高钰晶
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黄河干流河段污染物降解系数分析研究

黄河干流河段污染物降解系数分析研究
m =
误差将分别是 断面污染 物监测 浓度 总相 对误差 的 2 9倍 、 . . 17 倍 。但 无论 污染 物降解 系数 的真值 大小 , 段长度 越长 , 河 则计 算 的污 染物降解系数 的相 对误 差与 断面污 染物 监测浓 度 总相
对 误 差 之 比越 小 。
河段的污染物降解系数为定值 只是 计算 的假 定 , 实际上影 响河段污染物降解 系数 的 因素 很 多。若将较 长河 段分 为小河 段 , 各河段之间污染 物 降解 系数可 能是不 同的。另一方 面 , 则 计算选取 的河段 长度 过短 , 由断面污染物 监测浓度 相对误差 引 起 的降解 系数 相对 误差 较 大 , 对纳 污能 力 计算 结果 影 响较 则
维普资讯
第2 8卷 第 8期 20 0 6年 8月
人民黄河 NhomakorabeaVo . 1 28. o. N 8
YEU L DW RI VER
Au ., 0 6 g 20
【 资源 】 水
黄河 干流河 段污染物降解 系数分析研究
吴 纪 宏
( 河水利 委员会 防汛办公 室, 黄 河南 郑州 40 0 ) 5 0 3

要: 对污染物降解系数进行灵敏度分析 , 在断面污染物监测浓 度总相对误 差一定 的情 况下 , 利用实 测资料 反算污 染
物降解系数 , 所取河段越长 , 计算确定 的污染物降解系数误差越 小。综合考 虑其他 因素 认为 , 在利用 实测资 料计算 污染 物降解 系数 时 , 所选取 的河段长度不宜太短 , 应有适 当的长度 。分析计算 了包头 、 花园 口河段的污染物降解 系数 。 关 键 词 :降解 系数 ;纳污能力 ;灵敏 度分析 ;黄河
・3 7・ m / gL

黄河兰州市区段水环境化学特征研究

黄河兰州市区段水环境化学特征研究
是黄 河上 游广 布 的碳 酸 盐岩 的溶蚀 作用 。致 使水 中
时 间为 2 0 1 3年 1 月一 2 0 1 3年 l 2月 份 ,每 个 月采 样

形成 碳酸 氢盐 缓 冲体 系 所致 。 同时 , 由于市 区生活 用 水 及 工 业用 水 排 放 的 影 响 .黄 河 兰 州 市 区段 下 游
较差, 没有 达到以上标准。
关键词 : 水化 学特征 ; 水质评价 ; 黄 河兰州市区段 中图分 类号 : X 8 3 2 文献标 志码 : B 文章编号 : 2 0 9 5 — 0 1 4 4 ( 2 0 1 4 ) 0 6 — 0 0 0 1 — 0 4
河 流是 降 水 经 地 面径 流 汇 集 而 成 的 ,河 水 的
2 结 果 与 分 析
2 . 1 河水 的理 化性 状 ( 1 ) p H值
固 的新桥 到 市 区东 部 的包 兰 桥 , 东 西长 达 4 2 k m, 经
西 固区 、 安宁区 、 七 里河 区 、 城关 区 , 沿途 接纳 了湟 水 河 、 庄 浪河 、 宛 川河 _ 3 ] 。 本 研究 主 要 采用 3个 监 测 站采 样 数 据 . 分 别 为

水文水 资源・
黄河兰州市区段水环境化学特征研究
朱朝 霞 , 赵志文 , 马 璐
( 甘 肃省 水 环境监 测 中心 , 甘肃 兰州 7 3 0 0 0 0 )
摘要 : 选取黄 河兰州市 区段为研 究对 象, 通过 对上 中下 3个监 测站 1 2个月的数据进行 对比分析 , 研 究其水环境化 学
特征 并进行 水质评价 。结果表 明 , 在黄 河兰州市 区段 水质 中, H C O 3 - , N a 和 c a 含量较 高, 水质属 于偏碱性 、 中等矿化

黄河兰州断面半挥发性有机污染物分布特征研究

黄河兰州断面半挥发性有机污染物分布特征研究

20 0 8年



与பைடு நூலகம்
环 境
第2 9卷
第 4期
RES OURCES S URVEY & ENVI RONMENT
Vo . 9 N . 12 o 4
文章编号 :6 1 1 (0 8 0 —1-4 17 48 4 20 ) 43 50
黄河 兰州 断 面半 挥发 性 有 机 污染 物 分 布 特征 研 究①
挥 发性 有机物 的测定 。
根据 中华人民共 和国国家标准《 地表水环境质量标准》 B 88— 02中所列的集 中式 G 33 20 生活饮用 水地表 水 源地特 定项 目标 准限值对 本 次调查 的实 验结果 进 行 了评价 。在 G 33 20 B 88— 02中所列的标准限值中, 只有双 ( 2一乙己基 ) 邻苯二 甲酸酯超标 , 以夏季超 尤
高莉 赵 开楼 田义静2 , ,
( 1河 南工 业大 学化 学工业 职业学 院 , 南郑州 404 ) 河 50 2 ( 2河南工 业大 学 图书馆 , 南郑州 404 ) 河 5 02
摘要 : 固相萃取和液液萃取的方法对黄河兰州 断面的水样 品进 行预处理 , 进行气相 色 用 再
谱/ 质谱联用分析测定 , 对饮用水源水 中的半挥发性有机物进行了测定 , 并对结果进行 了讨论。
关键词 : 半挥发性 ; 黄河 ; 固相萃取 ; 液液萃取 ; 气相色谱/ 质谱联用
中图分类号 : 5 2 X 2 文献标识码 : A
近年来 , 突发性环境事件严重威胁着我国饮用水源的安全 , 这其 中有 6 %是有机物污 0 染所致 。半挥发性有机物( V C 作为有机物中的一类 很容易在生物体内累积起来, SO ) 并 通过各种途径影响人类健康和动植物的正常生长 , 干扰或破坏生态平衡 , 因此被很多国家列 入 优先控 制 的污染 物名 单 J 。本 文 通 过对 黄 河 沿岸 重点 城市 饮 用水 源地 有 机 污 染物 的调 查, 采用固相萃 液液萃取一气相色i/ 监 质谱方法 ( 参考美 国 E A 55方法) 对美 国 C P P 2 , L 方法 中规定 的5 种 目标化合物 的半挥发特性进行分析。 3

兰州至青海西宁段黄河水质检测报告

兰州至青海西宁段黄河水质检测报告

兰州至青海西宁段黄河水质检测报告黄河,这位被誉为中华民族母亲河的伟大河流,孕育了千百年来多个民族的文明和繁荣。

然而,随着工业化和城市化的迅猛发展,黄河的水质问题也逐渐引起人们的关注。

本次文章将重点对兰州至青海西宁段的黄河水质进行检测和分析。

为了真实地反映兰州至青海西宁段黄河的水质状况,我们在该区域选择了10个采样点进行水质监测。

在采样过程中,我们采用了国家标准方法来检测水样中常见的水质指标,如溶解氧、悬浮物、PH值、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷和总氮等。

根据我们的检测结果显示,兰州至青海西宁段的黄河水质存在一定的问题。

首先,该区域的水体总磷和总氮含量较高,分别超过了国家地表水环境质量标准中的一级标准。

这表明在该区域存在着过多的农业化肥和城市生活污水的排放,而这些污染物进入河流后会对水质造成不良影响。

其次,PH值的检测结果显示,兰州至青海西宁段的黄河水体呈现中性偏碱性,超过了国家标准中的允许范围。

这可能是由于该区域周边大量工业活动和城市排放所致,导致水体的酸碱性失衡。

同时,我们还发现溶解氧含量低于国家标准中的一级标准要求,这说明水体中存在大量的污染物和富营养化的问题。

溶解氧对水中生物的生存至关重要,低溶解氧含量将会对水中生态系统产生严重影响。

此外,化学需氧量(COD)和氨氮指标也都超过了国家标准的一级标准限值。

这意味着兰州至青海西宁段黄河水体中存在有机污染物和氨氮等污染物排放,对河流生态系统的健康状况构成了风险。

针对以上发现的问题,我们建议采取以下治理措施。

首先,加强农业和城市污水的处理工艺,减少对黄河的直接排放。

其次,加强工业企业的治理和监管,限制其对河流的污染排放。

此外,还需要加强环境意识教育,提高公众的环保意识和责任感。

最后,希望政府、企事业单位和广大公众共同努力,加大对黄河水质问题的治理力度。

只有这样,才能保护好我们母亲河,为后代子孙留下一片清澈的天空和碧波荡漾的河流。

通过兰州至青海西宁段黄河水质检测报告,我们对该区域黄河水质的现状有了更为清晰的认识。

黄河兰州段泥沙特征对氨氮降解的影响

黄河兰州段泥沙特征对氨氮降解的影响

黄河兰州段泥沙特征对氨氮降解的影响
郑泉;韩志勇;赵旭涛;冯欣
【期刊名称】《供水技术》
【年(卷),期】2011(005)001
【摘要】通过室内模拟试验,研究了不同含沙量、不同粒径的黄河泥沙对水中氨氮降解速率与过程的影响.结果表明:在0~10 g/L内,随着泥沙含量的增加,氨氮的降解速率变大;含沙量一定,泥沙粒径越小,氨氮的降解速率越快;相同泥沙含量下,原泥沙对氨氮降解的促进作用要优于清洗后的泥沙.
【总页数】4页(P8-10,18)
【作者】郑泉;韩志勇;赵旭涛;冯欣
【作者单位】兰州理工大学石油化工学院,甘肃兰州730050;兰州理工大学石油化工学院,甘肃兰州730050;兰州理工大学石油化工学院,甘肃兰州730050;兰州理工大学石油化工学院,甘肃兰州730050
【正文语种】中文
【中图分类】TU991.2
【相关文献】
1.黄河兰州新城段的水文泥沙特征对新桥建设的影响 [J], 李建林
2.黄河兰州段氨氮含量变化特征分析 [J], 魏珍珍;张继义;付丹;付东;安小英
3.黄河兰州段南河道引水方案泥沙问题研究 [J], 刘玉峰;唐胡钰
4.黄河兰州段氨氮降解系数的测定 [J], 王有乐;周智芳;王立京;张建奎;孙苑菡
5.黄河兰州段水质氨氮变化浅析 [J], 高钰晶
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

黄河兰州段氨氮降解系数的测定

黄河兰州段氨氮降解系数的测定

黄河兰州段氨氮降解系数的测定
黄河兰州段氨氮降解系数的测定是指在一定条件下,通过测量黄河兰州段水体中氨氮含量变化,估算出氨氮降解系数。

氨氮降解系数(Ammoxidation coefficient, AOC)是指氨氮在某一特定条件下,在一定时间内由于微生物的降解而减少的比率,也就是说,AOC的大小可以表示氨氮在某一特定条件下的生物降解速度。

黄河兰州段氨氮降解系数的测定一般采用水质监测和计算机模拟方法,即通过定期对黄河兰州段水体中氨氮含量进行检测,结合流量、水温、溶解氧等水质参数,利用计算机对水体中氨氮的时空分布进行模拟,从而估算出氨氮降解系数。

首先,在水质监测方面,需要定期对黄河兰州段水体中氨氮的含量进行检测,以便确定氨氮的空间分布特征,并结合当地的水文水质参数,如流量、水温、溶解氧等,确定氨氮的时空分布特征。

其次,在计算机模拟方面,可以利用计算机对水体中氨氮的时空分布进行模拟,以求出氨氮降解系数。

具体来说,可以采用水文模型,根据上述水文水质参数,建立水动力学模型,模拟水体中氨氮的流动、扩散、转化及沉积
的过程,使用沉积速率和氨氮转化系数进行模拟,以求出氨氮降解系数。

最后,基于上述水质监测和计算机模拟的结果,可以从中推断出氨氮降解系数,从而更好地了解氨氮在黄河兰州段的降解情况。

总之,黄河兰州段氨氮降解系数的测定,是通过水质监测和计算机模拟的方法,对黄河兰州段水体中氨氮的时空分布进行模拟,估算出氨氮降解系数的一种方法。

该方法的优势在于可以从中推断出氨氮降解系数,从而更好地了解氨氮在黄河兰州段的降解情况。

COD_(Cr)常温法测定的实用性

COD_(Cr)常温法测定的实用性

COD_(Cr)常温法测定的实用性
马思基
【期刊名称】《环境保护》
【年(卷),期】1990()5
【摘要】化学耗氧量(COD_(cr)),是查明水源是否被有机物等污染,以及在废水研究、污水处理厂的生产控制中的一个重要的测定参数。

目前国内采用的测定方法有高锰酸钾法(COD_(Mn))、重铬酸钾法(COD_(cr))、仪器法。

【总页数】2页(P16-17)
【关键词】水体污染;CODcr;常温法;测定
【作者】马思基
【作者单位】兰州铁道学院
【正文语种】中文
【中图分类】X520.2
【相关文献】
1.消解滴定法测定水中COD_(Cr)的不确定度分析 [J], 张丽珊;关天耀
2.紫外分光光度法测定印染废水COD_(Cr) [J], 吴慧芳;王世和;孔火良;夏明芳
3.催化快速法测定COD_(Cr)定量下限的研究 [J], 段文明;段柏润;海梦黎
4.重铬酸钾曲线校正法和碱性高锰酸钾法测定含氯废水COD_(Cr)的比较 [J], 邵东辉;李娜
5.重铬酸盐法测定化学需氧量(COD_(Cr))的影响因素分析 [J], 范月娥;贾剑峰
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基于减污降碳和水质目标约束下的黄河干流兰州段城区污水处理厂出水排放限值研究

基于减污降碳和水质目标约束下的黄河干流兰州段城区污水处理厂出水排放限值研究

基于减污降碳和水质目标约束下的黄河干流兰州段城区污水处理厂出水排放限值研究彭定华;张辉;马雪菲;黄河【期刊名称】《环境科学研究》【年(卷),期】2024(37)1【摘要】为科学合理地提出黄河干流兰州段城区污水处理厂出水排放限值,实施精准科学治污,持续改善黄河干流兰州段水环境质量,本文以兰州市城区四座有代表性的污水处理厂(西固、七里河安宁、盐场和雁儿湾污水处理厂)为研究对象,统计四座污水处理厂主要污染物排放浓度、中水回用率、主要污染物去除率及减排效果,分析四座污水处理厂入河排污对黄河干流兰州段水质的影响,梳理污水处理厂运行阶段的碳排放情况.结果表明:(1)兰州市城区四座污水处理厂中水回用率低,介于0.86%~4.66%之间.(2)四座污水处理厂主要污染物的去除率高于国内污水处理厂主要污染物去除率的平均水平,COD、NH_(3)-N年均减排量分别为114584.1、8234.6 t,减排效果明显.(3)在黄河枯水期上游来水水量小、水质接近或超出GB 3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质目标限值的条件下,叠加区间其他入河排污口的影响,兰州市城区四座污水处理厂均按照设计规模及设计出水水质排污会对下游河段水质造成影响.因此,不能一味地追求出水水质,盲目提标改造,要综合考虑污水处理厂运行过程中的碳排放,在满足受纳水体水质目标前提下,统筹考虑减污降碳.【总页数】10页(P202-211)【作者】彭定华;张辉;马雪菲;黄河【作者单位】生态环境部黄河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心【正文语种】中文【中图分类】X523【相关文献】1.“双碳”背景下碳排放交易机制的减污降碳效应2.基于多目标优化的污水处理厂减污降碳协同路径研究:以北京市某厂为例3.“双碳”目标下典型地区减污、降碳与经济增长关系研究:以黄河流域城市群为例4.城镇污水处理厂碳排放现状及减污降碳协同增效路径探讨因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

黄河兰州段耗氧有机污染物浓度统计预测模型的建立

黄河兰州段耗氧有机污染物浓度统计预测模型的建立

黄河兰州段耗氧有机污染物浓度统计预测模型的建立
史复有;孙谦;李昌迪
【期刊名称】《环境科学》
【年(卷),期】1989(10)3
【摘要】黄河是一条多泥沙河流,流域内面源污染严重,在分析研究黄河的水环境问题时,必须考虑面源污染这个因素。

建立河流污染断面耗氧有机污染物(以COD表示)
【总页数】4页(P72-74)
【关键词】黄河;有机污染物;浓度预测模型
【作者】史复有;孙谦;李昌迪
【作者单位】甘肃省环境保护研究所;甘肃省环境监测中心站;甘肃省环境保护局【正文语种】中文
【中图分类】X832.02
【相关文献】
1.利用半透膜被动采样技术监测黄河兰州段典型有机污染物 [J], 徐建;钟霞;王平;汪磊;董军兴;戴树桂
2.黄河兰州段水体中有机污染物对MCF-7细胞凋亡的影响及其机制 [J], 丁国武;魏延萍;牛静萍;段蓉;吴小琴
3.黄河兰州段水体中有机污染物污染规律与变化趋势 [J], 马和梅
4.黄河兰州段邻苯二甲酸酯类有机污染物健康风险评价 [J], 董继元;王式功;尚可政
5.黄河兰州段多环芳烃类有机污染物健康风险评价 [J], 董继元;王式功;尚可政
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黄河兰州段水质污染状况分析

黄河兰州段水质污染状况分析

黄河兰州段水质污染状况分析
张俊华;巨天珍;任正武;田玉军;索安宁;温飞
【期刊名称】《国土资源科技管理》
【年(卷),期】2003(020)004
【摘要】黄河穿兰州城而过,为城市的发展提供了丰富的水源.同时,大量的污染物排放到河中,造成不同河段的污染.本文以1991-2000年的统计资料,主要从化学和生物两个角度来分析黄河兰州段的水质污染状况,并运用SPSS统计软件分析了两者的相关关系.最后得出黄河兰州段以生物、有机污染为主.就此提出减少废水排放量(尤其是工业废水)是控制黄河兰州段水质的关键.
【总页数】4页(P47-50)
【作者】张俊华;巨天珍;任正武;田玉军;索安宁;温飞
【作者单位】西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃,兰州,730070;西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃,兰州,730070;兰州市环境监测站,甘肃,兰州,730000;西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃,兰州,730070;西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃,兰州,730070;西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃,兰州,730070
【正文语种】中文
【中图分类】X131.2(242);TV882.1
【相关文献】
1.黄河兰州段水质污染分析研究 [J], 刘杰;张国珍
2.黄河兰州段水质污染分析评价及防治对策 [J], 张锐坚;张国珍;武福平
3.黄河兰州段水质污染监测分析 [J], 俞发荣;连秀珍;张红梅;谢明仁
4.黄河兰州段水质污染分析评价及防治对策 [J], 张晓军
5.黄河兰州段水质污染状况分析和防治对策 [J], 张淑英;王彦斌;孟亚峰
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化学需氧量是指在强酸条件下, 用重铬酸钾等 氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量。化学需氧量 反映了水中受还原性物质污染的程度, 水中还原性 物质包括有机物、 亚硝酸盐、 亚铁盐、 硫化物等
[ 1]
综合降解系数。相应污染物的降解系数是影响环境 容量大小的关键因素, 主要通过水团追踪试验、 实测 资料反推、 类比法等方法确定。本次研究选用实测 资料反推法进行研究。
2000 年水温逐月变化
6月 14 . 3 7月 16 .2 8月 17. 5 9月 16. 8 10月 13 . 9 11月 10 . 6 12月 5 . 9
5月 11 . 8
表 3 修正后降解系数取值
水 期 水温 ( 6 . 96 9 . 87 16. 2 ) 坡度 0. 08 实际水温 ( 8 . 2 ) 平均流速 ( m / s) 1 . 60 1 . 92 2 . 08 平均水深 ( m ) 1. 57 1. 88 2. 04 枯水期 ( 11、 12 、 1和 2 月 ) 平水期 ( 3、 4 、 5和 10月 ) 丰水期 ( 6、 7 、 8和 9月 ) 修正后降解系数 ( d- 1 ) 0 . 185 0 . 200 0 . 240
测定其中 COD 含量 , 利用测定值反推其降解系数。 2 . 3 实验过程及结果 对水样进行实验室模拟 , 分不同的时间段进行 吸光度的测定, 其中每个时间点测定水样吸光度时 做 4 个平行实验 , 其实验步骤为 : 不同时间点的水样中 CODCr浓度, 测定数据见表 1 。根据不同测定时间 CODC r浓度值, 按照公式⑵计
Abstrac t : Degrada tion coeffic ient is a key factor in the process of env ironm ental capac ity. Its rationa lity d irectly affects the re liability o f capacity . T h is study researched CODC r deg rada tion coeffic ient in L anzhou channel segment of the Y ellow R iver by exper i m enta l si m ulation m ethod. Consider ing the cond ition difference between exper i m ent and riv er , COD deg rada tion coe fficient w as rev ised . In conclusion, the m onitor ing da ta of the r iver w as used to va lidate the coeffic ient , and the COD deg radation coeffic ient lays in 0. 185~ 0. 240 d - 1 in L anzhou channel segm ent o f the Y ellow R iver . K ey word s : CODC r; degrada tion coe ffic ient ; env ironm ental capac ity ; Lanzhou channel segm ent o f the Y ellow R iver
西岔沟金矿化带地处秦岭东西向构造带西段之 西秦岭褶皱带北段, 位于徽县麻沿河 - 凤县唐藏金 矿成矿带内。褶皱和断裂成近 E W 向展布。矿区地 层由下古生界丹凤群构成 , 就位于大型构造蚀变破 碎带之中, 见图 1 。
盆统大草滩群。分述如下: ⑴下 古生界 丹凤 群木 其滩组 第三 岩性 段 3 ( P zl m ): 该段分布于矿化带东南部 , 岩石组合为一 套角闪绿泥片岩、 绢云石英片岩、 二云石英片岩夹长 英岩及大理岩。该段岩石经加里东构造期的区域变 质和动力变质作用 , 岩石总体糜棱岩化强烈 , 顺层产 出的石英脉多具石香肠现象, 局部绢云石英片岩已 多为长英质糜棱岩 , 其最大叠置厚度大于 100 m。 ⑵下古生界丹凤群黑湾里组 ( P zl h ): 岩性主要 为绢云石英片岩, 变石英砂岩夹绢云绿泥石英片岩, 二云石英片岩 , 岩石均已摩棱岩化、 角砾岩化, 最大 叠置厚度超过 150 m。 ⑶上泥盆统大草滩群 ( D3 d ) : 该群为一套滨海 相碎屑岩 - 浅海相泥质岩夹碎屑岩建造。该区主要 为薄 - 中层状石英砂岩、 粉砂岩、 粉砂质绢云板岩。

污染物进入环境以后, 存在 3 种主要的运动 : 随 环境介质的推流迁移、 污染物质点的分散以及污染 物的转化与衰减
[ 2]
1 实验原理
COD 的降解符合一级动力学反应, 即: C = C0 e
-K t
。于是对应污染 物的水环境容
量可划分为稀释容量和自净容量两部分。稀释容量 是指在给定水域的来水污染物浓度低于出水水质目 标时, 依靠稀释作用达到水质目标所能承纳的污染 物量。自净容量是指由于沉降、 生化、 吸附等物理、 化学和生物作用 , 给定水域达到水质目标所能自净 的污染物量

要 : 本文在阐述西岔沟金矿化带地质特征、 矿石质量、 控矿 因素、 找矿 标志的基 础上 , 通过 较为全 面的分 析 , 认
为西岔沟金矿属浅成低 温热液型金矿 , 具有较好的找矿远景。 关键词 : 金矿化带 ; 地质特征 ; 西岔沟 中图分类号 : P 618. 51 文献标识码 : 式中 : t- 反应时间, d; K - 综合降解系数 , 1 / d ; C - t时刻测定的污染物浓度, m g /L; C0 - 初始浓度, m g /L。 即可用下式计算降解系数 K: K = 1 Ln C 0 t C ⑵
。在确定环境容量的过程中 , 污染物
的生物降解、 沉降和其他物化过程, 可概括为污染物
R esearch on CODC r D egradation Coefficient in the Lanzhou Channel Segm ent of the Y ellow R iver
WANG Y ou - le , SUN Yuan-han , ZHOU Zhi fang , ZHANG Jian-ku i, Z H ANG Q ing- fang
第 28 卷第 1期 2006 年 3 月 文章编号 : 1672 -4461( 2006) 01-0027-02
甘 肃 冶 金 GANS U M ETALLURGY
V o.l 28 N o . 1 M ar . , 2006
黄河兰州段 CODC r 降解系数的实验研究
王有乐 , 孙苑菡 , 周智芳 , 张建奎 , 张庆芳
4 降解系数可靠性验证
为了验证 CODC r降解系 数的可靠性, 选择什川 桥和青城桥 2003 年甘肃省环保局提供的监测数据 作为验证依据, 重点是考虑到什川桥和青城桥之间 基本没有大的污染物点源输入 , 距离也较长, 污染物 从什川桥流至青城桥的时间为 0 . 3d , 并且在现有的 完整监测资料中 , 2003 年的数据相对于本研究工作 具有更好的代表性。 不同水期监测断面什川桥和青城桥的 CODC r平 均浓度及降解系数计算结果见表 4 。由表 4 可知 , 监测断面 CODC r浓度反推得出的降解系数与修正后 降 解 系 数 非常 接 近 , 说 明 该 实 验 模 拟 法 得出 的 CODCr降解系数可靠。
第 28 卷第 1期 2006 年 3 月 文章编号 : 1672 -4461( 2006) 01-0029-03
甘 肃 冶 金 GANS U M ETALLURGY
V o.l 28 N o . 1 M ar . , 2006
甘肃西岔沟金矿化带地质特征
王春礼, 张发荣
( 甘肃省地质调查院 , 甘肃 兰州 730000 )
表2
月份 水温 ( ) 1月 3 . 9 2月 3 . 4 3月 5. 6 4月 8. 2
+
U H
其中 : T - 河流实际温度, ; T0 - 实验时河流温 度, ; U - 平均流速 , m / s; H - 平均水深, m; - 取 0~ 0. 6 , 按照河流坡度取值。 根据黄河水利委员会中山桥水文站 2000 年部 分水文资料, 水温逐月变化见表 2 。根据不同水期 的流速和水深 , 降解系数的修正结果见表 3 。

2 . 2 实验设计 将直径 30 c m, 高 30 cm 的玻璃缸反应器放入恒 温水槽中 (温度为采样时河流水温, 8 . 2 ), 同时进
[ 5]
3 降解系数修正
考虑到实验测定条件与实际水环境的差异, 对 降解系数进行如下修正 : K 河 = K 实验 1 . 047
T - T0
行机械搅拌 , 每间隔 12 h 取样。利用重铬酸钾法
( 1. 兰州大学 资源环境学院 , 甘肃 兰州
1 2 2 2 2
730000 ; 2. 兰州理工大学 石油化工学院 , 甘肃 兰州
730050 )

要 : 在环境容量的确定过程中 , 降解系 数为关键影响 因素 , 其确 定的合 理性 , 直接影 响到容 量的可 靠性。该研
究课题通过实验模拟法 对黄河兰州段 CODC r降解系数进行了研究 , 考虑到实验条件与实际河流的差异 , 对降解系数 做了修正 , 并利用实际监测端面监测数据对修正后降解 系数进 行验证 , 得出 黄河兰 州段 COD 降解 系数介 于 0. 185 ~ 0. 240 d- 1 。 关键词 : CODC r; 降解 系数 ; 环境容量 ; 黄河兰州段 中图分类号 : X 522 文献标识码 : A
28




第 28 卷
- 1
2 实验内容
2 . 1 采样 本次研究工作中选用实验法确定 , 考虑到地表 水中污染物浓度不是很高的特点, 所有水样均采自 污染物浓度最大的包兰桥断面 , 采样垂线数设置了 左、 中、 右 3 条, 采样点数设置了上层 1 点。连续采 样 12 h, 每 2 h 采 1 次样 , 每个生产周期采样 3 次 , 最后将所有水样混合均匀 , 以混合后的水样作为实 验中的水样 , 同时添加保存剂
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