嘉陵江铊污染事件
积极稳步推进自然资源资产离任审计

积极稳步推进自然资源资产离任审计作者:暂无来源:《现代审计与经济》 2018年第1期按照省审计厅统一安排,汉中市局于2016年、2017年分别实施了汉台区、佛坪县主要领导干部自然资源资产离任审计试点,组织各县区审计局选择一个镇(办)开展了审计试点工作。
试点工作中,紧扣”探索审计方法方式”和”推动生态文明建设”的审计试点工作目标,突出审计重点,注重审计方式方法创新,扎实推进审计整改和成果转化,积累了工作经验,取得了显著成效。
一、坚持提高思想站位,紧盯目标有的放矢汉中市审计局以推动汉中市各级政府、各职能部门深入践行习近平总书记提出的”绿水青山就是金山银山”重要思想,落实省委”五新”战略,贯彻执行汉中”陕甘川毗邻地区经济强市,特色鲜明文化名市,生态良好宜居城市”建设为目标,连续两年在汉中开展领导干部自然资源资产离任审计试点。
在审计试点中,积极争取市委、政府的大力支持,主要领导多次在市委常委会、市长办公会做专题汇报,坚持服务生态文明建设、贯彻落实绿色发展理念的定位,认真谋划领导干部自然资源资产审计工作的推进和制度建设。
认真开展了审前调研,调研涉及PP个县区私水利、林业、国土、环保等部门,广泛听取水利、林业、环保、国土等自然资源资产主管部门的意见建议,收集整理第一手资料、数据。
自然资源资产离任审计计划下达后,及时習开党组扩大会,进行专项研究,统一思想,提高政治站位。
二、扎实开展审前筹备,紧盯禀赋特点确定审计重点一是根据自然禀赋,对症下药。
汉中市不仅是”南水北调”核心水源区,更是汉、丹江的发源地,承担着”一江清水送北京”的重任。
既要把绿水青山守护好,又要把汉江治理好,面临的经济转型升级任务艰巨。
面对此难题,该局在试点中紧密结合汉中市资源禀赋特点、主体功能区定位、生态环境保护重点任务等,将森林、水、土地和大气质量等作为审计内容。
在汉台区领导干部自然资源资产离任审计中,将水资源作为重点审计内容,严格按审计署《指引》,对6搂36项旨标进行了全面细致的审计。
冶炼废水中铊污染治理研究
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冶炼废水中铊污染治理研究作者:谭祥汉来源:《乡村科技》2018年第01期[摘要] 本文就黄金湿法冶炼工艺流程所产生的主要含铊废水,测定2种废水铊浓度范围,采用化学沉淀法进行废水除铊试验研究并确定合适的反应条件。
结果表明,酸性废水经中和处理后,原水pH=8.23,1.2 kg/m3漂白粉和100 g/m3除铊药剂联用添加,反应时间1.5 h,处理后水铊含量0.02 μg/L,铊去除率99.98%,可以达到地表水标准0.10 μg/L;含氰废水破氰、中和后,按照1.2 kg/m3漂白粉和100 g/m3高锰酸钾联用添加,处理后铊浓度可降至2.34μg/L。
为探索水污染治理提供可靠的数据和方法,有效地降低治理成本。
[关键词] 黄金湿法冶炼废水;废水治理;漂白粉;高锰酸钾;化学沉淀法[中图分类号] X703 [文献标识码] A [文章编号] 1674-7909(2018)01-97-21 铊污染治理背景金属元素铊(Tl),是一种剧毒的重金属元素,已被列入我国优先控制污染物黑名单。
铊具有神经毒性,可以通过饮用水和食物链进入人体。
铊在人体的酶化反应过程中可以置换钾元素,并与酶产生很强的亲和力,对肝、肾等有毒害作用,严重的可致命。
在天然水体中,铊主要以稳定的Tl(Ⅰ)形态存在[1],含量较低。
铊为稀散元素,在自然界中常与黄铁矿伴生,主要蕴藏于红铊矿和硒铊银铜矿中,铅和锌的烟道粉尘中以及镉和铋的副产品中均富集有铊。
随着我国经济的飞速发展,对各种有色金属需求旺盛,采矿、冶炼等行业运转过程产生大量工业废水、废渣,在条件成熟的时候可能引发铊泄露事故[2],相对比“复旦投毒案”的特殊个案影响,大规模的铊泄露事故对人们现实生活的影响更加巨大。
例如,2010年10月广东北江铊污染事件[3],2013年7月广西贺江铊污染事件[4],2017年5月四川广元段嘉陵江铊污染事件[5]等。
目前,水中铊污染处理工艺主要有吸附法、氧化沉淀法、离子交换法和萃取法等[6]。
朱令的故事
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朱令的故事摘要:一、朱令简介二、朱令的遭遇三、社会反响四、案件进展五、关注朱令基金六、反思与启示正文:朱令的故事,让人们惋惜不已。
朱令,一个年轻有为的清华女生,人生本应充满无限可能,却因一场突如其来的灾难而改变了命运。
一、朱令简介朱令,原名朱明,1994年考入清华大学化学系。
她成绩优异,多才多艺,擅长钢琴和绘画。
在大学期间,她结识了许多朋友,赢得了大家的喜爱。
二、朱令的遭遇1997年春天,朱令突然感到身体不适,出现铊中毒症状。
经过治疗,她勉强康复,但已无法继续学业。
警方介入调查,怀疑这是一起人为投毒案件。
然而,经过多次调查,案件至今仍未侦破。
三、社会反响朱令事件引起了广泛关注,众多网友和媒体纷纷谴责犯罪行为。
许多社会名流也加入到呼吁破案的行列,希望还朱令一个公道。
四、案件进展自1997年案发以来,警方对案件进行了多次调查,但至今仍未找到确凿证据。
尽管如此,警方表示将继续追查,还朱令一个真相。
五、关注朱令基金为了帮助朱令及其家人度过难关,社会各界设立了朱令基金。
基金负责人表示,捐款将用于朱令的治疗和生活,同时呼吁更多人关注此案,提供破案线索。
六、反思与启示朱令事件给我们带来了深刻的反思。
一方面,我们要谴责犯罪行为,呼吁警方加大破案力度,还朱令一个公道;另一方面,我们要关注铊等有毒物质的管理,防止类似事件再次发生。
同时,我们也要珍惜生命,珍惜身边的人,用爱心和正义感去影响和改变社会。
朱令的故事,让我们看到了人性的光辉,也让我们意识到社会治安的重要性。
环境污染事件与应急响应_北京师范大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
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环境污染事件与应急响应_北京师范大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.生态环境保护部门在环境应急响应过程中的主要任务不包括()参考答案:监督检查2.以下属于环境应急响应基本原则的有()参考答案:统一领导,分类管理_以人为本,减少危害以人_部门联动,社会动员_属地管理,先期处置3.关于PM2.5,下列说法不正确的是()参考答案:又称为“总悬浮颗粒物”4.关于雾和霾的区别,下列说法错误的是()参考答案:雾比霾的能见度高5.以下不属于霾的特点的是()参考答案:由于范围小,密度大,对光线影响大,因此霾的边界明显6.下列关于PM10和PM2.5的说法,错误的是()参考答案:PM10又称为细颗粒物,PM2.5又称为可吸入颗粒物7.根据我国发布的《环境空气质量指数(AQI)技术规定》(试行),下列AQI指数对应级别正确的是()参考答案:指数为305,严重污染_指数为50,优8.莱茵河水污染事件后,桑多兹公司都做了哪些赔偿?参考答案:桑多兹公司向法国渔民和法国政府支付了赔偿金_桑多兹公司向世界野生生物基金会捐款730万美元_桑多兹公司成立了“桑多兹-莱茵河基金会”9.桑多姿公司承认向莱茵河中排入()参考答案:除菌剂_有机汞_杀虫剂_除草剂10.下列不属于我国环境应急管理面临的挑战的是( )参考答案:环境应急联动机制开始建立11.下列选项中不属于雾霾对人体健康产生影响的是()参考答案:易导致甲状腺肿大12.北京雾霾发生的最重要的因素是()参考答案:汽车尾气排放13.根据《北京市空气重污染应急预案》,如果预测未来三天交替出现重度污染或严重污染,则应发布下列哪个级别的预警()参考答案:橙色预警14.下列关于松花江水污染事件影响的地区,正确的是()参考答案:俄罗斯、吉林、哈尔滨15.2005年,印发的《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》提出健全环境()、()和()体系。
参考答案:应急_监测_监察16.SARS事件是指严重急性呼吸系统综合症。
钢铁企业铊污染及防治现状研究
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13Metallurgical smelting冶金冶炼钢铁企业铊污染及防治现状研究缪 新摘要:针对钢铁企业的铊的污染防治现状开展了研究,分析了钢铁企业铊的来源,梳理了铊的分布和转移路径,对铊污染防治技术进行了介绍,并提出了铊污染防治对策建议。
关键词:铊;钢铁企业;防治铊是一种典型的稀有分散元素,与铅类似,质软、熔点和抗拉强度均低。
铊的地球化学参数与IA 族碱金属钾很相近,原子容积曲线上的位置又与典型亲硫元素汞和铅接近,铊的地球化学多重性,表现出铊在地壳中的高度分散性,因而在环境中分布广泛,其主要伴生于铅、铁、锌等金属的硫化矿中。
我国铊主要分布于广东、湖南、青海等地,部分地区的铅锌矿床中富含铊。
铊在工业中用途较大,主要应用于电子工业,在军事、医学、航天等领域广泛应用。
1 铊的毒性与危害铊及铊化物均属于剧毒物质,属于强烈的神经毒物。
铊对70kg 成人的最小致死量为50mg ~80mg。
成人每天铊正常摄入量约为0.056mg,每天最高铊允许摄入量为2mg。
铊中毒后呈现出的症状为皮肤损伤和毛发脱落等。
铊对动植物的毒性远大于铅、镉、汞等其他重金属,对生态系统的破坏也十分严重。
1979年,铊及铊化合物就被联合国环境规划署所属的“潜在有毒化学品国际登记中心”列为有毒化学品,1987年我国将职业性铊中毒列为法定的职业病之一。
根据有关资料,我国铊污染事件时有发生,如嘉陵江铊浓度超标事件、广东北江铊污染事件和广西贺江重金属超标事件等,给我国水环境造成较大的危害。
2 钢铁企业铊污染现状研究2.1 铊的来源长流程钢铁企业原辅料包括铁矿石、炼焦煤等,根据对湖南省内钢铁企业原辅材料中铊的含量分析,铊主要源自铁矿石。
湖南钢铁企业铁矿石主要依赖进口,根据对其国内外铁矿石中的铊含量分析,根据对铁矿石中的铊检测分析,铊含量与矿石中的硫成正比。
2.2 铊监测方法及转移路径铊的分析。
我国早期对水样中的铊的分析主要是采用石墨炉原子吸收分光光度法。
环境应急一线显身手——广元环保系统应对甘肃锑污染突发环境事件综述
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Suggestions案例・建言环境应急一线显身手——广元环保系统应对甘肃锑污染突发环境事件综述文|张厚美2014年11月24日上午9时,甘肃省陇南市西和县陇星锑业有限责任公司尾矿库发生尾砂泄漏,造成下游嘉陵江一级支流西汉水出现水污染,直接威胁嘉陵江沿线人民群众的身体健康和生命安全。
面对严峻考验,广元环保部门精心组织、科学应对,不畏困难、昼夜奋战,有力保障了群众的用水需求和水质安全,用实际行动诠释忠诚,用奉献体现担当。
挺起脊梁,肩扛责任不弯腰“确保饮用水供应和水质达标,确保社会人心安定和秩序平稳。
”在市委市政府第一时间发出号令后,全市环保部门闻令而动,快速反应,部门协调联动,全员参与,没有迟疑、不讲价钱,忠于职守、协同作战,用坚定的信念和果敢的行动,兑现了市委市政府的庄严承诺,体现出讲政治顾大局的思想境界、守规矩重执行的严实作风。
局党组书记、局长冯治勤任环境应急工作组组长,下设环境应急监测组,环境应急监管巡查组,分别由局党组成员任组长,相关业务部门负责人任技术负责人。
从11月24日开始至今,市环保局、朝天区、昭化区环保局全部投入环境应急工作。
局党组书记、局长冯治勤,以及副局长宋世新、总工程师乔梁、环境监测中心站站长吴加录等70%的领导班子成员一直坚持在一线工作,一名领导班子成员负责环境应急后勤保障服务工作。
为及时提供监测数据信息,果断决策在朝天区环保局、昭化古镇设立两个前沿实验室。
目前,已出《甘肃省锑污染事件广元应急监测专报》17期、《甘肃省锑污染事件广元应急监测快报》147期,向应急办及时报送给部门汇总的《甘肃省锑污染事件广元应急专报》共1期,载止12月7日止,共出具监测快报147份,监测数据650个。
及时发布环境信息,为市委、市政府研判应急应对工作发挥了重要的技术支撑和参谋作用。
在全力做好环境应急工作的同时,其他两名领导班子成员分别负责日常行政工作,确保环境应急与环保业务工作“两手抓、两不误”。
甘肃陇星锑泄漏流祸600里
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甘肃陇星锑泄漏流祸600里作者:暂无来源:《环境与生活》 2015年第12期本刊记者刘军民特约记者金树军11月23日晚发生的甘肃陇星锑业3000立方米尾砂泄漏事件,导致嘉陵江及西汉水300多公里水域锑超标,污染涉及甘陕川3省,影响巨大。
《环境与生活》记者迅速赶到污染现场采访。
300多公里河段锑超标11月23日晚,位于甘肃省陇南市西和县的甘肃陇星锑业有限责任公司的选矿厂,发生尾矿泄漏事故:尾矿库溢流井水下约6米处的拱圈盖板破裂,导致溢流井周围约3000立方米尾矿砂浆溢出,流入太石河及西汉水,造成西汉水两岸人畜饮水严重污染,水中大量鱼和水生植物死亡。
西汉水是嘉陵江一级支流,此次泄漏造成嘉陵江和西汉水300多公里河段锑浓度超标,一度超过标准120倍!据了解,污染河流12月5日已进入四川省广元市境内,污染区域跨甘肃、陕西、四川3省。
据《环境与生活》记者了解,此次泄漏事故污染处理主要有三大块工作,一是切断污染源头,修复破损的尾矿库溢流井隔板;二是利用沿线的水电站和新修的拦水坝,截留受污染水体,投放治污药剂,降低水体锑含量;三是严密监测水质变化,确保沿线群众饮水安全。
堵住源头封堵尾矿事故发生当天,甘肃陇南市政府官方称,经初步勘查,约3000立方米尾砂溢出,经太石河流入西汉水,通过省界断面进入陕西省汉中市,造成西汉水大面积污染。
同时,陇南市启动环境污染突发事件应急预案和三级响应,成立领导小组和应急指挥部,组织专家和技术人员提出了封堵尾矿的施工方案,组织当地3万多人参与抢修。
截至12月8日,已修筑拦水坝109多个,沉淀池200多个,出动大型机械230台,对尾矿涵洞出水进行围堰,对太石河沿河3县投放絮凝剂40吨、石灰400吨,沿河设置了14个监测位,并对太石河主河道进行导流。
据了解,西汉水流经甘肃陇南市西和、康县、成县3个县区。
太石河在甘肃境内流入西汉水,在陕西略阳汇入嘉陵江,然后一路进入四川。
污染沿岸停取生活水11月25日,陇南市成县水务局发出“关于禁止将西汉水水源作为人畜饮水水源的紧急通知”,同时通知西汉水河道内的采砂单位与个人即日起停止采砂作业。
有色金属行业含铊废水治理技术及工业应用
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有色金属行业含铊废水治理技术及工业应用摘要:铊是一种重金属,在通讯、军工、电子等各个方面起到了重要的作用,但是其有剧毒,在我国科技不断发展的情况下,有色金属也在不断地被开发利用,铊金属对于环境所产生危害开始加大,因此本文对于铊金属的危害以及现状和工艺等方面出发,对于如何进行铊废水处理进行了讨论。
关键词:有色金属;含铊废水;治理技术;工业应用引言:铊金属是我国储量非常丰富的一种重金属,其储量在世界上处于第一的位置,铊广泛应用于高新技术领域,是一种功能性材料,但是随着铊工业废物的产生导致了环境污染的加剧。
在2021年1月21日,四川省广元市西湾水厂取水口铊浓度超标,水厂供水安全受到威胁,而这个事件往上追溯发现污染来自上游甘肃、陕西境内,其污染跨省级行政区域,影响范围广,经过核算发现,发生铊浓度异常的河道在248公里左右,其中包含嘉陵江干流,青泥河、东渡河、南河等。
此外还有许多出现铊浓度异常而引发的环境污染事件,这会对于人体产生影响出现腹泻、胃肠道出血、震颤、胸痛等情况,威胁机体安全,但是在工业的不断发展当中,铊废水的产生在不断增加,所以如何处理是非常重要的。
1.铊的性质以及对于环境人体的危害铊这一化学元素在元素周期表当中处于第六周期的ⅢA族,其原子序数为81,一般情况下在自然界当中的含量较低,是伴生元素,它能够在硝酸当中得到迅速溶解,稀硫酸、盐酸当中能够缓慢溶解。
铊盐是一种结晶,一般无色无味,铊能够在石蜡或者水当中进行保存,广泛应用于多个行业当中。
同时铊也是元素周期表当中最有毒的一个元素,能够对人体产生较大的伤害,甚至死亡。
铊通常以化合物的形式微量存在于硫化物当中,其产生污染的方式多种多样,首先在进行铊矿开采时周围环境会出现大量铊,其次在对于矿石进行冶炼的过程当中,含铊量较高的会释放铊到大气当中,一般冶炼厂对其缺乏回收措施,例如在火力发电厂当中的烟尘存在铊(一般少量);其次废尾矿会由于风化、氧化、灯姐等综合反应出现酸性的废水,而后铊在其中溶解活化,最终融入到土壤水体当中,在中国的贵州兴义的某些地区当中存在土法采集冶炼汞矿废渣,而这些废渣在经历过一些列的反应之后最终导致铊溶淋出,最终进入到突然,导致了土壤当中的铊富集,在农民进行蔬菜、水果、鱼类等种养时,汇集到其中,最终发生慢性中毒。
嘉陵江“1·20”甘陕川交界断面铊浓度异常事件调查报告
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2023年1月21日。
时开始,四川省广元市西湾水厂取水口铅浓度超标,水厂供水安全受到威胁。
经排查,污染来自上游甘肃、陕西境内,是一起跨省级行政区域影响的重大突发环境事件。
按照《国家突发环境事件应急预案》《突发环境事件调查处理办法》有关规定,生态环境部启动重大突发环境事件调查程序,成立调查组,邀请四川、陕西、甘肃三省生态环境厅和相关专家参加,通过现场勘察、资料核查、人员询问及专家论证,查明了事件原因、事件经过、环境影响、直接经济损失和应对处置等情况,认定了有关责任问题,并提出了整改措施建议。
一、事件基本情况(-)事件发生及污染经过2023年1月20日4时,嘉陵江陕西入四川断面铉浓度首次出现异常,花浓度超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表3中箱标准限值(0.0001mg∕1,以下简称水源地标准限值)0.12倍,21日。
时,西湾水厂取水口超过水源地标准限值0∙1倍,21日23时达到峰值(超标1倍)。
通过三省应急处置,甘肃入陕西断面1月26日18时起持续稳定达到水源地标准限值;陕西入四川断面1月30日0时起稳定达到水源地标准限值;西湾水厂取水口断面1月30日16时起稳定达到水源地标准限值;西湾水厂取水口下游昭化古镇断面花浓度一直未超过水源地标准限值。
经专家核算,此次事件铅浓度异常的河道约248公里,其中嘉陵江干流约187公里,一级支流青泥河约52公里、东渡河约1公里,二级支流南河约8公里。
(二)涉事企业情况此次事件的肇事企业为甘肃省陇南市的甘肃省厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂(以下简称成州锌冶炼厂)和陕西省汉中市的略阳钢铁有限责任公司(以下简称略阳钢铁厂)。
成州锌冶炼厂位于陇南市成县抛沙镇姜家坪村,设计年产锌锭10万吨、副产品硫酸17万吨,2011年8月,由白银有色集团股份有限公司控股70%,并更名为甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂。
2017年取得排污许可证。
企业因故自2019年5月起停产,于2023年3月恢复生产。
我国铅锌冶炼工业废水铊污染状况与处理技术

环境 工 程技 术 学 报 Journal of Environmental Engineering Technology
第11卷,第4期 2021年7月
卢然,王夏晖,伍思扬,等•我国铅锌冶炼工业废水铊污染状况与处理技术[J].环境工程技术学报,2021,11 (4):763-768. LL R, WANG X H, W L S Y,et al. Thallium pollution status and treatment technology of wastewater from lead-zinc smelting industry in China[ J ]. Journal of Environmental Engineering Technolog^r,2021,11(4) :763-768.
收稿日期:2020-09-10 基金项目:国家重点研发计划项目(2018YFC1800306) 作者简介:卢然(1986—),女,助理研究员,主要从事重金属污染防治技术、政策研究,luran@caep. org. cn *责任作者:王夏晖(1975 — ),男,研究员,主要从事生态文明、区域生态规划、农村和土壤环境保护研究,wangxh@caep. org. cn
标准名称 DB 43/968—2014《工业废水铊污染物排放标准》
铊浓度排放限值/( wg/L) 5 (监控位置设置在总排放口 )
地方 广东省标准
标准
DB 44/1989—2017《工业废水铊 污染物排放标准》
5(现有企业);2(新建企业,现有企业于2020年1月1日开始实施, 监控位置设在车间或生产设施废水排放口以及企业总排口)
我国是全球最大的铅锌生产国和消费国,《中 国有色金属工业年鉴(2018 )》显示,2017年全国铅 锌年产量为1 087万t,根据《第二次全国污染源普 查工业污染源产排污量核算手册》中铅锌冶炼工业 废水量产生系数估算,我国铅锌冶炼废水年产生量 为5 925万t,其中含铊废水量约1 400万to 2014 年以来,湖南、广东、江西3个省陆续出台工业废水 铊污染物地方排放标准,要求铅锌冶炼企业执行的 废水中总铊浓度排放限值为2或5 wg/L,各省排放 限值严格程度由高至低依次是广东、江西、湖南。 2020年,生态环境部发布了 GB 25466—2010《铅、锌 工业污染物排放标准》修改单,规定铅锌工业废水 总铊排放限值为17 wg/L,针对铅锌采选企业,若采 矿或选矿生产单元废水单独排放时为5 wg/L,具体 见表 1。
嘉陵江铊污染事件
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摘要
当出现水质重金属污染超标时,有效的对污染状况进行分析,及时明确污染 类型及源头, 能最大限度的保障人民的饮水安全和减少对环境的破坏。本文以广 元市 5 月铊污染事件为例, 建立了计算下游污染规律变化和上游污染源头的模型。 针对问题一,我们使用了两种方法。方法一,通过对数据进行统计,使用 SPSS 软件建立 ARIMA 模型对重点污染监测时间进行推算。再通过建立水质污染 物分布一维模型结合推算的监测时间,确定重点污染监测范围。方法二,结合河 道的情况, 将污染物类型分为点源和面源两种污染类型进行分析,分别建立微分 方程模型。建模时发现点源和面源的模型结构完全不同,面源模型与时间无关。 点源模型不仅与时间有关还有与污染源点距离有关 ,所以建立点源微分方程模 型进行求解。 建立面源微分方程模型并求解,根据模型我们可以求出重点监测区 域和重点监测的时间。 针对问题二, 根据同一地点污染物浓度随时间变化的关系,并结合问题一建 立的点源、面源微分方程模型可以判断出上游污染源类型。若为面源污染,结合 单一变量原则, 又可分为河道横截面积不同和河流流速不同两种情况。利用质量 平衡原理和面源污染特性结合的微分方程模型, 对其反解能够求出上游污染源的 位置。若为点源污染,可以根据以污染源点为坐标原点建立的的椭圆几何模型, 求出以监测地点为参照点, 其处在椭圆长轴两端点上时,相对于污染源位置的最 大值和最小值,而污染源的实际位置在最大值和最小值之间。 针对问题三,用 MATLAB 做出各地浓度变化拟合曲线,对曲线变化分析来总 结该次事件中,铊元素污染的特征是:从上游到下游总体浓度变化较为缓和,污 染类型为点源污染且在距离污染源头 98 公里处达到污染最大值。 针对问题四, 分别代入数据对问题一和问题二中的模型进行检验。对问题一 中的水质污染物分布一维模型的检验结果为: 体积污染系数为 9.907 秒每立方米, 弥散速率为 7.2595 秒每平方米,符合对下游污染变化规律的推测。对问题二验 证时,将同一检测地点的两个浓度值(两个浓度值测定时间间隔已知)分别代入 所建立的点源污染微分方程模型和椭圆几何模型, 并结合椭圆长轴两端点的坐标
含铊废水的处理方法

第53卷第3期 辽 宁 化 工 Vol.53,No. 3 2024年3月 Liaoning Chemical Industry March,2024基金项目: 辽宁省教育厅高等学校基本科研项目(项目编号:LJKZ0465)。
收稿日期: 2023-03-05含铊废水的处理方法史鑫,王振威, 李瑞冰*(沈阳化工大学 机械与动力工程学院,辽宁 沈阳 110142)摘 要:我国矿产资源丰富,有色金属矿中均含有有害金属铊。
近年来铊中毒事件频发,水体污染严重,对人们的生产和生活造成了严重影响。
为保护生态环境,国家和地方政府制定了更加严格的控制标准。
对含铊废水的治理提出了更高要求。
根据国内外铊治理技术现状和研究进展,综述了近年来国内外常用的铊治理方法和工艺特点,对硫化沉淀法、吸附法、离子交换法、生物制剂法、电化学法等方法的优缺点进行分析。
在处理含铊工业废水时,不应当只进行单个工艺操作,应当综合各种工艺优点,组合工艺将会时未来的发展重点。
关 键 词:铊;工艺流程;工业废水;处理中图分类号:TF843.1 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2024)03-0461-05近年来,我国有色金属工业得到了迅猛的发展,人们对矿产资源的需求量不断扩大,对铊矿石的开采也逐年增加,同时铊对水资源的污染问题更加突出,治理铊废水成为当今世界环保领域的一个重要课题。
铊(Tl)存在于自然环境中,是一种高毒性的金属元素,对生物的危害作用远超于砷(As)、铬(Cr)、镉(Cd)等重金属[1-2],其在地壳中的含量约为十万分之三[3]。
我国在《重金属污染综合防治“十二五”规划》中也明确提出铊应当作为重点防护的重金属污染物之一[4]。
铊常伴随着铊矿山的开发、矿物冶炼、矿区废物的排放、印染厂废物的排放进入自然水体中[5-6]。
在铅锌冶炼工业中,含铊废水主要产生于酸烟气洗涤工序中;在钢铁行业中铊会经过烧结工序存在于烟气中,在采用湿法脱硫时烟气中的铊会进入喷淋液中逐步富集,形成含铊脱硫废水。
广元市人民政府办公室关于终止嘉陵江流域广元段突发铊污染事件应急处置的通知
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广元市人民政府办公室关于终止嘉陵江流域广元段突发铊污染事件应急处置的通知
文章属性
•【制定机关】广元市人民政府办公室
•【公布日期】2017.05.11
•【字号】广府办发〔2017〕61号
•【施行日期】2017.05.11
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】环境污染事故与应急管理
正文
广元市人民政府办公室关于终止嘉陵江流域广元段突发铊污
染事件应急处置的通知
广府办发〔2017〕61号
各县、区人民政府,市级有关部门,广元经济技术开发区、市天然气综合利用工业园区管委会:
2017年5月5日18时,广元市环境监测中心站监测发现嘉陵江入川断面水质异常,西湾水厂饮用水水源地水质铊元素超标4.6倍。
我市立即启动Ⅱ级应急响应,成立应急指挥部,部署落实各项应急处置工作。
连日来,在市委市政府坚强领导下,在环保部和省环保厅的大力指导下,全市各级各部门通力协作,应对处置工作有力有序有效开展。
目前,已查明污染源为陕西省汉中市宁强县燕子砭镇汉中锌业铜矿有限责任公
司违法排污所致,该企业9名人员已被公安部门控制,其中4人涉嫌环境违法被刑事拘留,案件侦破工作正在进行中,污染源已彻底切断,嘉陵江流域广元段水质已全面达标,西湾水厂已全面恢复供水。
依据《广元市突发环境事件应急预案》应急处置程序,综合环保部、省环保厅专家的意见和建议,经研究决定,终止嘉陵江流域广元段突发铊污染事件的应急处置状态。
广元市人民政府办公室
2017年5月11日。
以嘉陵江铊浓度异常事件为例探讨《重特大突发水环境事件应急监测工作规程》在应急监测中的应用
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以嘉陵江铊浓度异常事件为例探讨《重特大突发水环境事件应急监测工作规程》在应急监测中的应用
张秦铭;郭峰;吴卫东;周弛;张宇;罗仪宁;刘旗龙
【期刊名称】《中国环境监测》
【年(卷),期】2022(38)3
【摘要】以“1.20”嘉陵江铊浓度异常事件应急监测为例,阐述了《重特大突发水环境事件应急监测工作规程》在应急监测工作中的应用。
通过实例分析了应急监测全过程中的监测方案编制、样品采集安排、监测实验室设置、监测方法选择、监测结果报送、污染趋势预测以及应急状态终止等内容,结果表明《重特大突发水环境事件应急监测工作规程》能够指导应急监测工作顺利开展,该案例可为相关突发水环境事件的现场处置和应急监测工作提供技术参考。
【总页数】6页(P207-212)
【作者】张秦铭;郭峰;吴卫东;周弛;张宇;罗仪宁;刘旗龙
【作者单位】陕西省环境监测中心站
【正文语种】中文
【中图分类】X830.7
【相关文献】
1.进一步探讨内蒙古自治区环境突发性污染事件应急监测工作
2.浅谈突发性环境污染事件中的环境应急监测工作
3.对突发环境事件中应急监测工作快速化的思考
4.
对突发环境事件中应急监测工作的思考5.曲靖市响水河水库铊浓度异常事件应急监测案例分析方法研究
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2024年水污染调查报告(精选15篇)
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水污染调查报告(精选15篇)水污染调查报告1一、前言:俗有“东方威尼斯”美誉的苏州河,“五十年代淘米洗菜,六十年代水质变坏,七十年代鱼虾绝代,八十年代洗不净马桶盖”。
水是生命的源泉,没有水,我们的生活将无法继续下去。
水资源的污染及短缺是当今社会面临的一个重大问题。
虽然我市不是一个用水紧张的城市,但水污染却存在,并与每个市民都息息相关。
为此,我对我市水污染进行调查。
二、调查方式:1、查阅书籍、阅读报刊、上网浏览。
2、实地勘察水污染问题。
3、通过各种渠道询问。
三、调查目的:1、通过深入细致的调查研究,更好地了解水污染情况。
2、唤醒人们的环保意识,增强治理污染的紧迫感和危机感从而使人们更好地了解家乡,热爱美丽的大自然,珍惜人们的宝贵生命之源—水。
3、提出相关的应对策略。
四、水污染情况:(一)、水污染新闻报道1、新华网11月1日报道:“自以来,重庆市合川龙市镇飞龙村仅有500号人的6、7两个村民小组,癌症病人突然增多,3年中共查出癌症病人17个,其中14人已经死亡。
癌症病人当中,患肝癌7人、白血病4人、食道癌4人、肺癌1人、直肠癌1人。
而居住较远的飞龙村其他的村民小组却没有这种情况。
至今,7组有7人是患癌症去世,另有2人患脑血栓、1人瘫痪去世,全部是非正常死亡。
两个小组3年中有17人患癌症14人死亡,另有3人非正常死亡。
村里未受工业污染,有村民怀疑与1992年后开始吃地下水有关。
截止记者发稿前,致病原因仍未查明。
”2、《重庆晚报》1月6日报道:“因取水点被污染导致水厂停止供水,重庆綦江古南街道桥河片区近3万居民,从3日起已连续两天没自来水喝,綦江齿轮厂也因此暂停生产。
经卫生和环保部门勘测,河水是被綦河上游重庆华强化肥有限公司排出的废水所污染。
事发当天,綦江县有关部门在綦河水域的桥河段上游和下游开闸放水,加速稀释受污染水体,责成华强化肥有限公司硫酸厂停止生产并整改。
同时,抽调5台供水车辆,为綦江齿轮厂及周边群众提供必需的生活用水。
严重铊中毒3例的启示
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严重铊中毒3例的启示铊是一种有毒的重金属元素,对人体健康和生态环境具有极大的危害。
近期,我国发生了3例严重铊中毒事件,给人们敲响了警钟。
本文将通过对这3例中毒事件的深入分析,探讨铊中毒的危害、预防措施以及相关启示。
一、事件概述近期,我国某高校3名学生因铊中毒引发广泛关注。
据报道,这3名学生在中国矿业大学徐海学院就读,为同班同学。
他们在5月31日摄入铊后,于6月1日出现胸闷、胃疼、恶心呕吐等症状。
经过中国疾病预防控制中心的检测,证实这3名学生患有铊中毒。
目前,他们正在北京朝阳医院接受治疗,情况较为平稳。
二、铊中毒的危害铊中毒对人体健康的危害十分严重。
轻度铊中毒可能导致恶心、呕吐、腹泻、脱发等症状,重度铊中毒则可能导致瘫痪、肾衰竭甚至死亡。
此外,铊中毒还可能对胎儿造成致畸作用,对生态环境造成污染。
因此,必须高度重视铊中毒的危害,采取切实有效的措施进行预防和治疗。
三、预防措施预防铊中毒的关键是加强对铊及其化合物的管理,严格控制铊的排放和污染。
具体措施包括:加强监管:政府部门应加强对铊及其化合物生产、使用和排放的监管,制定严格的环保标准和操作规程。
提高公众意识:通过宣传教育,提高公众对铊中毒的认识和防范意识,避免接触和摄入铊及其化合物。
建立应急机制:建立健全铊污染应急机制,制定应急预案,确保在发生铊中毒事件时能够及时响应和处置。
四、相关启示这3例严重铊中毒事件给我们带来了深刻的启示:重视环境安全:我们必须高度重视环境安全问题,加强对有毒有害物质的管理和监测,防范环境污染和健康危害。
加强高校安全管理:高校作为人才培养的重要基地,应加强校园安全管理工作,确保学生的人身安全和健康。
提高公众意识:政府和社会应加强宣传教育,提高公众对有毒有害物质的认识和防范意识,增强自我保护能力。
加强科研与合作:针对铊中毒等危险物质造成的健康危害,应加强科研合作,深入研究其作用机制和防治方法,为预防和治疗提供科学依据。
总之,这3例严重铊中毒事件提醒我们,必须高度重视环境安全和公众健康问题,加强管理和监测,提高防范意识,确保人们的生命安全和健康。
嘉陵江铊污染事件数学建模

5
通过解出上式得出
x
ln C0
9.21
因此,发生铊元素水污染后,距离污染源的下游区域
ln C0
9.21km 范围内均为污染重
点监控区域。记位于污染重点监控区域内的检测站流域水速为 v ,则污染事故发生后重
点监测时间段为
ln C0 v
9.21 v
川陕界 清风峡 沙河镇 千佛崖 苴国村 上石盘 昭化古镇 张王乡 八庙沟
3.09876 2.94857 2.69085 2.56474 1.95984 2.21333 2.09477 1.98405 1.96923
(2)浓度变化方程的建立 将上表九个监测点的流速分别带入式得到下游各个监测点浓度的变化方程求解的
三、模型假设
假设 1:河流中河段均匀、恒定连续排污和水文条件稳定 假设 2:河流纵向长度远大于横向竖向长度 假设 3:污染物在河流中纵向扩散作用远大于横向和竖向作用 假设 4:各个监测站所监测到江中铊元素的含量数据真实可靠 假设 5:各个监测站所在地的水流速度数据真实可靠
符号
Ex S W
A C0 Ci ui i v xi x xi X0 x01 x02
四、符号说明
符号说明 纵向分散系数 附加项(包括衰减项、源和漏) 污染物的输入量 断面面积 污染源铊元素的初始浓度 监测站监测到铊元素的浓度 监测站站处测得的的江水流速 监测站浓度计算公式所对应常数因子 位于重点监控范围内监测站处江水流速 各个监测站在干流一维转化图中的位置坐标 中心点解(污染源到川陕界监测站的距离) 监测站到川陕界监测站的距离 面污染源在干流一维转化图中的区域 面污染源在干流一维转化图中的区域的上游端点 面污染源在干流一维转化图中的区域的下游端点 中心相似度阈值
环保
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2020/7/31
这个村庄如一座疗
养院。在村里的土路上, 几乎所有人都拄着拐仗 一瘸一拐地走路。尽管 陈女士的丈夫也病了, 他还是背着妻子去看病, 他们买不起轮椅。
“要是我知道水里有毒, 我怎么也不会喝啊,”陈 女士哭着说,“可没人告 诉我们。”
村民们常年饮用井水, 尽管土壤已经被氯化物、 硫酸钾和硝酸盐污染了。 附近的钢铁厂和造纸厂把 未经处理的废水排入汾河。 近十年间,两家工厂的废 水排放量增长了数倍。
2020/7/31
广西河池水污染致砷中毒
事故原因: 是受十四号台风“黑格比”影响,河池城区九 月二十五日普降大雨,大雨冲刷地处河池市加 辽社区附近的金海冶金化工公司污水处理池和 浸泡含砷物料,致使含砷废水溢出,外泄进入 周边江叶屯水塘,并通过消水洞污染地下水。
2020/7/31
2010年1月3日,位于江苏大丰经济开发区的 河口村有51名16岁以下常住儿童被查出血铅含量 超标,距离河口村村民住房最近处仅50米的电池 生产企业大丰市盛翔电源有限公司是污染的源头。
2020/7/31
【一座纺织名城的污染让人心痛】 浙江绍兴水处理发展有限公司的排污 口,这个位于钱塘江里的巨大排污管 直通江中心。随着潮涨涨落,污水悄 无声息的进入江中……
2020/7/31
山西省下康村的一千名村 民突然发现村里的水变咸了。 水壶在烧完水后变成了红色。 “我开始拉肚子,病再没好 过,”陈女士说,“我和邻居 谈起这事,他们抱怨自己也一 样。”几个月后,她双腿瘫痪。 现在她整天躺在木板床上。和 许多村民一样,这位农妇患脑 血栓,半身不遂。27名村民已 经因此死亡,其中有一名14岁 的女孩。
2020/7/31
全球每年危险废物产生量为 3.3亿吨。发达国家正在以每年 5000万吨的规模向发展中国家转 运危险废物。我国危险废物年产 生量约在3000至4000万吨左右, 工业危险废物约1000万吨/年。
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摘要
当出现水质重金属污染超标时,有效的对污染状况进行分析,及时明确污染 类型及源头, 能最大限度的保障人民的饮水安全和减少对环境的破坏。本文以广 元市 5 月铊污染事件为例, 建立了计算下游污染规律变化和上游污染源头的模型。 针对问题一,我们使用了两种方法。方法一,通过对数据进行统计,使用 SPSS 软件建立 ARIMA 模型对重点污染监测时间进行推算。再通过建立水质污染 物分布一维模型结合推算的监测时间,确定重点污染监测范围。方法二,结合河 道的情况, 将污染物类型分为点源和面源两种污染类型进行分析,分别建立微分 方程模型。建模时发现点源和面源的模型结构完全不同,面源模型与时间无关。 点源模型不仅与时间有关还有与污染源点距离有关 ,所以建立点源微分方程模 型进行求解。 建立面源微分方程模型并求解,根据模型我们可以求出重点监测区 域和重点监测的时间。 针对问题二, 根据同一地点污染物浓度随时间变化的关系,并结合问题一建 立的点源、面源微分方程模型可以判断出上游污染源类型。若为面源污染,结合 单一变量原则, 又可分为河道横截面积不同和河流流速不同两种情况。利用质量 平衡原理和面源污染特性结合的微分方程模型, 对其反解能够求出上游污染源的 位置。若为点源污染,可以根据以污染源点为坐标原点建立的的椭圆几何模型, 求出以监测地点为参照点, 其处在椭圆长轴两端点上时,相对于污染源位置的最 大值和最小值,而污染源的实际位置在最大值和最小值之间。 针对问题三,用 MATLAB 做出各地浓度变化拟合曲线,对曲线变化分析来总 结该次事件中,铊元素污染的特征是:从上游到下游总体浓度变化较为缓和,污 染类型为点源污染且在距离污染源头 98 公里处达到污染最大值。 针对问题四, 分别代入数据对问题一和问题二中的模型进行检验。对问题一 中的水质污染物分布一维模型的检验结果为: 体积污染系数为 9.907 秒每立方米, 弥散速率为 7.2595 秒每平方米,符合对下游污染变化规律的推测。对问题二验 证时,将同一检测地点的两个浓度值(两个浓度值测定时间间隔已知)分别代入 所建立的点源污染微分方程模型和椭圆几何模型, 并结合椭圆长轴两端点的坐标
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · t 时刻排污口下游 x, y 处污染物的浓度 C x, y , t ·
M· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·点源污染排出污水的总量 H· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·河流的平均水深 Dx ( Dy ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·河流纵向(横向)离散系数 C0 · · · · · · · · · · · · ·评判铊污染物的水质浓度标准(模型一中为初次监测铊浓度) t· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·排污之后经过的时间 Ts (Te ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·污染重点监测开始(终止)时间
L (0.4 B 0.6 A)uB ( g 为重力加速度,取 9.81m / s 2 ) (0.058 H 0.0065 B) gHI
式中: L 为所需要的断面扫过的长度 B 为河流宽度 A 为排放口到岸边的距离
4
u 为河流断面的平均流速 H 为平均水深 I 为河流坡度 对混合长度进行估算时,查阅嘉陵江相关资料,对相关参数的设定为:河流 宽度 B =150 m ,平均水深 H =15 m . 河流断面的平均流速计算,选取嘉陵江最大流速和最小流速作为起算数据, 考虑河流上游的陡峭和中下游的平缓,引入河流上下游长度,对最大最小流速进 行加权计算,得平均流速的估计值: u Vmax p1 Vmin p2
四、模型的建立与求解
4.1 问题一 假设当出现水质铊元素铊元素点源污染或面源污染时, 建立模型分析下游水 质铊元素浓度变化趋势,由此估计下游的污染重点监控区域及时间。 4.1.1 问题一的分析(一维模型) 针对嘉陵江铊元素超标事故流域,我们对各时间段各地区水中铊元素含量检 测数据进行统计, 建立 ARIMA 模型,作出每一个检测地点绘制出铊元素随时间变 化的波动曲线, 并在波动曲线中加入环境质量标准铊元素浓度限值进行比较。当 浓度变化曲线的上升段和标准线相交时, 可以求出相对应的起始污染重点监控时 间:同理,当浓度变化曲线下降段与标准线相交时,可以求出相对应的终止污染 重点监控时间。 在对监控时间完成确定后,我们建立水质污染物浓度分布一维模 型对水质铊元素浓度变化趋势做进一步研究, 求解出浓度变化规律和污染重点监 控区域。 4.1.2 水质污染物分布一维模型的建立与求解 4.1.2.1 一维模型的假设 在建立模型之前, 我们先对铊元素在水中的污染扩散进行必要的假设,确保 模型的可用性和可进行性。 (1)假设铊元素在水中的浓度随时间发生的变化不是随机的,即满足一定 的变化规律; (2)假设实际排放铊元素的地点和流域视作空间中一点,即不考虑工厂中 铊元素泄露点到岸边的距离; (3)假设对污染流域分析时,只考虑干流污染情况,对支流变化不予考虑; (4)假设铊元素排放进入河流时,排放点所处的断面瞬时达到完全混合, 而接下来断面扫过一定长度才能使整个水体达到完全混合。 4.1.2.2 水质污染物分布一维模型的理论准备
一、问题重述
问题一: 假设嘉陵江出现水质铊元素点源污染或者面源污染,尝试建立一个 合理的数学模型用以分析下游水质铊元素的浓度变化情况, 从而能够由此预测下 游重点污染的监控区域以及监控时间。 问题二:如果在下游水质监测点处检测到铊元素超标了和别的的相关数据, 请尝试用相关数学模型快速的估计出上游的污染源类型和上游的污染大概位置。 问题三: 请收集本次广元市铊元素超标事件的相关数据,然后试分析本次铊 事件污染的主要特点。 问题四:请由第三问的数据,进一步的回答问题一和问题二,并且根据此问 题验证问题一问题二模型的合理性。
3
水质模型是一个用于描述物质在水中混合、迁移等变化过程的数学方程, 即描述水体中污染物与时间、空间的定量关系。水质模型按照水域类型、水质组 分、水力学以及排放条件等不同的因素划分具有不同的分类。混合时分为了: (1)污染物排放入水体中会经历一个混合的过程,直至完全均匀混合; (2)污染物在排污口断面处瞬时完成充分混合; (3)污染物从排放处断面开始和水体一直保持持续混合状态。 图解混合过程有:
2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·流量线性增加因子 q·
Q0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·面源污染物注入前河流的流量
三、符号说明
k· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·污染物的总衰减系数
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·河流总流量 Q·
图 1 污染物进入水体中混合过程分类图 根据题目中所给的信息以及实际情况考虑, 铊元素由于暴雨原因发生外泄时 进入嘉陵江内, 在建立模型时我们对其进行简化,可认为铊元素在排污口断面处 瞬时完成充分混合。 4.1.2.3 水质污染物分布一维模型的建立 水质污染物浓度分布模型具体分为了四类:完全混合模型、零维模型、一维 模型、二维模型。完全混合模型应对于无支流和其他排污口的河流,下游持久性 污染物在整个断面上达到了均匀混合。 零维模型是将整个流域看成一个静态的整 体建立的模型。 二维模型适用对混合过程段进行处理。一维模型适用的假设条件 是横向和垂直方向混合相当快认为断面中的污染物浓度是均匀的, 或者是根据水 质管理的精确度要求不考虑混合过程而假设在排污口在断面处瞬时完成充分混 合。此处,我们有针对性的选择了一维模型作为我们所要构建的目标,该模型能 够用于重金属单项指标污染物,研究其在水中的传播规律。 水质污染物分布一维模型构建时需先对混合均匀的断面扫过的长度进行估 算,估算公式为:
C· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·污染物的浓度 Cd · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·面源污染物的浓度 Ac · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·污染物排放河段的横截面积 L· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·长度 x· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·距离污染物排放点的距离 Ex · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·分子扩散系数 u· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·河水的平均流速