海洋有机氯农药污染来源

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海洋污染源解析探寻来源与解决方案

海洋污染源解析探寻来源与解决方案

海洋污染源解析探寻来源与解决方案海洋污染是全球面临的一个重要环境问题。

随着全球化和经济发展的加速,海洋污染问题越来越严重,对生态系统和人类健康产生了严重的威胁。

本文将探讨海洋污染的来源以及可能的解决方案。

一、海洋污染的来源1. 工业废水和垃圾排放:工业生产过程中产生的废水和垃圾,如果未经处理直接排放到海洋中,会导致水质受到污染。

其中包括工厂排放的有毒废水、石油化工行业的废水和石油溢漏等。

2. 农业污染:农业活动中使用的农药、化肥等化学物质会随着雨水流入河流和海洋,导致水体污染。

此外,养殖业中大量使用的饲料和粪便也是海洋污染的重要来源。

3. 城市生活污染:城市污水处理不完善、垃圾处理不当是海洋污染的重要原因之一。

海绵城市建设、垃圾分类等措施是减少城市生活污染的重要手段。

4. 石油运输和船舶排放:石油的开采、运输过程中发生的事故和泄漏,以及船舶的废气排放是海洋污染的重要来源之一。

二、解决海洋污染的方案1. 加强法律法规建设:制定更加严格的环境保护法律法规,加大对污染企业的处罚力度,提高违法成本,同时鼓励和支持环保科技的发展和应用。

2. 促进环保科技创新:加大环保科技的研发投入,推动绿色化工技术的发展,开发高效、低污染的工业生产工艺和设备,减少废水和废气的排放。

3. 加强监管和执法:加强对工业企业、农业生产和城市污水处理等环境治理工作的监管和执法力度,确保企业严格按照环保要求进行生产经营。

4. 推动能源结构转型:减少对化石能源的依赖,发展清洁能源,推动能源结构转型,减少石油燃烧对海洋环境的影响。

5. 提倡环境友好行为:通过教育和宣传,加强公众对环境保护的认识和意识,培养环保行为习惯,如垃圾分类,减少用塑料袋等。

三、结语为了保护海洋环境,减少海洋污染对生态系统和人类健康的危害,政府、企业和公众需要共同努力,采取有力措施,从源头上减少海洋污染的产生。

只有实现可持续的海洋发展,才能保护好我们共同的海洋家园。

危险品海洋污染物的分类及安全紧急处置农药部分

危险品海洋污染物的分类及安全紧急处置农药部分

添加标题
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农药的特性:大多数农药具有毒性 和残留性,对人体和环境造成危害; 不同农药的作用机制和抗药性不同, 需要针对不同病虫害选择合适的农 药。
处置注意事项:对于废弃的农药包 装物和过期农药,应妥善处理,避 免对环境造成二次污染。
农药对海洋生物的影响
农药残留物对海洋生物的危害 农药污染对海洋生态系统的破坏 农药对海洋生物繁殖和生长的影响 农药对海洋生物的致畸和致癌作用
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分类:农药类污染物可分为有机氯农药、 有机磷农药、氨基甲酸酯农药等。
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危害:农药类污染物对水生生物和人类健 康造成严重危害,如破坏生态平衡、影响 人类免疫系统等。
添加 标题
处理方法:对于农药类污染物的处理,可 以采用化学氧化、活性炭吸附等方法,同 时需要加强农药使用的监管和管理,减少 农药泄漏和不合理使用的情况发生。
03
危险品海洋污染物的安 全紧急处置
隔离危险品海洋污染物
隔离危险品海洋污染物的目的:防止污染物扩散和危害其他海域 隔离危险品海洋污染物的措施:使用围油栏、撇油器、吸附剂等工具进行围控和清除 隔离危险品海洋污染物的重要性:保护海洋生态环境和人类健康,降低污染损失 隔离危险品海洋污染物的注意事项:遵循相关法规和标准,确保处置安全有效
清除危险品海洋污染物
立即报告当地环保部门 采取一切措施阻止污染物扩散 使用适当的清洁剂和吸附剂清除污染物 确保人员安全,遵循相关安全规定
处置危险品海洋污染物的安全措施
立即报告当地环保部门,以便及时采取措施 疏散附近居民,确保人员安全 采取适当的防护措施,如穿戴防护服、戴手套和口罩等 使用适当的处置方法,如使用吸附剂、化学试剂等,以降低污染物对海洋生态系统的危害

我国南海海鱼中有机氯农药残留分析_曾凡刚

我国南海海鱼中有机氯农药残留分析_曾凡刚

中图分类号: O657. 71; S482. 32; S922. 95
文献标识码: A
Analysis of O rganochlorine Pesticide Residues inM arine F ishes from South China Sea
ZENG Fan-gang
( Schoo l o f Environm ent and Na tu ra l Resou rces, Renm in Un ive rs ity of C h ina, Be ijing 100872, Ch ina)
) 1 )
第 3期
岩矿测试 http: M www. ykcs. ac. cn
2 010 年
净 化 方 法 和 色 谱 测 定 农 药 残 留已 有 广 泛 的 报 道 [ 2- 4] 。本文采用凝胶渗透色谱 ( G PC ) 对鱼肉中 六六六、滴滴涕、异狄氏剂、环氧七氯等有机氯农药 进行净化处理, 并用毛细管气相色谱法 ( GC ) 对我 国南海几种海鱼中有机氯农药残留进行分析研究。
1 实验部分
1. 1 仪器 气相色谱仪 ( V arian GC: CP3800, 配电子捕获
检测器 ) 。 DM - 5石英弹性毛细管色谱柱。 旋转蒸发仪 ( 瑞士 BUCH I公司 ) 。 凝胶净化柱: 长 30 cm, 内径 2. 5 cm, 具活塞玻
璃层析柱, 柱底垫少许玻璃棉。用乙酸乙酯 - 环己 烷 ( 体积比 1 B 1) 洗脱剂浸泡的凝胶以湿法装入 柱中, 柱床高约 26 cm, 胶床始终保持在洗脱液中。 1. 2 主要试剂
表 1 我国南海几种海鱼中 O CP s的浓度 T ab le 1 Concentration of org anoch lo rine pestic ides in som e

海洋环境中有机污染物的来源与分布

海洋环境中有机污染物的来源与分布

海洋环境中有机污染物的来源与分布海洋是地球上最大的生态系统之一,它拥有广阔的海域和丰富的生物资源。

然而,随着人类经济的发展和工业活动的增加,海洋环境正面临着严重的有机污染问题。

有机污染物是指由碳、氢和其他元素构成的化合物,包括石油类、农药、工业废水和塑料等。

一、有机污染物的主要来源:1. 石油类污染:石油在海洋中的来源主要是石油勘探、开采、运输和使用过程中的事故和渗漏,如油轮泄漏、炼油厂事故等。

2. 农药和化肥:农药和化肥的使用使得大量的有机污染物通过农田的径流进入海洋,造成海洋生态系统的破坏。

3. 工业废水:工业生产过程中产生的废水中含有大量的有机污染物,如有机溶剂、重金属离子、卤素化合物等。

4. 塑料污染:塑料制品广泛使用,而且难以降解,经常成为海洋生物的误食和缠绕源。

二、有机污染物的分布特点:1. 区域性分布:有机污染物在海洋中呈现明显的区域性分布,主要受到陆源污染的影响。

如近岸海域受到农田和城市的污染较为严重,而深海远离陆地的海域受到污染相对较轻。

2. 生物富集:有机污染物具有生物蓄积性,会在食物链中逐级富集。

海洋中的有机污染物会通过浮游生物、底栖生物逐渐富集到鱼类和海洋哺乳动物等高级消费者身上,造成食物链传递。

3. 垂直分布:有机污染物在海洋中也具有垂直分布的特点。

表层海水中的有机污染物较多,而随着深度的增加,有机污染物的浓度逐渐降低。

这是因为有机污染物主要通过陆源输入和大气降解进入海洋,不易混溶到较深的海域。

4. 溶解态与悬浮态:有机污染物在海洋中同时以溶解态和悬浮态存在。

有机物质溶解态容易被生物吸收,而悬浮态则容易附着在海洋底质上,对底栖生物造成威胁。

三、对海洋环境的影响:1. 毒性效应:有机污染物对海洋生物具有毒性作用,可能导致生物的死亡、生殖受损、行为异常等。

特别是一些有机溶剂和农药,对海洋生态系统的影响较大。

2. 生物蓄积:有机污染物在食物链中逐渐富集,容易造成生物蓄积,进而影响人类的食物安全。

南中国海海水中有机氯农药和多氯联苯的含量及分布特征

南中国海海水中有机氯农药和多氯联苯的含量及分布特征

南中国海海水中有机氯农药和多氯联苯的含量及分布特征周涛;韩彬;徐亚岩;刘新民;郑立;王小如【摘要】近年来,随着沿海化工生产基地的大量投入运营及海上危险化学品运输业的日益增长,海洋生态环境受到严重威胁,我国海洋环境中持久性有机污染物如有机氯农药及多氯联苯在近海环境中普遍检出.为了对南中国海水体中持久性有机污染物的污染现状有所了解,本文利用气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)对南中国海海水中的15种有机氯农药和多氯联苯进行测定,两类化合物各检出6种.采用外标法进行定量分析,结果显示:调查海域表层海水中有机氯农药和多氯联苯类化合物的浓度范围分别为0 ~ 92.30ng/L和1.16 ~ 76.24 ng/L,200 m层海水中分别为0~ 69.85 ng/L和0~ 49.63 ng/L,500 m层海水中分别为0 ~ 56.68 ng/L和0~ 26.47 ng/L.由此可看出,该海域有机氯农药和多氯联苯的含量分布特征大致呈现为:表层> 200 m层>500 rm层,原因可能是污染源主要来自周围地表径流或大气输入,且随着时间的推移污染物吸附于悬浮体由表层向下层迁移.与国内外相关海洋环境中有机农药及多氯联苯含量水平相比较,南中国海海水中有机农药和多氯联苯的含量低于国内大部分水域,但高于国外已知海洋水体中的含量.南中国海中有机农药和多氯联苯含量和分布特征的取得为下一步对海洋环境的研究和保护工作提供了基础数据.【期刊名称】《岩矿测试》【年(卷),期】2014(033)001【总页数】6页(P90-95)【关键词】南中国海;有机氯农药;多氯联苯;分布特征;气相色谱法【作者】周涛;韩彬;徐亚岩;刘新民;郑立;王小如【作者单位】国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061;青岛科技大学化工学院,山东青岛266042;国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061;农业部东海与远洋渔业资源开发利用重点实验室,上海200090;农业部东海与远洋渔业资源开发利用重点实验室,上海200090;青岛科技大学化工学院,山东青岛266042;国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061;国家海洋局第一海洋研究所,山东青岛266061【正文语种】中文【中图分类】P734.4;S482.32;O625.21;O657.71随着国民经济的快速发展及城市化进程的加快,越来越多的化工生产基地向近海区域蔓延,大量的工农业废水和生产污水排入大海;海上危险化学品泄露加上溢油事故时有发生,使得海洋生态环境受到严重威胁,给人类及海洋生物带来极大的安全隐患。

海洋有机氯农药污染来源

海洋有机氯农药污染来源
水体中农药制造厂和工厂未处理废水农药喷洒地表径流中的有机氯的有机氯地表径流大气沉降沉积物中农药通过再悬浮生物扰动作用沉积物中农药通过再悬浮生物扰动作用也会造成二次污染也会造成二次污染海洋作为pops迁移的最终汇其环境介质接纳了大量的popsocps进入海洋环境的途径主要有三种
海洋有机氯农药污染的来源
根据表,长江口及其毗邻海域 50 个表层沉积物中 TC 和 CC 的残 留量分别为 0-0.18 ng/g 和 0-0.09 ng/g,平均值分别为 0.08 ng/g 和 0.03 ng/g。一般来说,工业氯丹中TC/CC的比值大约为1.17, 由于TC比CC更容易降解,所以TC/CC的比值大于 1.17 说明氯丹 有新的污染源,相应的,TC/CC 的比值小于 1.17,说明氯丹主要 为老的工业源。在本论文中,TC/CC 的比值为 2.4,意味着该区 域表层沉积物中残留的氯丹有新的污染来源。氯丹是一种杀虫剂, 主要被用于白蚁预防药,它被广泛的用于预防房屋建筑危害、土 质堤坝和电线电缆的白蚁,近年来又将其用于绿地和草坪防治白 蚁。人们将其撒在庄稼地、建筑物、林场和苗圃里,以控制白蚁 和蚂蚁。氯丹从 60 年代在中国开始生产,已有 9 个氯丹生产厂家, 分布在中国东部沿海地区,在斯德哥尔摩公约的框架下,中国可 以使用氯丹到2009 年。因此,长江口及其毗邻海域表层沉积物中 残留的氯丹存在新的污染来源。
(1)DDTs 滴滴涕(dichlorodiphenylrtichloorethnae,DDT) 的化学名称是:2,2-双(4-氯苯基)-1,1,1-三氯乙烷, 分子式为 C14H9Cl5。工业生产中的 DDT 是一种异 构体混合物。DDT 被禁用后,现在生产的 DDT 主 要是作为生产三氯杀螨醇(dicofol)的中间体存在, 产品中 DDT 的含量接近 20%。环境中的 DDT 及其 类似物主要是以 DDT 和其代谢产物 DDE (chlorodiphenyldichloroethylene )和 DDD (dichlorodiphenyldichloroethane)共存。沉积 物中 DDT 因环境的不同其降解途径不同:DDT 在 富氧的环境下脱氯化氢为 DDE,在缺氧的环境下脱 氯为 DDD。

海洋污染的来源与影响分析

海洋污染的来源与影响分析

海洋污染的来源与影响分析近年来,海洋污染问题越来越引起人们的关注。

海洋污染的来源多种多样,包括工业废水、农业污染、城市垃圾和海上交通等。

这些污染源对海洋生态系统产生了严重的影响,给海洋生物和人类带来了巨大的威胁。

首先,工业废水是海洋污染的主要来源之一。

许多工业生产过程中产生的废水含有大量的有害物质,如重金属、有机物和化学物质等。

这些废水直接排放到海洋中,会导致海洋水质恶化,破坏海洋生态系统的平衡。

例如,某些重金属如汞和铅,会被海洋生物吸收并逐渐积累,最终进入人类食物链,对人体健康产生潜在危害。

其次,农业污染也是海洋污染的重要来源之一。

农业生产中使用的化肥和农药会通过河流和地下水进入海洋,造成海洋水质污染。

这些化学物质会破坏海洋生物的生态环境,影响海洋生物的繁殖和生长。

此外,农业废水中的有机物也会引发藻类大量繁殖,形成赤潮现象,导致海洋生态系统的崩溃。

再次,城市垃圾的处理也是海洋污染的一大问题。

随着城市化的进程,大量的垃圾产生并被倾倒到海洋中,严重破坏了海洋生态系统。

塑料垃圾是其中最主要的污染物之一。

塑料垃圾的分解需要数十年甚至上百年的时间,而在这个过程中,塑料会释放出有害物质,对海洋生物造成伤害。

此外,海洋中的塑料垃圾还会误食或缠绕海洋生物,导致它们的死亡。

最后,海上交通也是海洋污染的重要因素之一。

石油泄漏是海上交通事故中最常见的污染事件之一。

石油泄漏会对海洋生物造成直接的伤害,使其无法正常呼吸和繁殖。

此外,船舶排放的废气和废水也会对海洋环境产生负面影响。

海洋污染对海洋生态系统和人类社会产生了广泛而深远的影响。

首先,海洋污染破坏了海洋生物的栖息地,导致许多物种濒临灭绝。

其次,海洋污染对渔业资源造成了严重损害,影响了渔民的收入和生活。

此外,海洋污染还会对旅游业产生负面影响,使得海滩和海洋景点失去吸引力。

为了减少海洋污染的影响,我们需要采取积极的措施。

首先,政府应该加强对工业企业和农业生产的监管,限制废水和污染物的排放。

海洋污染物来源

海洋污染物来源

海洋污染物来源海洋污染主要是人类排放有害物质进入海洋所造成的污染。

它严重的破坏了局部地域海洋生物的生存环境,影响了海洋生物的生存安全,影响海上捕捞作业和捕捞海产品的安全性,从而影响人类健康,那么海洋污染物来源有哪些呢?二、金属和酸、碱。

包括铬、锰、铁、铜、锌、银、镉、锑、汞、铅等金属和磷、硫、砷等非金属以及酸、碱等。

主要来自工、农业废水和煤与石油燃烧而生成的废气转移入海。

这类物质入海后往往是河口、港湾及近岸水域中的重要污染物,或直接危害海洋生物的生存,或蓄积于海洋生物体内而影响其利用价值。

三、农药。

主要自森林、农田等施用农药而随水流迁移入海,或逸入大气,经搬运而沉降入海。

有汞、铜等重金属农药,有机磷农药,百草枯、蔬草灭等除莠剂,滴滴涕、六六六、狄氏剂、艾氏剂、五氯苯酚等有机氯农药以及多在工业上应用而其性质与有机氯农药相似的多氯联苯等。

有机氯农药和多氯联苯的性质稳定,能在海水中长期残留,对海洋的污染较为严重;并因它们疏水亲油易富集在生物体内,对海洋生物危害尤大。

四、放射性物质。

主要来自核武器爆炸、核工业和核动力船舰等的排污。

有铈-114、钚-239、锶-90、碘-131、铯-137、钌-106、铑-106、铁-55、锰-54、锌-65和钴-60等。

其中以锶-90、铯-137和钚-239的排放量较大,半衰期较长,对海洋的污染较为严重。

五、有机废物和生活污水。

这是一类成分复杂的污染物,有来自造纸、印染和食品等工业的纤维素、木质素、果胶、醣类、糠醛、油脂等以及来自生活污水的粪便、洗涤剂和各种食物残渣等。

造纸、食品等工业的废物入海后以消耗大量的溶解氧为其特征;生活污水中除含有寄生虫、致病菌外,还带有氮、磷等营养盐类,可导致富营养化,甚至形成赤潮。

六、热污染和固体废物。

热污染主要来自电力、冶金、化工等工业冷却水的排放,可导致局部海区水温上升,使海水中溶解氧的含量下降和影响海洋生物的新陈代谢,严重时可使动植物的群落发生改变,对热带水域的影响较为明显。

福建沿海养殖贝类中农药残留的含量及来源分析

福建沿海养殖贝类中农药残留的含量及来源分析

第23卷 第2期海洋环境科学Vol .23,No .22004年5月MARIN E ENV IRONM EN TAL SCIENCEMay .2004福建沿海养殖贝类中农药残留的含量及来源分析薛秀玲1,袁东星1,吴翠琴1,李秀珠2,罗冬莲2(1.厦门大学 环境科学研究中心,福建 厦门 361005;2.福建省水产研究所,福建 厦门 361002)摘 要:对福建省15个缢蛏和牡蛎样品中的有机氯农药(六六六、DDTs )、PCBs 、及有机磷农药残留进行了监测,并对其污染来源进行了探讨。

结果表明,有机磷农药敌敌畏、甲胺磷和有机氯农药滴滴涕的检出率较高,敌敌畏和甲胺磷的平均含量分别为0.80和2.58×10-9(湿重),滴滴涕平均质量分数为8.84×10-9(湿重)。

六六六和多氯联苯未检出。

福建省内的闽江口和泉州湾的污染程度相对较高,但贝类体内污染物的含量均在食用卫生标准的控制下。

关键词:有机磷农药;六六六;滴滴涕;多氯联苯;养殖贝类中图分类号:X592 文献标识码:A 文章编号:100726336(2004)022*******Analysis of contents and sources of pesticides incultured shellf ish of Fujian coastal areasXU E Xiou 2ling 1,YUAN Dong 2xing 1,WU Cui 2qin 1,L I Xiou 2zhu 2,LUO Dong 2lian 2(1.Environmental Science Research Center ,Xiamen University ,Xiamen 361005,China ;2.Fishery Research Institute of Fujian ,Xiamen 361012,China )Abstract :The concentrations of organophosphorous pesticides ,HCHs ,DDTs and PCBs in 15cultured shellfish samples (Ost rea gigas Thum 2berg and Si nonovacula const ricta )collected from Fujian coastal areas were determined.The possible sources of these pollutants were discussed.The results showed that the shellfish samples were polluted mostly by organophosphorous pesticides ,dichlorvos and methamidophos ,as well as organochlorine pesticides DDTs.The average concentrations of dichlorvos and methamidophos in the shellfish were 0.80and 2.58×10-9(ww ),respectively ,while DDTs were 8.84×10-9(ww ).HCHs and PCBs were not detected.The water column in the Minjiang Estuary and Quanzhou Bay were more polluted than other coastal areas in Fujian.However ,the pollutants in the cultured shellfish were still controled.K ey w ords :organophosphorous pesticides ;HCHs ;DDTs ;PCBs ;cultured shellfish 福建省港湾多,滩涂广,贝类养殖发展迅速。

IMDGIMO危险品-海洋污染物的分类及安全处置介绍(农药

IMDGIMO危险品-海洋污染物的分类及安全处置介绍(农药

FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C
液体(一般是乳油),闪点大于23°C c.c.,小于61°C c.c.
• 3018:
ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
液体(一般是乳油, 液体农药),闪点高于61°C c.c.
• 3351:
PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,
flash point not less than 23 °C
液体(一般是乳油),闪点大于23°C c.c.,小于61°C c.c.
• 3352:
PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
4)6类有毒化合物
• 6.1类:有毒化合物
• 定义:有毒化合物的定义是以该产品的大鼠经口(或经皮,吸入。通 常用经口判断就可以了)的急性半致死中量(LD50)来判断。
• 包装类别 经口急性LD50 (IMDG)
•I
≤ 5 mg/kg。非常严重的中毒危险性。
该类的产品很少。
• II
> 5 ~ ≤ 50 mg/kg。严重的中毒危险性。
5. 有机氯农药
• 根据产品的剂型(液体,还是固体),及闪点(液体)的不同。有机氯农药 归入如下UN No:
• 2761:
ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC
• 2762:
ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE,
• UN3077(S), UN3082 (L) • 对于农药产品来说,绝大多数的产品,若

海洋污染的来源和解决方案

海洋污染的来源和解决方案

海洋污染的来源和解决方案海洋是地球上最大、最重要的生态系统之一,然而,近年来,海洋污染问题日益严重,给海洋生态环境带来了巨大的威胁。

本文将探讨海洋污染的主要来源,并提出一些解决方案以保护海洋生态环境。

一、海洋污染的来源1. 工业污染:工业活动是海洋污染的主要原因之一。

工业废水的排放、大量化工原料的进入海洋以及制造过程中产生的废气等都对海洋生态环境造成了污染。

2. 农业污染:农业的发展也对海洋生态环境带来了严重影响。

农田中使用的化肥和农药随着洪水的冲刷进入海洋,造成水体富营养化和水质污染。

3. 河流排污:河流是海洋的重要水源,然而,许多污水处理设施落后或不完善,导致大量污水未经处理直接排放到海洋中,使得海洋水质受到了严重污染。

4. 垃圾倾倒:人类活动产生的大量垃圾也成为海洋污染的主要来源之一。

废弃塑料、玻璃等材料进入海洋后会分解成微小的颗粒,对海洋生物造成伤害。

二、海洋污染的解决方案1. 加强环境监管:政府应加强对各类工业企业、农业生产和河流排污进行监管,推动企业采取适当的环保措施,减少污染物的排放。

2. 提升污水处理技术:需要投入更多的资源和技术研发,提升污水处理设施的处理效果,确保污水经过处理后再排放到海洋中,降低对海洋生态的破坏。

3. 推广可持续农业:鼓励农民使用有机肥料和生物农药,减少化肥和农药的使用量,并加强农田管理,防止农业面源污染对海洋的影响。

4. 提倡循环经济:倡导废弃物的分类处理和回收利用,减少垃圾对海洋的影响。

同时,加强垃圾处理设施的建设,减少垃圾的堆放和填埋。

5. 加强宣传和教育:通过各类媒体渠道和教育机构,向公众普及海洋保护知识,提高公众环保意识,增强人们对海洋环境的保护意识。

结语:海洋污染对生态环境的破坏是一个长期而复杂的过程,需要政府、企业和公众共同努力。

只有通过加强监管、技术创新、倡导可持续发展和增强公众环保意识,我们才能有效地解决海洋污染问题,保护海洋生态环境的健康。

海洋污染化学_总结

海洋污染化学_总结

第二章1、海洋污染研究热点(优先关注的海洋生态环境问题、优先关注的科学技术问题)优先关注的海洋生态环境问题:近岸海域环境污染加速扩展;大规模富营养化和赤潮灾害;近岸海域生态环境破坏;污染物来源及海洋生态环境效应问题。

优先关注的科学技术问题:污染损害的环境变异和生态系统演替过程;海域自净与容纳能力;海洋生态环境可持续利用能力;容量总量控制技术;污染的生物修复技术;生态环境修复工程技术;赤潮等环境灾害的应急处置技术;入海污染物的处置工程技术;海洋生态环境管理技术等问题。

2、海洋污染特点污染源广:不仅人类在海洋的活动可以污染海洋,而且人类在陆地和其他活动方面所产生的污染物,也将通过江河径流、大气扩散和雨雪等降水形式,最终都将汇入海洋。

持续性强:海洋是地球上地势最低的区域,不可能像大气和江河那样,通过一次暴雨或一个汛期,使污染物转移或消除;一旦污染物进入海洋后,很难再转移出去,不能溶解和不易分解的物质在海洋中越积越多,往往通过生物的浓缩作用和食物链传递,对人类造成潜在威胁环境科学与工程学院。

扩散范围广:全球海洋是相互连通的一个整体,一个海域污染了,往往会扩散到周边,甚至有的后期效应还会波及全球。

防治难、危害大:海洋污染有很长和积累过程,不易及时发现,一旦形成污染,需要长期治理才能消除影响,且治理费用大,造成的危害会影响到各方面,特别是对人体产生的毒害,更是难以彻底清除干净。

3、海洋污染物分类营养盐类和有机物质:如工业排出的纤维素、糖醛、油脂等,生活污水中的粪便、洗涤剂和食物残渣等;细菌和病毒等病原体:大多是由陆地废弃物携带进入海洋的;重金属和酸碱类物质:主要有汞、铜、锌、钴、镉、铬等重金属,以及砷、硫、磷等非金属和各种酸碱;有毒化学制品:主要是化肥和农药的残留物。

4、需氧有机污染物的表征指标1. BioChemical Oxygen Demand(BOD) :表示水中有机物质由微生物分解所需溶解氧的量。

舟山渔场海域多氯联苯和有机氯农药污染状况调查

舟山渔场海域多氯联苯和有机氯农药污染状况调查
G a - n MI h n qn 2 Z UO Yu n mig, AO Z e - ig, HONG Z i,t l h e a
(. a n n i eyR sac stt o hj n c a nvri , r eFseyIs t e 1 M r ea dFs r eerhI tue f ei gO enU iesy Mai i r ntu i h ni Z a t n h it o hj n rvn e Z o sa 3 10 2 Z e agO enU i ri , h uh n 3 0 , hn) f e a gP oic, h uhn ; . h j n c a nv sy Z o sa 0 0 C ia Z i 1 60 i e t 1 6
h g e tc n e t t n o i h s o c n a i g OCP n CB . h ol t n i mo t o r m awa a u r n a d r n f r o s a d P s T e p l i s u o s y c me f l o T i n W r C re tln u o m
离岸远的水域较低 , 但在(2 。5E2 。5 沿着 东北方 向的海域有一条 O P 和 P B 浓度最高的断面。 山渔场海域 O P 1 11 ,4 Cs Cs 舟 Cs 和 P B 污染 的来源 主要是 台湾暖流的影响 , Cs 另外在一定程度上也受到了陆地径流 的影响。
关键词 : 山渔场 ; 舟 海水 ; 多氯联苯 ; 有机氯农药 ; 持久性有机污染物
Abs r c :T n y mo io t to S s twih d t r n n t a t we t n t rsa i n i e t e e mi i g OCPs a d PCBsf r4 tme n Zh us a s e y n o i si o h n f h r . i

海洋生物体内有机氯农药

海洋生物体内有机氯农药

海洋海洋生物体生物体生物体内有机氯农药内有机氯农药内有机氯农药、、多氯联苯和多环芳烃的GPC 净化条件方捷 海洋环境监测站(舟山)持久性有机物中的氯代有机化合物(有机氯农药和多氯联苯)和多环芳烃是具有致癌、致畸、致突变效应的环境污染物。

监测海洋生物中的持久性有机污染物对于了解海洋环境的污染状况和保护人体健康具有重要的意义。

生物样品由于含有大量的蛋白质、脂类和色素等干扰物质,分析测定前必须加以去除,而GPC 作为非破坏性的样品净化方法已被列入了美国EPA 方法中。

GPC 色谱净化方法可去除大部分的大分子干扰物质,实现样品的初步净化效果,同时色谱柱还可重复使用。

本研究旨在对GPC 净化海洋生物中的有机氯农药、多氯联苯和多环芳烃这三大类六十四种组分的条件进行选择和优化,为铝硅胶柱的进一步净化和组分分离提供保证。

一、 材料与方法1.1 标准溶液、试剂和主要实验仪器在本研究中,二十种有机氯农药混合标准及替代标准、十六种多环芳烃混合标准及氘代内标均购自Supelco 公司。

二十八种多氯联苯同族物混合标准(C-WNN)购自AccuStandard 公司。

碳13同位素标记的多氯联苯混标和单标均购自剑桥同位素实验室(Cambridge Isotope Laboratories, Inc.)。

无水硫酸钠(农残级,美国Tedia 公司);硅胶(70~230目,Fluka 公司);碱性氧化铝(0.05~0.15mm, Fluka 公司);GPC 校正溶液(含五组份)购自AccuStandard 公司。

其它有机溶剂,如二氯甲烷,正戊烷,正己烷等均为农残级,购自美国Tedia 公司。

壬烷购自Fluka 公司。

美国Varian GC 3800/Saturn 2200 气相色谱-质谱联用仪;凝胶渗透色谱仪(GPC Vario, 德国LC-tech 公司);Buchi R200旋转蒸发器(带V800真空控制单元);N-Evap 111氮吹仪(美国Organomation 公司);冷冻干燥仪(美国Labconco 公司)以及索氏提取器、K-D 浓缩器、层析柱(10×350 mm )、分析天平、超声清洗器、旋涡混匀器、马福炉、烘箱等实验室设备。

海洋陆源污染的产生原因与防治模式

海洋陆源污染的产生原因与防治模式

海洋陆源污染的产生原因与防治模式海洋陆源污染是指由于陆地上的各种人类活动所导致的污染物进入海洋水体,对海洋生态系统造成破坏和危害的现象。

其产生原因主要包括以下几个方面:1. 工业废水排放:一些工业生产过程中所产生的废水,由于处理不当或直接排放到海洋中,会导致海洋水体污染。

其中含有重金属、有机物等有毒有害物质,对海洋生物和生态系统造成危害。

2. 农业面源污染:农田中的农药、化肥、畜禽养殖污染物等通过河流、湖泊等水体流入海洋,会引起水体富营养化、藻华暴发等问题。

农业面源污染的主要来源有农田冲刷、农药冲刷、化肥冲刷以及农业废弃物的排放等。

3. 城市生活污水排放:垃圾、污水、人类粪便等通过城市排水系统排入海洋,会直接引起海洋水体污染。

这些废水中携带有大量的有机物、营养物质以及各种细菌和病毒,对海洋生态系统造成威胁。

4. 渔业活动:渔船的废水、作业时使用的化学物质、渔网损坏等都会导致海洋水体污染。

过度的渔业捕捞会破坏海洋生物的生态平衡,进一步加剧海洋污染。

为了防治海洋陆源污染,需要采取一系列措施。

其中包括:1. 加强法律法规建设和监管:制定健全相关法律法规,明确责任主体和执法机构,对违法行为进行严厉处罚,以加强环境保护监管和压力。

2. 加强水体治理和废水处理工作:完善城市污水处理设施,对工业废水进行严格监管和处理,实施农业面源污染治理,减少污染物进入海洋。

3. 提高环保意识和科学知识普及:加强环境教育,推广环保知识,提高公众的环境保护意识,倡导低碳、低污染的生活方式。

4. 加强国际合作和资源共享:跨国、跨区域的海洋陆源污染需要各国共同努力来解决,加强国际合作和信息交流,共享治理经验和技术。

5. 建立健全海洋环境监测体系:加强对海洋污染的监测和评估工作,及时掌握海洋环境变化和污染源情况,为制定有效的防治措施提供科学依据。

海洋陆源污染的产生原因主要是工业废水排放、农业面源污染、城市生活污水排放和渔业活动等。

为了防治海洋陆源污染,需要加强法律法规建设和监管、加强水体治理和废水处理、提高环保意识和科学知识普及、加强国际合作和资源共享,以及建立健全海洋环境监测体系。

环境持久有机污染物对海洋生态系统影响的理论研究

环境持久有机污染物对海洋生态系统影响的理论研究

环境持久有机污染物对海洋生态系统影响的理论研究在当今社会,随着工业化和城市化进程的加速,环境污染逐渐成为一个全球性的问题。

其中,有机污染物是一个重要的污染源。

这些化学物质由于其长时间的稳定性和低降解性,使得它们可以长时间滞留在环境中,从而对海洋生态系统产生持久的影响。

环境持久有机污染物包括了多种化学物质,如多氯联苯(PCBs)、有机氯农药(如DDT)和聚溴联苯醚(PBDEs)等。

这些物质通常在工业生产过程中用作防腐剂、杀菌剂和阻燃剂等。

它们的长期使用导致了大量的排放和释放到环境中,最终进入到海洋生态系统中。

环境持久有机污染物对海洋生态系统的影响多方面而全面。

首先,它们可以直接对海洋生物造成毒性作用。

这些有机污染物通常具有生物蓄积性和毒性,当它们进入生物体内时,会渗入组织和细胞,导致细胞功能受损,影响生物的生长和发育,最终导致生物的死亡。

研究表明,这些有机污染物不仅对海洋浮游生物有害,而且对大型海洋生物也具有毒性作用,如鱼类和海洋哺乳动物。

其次,环境持久有机污染物对海洋生态系统的微生物群落结构和功能产生了负面影响。

微生物在海洋生态系统中发挥着重要的生态功能,如分解有机物、转化营养物和维持生态平衡等。

然而,环境持久有机污染物的存在破坏了微生物群落的结构和功能。

这是因为某些有机污染物具有选择性毒性,能够抑制某些微生物的生长和活性,从而影响微生物在生态系统中的作用。

此外,环境持久有机污染物还对海洋食物链和生物多样性产生了负面影响。

这些有机污染物在海洋中蓄积,逐渐进入食物链的上层。

生物通过摄食受到污染物的转运,若存在有机污染物富集的生物体,则更容易受到污染物的影响。

这会影响到上层生物的生长和繁殖,从而导致整个生态系统的不稳定性,并对海洋的生物多样性产生威胁。

为了更好地理解环境持久有机污染物对海洋生态系统的影响,许多科学家进行了大量的研究。

目前,研究主要集中在以下几个方面:首先,研究者致力于了解不同类型的环境持久有机污染物的来源和分布。

水体中有机氯农药污染源的生态学评价与追溯

水体中有机氯农药污染源的生态学评价与追溯

水体中有机氯农药污染源的生态学评价与追溯近年来,水体中有机氯农药的污染问题越来越凸显,给生态和人类健康造成了严重的危害。

如何对其进行科学评价和精准追溯,成为了当下亟待解决的难题。

一、水体中有机氯农药的来源有机氯农药是一类化学物质,是农业生产中常用的杀虫剂。

其主要于20世纪50年代至70年代间广泛使用,曾被认为是一种革命性发明,能够有效地控制各种害虫。

然而,随着时间的推移,人们意识到有机氯农药的种种弊端。

不仅其残留会对人体健康和环境造成危害,而且其极长的半衰期使其在自然界中几乎不会被分解。

水体中有机氯农药的来源主要包括农业生产、工业生产和人为排放等。

农业生产中的散布是其主要来源,其原因在于有机氯农药的使用吡苯磺隆、敌敌畏和六六六等作为农药主要用在水果和蔬菜的种植中,极易将其污染物质输入至土壤,经过雨水和地下水运动到达水体中,进而影响水生态系统。

此外,工业废水排放也是水体有机氯农药污染的重要原因。

工业生产中利用有机溶剂、色素、纤维染料或生物降解物等,处理废水时,常采用有机氯化合物作为处理剂,会使得有机氯化合物进一步进入水体,加剧有机氯农药的污染。

二、水体中有机氯农药的生态学评价针对水体中有机氯农药的问题,可通过生态学评价方法进行科学评估,并采取合适的措施进行防范和治理。

生态学评价主要评估水体中有机氯农药的影响范围、程度、持续时间及其对水生生态系统的影响等方面。

1.影响范围从环境传播路径角度看,水体对有机氯农药的纳尺度可经由空气、水文和地理过程向周围环境传播。

有机氯农药入河流或湖泊后经暴雨等极端气象事件引发的洪水、水位波动等,可使水田内的附近地面被淹没,导致大面积土壤被污染,严重危害当地农业生产和社会发展。

2.影响程度田间试验和专家调查显示,常见有机氯农药在水体中极易发生残留。

有机氯农药在水体中残留的程度还与许多环境因素有关,如地理位置、温度、日照条件、水体流动状况等。

在有机氯农药的不同环境中,在同样的浓度下,其残留量不同,受水中生态系统的重要环境因素影响也不同,较为显著的与温度和光强有关。

海洋污染物的迁移与转化机制

海洋污染物的迁移与转化机制

海洋污染物的迁移与转化机制在我们广袤的蓝色星球上,海洋占据了地球表面约 71%的面积。

它不仅是生命的摇篮,也是地球生态系统中至关重要的组成部分。

然而,随着人类活动的不断加剧,大量的污染物被排入海洋,给海洋生态环境带来了严重的威胁。

了解海洋污染物的迁移与转化机制,对于保护海洋环境、维护生态平衡以及保障人类的可持续发展具有极其重要的意义。

海洋污染物的来源多种多样,包括工业废水、农业化肥和农药、生活污水、石油泄漏、固体废弃物等等。

这些污染物一旦进入海洋,便会在海洋环境中发生迁移和转化。

污染物在海洋中的迁移主要通过以下几种方式进行。

首先是水动力迁移。

海洋中的洋流、海浪和潮汐等水动力过程能够推动污染物在海洋中扩散。

比如,从河流排入海洋的污染物,可能会随着沿岸流被输送到较远的海域。

其次是物理化学迁移。

这包括吸附和解吸、溶解和沉淀、氧化和还原等过程。

例如,重金属离子可能会被海洋中的颗粒物吸附,随着颗粒物的沉降而迁移到海底;而一些有机污染物则可能在特定的化学条件下发生氧化反应,改变其化学性质和迁移能力。

此外,生物迁移也是不可忽视的一种方式。

某些海洋生物会吸收污染物,并通过食物链的传递在生物体内积累和迁移。

海洋污染物的转化机制同样复杂多样。

化学转化是常见的一种方式。

例如,一些有机污染物在光照、氧气和微生物的作用下,可能会发生分解和降解,转化为其他物质。

生物转化也非常重要。

微生物在海洋生态系统中扮演着“清道夫”的角色,它们能够分解有机污染物,将其转化为无害的物质或者能量。

物理转化虽然相对较少,但也存在。

比如,污染物在海洋中的蒸发、挥发等过程。

海洋污染物的迁移与转化相互影响、相互作用。

迁移过程会影响污染物的分布和浓度,从而改变其转化的条件和速率;而转化过程则会改变污染物的化学性质和物理状态,进而影响其迁移的方向和速度。

以石油泄漏为例,泄漏的石油会在海面上形成油膜,随着洋流和海浪扩散。

在这个过程中,部分石油会挥发进入大气,部分会被海洋微生物分解。

渤海湾主要入海河流入海口沉积物有机氯农药污染特征及其来源分析

渤海湾主要入海河流入海口沉积物有机氯农药污染特征及其来源分析

t ao B h ie-on vr i ldn y n Y ndnxn D g, ui i , iai adB ia RvrT e nlt eeu rsnc x h m j o asa gi r esn u i J u , og i i, au D l j n Zyxn n e i ie. h ay s r laoi e— e r gi c gi g ua p a ew t
农业 环 境 科 学学 报 2 1, (0: 0 — 9 6 002 1) 9 0 10 9 1
J u n l f r — n io me t ce c o r a o o E vr n n in e Ag S
渤海湾 主 要入 海 河流 入 海 口沉 积物 有 机 氯农 药 污 染特 征及 其来 源分 析
tiuto t r fOCPsi h e m e sfo t es ie s fre a rb i npat nso e nt es di nt r m h erv r ,o x mpl,DDTswe et an c mp e t nYo dng n Rie n y xn e r hem i o on n si ng i xi v ra d Zia i
ta td a d d tr n d b a h o tg a h - lcr n c pu ed t co ( r ce n ee mie yg sc r ma o r p y ee t a t r e e tr GC— D) T er s l n iae a ec n e t t n f C si o EC . h u t i d c td t t h o c nr i so P e s h t ao O n
关键 词 : 机 氯 农药 ; 海湾 主要 人海 河 流 ; 有 渤 污染 特 征 ; 源 分 析 来 中图分 类号 : 5 2 X 9 文 献 标 志码 : A 文 章 编 号 :6 2 2 4 (001— 9 0 0 17— 0 3 1) 10 — 7 2 0

海洋环境中的农药从何而来

海洋环境中的农药从何而来

海洋环境中的农药从何而来?
农业、草坪、高尔夫球场和花园中的农药会随着雨水进入地表径流最终到达河口。

这些化学品原本是用来杀死陆地上的农业害虫(通常是一些昆虫)。

在陆地上喷洒农药以后,下雨的时候,雨水会将残留的农药带入水体从而影响水生动物。

也有些地方直接将农药喷洒在沿海生物栖息地上,众所周知,像盐沼这样的环境中会有大量的蚊子、苍蝇和其他昆虫,所以它们是杀虫剂的直接施用场所。

在美国西海岸,穴居虾被认为是牡蛎生长的河口区域的害虫,西维因就是用来对付这种虾的。

人们会在沿海的沼泽中使用除草剂来除掉不想要的植物,比如美国东海岸常见的芦苇和西海岸常见的互花米草。

这些除草剂同样会使河口和沼泽中的生物受到影响。

除了直接应用于盐沼和河口的农药之外,还有些杀虫剂和除草剂会从高地地区被冲刷进来。

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农药制造厂和工厂处理废水
水 体 中 的 有 机 氯
农药喷洒 地表径流 大气沉降 沉积物中农药通过再悬浮、生 物扰动作用,也会造成二次污 染
海洋作为 POPs 迁移的最终“汇”,其环境介质 接纳了大量的 POPs。OCPs 进入海洋环境的途 径主要有三种:河流输入、大气沉降和船舶活动。 在受大河影响下的海洋环境中(如东海)贡献途 径主要是河流输入;相反在河流影响较小的海域 (如南黄海),大气沉降所占比例会大一些。
根据表,长江口及其毗邻海域 50 个表层沉积物中 TC 和 CC 的残 留量分别为 0-0.18 ng/g 和 0-0.09 ng/g,平均值分别为 0.08 ng/g 和 0.03 ng/g。一般来说,工业氯丹中TC/CC的比值大约为1.17, 由于TC比CC更容易降解,所以TC/CC的比值大于 1.17 说明氯丹 有新的污染源,相应的,TC/CC 的比值小于 1.17,说明氯丹主要 为老的工业源。在本论文中,TC/CC 的比值为 2.4,意味着该区 域表层沉积物中残留的氯丹有新的污染来源。氯丹是一种杀虫剂, 主要被用于白蚁预防药,它被广泛的用于预防房屋建筑危害、土 质堤坝和电线电缆的白蚁,近年来又将其用于绿地和草坪防治白 蚁。人们将其撒在庄稼地、建筑物、林场和苗圃里,以控制白蚁 和蚂蚁。氯丹从 60 年代在中国开始生产,已有 9 个氯丹生产厂家, 分布在中国东部沿海地区,在斯德哥尔摩公约的框架下,中国可 以使用氯丹到2009 年。因此,长江口及其毗邻海域表层沉积物中 残留的氯丹存在新的污染来源。
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国内外不同地区河口、海湾等表层沉积物∑HCHs 和∑DDTs 含量比较 (ng/g)
长江口及其毗邻海域表层沉 积物中 DDTs 异构体的组成
根据表,长江口毗邻海域表层沉积物中∑DDTs 为 0.27-4.06 ng/g,平均值为 1.96 ng/g。虽然中国 DDTs 的产量只有 HCHs 的十分之一,但是在该区域表层沉积物中,DDTs 的 浓度要比 HCHs 大约高 6 倍。这是因为,跟DDTs 相比, HCHs 有更高的水溶性和更容易生物降解,它的亲脂性和与 颗粒物的吸附能力比DDTs 都要低,所以它比较容易在环境 中降解和消失。与国内外其他地区河口。
船舶活动的贡献途径主要是海上航行过程
中防污漆的渗漏。有数据表明,截止到 2002 年 仅中国用于用于制造防污漆的 DDT 的总量已超 过 10, 000 吨。而黄海是船舶进出中国北方海港 和朝鲜半岛西侧海港的必经海域,如此高密度 的船舶航行亦会贡献一定量的 DDTs。
——以长江三角洲毗邻海域为例
长江口及其毗邻海域表层沉积物中 DDT 及其代谢产物异构 体的残留浓度顺序为:2,4-DDT>4,4-DDT>4,4-DDE> 4,4-DDD>2,4-DDD。2,4-DDT/4,4-DDT 的比值为 0.269.49,平均值为 1.35。除了 B4 和 C12 两个站点之外,所 有站点的2,4-DDT/4,4-DDT 的比值都大于 0.3,意味着 DDTs 可能有新的污染来源,因为2,4-DDT 本身比 4,4DDT 更不稳定,当工业 DDT 释放到环境中,经过长时间 的物理、化学和生物作用,2,4-DDT/4,4-DDT 的比值肯定 小于 0.2-0.3。
海洋有机氯农药污染的来源
简介
有机氯农药(Organochlorine pesticides, OCPs)是 一类由人工合成的杀虫广谱、毒性较低、残效期长的 化学杀虫剂,分为以苯为原料和以环戊二烯为原料两 大类。以苯为原料的有滴滴涕(DDT)、六六六 (HCH)和六氯苯等;以环戊二烯为原料的有七氯、 艾氏剂和狄试剂等。OCPs 的物理、化学性质稳定, 是一种非常典型的 POPs。
(1)DDTs 滴滴涕(dichlorodiphenylrtichloorethnae,DDT) 的化学名称是:2,2-双(4-氯苯基)-1,1,1-三氯乙烷, 分子式为 C14H9Cl5。工业生产中的 DDT 是一种异 构体混合物。DDT 被禁用后,现在生产的 DDT 主 要是作为生产三氯杀螨醇(dicofol)的中间体存在, 产品中 DDT 的含量接近 20%。环境中的 DDT 及其 类似物主要是以 DDT 和其代谢产物 DDE (chlorodiphenyldichloroethylene )和 DDD (dichlorodiphenyldichloroethane)共存。沉积 物中 DDT 因环境的不同其降解途径不同:DDT 在 富氧的环境下脱氯化氢为 DDE,在缺氧的环境下脱 氯为 DDD。
(3)Chlordane 氯丹又称氯化茚,分子式为 C10H6Cl8。工 业氯丹含有 140 种不同结构的物质,其中最 主要的成分是顺式氯丹(Cis-Chlordane, CC) 和反式氯丹(Trans-Cnlordane,TC),且 TC/CC 的比值较为恒定约为 1.17。由于在环 境介质中 TC 比 CC 更容易降解,所以 TC/CC 的比值会发生变化[6]。根据测定的 TC/CC 比值和大面分布可以判断环境中是否 有新的污染源及来源途径。
(2)HCHs 六六六(benzene hexachloride)即六氯环己 烷,有 8 种不同的异构体。工业纯六氯环己烷含 有 65%~70%的 α-HCH,7%~10%的 β-HCH, 14%~15%的 γ-HCH,以及约 10%的其他异构体 和化合物。γ-HCH 是唯一具有杀虫活性的异构 体,通常称作林丹。HCHs 进入环境后其不同的 异构体降解转化途径不同:β-HCH 与其它异构 体相比具有更低的蒸汽压,故在长距离迁移过程 中更易得到富集,环境介质中检出的β-HCH 所 占总 HCHs 的比例会升高。另 γ-HCH 倾向于向 α-HCH 转化,环境中介质的-HCH比例亦会升高
根据表,长江口毗邻海域表层沉积物中∑HCHs 为 0.10-0.83 ng/g,平均值为 0.35 ng/g。一方面长江口 及其毗邻海域位于长江和钱塘江两大河流汇合处,水 量大、流速快,污染物很难在此区域停留,造成这个 区域比国内其他河口或者海湾浓度要低;另一方面, 长江和钱塘江流域都是中国自古以来最大的农业区, 有机氯等持久性有机污染物使用量很大,因此经过长 江和钱塘江注入长江口及其毗邻海域表层沉积物中的 有机氯污染比美国、印度和越南等一些海湾要严重。
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