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广东工业大学20052006学年度团学工作

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广东工业大学2005~2006学年度团学工作先进集体和先进个人名单红旗团委(8个)自动化学院团委信息工程学院团委建设学院团委计算机学院团委材料与能源学院团委环境科学与工程学院团委外国语学院团委艺术设计学院团委红旗学生会(6个)经济管理学院学生会信息工程学院学生会自动化学院学生会机电工程学院学生会环境科学与工程学院学生会外国语学院学生会红旗社团(10个)无线电社交谊舞俱乐部书画社集邮协会北极星实践俱乐部学生创业俱乐部影视娱乐与演艺协会英语俱乐部心理互动与个人发展协会武术俱乐部红旗团支部标兵(9个)自动化学院2003级自动化4班团支部信息工程学院2003级通信1班团支部建设学院2002级给排水1班团支部经济管理学院2003级国际经济与贸易2班团支部计算机学院2003级计算机6班团支部材料与能源学院2003级热能与动力工程1班团支部外国语学院2003级英语(经贸)2班团支部应用数字学院2004级信息与计算科学1班团支部物理与光电工程学院2003级电子科学与技术2班团支部红旗团支部(93个)机电工程学院(6个)2002级机自3班团支部2003级机自4班团支部2003级机自6班团支部2005级车辆2班团支部2005级机自3班团支部2005级机自5班团支部自动化学院(6个)2003级自动化4班团支部2003级电力1班团支部2003级电气1班团支部2004级自动化4班团支部2004级电力1班团支部2005级电气2班团支部轻工化工学院(4个)2005级制药3班团支部2005级应化1班团支部2004级应化1班团支部2004级制药2班团支部信息工程学院(5个)2003通信工程5班团支部2004级通信工程4班团支部2005级信息工程2班团支部2005级通信工程6班团支部2004级通信工程6班团支部建设学院(6个)2002级路桥2班团支部2003级工管1班团支部2003级设备2班团支部2004级建筑2班团支部2004级土木4班团支部2004级工管1班团支部经济管理学院(18个)2004级信管6班团支部2004级土资2班团支部2004级国经法1班团支部2004级市营1班团支部2004级工商1班团支部2004级国贸3班团支部2004级人力1班团支部2003级电商1班团支部2003级市营1班团支部2003级会计3班团支部2003级国贸6班团支部2005级经济1班团支部2005级国经法4班团支部2005级会计3班团支部2005级电商2班团支部2005级信管1班团支部2005级国贸4班团支部2004级会计5班团支部2003级计科6班团支部2003级软件3班团支部2004级计科4班团支部2004级网络3班团支部2005级计科8班团支部2005级软件2班团支部材料与能源学院(5个)2004级高分子2班团支部2004级高分子3班团支部2004级金材1班团支部2003级热能1班团支部2003级材成1班团支部环境科学与工程学院(3个)2003级环境科学2班团支部2003级生物工程1班团支部2004级环境科学2班团支部外国语学院(2个)2004级英语翻译1班团支部2005级英语经贸4班团支部应用数学学院(2个)2004级信息与计算科学(信息安全方向)1班团支部2004级信息与计算科学(信息计算方向)1班团支部物理与光电工程学院(2个)2004级光信息科学与技术1班团支部2003级电子科学与技术1班团支部艺术设计学院(5个)2003级艺术设计2班团支部2004级包装工程3班团支部2004级艺术设计3班团支部2005级服装工程2班团支部2005级工业设计1班团支部文法学院(1个)2004级法学1班团支部商学院(2个)2004级会计班团支部2005级会计2班团支部研究生学院(2个)建设学院研究生团支部环境科学与工程学院2004级研究生团支部2004级本科会计1班团支部2004级会计电算化1班团支部2005级本科会计2班团支部2004级物流管理3班团支部2005级电子商务1班团支部2004级本科信息工程班团支部2005级本科自动化2班团支部2004级本科市场营销1班团支部2005级本科市场营销3班团支部2004级服装设计1班团支部2004级国际贸易1班团支部2005级本科国际贸易2班团支部2005级计算机应用技术班团支部2005级本计算科学与技术班团支部2004级本科英语1班团支部2004级本科英语2班团支部省电校分教点(2个)集控0821班团支部集控0721班团支部优秀基层团委书记(16人)金质奖(9人)赖惠彬蒙裕兴康亮石义清何绍彬利俊荣杨小帆林美璇钟周银质奖(7人)尹映霞李迎谭敬康郭爱华苏兆详刘怡军李帅蕊优秀学生会指导老师(12人)金质奖(5人)李江陈辉谭秀环王华辉彭浩银质奖(7人)李晓雪雷蕾张良浩谭敬康王卓张莹莹陈晓霞优秀社团指导老师(13人)何绍彬李江彭国存刘发兴梁景清杨小帆李迎吕元俊周东斌尹念龙詹勇谭娅邓庆华优秀团干标兵(36人)机电工程学院(2人)吴金雄韩坚明陈淼苏鑫轻工化工学院(1人)吴观容信息工程学院(3人)林琼旋冯大业罗旭彪建设学院(3人)高骏里王玉驹王秀芬经济管理学院(7人)蔡植群郭铭芝吴戈廖国荣周智学纪军生陈森锋计算机学院(3人)曾日清林焕丹吴飞祥材能与能源学院(2人)王俊健吴智钊环境科学与工程学院(1人)李川外国语学院(1人)张婧雅应用数学学院(1人)杨静物理与光电工程学院(1人)许永胜艺术设计学院(1人)高翔商学院(1人)何芸宜研究生学院(1人)王大伟华立学院(5人)谭健媚龚丽林溢鑫麦长枝赖瑞清省电校分教点(1人)李振扬优秀团干(382人)机电工程学院(19人)黄智军陈岸昆冯梓堃丘燕琴张宇翔林旭东黄挚壹谢育金胡鹏机谭振图曾从智李玉英丘段王勇陈仕欢申凯伦万辛许丽珊叶诚自动化学院(23人)朱卓希陈法池陈健黄一轩罗志明王贺东冯美成洪熙闻陈雄常凌惠敏陈雪玉符晓京李伟斌陈泽辉林清宁杨文坛吴华茂陈林强丁帆杨殷刘淦鹏李丽娜陈希楠轻工化工学院(19人)谢耿彬林凯城邓华明钟建彬陈晓玲林款兴林建娜戴振生谢培杰郑锦璇黄卫中苏桂良林东枫植洁华陈奕伍翔张宏刘泽奇徐勇强信息工程学院(25人)徐政杰左述升何燕华张晶晶刘惠森谭俊文张少玲刘晓斌崔丁吉林凯生冯杰文陈嘉琳林齐梅林茁黄泽锋张如立李洁慧张丹霞陈泳青林瀚李琼琼许德力陈旭生杨怀桢黄锦科建设学院(28人)刘兴添黄若馨何乐婷于鹏罗志聪陈幸夫黄惠敏陈绮媚陈宇萍林景波魏伟吴艺文刘坚勇宋栩龙周萍王昆瑜江肖愉黄嘉如何熙平曾汉文吴道彪郑洪文陈桂鑫黄伟青曾爱军陈聪陈浩东司徒萌生经济管理学院(67人)符康林丰姚宣翁镔李华威王敏黄锡华严惠琳黄丽晶莫文祺郭研张斌范恺陈莉王玮黄帅力王锋黄司岳夏丽贤廖志嫦陈华满黄岸媚刘柏成周凤玲吴倩娜邱绮敏何泽荣袁广志黄金亮陈宇钟润佳张杰煌蔡榆李海涛刘碧玉黄静文钟梅芳赖映虹陈亚凤陈欣毅刘恒高媛媛江宇霖谢立铭余洋张琦潘幸德邝洪德吴海青赖庆芬张若敏林佩旋袁文艳曾灿培欧阳奎李雪谭美欣刘捷林奎彤吴跃珊易玮王卫钧徐周科杜原青官凌海欧洁玲陈雅锋计算机学院(31人)刘志铭袁振耀黄文杰谢晓银何璇廖渭清张辉韩伟洲邵鉴联洪少扬曾仁玲吴波魏日青罗红霞梁波音林崇罗东吴英杰张嘉乐张萍李小静钟志峰石漫锋郑浩生熊佳乐曾伟基江水荧吴凌陈荣锋徐洁潮李晓鹏材料与能源学院(24人)张桂香罗叶凤黄文新张雪芳黄伟棠邱浩孟胡军陈尔勋杨林李梓常陈双鑫李东涛廖宇余永龙王少玉魏佳煜叶焕堂叶金丹陈武彬莫建明林龙心陈树鸿杨柳刘鹏飞环境科学与工程学院(6人)杨戈梁彬黄颜珠曾慧剑潘美荧辛文彬外国语学院(10人)曾祥贤袁蔼婷吴佳霞刘博宇蔡少燕郭锦花陈昱昱陈章邱海敏李坚应用数学学院(6人)谢洋萍严耿城王相文何静华石佳唐婧物理与光电工程学院(8人)谢植双张为国李淑女蔡厚畅陈泽婷杨倩祥胡家荣陆惠贤艺术设计学院(10人)彭庆华卢黄燕何柳招敏华谢爱琼关思言傅瑜骆爱玲黄慧娴徐秀雯文法学院(3人)蔡哲杨小强王梦商学院(10人)吴局冬甄艳儿王国勇温泉杨婷廖文年曾羽城黄焰坤王俊朝周浩舜研究生学院(10人)李媛媛严毓培吴峰燕英强黄捷胜黄小舟吴悦明乔敏柳晓霞缪丹云华立学院(72人)周洵王冠茹叶俊伟黎弘俊卢晓宇温丽明韩琨黄逸峰谢荣彬邵健庆梁杏晖吴少珍麦卡伦麦嘉辉陈惠娜安天意潘振宇杜小怡任世婕王静怡何国斌袁文静周时佳冯凤仙林俊胜董玉成吴俊意陈沃皓黄蓓斯梁子杰林海媚潘燕谊周琳蔡华乔思陈燕莉陈妍李俊仙梁妍谢海华梁培佳戴伟健林凯江辜烜栩陈晓晟王树葆谢华生陈桂超孔钊敏廖笑萍朱翠霞谢权煌李莹莹张劲严丽红张翠莺林笑霞谷荣华孔令宁黎小丽蔡爵李敏聪郭金聪林倍民苏璇张晓媚李文娟王佩芝许秋菊施逸嘉黎倩茗蔡颍嘉省电校分教点(6个)李思婷李伟敏刘军明吴罗海祝庆华陈俊荣省计算中心分教处(1人)冯明辉青年教工(2人)史育群张育广优秀团委学生干部(17人)林勃刘菁马岸宇谢璇高翔钟爱卿陈芝雄梁婉君黄启勇李镜聪叶建涛罗耿欢施悦鸿张烁峰劳晓明王太川莫平利优秀团员(951人)机电工程学院(57人)梁江石导华孔德武叶世栋林基覃胡业安施悦鸿冼俊锋翁修勇张勇权黄华东谭富添陈泽锋林海旋陈金珍刘石桥巫永胜于明方朱建锋黄新贤刘东明戴育霖袁胜蓝陈资铭冼伟星陈展文李劲新李金保李壹敏梁健曹展辉李明兵潘细开修国基王广进何运辉谢培贤蓝原飞梁子健何李关彭湖区桂焕侯凯斌邝演深林文锋刘镇城杨怀歆林敏杰薛焕宋骆真源卢亮朱德华江天金邓宇刘建华黄小南李巧惠自动化学院(57人)李永活巫宗会陈泽为朱穆苏小杨招耀星鄞庆佳李伟强林长青廖贵增詹少熙陈佳铨郑佳彬谢辉肖睿钟伟帮王志燊林耿生周庆林林盛冯明昌杨健威吴文斌李汉权叶焕怡周效辉袁常香黄锦矩蔡喜玉郑大科姜静叶东海刘树鑫黄文桢张文俊陈钦彬高松州范伟彬刘军周荣生叶校标刘婷曹志广朱剑平刘小锋冯东英郭健雄黄文达蔡热文陈昕博胡文东郑林胜陈凯佳吴泽雄曾振任何钧盈司徒锐泉轻工化工学院(47人)许洁瑜周毅锋苏凤然全一思孔霈霖邓炳荣唐树斌邓龙辉叶国伟李耀华陈晓璇陈浩俊梁道双黄逢梅林延填莫伟轩周春源张铨满梁丽嫦罗伟平赵雁庞伟棋潘春贤阮洪佳曾育钙李润琼姚平章张智勇许琼娜汤谋阳刘秀娴黄锐升邓丽华刘泽槟谢结芝赵荣坚李世东伍绍双李月明廖颖哲莫平利张玲玲梁筱泳蒋亮贞梁少彬曾笑秋林秋韵信息工程学院(56人)徐奕辉曾木星王石磊杨胜陈坚生郑康和王育桥陈海畴吴什松黄志灵邓洪炳苏映惜庄小凤郑喜旺陈文韬刘英群陈伟潮余伟鹏黄远志廖伟杰吴锦旋郭士华林炳柱贺贵良周义贵张立兵李斯婷姚俊滨杨舜君郭勇黄佑银邓颖岸苏艺钊郭培珊杨河章邹伙勇毕美桃梁晓彤徐育琳赖伟青蓝聪谢振璋黄海燕何启洪刘伟胜陈跃凡陈思思廖锐舜黄仕娜石锦仁刘泽敏邓浚泉杨坤英陈候进曾令创沈慧雅建设学院(65人)马涛毛慧婷谢丰泽刘韶新陈立图粱淑莹刘赣英杨毅岚叶峰粱颢严王昌来王春志王小远刘传灿罗伟明欧小永陈继威曾勇庆杨海超陈桂鑫何志元蔡泰成陈彦明何再勋谭发成古宝铖黄土穗张志刚朱春红陈锋华钟国泉黄泳莫小慧罗志聪邓文栋郑婵黄荷蓓李冬玲白才仁粱伟超尤秀丽林显增史邓琼吴洪武李汉汆黄宁波詹东集陈沛针陈智华徐野东黄健明陈旭生曾嘉伟唐玲袁荣誉邓伟赵寿春黄海威黄海城曾锐敏杨思华粱伟森黄应璋何健明陈剑鹏经济管理学院(179人)邓茵茵张汉忠刘丹丹李杰枝赵必盈沈娜王洁珩邬明卓李佳曾丹丹柯毓思沈焕健李熙陶杨峥雨颜开谭晓聪冯武浪王国安黄贞毫肖莹周伟才李志敏关志坚朱良颍黄满红黄喜芳郑少波刘福友黎上华刘丁仪吴金菊吴伟杰廖红云吴锐鸿梁达豪刘子淇欧卫强薛少焕梁振文阮干基陈学希黄铭波谭添锐粱锦钰曹芸郑业专郑璇萍林陆吴宝锴周凤青张海玲冯德洪沈澄王燕琼陈婷李叶青苏晓星黄卫纯冯敏婷王秋菊韩晨卢喜云彭陆银余小趣赖绚丽黄海波陈志娟张嘉文黄淑华粱少媚陈思扬何小娇温晓坤詹翠萍陈小月钟春兰张世聪黄圣容李胜浓李仁仁王东锋冼锦杰吕镇泉陈源锐黄锡华范秋月谭俊健黄皓林洪锐雄马炯雄钟军锐朱锦仪林晶黄少婷何仕根何杰荣粱许颜秀瑜蔡德记粱柯张晓玲黄司意庄义浩庄勤财王国礼郑运填刘国元邱绮敏唐晓芳陈娜娜郑君郭春晓何泽荣陈韦枚陈晓雁蔡玉霞黄玉兰李希云黄卫琼吴杨创陈晓英欧炳坚王铃铃黄钦河连声柱叶巧笑黄敏珊董转星罗小翠罗倩文薛冰范玉兰李芳聂钰文胡志仪黄洁菲曾碧玉黄嘉智王占芬骆月华卢锦仪周少玲方海新王蓬谢兴超黄锐冠刘瑶勋魏东辉刘晓东邹燕妍邵中华廖卓辉徐秋燕黄俊贤刘世汉余世通何升郭惠莹王娜娜张玉磊罗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广东工业大学环境健康与污染控制研究院

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佚名
【期刊名称】《广东工业大学学报》
【年(卷),期】2024(41)3
【摘要】广东工业大学环境健康与污染控制研究院是由全国模范教师、国家杰出
青年科学基金获得者安太成教授担任负责人的科研团队,现有成员27名,国家杰青、教育部高层次人才、国家优青等国家级人才9人次;南粤百杰、珠江学者、省级领
军人才等省部级人才12人次。

团队先后入选“珠江人才计划”首批本土创新团队、广东省教育厅创新团队,广东省自然科学基金创新团队等,并获全国党建工作样板支部、广东省高校第二批新时代高校党建示范创建和质量创优工作“党建工作样板支部”、广东省五一劳动奖状、广东省五四青年奖章(集体)、广东省总工会和广东省教科文卫“劳模和工匠人才创新工作室”命名。

团队成员曾获广东省五一劳动奖章、广东省青年五四奖章、广东省丁颖科技奖和广东省优秀共产党员等荣誉称号。

【总页数】1页(PF0003-F0003)
【正文语种】中文
【中图分类】F42
【相关文献】
1.广东省高级人民法院广东省人民检察院广东省环境保护厅广东省公安厅关于废止《关于查处涉嫌环境污染犯罪案件的指导意见》的通知
2.广东省高级人民法院
广东省人民检察院广东省环境保护厅广东省公安厅关于查处涉嫌环境污染犯罪案件的指导意见粤环[2014]129号3.国家环境保护水污染控制工程技术(浙江中心)
浙江省环境污染控制技术研究重点实验室浙江省环保公共科技创新服务平台浙江省环境保护科学设计研究院工程研究中心4.广东工业大学大数据战略研究院5.广东工业大学智慧医疗创新交叉研究院
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广东工业大学各学院专业英文名称

广东工业大学各学院专业英文名称
自动化
Automation
电气工程及其自动化(电力系统自动化方向)
Electrical Engineering and Its Automation (Power System Automation)
电气工程及其自动化(电气与电子技术方向)
Electrical Engineering and Its Automation (Electrical and Electronic Technology)
网络工程(网络和信息化方向)
Network Engineering(Network and Informatics)
电子信息科学与技术
Electronic, Information Science and Technology
2
机电工程学院
School of Electromechanical Engineering
17
商学院
School of Business
电子商务
Electronic Commerce
工商企业管理
Industrial and commeห้องสมุดไป่ตู้cial business management
国际经济与贸易
International economy and trade
会计
Accounting
商务英语
Apparel Design and Engineering(Apparel Engineering)
服装设计与工程(服装设计方向)
Apparel Design and Engineering(Fashion Design)
服装设计与工程(形象设计和时装表演方向)
Apparel Design and Engineering(Image Design and Fashion Show)

基于功能分区的城市人工湖景观驳岸生态设计——以中山市逸仙湖为例

基于功能分区的城市人工湖景观驳岸生态设计——以中山市逸仙湖为例

2021年第06期现代园艺基于功能分区的城市人工湖景观驳岸生态设计———以中山市逸仙湖为例陈玉珊1,陈庭禧1,杨联校1,杜青平1,杜平霞2(1广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州510006;2广东科贸职业学院人文艺术学院)摘要:根据中山市逸仙湖的地理位置、功能需求和文化特色等将中山市逸仙湖分为4个功能区:文化悦享区、观光游憩区、科普体验区、湿地保育区。

并基于功能分区分别设计了立式———阶梯型驳岸结合体,立式———块石驳岸结合体、立式———亲水平台驳岸结合体、立式———植物床式驳岸结合体4种生态驳岸,将湖泊与驳岸和谐地构成一体,营造恬静优美的水岸景观与文化传播场所,为城市人工湖驳岸景观设计的应用提供借鉴意义。

关键词:人工湖;功能分区;驳岸;生态设计人工湖驳岸是湖体边缘与陆地交界处用工程措施加工形成的保护湖体的设施,是城市人工湖景观设计中具有水域和陆域双重属性的交界线,主要包含滨水游步道、台阶、平台等[1,2]。

随着城镇化的快速发展,人们对大中城市自然休闲、亲水景观的需求加大,因此研究集防洪效果、生态效果和景观效果于一体的新型护岸工程生态设计是一个亟待解决的关键问题[3]。

根据逸仙湖公园水体驳岸存在的现有问题,结合环境生态学原理与公园的地域文化特点,对逸仙湖生态驳岸进行生态设计,保护中山湖公园的自然形态,提升城市的形象和文化活力,增强其休闲娱乐价值,使自然与城市更有机地融为一体。

1山市逸仙湖驳岸概况及现存问题分析1.1研究区概况逸仙湖处于中山市石岐区繁华的中心商业地带,东邻湖滨路,南倚烟墩山,总面积约129500m2,其中陆域面积约为31700m2,水域面积约97800m2,平均水深2.5m。

园内区域以水域及滨岸为主,逸仙湖公园内共分为3片水域,驳岸长度约为2450m,湖岸群落交错区边缘效应明显。

1.2驳岸现存问题分析经初步调研,逸仙湖驳岸挡墙绝大多数为硬质立式驳岸挡墙,由于年代久远和周围软土处理不完善等原因,约12%的驳岸有明显的驳岸外立面剥落和开裂等现象,5%的驳岸轻微坍塌,15%的驳岸严重坍塌,失去驳岸功能。

环境科学概论教学课件(第一讲)

环境科学概论教学课件(第一讲)
2
广东工业大学 环境科学与工程学院
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广东工业大学 环境科学与工程学院
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广东工业大学 环境科学与工程学院
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广东工业大学 环境科学与工程学院
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广东工业大学 环境科学与工程学院
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Environmental Problems
广东工业大学 环境科学与工程学院
Water pollution
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广东工业大学 环境科学与工程学院
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广东工业大学 环境科学与工程学院
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广东工业大学 环境科学与工程学院
1.1 Interrelatedness is a core concept!
A story or an example?
Relationship of a cat and clovers?
VS.
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广东工业大学 环境科学与工程学院
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广东工业大学 环境科学与工程学院
1 The Nature of Environmental Science
Environment: the surrounding conditions that affect people and other organism. In a broader definition, environment is everything that affects an organism during its lifetime. 环境:与某一中心事物有关的周围事物,就是这个中心事物的环境。 Environmental Science: is an interdisciplinary area of study that includes both applied and theoretical aspects of human impact on the world. The field of environmental science involves an understanding of scientific principles, economic influences, and political action.(fig. 1.1) creating a new interdisciplinary field. An environmental decision that may be supportable from a scientific or economic point of view may not be supportable from a political point of view without modification, often political decisions relating to the environment may not be supported by economic analysis.

广东工业重点大学

广东工业重点大学

广东工业大学简介广东工业大学是具有50多年历史的一所以工为主、工理经管文法结合的、多科性协调发展的省属重点大学。

学校坐落在中国南方名城广州,地理位置优越,校园占地总面积3348亩,现有校舍建筑面积137余万平方米,有大学城校园及东风路、龙洞等多个校区。

学校实行统一领导、统一管理,按统一的教学大纲和要求组织教学。

学校现有专任教师2000余人,其中正高级职称近300人,副高级职称700余人;设有19个学院和4个公共课教学部(中心),65个本科专业;全日制在校生45000余人,并招有不同层次的成人学历教育学生、港澳台生和外国留学生。

学校现有机械工程、控制科学与工程、材料科学与工程、化学工程、管理科学与工程5个学科教授评审权,机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、化学工程与技术4个博士后科研流动站,机械工程、管理科学与工程、材料科学与工程、控制科学与工程、化学工程与技术5个一级学科博士学位授权点,19个二级学科博士学位授权点,15个一级学科硕士学位授权点,64个二级学科硕士学位授权点(含MBA),17个工程硕士授予领域,并具有同等学力申请硕士学位授予权。

有省、部级重点学科(一级)1个,省、部级重点学科(二级)5个,省重点扶持学科9个,教育部重点实验室1个,省级重点实验室2个,省教育厅重点实验室11个,国家级特色专业建设点7个,广东省名牌专业13个,国家级精品课程1门,省级精品课程17门,国家级双语教学示范课程1门,国家级实验教学示范中心1个,省级实验教学示范中心10个,国家级教学团队1个。

建有各类研究所和教育、研究中心。

用于教学、科研、管理的计算机13000多台套,教学、科研仪器设备固定资产总值4.36亿元。

图书馆拥有藏书317万册、电子图书384GB,并采用共享方式,多渠道、大幅度拓展了信息资源使用范围。

学校不断改善的办学条件为广大师生的教学、科研奠定了良好的基础。

学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,注重加强基础、拓宽专业,尤其重视对学生创业精神、创新能力和实践能力的培养。

工科院校环境生物交叉学科人才实践能力培养的探索

工科院校环境生物交叉学科人才实践能力培养的探索
2 1 年第1期 02 1 总第1 7 4 期
中 玩代 袭 国 孝 备
SN6.T C1718 S124 N 4994/ 1 3

工科院校环境生物交叉学科人才实践能力培养的探索
杜青平 李彦旭 许 燕滨 汤 兵
广东 工业大学环境科学与工程学院 广东广州 5 0 0 06 1
摘 要:分析 了影响环境生物 交叉学科人才 实践能力培养 的主要 问题所在 ,针对具体 问题提 出培养实践性人才的两条 具体 途径 :特色教学计划和教学方案的完善和优 化,多样化实效强的实验教学和 实践教学 。
环境保护 已成 为当前 国际关系 、经贸合作 的一个 极为重要问题 ,严重地影 响着我 国国民经济的可持续 发展。如何在经济 高速发展 的同时控制环境污染 ,改 善环境质量,以实现社会经济可持续发展 ,这是我 国 目前亟待解决 的重要 问题[。生物高新技术是环境保 J 】 护 中应用最广、最 为重要 的单项技术 ,其在水污染控 制 、大气污染治理、有毒有 害物质 的降解 、清洁 以及 可再生能源 的开发 、废物 资源化 、环境监测、污染环 境 的修复等各个方面 发挥着 极为重要 的作用[。历年 2 ] 的创纪录高温 、低温 、干旱 、冰雹等恶劣气候环境, 使得人们对环保治理的质量和效益要求越来越高 。化 学 、计算机、地理等学科领域都在参与生物学和环境 保护领域的研 究,甚至连传统学科 中的数学、物理都 悄然开始生物数学和 生物物 理学的研究口。环境 生物 ] 教育的国际化、学科交叉 的复杂化和科技知识更新的
pl n e c i r grm me e lpig dv  ̄iye p rm e t a tc g a hig f c e n s o cu l fe t. n a a dt a hngp o a ;d veo n ie t x e i nsprc ii t c n o us do t nga t a cs n e r e

专业详解-环境工程(工学学士)

专业详解-环境工程(工学学士)

环境工程(工学学士)一、毕业生应具备的知识和能力(1)掌握环境科学、环境工程等方面的基础理论、基本知识和基本技能;(2)掌握水、气、声和固体废物等污染控制技术的基本原理和工程设计的基本方法;(3)具有从事科学研究、环境规划和资源保护、环境工程设计、环境评价与管理等方面的实际工作能力;(4)了解环境工程领域的理论前沿、发展动态和应用前景;(5)熟悉国家有关环境保护和污染控制等方面的方针、政策和法规;(6)掌握文献检索和资料查询的基本方法,能运用现代信息技术获取相关的信息;(7)掌握一门外语,能阅读本专业外文书刊,具有一定的计算机应用能力。

二、专业课程设置1、专业基础课高等数学、线性代数、概率论与数理统计、大学物理、大学物理实验、工程图学、无机化学、无机化学实验、有机化学、有机化学实验、电工学、分析化学、分析化学实验、物理化学、物理化学实验、化工原理、化工原理实验、环境监测与仪器分析、环境微生物学、流体力学、清洁生产工艺、环境生态学基础、工程建筑概论。

2、专业课固体废弃物处理与处置、大气污染控制工程、废水物化控制工程、废水生化处理工程、噪声控制。

3、专业选修课文献检索、专业英语、城市给排水管网设计、环境工程设计基础、膜分离技术、建筑给排水、给水处理、环境影响评价、环境管理与法规、环境工程技术经济、给排水施工、环保设备、环境规划与管理、绿色化学、泵与泵站设计、环境工程新技术讲座等。

三、专业实践教学内容专业认识实习、环境监测实习、化工原理课程设计、废气净化系统课程设计、废水处理实习、固体废弃物处理与处置实习、废气净化系统课程设计、毕业实习、毕业设计(论文)。

四、研究生专业无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、地球化学、环境科学、环境工程。

五、与高中科目的相关程度语文C、数学C、英语B、物理B、化学A、生物C、计算机C、政治D、历史E、地理D、美术E、音乐E。

六、就业与薪酬1、就业范围国家环保部门、环保科研院所、大中专学校、市政公司、建筑公司、大中型企业、环保组织或机构等。

土壤重金属的形态分析及生物有效性研究进展

土壤重金属的形态分析及生物有效性研究进展

第30卷第2期 2013年6月 广东工业大学学报JournalofGuangdongUniversityofTechnology Vol.30No.2 June2013收稿日期:2012 12 14基金项目:环保部公益性行业科研专项(201109024);广东省教育部产学研结合项目(2011B090400255,2010B090400418)作者简介:林亲铁(1972 ),男,副教授,博士,主要研究方向为污染控制与环境评价通讯作者:陈志良(1976 ),男,副研究员,博士,主要研究方向为城市污染场地修复与生态学,Email:zhiliangchen521@126.com.doi:10.3969/j.issn.1007 7162.2013.02.022土壤重金属的形态分析及生物有效性研究进展林亲铁1,朱伟浩1,陈志良2,彭晓春2,赵述华2(1.广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州510006;2.环境保护部华南环境科学研究所,广东广州510655)摘要:阐述了当前国内外土壤重金属形态的主要分析方法,归纳了重金属形态和生物有效性的主要影响因素,并对今后的发展方向进行了展望,为正确评估土壤重金属的生物毒害作用提供参考.关键词:土壤;重金属;形态;生物有效性中图分类号:X131.3 文献标志码:A 文章编号:1007 7162(2013)02 0113 06ProgressinSpeciesandBioavailabilityofHeavyMetalsinSoilLinQin tie1,ZhuWei hao1,ChenZhi liang2,PengXiao chun2,ZhaoShu hua2(1.SchoolofEnvironmentalScienceandEngineering,GuangdongUniversityofTechnology,Guangzhou510006,China;2.SouthChinaInstituteofEnvironmentalSciences,MinistryofEnvironmentProtection,Guangzhou510655,China)Abstract:Theanalyticalmethodsavailablefortheseparationofspeciesanddeterminationofheavymet alsinsoilwerebrieflydescribed.Themainfactorsaffectingheavymetalspeciesandbioavailabilitywereanalyzed,andthedevelopmentprospectsfortechnologyinthisdomainwerealsodiscussed.Keywords:soil;heavymetal;species;bioavailability 土壤作为生物可利用重金属的一个重要蓄积库,其所含的重金属可以通过食物链被植物、动物数10倍地富集,再由食物链的传递,危害人体健康.土壤重金属的生物有效性不仅与其总量有关,更大程度上由其形态分布决定.通过对重金属形态的研究,将重金属活性进行分级,揭示土壤重金属的存在状态、迁移转化规律、生物有效性、毒性及可能产生的环境效应,从而预测重金属的长期变化和环境风险[1 3].因此研究重金属的形态和生物有效性,对于诠释重金属在环境中的迁移转化规律和污染风险具有重要意义.1 土壤重金属的形态分析1.1 土壤重金属存在形态与提取方法重金属离子作为一种重要的污染物进入土壤后,经过一系列的反应,如吸附、络合、淋溶和还原等,形成不同的化学形态[4],产生的负面效应也存在较大的差异.重金属的形态分析就是利用一定的物理、化学方法测定重金属的含量、各种价态、络合态及其组分的形态,其目的是确定生物毒性及生物有效性[5],为土壤重金属的污染评价、生物修复及农产品的安全生产等提供理论依据.目前化学形态的分析方法主要包括3大类:1)模型计算法通过采用相关分析和主成分分析等统计学方法,分析重金属与其他元素的统计学关系,从而推测重金属可能的结合形态[6].这种方法适用于单一基质中单个重金属元素的吸附质/结合物,但不适用于多种基质、吸附质以及多种重金属化合物存在时的情景[7].2)电化学测定法电化学测定法主要有两种:一种是离子选择性电极法,即利用离子选择性电极电位与特定离子浓度的直接相关性,通过测试电极电位确定自由态离子浓度.这种方法容易受到溶液环境条件的影响,离子选择性电极不易获得.另一种是伏安法,即根据指示电极电位与通过电解池的电流之间的关系,通过测定电流密度确定金属浓度.这种方法确定的某形态重金属实际上是一组在动力学、迁移性和稳定性方法有相似行为的重金属物质[8].电化学测定法通常可将重金属分为4类组分:自由态离子、电活性态(易迁移的和不稳定的)、无电活性态(惰性或不易迁移的)以及重金属总量.3)化学提取法(1)单级提取法单级提取法主要是指生物可利用萃取法,其评估对象为土壤颗粒中能被生物(动物、植物和微生物)吸收利用或者对生物活性产生影响的重金属,这一部分重金属通常被称为有效态[9].常用的萃取剂分为酸、螯合剂、中性盐和缓冲剂4类,根据样品的组成、性质、重金属种类及萃取目的进行选取.(2)多级连续提取法多级连续提取法就是利用反应性不断增强的萃取剂对不同物理化学形态重金属的选择性和专一性,逐级提取土壤样品中不同有效性的重金属元素的方法.目前常用的多级连续提取法包括:Tessier五步连续提取法、Forstner法、欧共体标准物质局BCR法.其中Tessier五步连续提取法和BCR法这两种方法因其适用性强、效果好和实验方法成熟,成为国内外研究土壤重金属形态的主要方法.表1中列举了Tessier五步法与BCR三步法的提取方案、形态分类以及它们的优缺点.表1 Tessier五步法和BCR三步法形态提取、分类与特点Tab.1 Extraction、classificationandcharacteristicsofmetalsbyTessierandBCR方法步骤提取剂(1 0000g样品)时间/h形态特点Tessier法[10 12]18mL1mol/LMgCl21可交换态28mL1mol/LNaAc/HAc,pH5 05碳酸盐态320mL,0 04mol/LNH2OH·HCl,25%HAc(v/v)pH2 0,96℃6氧化物结合态4①3mL0 02mol/LHNO3+5mL30%H2O2,pH2 0,85℃2有机结合态②3mL30%H2O2,85℃3③冷却后,加5mL3 2mol/LNH4OAC稀释至20mL0.555∶1(v/v)40%HF/70%HClO4混合液消解2残渣态划分详细、运用广泛,但重复性与结果可比性差BCR法[11 14]10 11mol/LHOAc16乙酸可提取态20.5mol/LNH2OH·HCl16可还原态3①8 8mol/LH2O2,pH2.0~3.0,85℃水浴1可氧化态②1 0mol/LNH4Ac,pH2.0164王水(HCl∶HNO33∶1)115℃24残余态方法成熟、适用性广,但易再次吸附 多级连续提取法中各级提取步骤得到的结果与重金属所结合的某一特定化学组分(如碳酸盐、氢氧化铁、氢氧化锰)或重金属的赋存方式(如溶解态、交换态、吸附态)密切相关,根据此固相形态可推测重金属在环境中可能的行为(如迁移性和生物活性)[15].但由于提取剂对目标组分很难完全溶解且添加的化学药剂可能会破坏样品原有的重金属化学结构和溶液化学平衡等,因此这种方法不能区分多重环境因素和重金属本身形态控制的重金属分子化学机制,无法表示重金属的真实化学形态[8].上述3种方法虽然容易获得实验数据,但从其得到的重金属分级和分配信息不能真正鉴别出化学相态组成.近年来现代光学检测技术开始辅助用于重金属形态的测试,从分子尺度原位观察环境样品表面的重金属化学结构和与其他吸附质之间的键合作用等相关信息.1.2 土壤重金属形态的主要影响因素土壤重金属形态的影响因素较多,主要是重金属自身含量和特性、土质成分(黏土矿物、有机质、铁锰铝氧化物等)和土壤pH值、氧化还原电位、温度和湿度等环境条件影响[16].1)重金属种类和总量同一环境中不同种类的重金属,其形态相差较大.张朝阳等[17]发现,电子垃圾回收地区土壤中,Hg和Cr主要以残渣态形式存在,而Cu的可还原态、可氧化态和残渣态含量相差不大.重金属总量也会影响其存在形态.Ma等[18]研究发现,Cd、Cu、Pb、Ni等重金属元素各形态的相对分布与其总量有关.2)土壤pH值土壤pH值通过影响金属化合物在土壤中的溶411 广 东 工 业 大 学 学 报 第30卷 解度来影响重金属形态.研究表明[5,19]:土壤中交换态重金属随pH值升高而减少,且呈现显著负相关,碳酸盐结合态、铁锰化物结合态和残渣态重金属都与pH值呈正相关.3)土壤有机质土壤有机质(富里酸、胡敏酸等)有着很强的表面络合能力,可以直接改变土壤中重金属形态分布,以至影响土壤中重金属的移动性和生物有效性.微生物以及土壤酶的活性等生物作用,改变植物根基环境导致了对不同重金属形态的吸收有明显差异.水溶态最易被植物吸收富集,其次是交换态和络合态,残渣态基本上不被吸收[16,19 20].4)化学作用化学作用主要是指重金属被土壤理化性质吸附反应作用,其中沉淀-溶解作用是金属化学迁移的主要方式,表现在可溶性盐类的离子与土壤溶液中的离子,因化学反应生成难溶解的化合物而保存在土壤中[20].5)土壤中重金属的形态还受温度、湿度、光照等气候因子季节性变化的影响.2 土壤重金属的生物有效性重金属的生物有效性指重金属能被生物吸收或对生物产生毒害的性状,可由间接的毒性数据或生物体浓度数据评价[21],它与污染物的存在形态有直接关系,反映了对环境动植物以及人类的危害.研究发现,不同形态的重金属释放的难易程度不同,生物可利用性也不同,可交换态的重金属在中性条件下最活跃,最易被释放也最易发生反应转化为其他形态,最易为生物利用;碳酸盐结合态重金属在不同pH条件下能够发生移动,可能造成环境的二次污染.铁锰氧化态可在还原条件下释放;有机物结合态释放过程缓慢,而残渣态重金属与沉积物结合最牢固,用一般的提取方法不能提取出来,它的活性最小,有效性也最小[22].影响重金属生物有效性的因素主要有土壤理化性质、生物类型、重金属特性和根际环境等[19].2.1 土壤理化特性土壤中含有大量的无机、有机和无机-有机复合的化学物质以及大量的生物活性物质,使土壤具有特殊的吸附性、酸碱性、氧化-还原性和生物活性.而土壤的温度、湿度和pH值以及有机质含量都会影响土壤的生物有效性.1)土壤质地及土壤密度土壤质地又称土壤机械组成,指的是土壤中矿物颗粒的大小及其组成比例.土壤质地直接关系着土壤紧实程度、孔隙数量,进而影响着土壤通气、透水及土壤环境背景值等性能,从而影响了重金属的生物有效性.郭观林等[23]研究发现,重金属元素在黑土中生物活性的大小为Cd>Cu>Zn>Pb.同一地点的土壤,重金属在耕层的生物有效性系数高于非耕层,人类活动与外源重金属会改变重金属在土壤中的生物活性,污染愈严重的土壤,其重金属元素的生物活性也愈高.胡星明等[24]发现,磷肥和稻草可改变土壤紧实程度、孔隙数量,从而改变重金属Cu、Cd、Zn和Pb在土壤中的化学分布形态,并降低重金属的生物有效性.2)土壤pH值土壤pH值是许多化学性质的综合反映,它影响土壤重金属的生态效应、环境效应.在自然条件下,土壤的酸碱度主要受土壤盐基状况所支配,而土壤的盐基状况决定着淋溶过程和吸附过程的相对强度.廖敏等[25]发现,土壤中当pH小于6时被吸附的镉生物有效态随着pH的升高而增加,当pH大于6时被吸附的镉生物有效态随pH升高而降低,在土壤中加入粉煤灰使土壤pH上升,重金属生物有效性下降.3)有机质土壤有机质含量是影响重金属生物有效性的最主要因素之一.土壤有机质通过两方面影响重金属的有效性[26 27]:一是有机质通过吸附重金属而形成稳定的复合物;二是有机质给土壤溶液提供螫合剂,从而影响土壤重金属的活性.有研究表明,高有机质环境的土壤中,EDTA提取态的重金属含量比低有机质土壤要高,有机质的矿化可能导致土壤中重金属流失风险增大,说明可溶态有机质浓度增大有增加重金属溶解度的风险.张亚丽等[28]发现不同类型有机肥的施用明显降低了土壤中有效性Cd的含量;有机肥的施用促使交换态Cd向松结合有机态、锰氧化物结合态Cd转化.Covelo等[29]研究也表明,有机物可通过吸附、螯合等作用固定重金属,同时有机物分解形成的还原条件有利于CdS沉淀的形成,从而降低土壤Cd的有效性.2.2 重金属特性土壤重金属污染往往是2种或2种以上的重金属并存的复合污染,重金属相互之间产生的生物毒性一般表现为加和效应、拮抗效应和协同效应3种.一般来说,周期系同族理化性质相似的元素之间容511 第2期 林亲铁,等:土壤重金属的形态分析及生物有效性研究进展 易出现拮抗作用,同周期元素化学性质极其相似可相互竞争结合部位[30].Chen[31]等研究Cd,Pb,Cu,Zn和As5种元素交互作用时发现,相互作用促进了Cd、Pb、Zn的活化,对As反而有所抑止.可见,土壤中重金属的复合污染直接影响其生物有效性.重金属复合污染所导致的生物有效性,主要表现为植物根际环境中土壤微生物以及土壤酶的变化,从而影响整个土壤生物有效性[32].2.3 根际环境植物根际环境会因根的深度和分枝的伸展模式不同而不同,较广的根际环境可以使微生物和污染物有较大、较多的空间接触,从而加强生物降解作用和对污染物质的固定.植物根不断地向根际环境输入光合作用产物,且枯死的根细胞和植物分泌物的积累使根际圈演变成为一块十分富饶的土壤,从而使根际环境成为由土壤为基质,以植物根系为中心,聚集了大量的细菌、真菌等微生物的独特“生态修复单元”.根际环境保持微生物大量繁殖,植物根得到营养物质,有利于对重金属污染物的吸收和吸附.植物根系特征和植物根际环境中重金属离子形态,是影响重金属植物吸收的关键因子.许秀琴等[33]研究重金属形态对茎叶类蔬菜的生物有效性时发现,重金属形态对蔬菜有效性最高的是有机态和硫化态结合物.活性态重金属含量与比例是影响蔬菜累积重金属的重要因素,但不同重金属的形态对蔬菜生物有效性的影响差异较大.Pb、Cd、Cu等各重金属残渣态与蔬菜均无显著相关性,只有活性态才易被蔬菜吸收积累,对其产生毒害.2.4 生物类型土壤中微生物、植物和动物,能够利用它们的新陈代谢改变重金属的活性或在土壤中的结合态,从而影响重金属在环境中的迁移和转化.1)微生物环境中重金属离子的长期存在使自然界中形成一些特殊的微生物,它们对有毒金属离子具有抗性,可以使重金属离子发生转化.微生物抗重金属机制包括生物吸附、胞外沉淀、生物转化、生物累积和外排作用.通过这些作用,微生物可以吸附、吸收重金属并固化之.汞、铅、锡、砷等金属或类金属离子都能在微生物的作用下通过氧化、还原和甲基化作用而失去毒性.目前,大部分微生物修复技术还局限在科研和实验室水平,实例研究还不多.2)植物植物新陈代谢活动对土壤中的重金属有不同程度的吸收、挥发、积累和固定作用.不同植物对重金属生物有效性有不同的影响.魏世强和陈事荣等[34 35]研究发现,种植不同的作物会改变土壤重金属的生物可利用性,种植水稻会促进土壤中的锌向非活性的残余态转化,使土壤重金属的生物有效性降低;种植油菜后土壤锌的有效态增加、活性增加.陈素华等[36]对重金属复合污染影响小麦种子根活力的研究表明:重金属对根活力的影响顺序Pb>Cu>Cd>Zn.植物修复法也是目前研究最多的生物修复法.3)动物利用土壤中的某些低等动物如蚯蚓能吸收重金属的特性,在一定程度上降低污染土壤中重金属比例,达到动物修复重金属污染土壤的目的.有研究表明,当土壤中Pb的质量分数为170~180mg/kg时,蚯蚓的富集系数为0 36[37].3 展望土壤重金属污染往往是区域性的,土壤又是一个复杂、综合的生态系统,它所涉及的内外因素众多,即使同一区域的各种土壤物理化学性质也存在很大差异,因此很难找到一个通用的重金属生物有效性评价方法.针对传统研究方法的局限性,今后的研究应侧重于化学形态分析方法的研究,利用现代的高科技术,如电子技术、超分子化学以及纳米技术等最新成果寻找灵敏度更高、特异性更强且能够快速检测、分析重金属的方法.同时,将目前已有的研究方法通过优势互补设计一些新型的联用技术,比如化学发光酶分析方法,将酶分析结合发光方法,从而提高重金属形态分析的灵敏度和准确性.此外,应考虑重金属复合污染的影响,确定重金属形态与生物有效性之间的关系,建立准确可靠的重金属生物有效性评价技术方法.参考文献:[1]周建民,党志,司徒粤,等.大宝山矿区周围土壤重金属污染分布特征研究[J].农业环境科学学报,2004,23(6):1172 1173.ZhouJian min,DangZhi,SituYue,etal.DistributionandcharacteristicsofheavymetalscontaminationsinsoilsfromDabaoshanminearea[J].JournalofAgro environ mentScience,2004,23(6):1172 1173.[2]钟晓兰,周生路,黄明丽,等.土壤重金属的形态分布特征及其影响因素[J].生态环境学报,2009,18(4):611 广 东 工 业 大 学 学 报 第30卷 1266.ZhongXiao lan,ZhouSheng lu,HuangMing 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广 东 工 业 大 学 学 报 第30卷 。

南京栖霞山锌阳矿业有限公司选矿废水处理与综合利用试验研究报告

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南京栖霞山锌阳矿业选矿废水处理与综合利用试验研究报告广东工业大学环境科学与工程学院二00七年六月工程名称:南京栖霞山锌阳矿业选矿废水处理与综合利用试验研究报告工程完成单位:广东工业大学环境科学与工程学院协作单位:南京栖霞山锌阳矿业课题负责人:孙水裕参加试验人员:戴文灿宋卫锋谢武明龙寿来舒生辉分析人员:刘敬勇张俊浩目录第一章前言 (1)1.1试验研究的背景、目的和要求 (1) (2)本研究采用的思路及方案 (2)第二章试验研究方法 (4)2.1 试验用废水 (4)2.2 试验所用化学药剂 (6)2.3 试验用仪器设备 (6)2.4 试验原那么工艺流程 (7)2.4.1 废水化学沉淀原那么流程图 (7)2.4.2 废水混凝沉淀原那么流程图 (7)2.4.3 废水超滤原那么流程图 (8)2.5 水质监测方法 (8)2.5.1 CODCr快速测定法 (8)2.5.2 水质浊度的测定 (9)2.5.3 总不可滤残渣(SS)(滤纸重量法) (11)2.5.4 废水中SO42-的测定--铬酸钡分光光度法 (12)2.5.5 废水中氯化物的测定--硝酸银滴定法 (13)2.5.6 废水中铝离子的测定 (13)2.5.7 废水中其它金属离子的测定 (15) (15)第三章、试验结果及分析 (16) (16)3.1.1 Na2CO3参加量试验 (16)3.1.2 明矾对废水中重金属离子的影响 (16)3.1.3 明矾和PAM对废水中重金属离子的影响 (17)3.1.4 混凝沉淀处理效果试验 (18)3.1.5 浊度试验结果 (19)3.1.6 最正确试验条件下的效果 (19)3.1.7 小结 (20) (21)3.2.1 Na2CO3最正确的参加量试验 (21)3.2.2 浊度试验结果 (22)3.2.3 最正确试验条件下的效果 (22)3.2.4 小结 (22) (23)3.3.1 确定Na2CO3最正确的参加量 (23)3.3.2 浊度试验结果 (23) (24) (24)3.4混合水的化学沉淀、混凝和超滤试验 (24)3.4.1 确定Na2CO3最正确的参加量 (25)3.4.2 浊度试验结果 (25) (26) (26)3.5锌精矿水的化学沉淀、混凝和超滤试验 (26)3.5.1 确定Na2CO3最正确的参加量 (27)3.5.2 浊度试验结果 (27)3.5.3 最正确试验条件下的效果 (28)3.5.4 小结 (28)3.6硫精矿水的化学沉淀、混凝和超滤试验 (28)3.6.1 确定Na2CO3最正确的参加量 (28)3.6.2 浊度试验结果 (29)3.6.3 最正确试验条件下的效果 (29) (30)第四章、结论: (31) (31) (31) (33) (33)第一章前言1.1试验研究的背景、目的和要求南京栖霞山锌阳矿业选厂目前生产规模为日处理1300吨原矿,浮选产出铅、锌、硫铁、铜矿四种精矿,硫尾磁选产出锰精矿,选厂每天产出选矿废水约5500 m3左右。

全国环境生态工程专业的大学概况

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广东工业大学各学院专业英文名称

广东工业大学各学院专业英文名称
英语(经贸方向)
English (In the orientation of economics and trade)
英语(翻译方向)
English (In the orientation of translation and interpretation)
日语(经贸方向)
Japanese (In the orientation of economics and trade)
化学工程与技术
Chemical Engineering and Technology
食品科学与工程
Food Science and Engineering
生物工程
Biological Engineering
应用化学
Applied Chemistry
制药工程
Pharmaceutical Engineering
广东工业大学各学院专业英文名称
各位同学,是不是很喜欢英语呢?是不是有时在跟别人介绍自己的学院专业时,不知道怎么用英文表达呢?小编整理了广工学院的各学院专业英文名称,让大家学习。
注:以下英文都是在学校官网上找的词汇,绝不是小编自己胡乱编造的,希望对你们有用。
编号
学院
专业
专业英文名称
1
自动化学院
School of Automation
14
政法学院
School of Politics and Law
法学
Law
社会工作
Social Work
公共事业管理
Public Service Administration
15
建筑与城市规划学院
School of Architecture and Urban Planning

环境科学专业_大学排名

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环境科学专业—考研大学排行榜排名学校名称等级排名学校名称等级排名学校名称等级1北京大学A+ 14山西大学 A27东北师范大学A2 北京师范大学A+ 15 湖南大学 A 28 北京工业大学 A3 浙江大学A+ 16 兰州大学 A 29 西安建筑科技大学A4 南京大学A+ 17 西北农林科技大学A 30 华南理工大学 A5 南开大学A+ 18 中国矿业大学A 31 河海大学 A6 同济大学A+ 19 四川大学 A 32 西南民族大学 A7 中国海洋大学A+ 20华东师范大学A 33 东北林业大学 A8 复旦大学A+ 21 吉林大学 A 34 西华师范大学 A9 厦门大学A+ 22 上海交通大学A 35 安徽大学 A10中国科学技术大学A 23 东华大学 A 36中国人民大学A 11 武汉大学 A 24 大连理工大学A 37河南大学A12哈尔滨工业大学A 25华南农业大学A13中山大学A26贵州大学AB+等 (55个):重庆三峡学院、重庆大学、安徽师范大学、山东师范大学、吉林农业大学、广州大学、广东工业大学、中南林业科技大学、山东大学、四川师范大学、山东农业大学、长安大学、兰州交通大学、北京林业大学、武汉理工大学、浙江万里学院、青岛大学、辽宁大学、暨南大学、云南农业大学、郑州大学、中国农业大学、贵州民族学院、中国石油大学、安徽农业大学、西北师范大学、华侨大学、福建师范大学、内蒙古大学、陕西师范大学、南京信息工程大学、昆明理工大学、东北大学、贵州师范大学、新疆大学、喀什师范学院、漳州师范学院、西南大学、华北电力大学、辽宁师范大学、河北科技大学、淮阴师范学院、曲阜师范大学、浙江工业大学、广西师范学院、西北大学、南京农业大学、绵阳师范学院、江西农业大学、广西师范大学、淮北煤炭师范学院、山东科技大学、西北工业大学、浙江海洋学院、青岛理工大学 B 等 (54个):长春理工大学、南京林业大学、天津农学院、安庆师范学院、渤海大学、烟台大学、杭州师范大学、延边大学、华中农业大学、内蒙古工业大学、苏州科技学院、济南大学、青岛农业大学、浙江林学院、湖北民族学院、山西农业大学、青岛科技大学、天津理工大学、桂林工学院、天津科技大学、温州大学、西南林学院、青海师范大学、台州学院、韩山师范学院、辽宁石油化工大学、河北农业大学、中南民族大学、安徽科技学院、齐齐哈尔大学、内江师范学院、青海大学、黄山学院、沈阳药科大学、大理学院、江西中医学院、华南师范大学、嘉应学院、泉州师范学院、华南热带农业大学、辽宁工程技术大学、宁夏大学、大连大学、长江师范学院、吉林建筑工程学院、吉林化工学院、山西财经大学、南京师范大学、西藏大学、河北大学、重庆文理学院、孝感学院、云南大学、新疆师范大学When you are old and grey and full of sleep,And nodding by the fire, take down this book,And slowly read, and dream of the soft lookYour eyes had once, and of their shadows deep; How many loved your moments of glad grace, And loved your beauty with love false or true,But one man loved the pilgrim soul in you,And loved the sorrows of your changing face;And bending down beside the glowing bars, Murmur, a little sadly, how love fledAnd paced upon the mountains overheadAnd hid his face amid a crowd of stars.The furthest distance in the worldIs not between life and deathBut when I stand in front of youYet you don't know thatI love you.The furthest distance in the worldIs not when I stand in front of youYet you can't see my loveBut when undoubtedly knowing the love from bothYet cannot be together.The furthest distance in the worldIs not being apart while being in loveBut when I plainly cannot resist the yearningYet pretending you have never been in my heart.The furthest distance in the worldIs not struggling against the tidesBut using one's indifferent heartTo dig an uncrossable riverFor the one who loves you.倚窗远眺,目光目光尽处必有一座山,那影影绰绰的黛绿色的影,是春天的颜色。

微滤-反渗透法深度处理造纸废水运行参数研究

微滤-反渗透法深度处理造纸废水运行参数研究

0 0 0 u s / c m,操 作压 力 分别 为 0 . 4 1 Mp a 、 0 . 5 2 Mp a 、 溶解性 盐及分子量 大于 1 0 0的有机物 近年 来成为废水再 生回用 废 水 电导 率为 1 O . 6 2 Mp a 、 0 . 7 2 MP a 和 0 . 8 2 Mp a 下 ,微滤 一反渗透装置处理造纸废 深度处理 的核心技术之一_ 3 1 。本文采用微滤 一反渗透组合工艺对 压力对 C O D C 1 一 、 N H - N和电导率 的去除效果 的影响是 : 随着 造 纸废水 进行深度 处理 , 研究操作 压力 、 回收率 、 进水 无机盐 浓 水 , 操 作 压 力 增 加 ,装 置 出 水 中污 染 物 的 浓度 下 降且 在 压 力 为 度、 进水 p H值和进水 温度运行参数对去除效果的影响 , 探究微滤 0 . 6 2 Mp a时各污 染物去除效果最好 ,但 当压力继续 上升时 C O D 反渗透工艺 的最佳运行参数 , 使其达 到《 城 市污水再生利用 工

l 一 的出水浓度上升和去除率下降 。 凶此对本试验装置 , 操作压 业用水 水质 》 ( G B / T 1 9 9 2 3 — 2 0 0 5 ) 要求 , 为造 纸废 水深度处 理的工 和 c 力应控制在 0 . 6 2 M P a 。 业化运用提供参考。
1试 验 部 分
1 . 1试 验 仪 器
5 1 0 0 0 6 )
组件选用东莞心园净水设备公司生产 的聚丙烯熔 喷管式滤芯。反
渗透 组件选用北京时代沃顿科技有限公司生产的型号 U L P 一 3 0 2 0 超低压芳香族聚酰胺 复合膜元件。试验工艺流程如图 1 所示。
效 果和 脱 盐程度 的影 响并 分析 原 因。 试验 结 果表 明 : 操 作压 力、 回收 率和进 水 p H 影 响较 显著 ; 最佳 工 艺参 数是操 作 压 力

柚子皮对亚甲基蓝的吸附性能

柚子皮对亚甲基蓝的吸附性能

柚子皮对亚甲基蓝的吸附性能黄曼雯;谢永彬;刘敬勇;蔡华梅;蓝静;裴媛媛;王靖宇;黄桂虹;邓俊强;刘凯【期刊名称】《贵州农业科学》【年(卷),期】2012(040)001【摘要】为探究柚子皮对染料废水的吸附规律及最佳条件,以亚甲基蓝模拟废水,进行了柚皮粉对亚甲基蓝的吸附规律及吸附效果试验.结果表明:在温度30℃,pH8,震荡时间60 min的条件下,0.4g柚皮粉可使100mL浓度为140 mg/L亚甲基蓝的去除率达83%以上,30℃下柚子皮理论饱和吸附量为133 mg/g.柚子皮吸附亚甲基蓝的过程以物理吸附为主,包括外部液膜扩散、表面吸附和颗粒内部扩散等过程,可以用Langmuir、Temkin等温吸附方程和二级吸附速率方程进行很好的描述.【总页数】5页(P143-147)【作者】黄曼雯;谢永彬;刘敬勇;蔡华梅;蓝静;裴媛媛;王靖宇;黄桂虹;邓俊强;刘凯【作者单位】广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州510006;广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州510006;广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州510006;广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州510006;广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州510006;广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州510006;广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州510006;广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州510006;广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州510006;广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州510006【正文语种】中文【中图分类】S666.3【相关文献】1.柚子皮对亚甲基蓝吸附性能的研究 [J], 吴桂萍;吕琳;崔龙哲2.FeCl3改性柚子皮对亚甲基蓝的吸附性能 [J], 陈莹; 赵晓光3.氯化锌活化柚子皮制备生物炭及其对亚甲基蓝的吸附 [J], 廖绍华;杨晓梅;黄毕生;杨志洁4.氯化锌活化柚子皮制备生物炭及其对亚甲基蓝的吸附 [J], 廖绍华;杨晓梅;黄毕生;杨志洁5.羧甲基壳聚糖改性污泥吸附剂的制备及其对亚甲基蓝吸附性能研究 [J], 梁浩;冼恩祺;李灏;凌晨明;潘志辉因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2022年广东工业大学环境科学与工程专业《环境监测》科目期末试卷B(有答案)

2022年广东工业大学环境科学与工程专业《环境监测》科目期末试卷B(有答案)

2022年广东工业大学环境科学与工程专业《环境监测》科目期末试卷B(有答案)一、填空题1、大气布点方法有多种,其中功能区布点法多用于______,网格布点法则多用于______地区。

2、水中的氨氮是指______形式存在的氮;凯氏氮是指______,TSP是指______,其粒径小于______;PM2.5粒径小于______。

3、生物毒性试验按染毒方式可分为______、______、______及注入投毒等。

4、作用于某一点的二个噪声源的声压级均是70dB,则该点的总声压级为______dB。

5、大气环境遥感监测的主要内容包括______、______、______。

6、中国环境标准体系分为______、______和______。

7、固体废物的采样方法有______、______和废渣堆采样法。

8、准确度用______来表示。

二、判断题9、降水样品分析时,可以用测完pH的样品测定电导率和离子组分。

()10、用测烟望远镜法观测烟气林格曼黑度时,连续观测的时间不少于30 分钟。

()11、采集降尘时,降尘缸放置高度应距地面5至12米,如放置在屋顶平台上,采样口应距平台1至1.5米。

()12、在利用标准方法测定CODCr时,加入Ag2SO4的作用是催化难氧化有机物。

()13、挥发性有机物指沸点在260℃以下的有机物。

()14、测定水中油时,应单独定容采样,全部用于测定。

()[西南科技大学2011年研]15、土壤样品的消解方法有全消解法、硝酸消解法和浸取法等。

()16、对于某学校主教学楼噪声应该满足《城市区域环境噪声环境质量标准》4a类标准。

()17、在分析测试中,测定次数越多准确度越好。

()18、开展环境监测时,选择监测分析方法的原则是首选国家标准分析方法。

()三、选择题19、大气采样时,多孔筛板吸收管气样入口应是()。

A.球形上部的导管口B.球形旁边的长导管口C.上述两个导管口都可以D.随便哪一个导管口20、利用遥感技术定量提取生态遥感参数不包括()。

广东工业大学各学院专业全称与简称对照表

广东工业大学各学院专业全称与简称对照表
序 学院简 学院全称 号 称 2006级专业全称 测绘工程 给水排水工程(城市水科学 与市政工程方向) 工程管理 建筑环境与设备工程(楼宇 水电空调与控制工程方向) 交通运输 2007级专业全称 测绘工程 给水排水工程(城市水科学 与市政工程方向) 工程管理 建筑环境与设备工程(楼宇 水电空调与控制工程方向) 交通运输 2008级专业全称 测绘工程 给水排水工程(城市水科学 与市政工程方向) 工程管理 建筑环境与设备工程(楼宇 水电空调与控制工程方向) 交通运输 2009级专业全称 测绘工程 给水排水工程(城市水科学 与市政工程方向) 工程管理 建筑环境与设备工程(楼宇 水电空调与控制工程方向) 交通运输 2010级专业全称 测绘工程 给水排水工程(城市水科学 与市政工程方向) 工程管理 建筑环境与设备工程(楼宇 水电空调与控制工程方向) 交通运输 专业简称 测绘 城水科学 工程管理 建筑空调 交通运输 土木 路桥 财管 电商 工商 会计 市营 土资 2010级班级名称前缀 测绘工程 给水排水工程(城水 科学) 工程管理 建筑环境与设备工程 (建筑空调) 交通运输 土木工程 土木工程(路桥) 财务管理 电子商务 工商管理 会计学 市场营销 土地资源管理(土资)
人力资源 人力资源管理
物流管理 物流管理 信管 管科 旅管 计算机 软件 信息管理与信息系统 管理科学 旅游管理 计算机科学与技术 软件工程
计算机学 软件工程 软件工程 软件工程 软件工程 计算机 软件工程 院 网络工程(网络系统开发与 网络工程(网络系统开发与 网络工程(网络系统开发与 网络工程(网络系统开发与 网络工程(网络系统开发与 管理方向) 管理方向) 管理方向) 管理方向) 管理方向)
广东工业大学各学院、专业全称与简称对照表
序 学院简 学院全称 号 称 2006级专业全称 包装工程 车辆工程 工业工程 工业设计(数字媒体技术方 机电工程 01 机电 向) 学院 机械设计制造及其自动化 (机械电子工程方向) 机械设计制造及其自动化 (微电子制造装备及自动化 方向) 电气工程及其自动化(电力 系统自动化方向) 电气工程及其自动化(电气 与电子技术方向) 自动化学 02 自动化 电子信息科学与技术 院 网络工程(网络与信息化方 向) 自动化 化学工程与工艺 生物工程(生物化工、微生 物工程方向) 轻工化工 03 轻化工 食品科学与工程 学院 应用化学 制药工程 测控技术与仪器(光机电一 体化方向) 测控技术与仪器(计算机测 控技术方向) 信息工程(电子信息工程方 向) 信息工程(应用电子技术方 向) 信息工程(通信工程方向) 2007级专业全称 包装工程 车辆工程 工业工程 数字媒体技术 机械设计制造及其自动化 (机械电子工程方向) 机械设计制造及其自动化 (微电子制造装备及自动化 方向) 电气工程及其自动化(电力 系统自动化方向) 电气工程及其自动化(电气 与电子技术方向) 电子信息科学与技术 网络工程(网络与信息化方 向) 自动化 化学工程与工艺 生物工程(生物化工、微生 物工程方向) 食品科学与工程 应用化学 制药工程 测控技术与仪器(光机电一 体化方向) 测控技术与仪器(计算机测 控技术方向) 信息工程(电子信息工程方 向) 信息工程(应用电子技术方 向) 信息工程(通信工程方向) 2008级专业全称 包装工程 车辆工程 工业工程 数字媒体技术 机械设计制造及其自动化 (机械电子工程方向) 机械设计制造及其自动化 (微电子制造装备及自动化 方向) 电气工程及其自动化(电力 系统自动化方向) 电气工程及其自动化(电气 与电子技术方向) 电子信息科学与技术 网络工程(网络与信息化方 向) 自动化 化学工程与工艺 生物工程(生物化工、微生 物工程方向) 食品科学与工程 应用化学 制药工程 测控技术与仪器(光机电一 体化方向) 测控技术与仪器(计算机测 控技术方向) 信息工程(电子信息工程方 向) 信息工程(应用电子技术方 向) 信息工程(通信工程方向) 2009级专业全称 包装工程 车辆工程 工业工程 数字媒体技术 机械设计制造及其自动化 (机械电子工程方向) 机械设计制造及其自动化 (微电子制造装备及自动化 方向) 电气工程及其自动化(电力 系统自动化方向) 电气工程及其自动化(电气 与电子技术方向) 电子信息科学与技术 网络工程(网络与信息化方 向) 自动化 化学工程与工艺 生物工程(生物化工、微生 物工程方向) 食品科学与工程 应用化学 制药工程 测控技术与仪器(光机电一 体化方向) 测控技术与仪器(计算机测 控技术方向) 信息工程(电子信息工程方 向) 信息工程(应用电子技术方 向) 信息工程(通信工程方向) 2010级专业全称 包装工程 车辆工程 工业工程 数字媒体技术 机械设计制造及其自动化 (机械电子工程方向) 机械设计制造及其自动化 (微电子制造装备及自动化 方向) 电气工程及其自动化(电力 系统自动化方向) 电气工程及其自动化(电气 与电子技术方向) 电子信息科学与技术 网络工程(网络与信息化方 向) 自动化 化学工程与工艺 生物工程(生物化工、微生 物工程方向) 食品科学与工程 应用化学 制药工程 测控技术与仪器(光机电一 体化方向) 测控技术与仪器(计算机测 控技术方向) 信息工程(电子信息工程方 向) 信息工程(应用电子技术方 向) 通信工程 专业简称 包装 车辆 2010级班级名称前缀 包装工程 车辆工程

论文:我国食品添加剂现状及发展趋势

论文:我国食品添加剂现状及发展趋势

2015年第20期广东化工第42卷总第310期 · 35 · 我国食品添加剂现状及发展趋势黄毅梅1,3,李静1,邓丰2(1.广东轻工职业技术学院,广东广州 510300;2.广东省循环经济和资源综合利用协会,广东广州 510075;3.广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州 510006) [摘要]当前由于食品添加剂引起的食品安全问题已成为消费者极为关注的焦点问题。

文章介绍了食品添加剂的定义和分类,综述了我国食品添加剂行业发展现状、食品添加剂使用存在的问题及对策,并对食品添加剂今后的主流研究方向进行总结归纳。

[关键词]食品添加剂;现状;趋势[中图分类号]TQ [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2015)20-0035-02Research on Food Additive Status and TrendsHuang Yimei1,3, Li Jing1, Deng Feng2(1. Guangdong Industry Technical College, Guangzhou 510300;2. Guangdong Association of Circular Economy and Resources Comprehensive Utilization ,Guangzhou 510075;3.Faculty of Environmental Science and Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China)Abstract: The current food safety problem caused by food additives has become the consumers concerned focus question. The paper introduced the definition and classification of food additives, reviewed the development present status of food additives, recited the existing problems and countermeasures of using food additives, then finally, summarized the mainstream research direction in the future.Keywords: food additives;status;trends随着国家经济水平的提高,人们对食品的要求也越来越高,食品工业蓬勃发展。

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二、化学品对生活环境的污染
5.日常生活对生活环境的污染
电子垃圾污染
电视、电脑、手机、音响等电子 产品,不仅含有大量可回收的金 属物质,同时也含铅、镉、汞、 六价铬、聚合溴化联苯(PBB)、聚合溴化联苯乙醚 (PBDE)等有毒有害材料。处置不当,会造成对生
活环境的污染。
二、化学品对生活环境的污染
5.日常生活对生活环境的污染
三、日常生活中的化学品污染
1.食品与化学品污染
(3)肉类与化学品污染
1999年在比利时发生了二恶英污染饲料和食品 事件;
目前,不少养鸡场使用含激素的饲料,一只鸡 从出壳到上市只需90天,而自然状态的鸡则起码要 160天,鸡肉中激素残留严重;
三、日常生活中的化学品污染
1.食品与化学品污染
(3)肉类与化学品污染
刘国光 教授 广东工业大学环境科学与工程学院
内 容 提 要
一、现代生活离不开化学品 二、化学品对生活环境的污染 三、日常生活中的化学品污染 四、值得关注的几类化学品 五、我们的对策
一、现代生活离不开化学品
1. 现代生活的特点
(1)物质相对丰富 (2)生活节奏快
(3)对居住要求高
(4)交通便捷
(5)资讯发达
三、日常生活中的化学品污染
1.食品与化学品污染
(2)蔬菜与化学品污染
★杀菌剂 75%百菌清(7天);77%可杀得 (3-5天);50%扑海因(4-7天);70%甲基托布津 (5-7天);50%农利灵(4-5天);50%加瑞、58 %瑞毒雷锰锌(2-3天);64%杀毒矾可湿性粉剂 (3~4天)。 ★杀螨剂 50%溴螨酯(14天);50%托尔克(7天)。
二、化学品对生活环境的污染
1.农业生产对生活环境的污染
化肥 世界均值 中国 131 kg/公顷 464 kg/公顷 农药 7 kg/公顷 15 kg/公顷
二、化学品对生活环境的污染
2.工业生产对生活环境的污染
二、化学品对生活环境的污染
3.交通运输对生活环境的污染
二、化学品对生活环境的污染
4.城市运转对生活环境的污染
电子垃圾污染
浙江省台州市村民正在焚烧废旧电器,为的是提取 里面的有价金属。
二、化学品对生活环境的污染
5.日常生活对生活环境的污染
电池、油漆污染
二、化学品对生活环境的污染
5.日常生活对生活环境的污染
药品和个人护理用品
三、日常生活中的化学品污染
1.食品与化学品污染
三、日常生活中的化学品污染
1.食品与化学品污染
三、日常生活中的化学品污染
1.食品与化学品污染
(2)蔬菜与化学品污染
★杀虫剂 2.5%溴氯菊酯(2天);5%来 福灵(3天);5%抗蚜威(6天); 10%快杀敌(3天),40.7%乐斯本(7天);20%灭 扫利(3天);20%氰戊菊酯(5天);35%优杀硫磷 (7天);20%甲氰菊酯(3天);10%马扑立克(7天); 25%喹硫磷(9天);50%抗蚜威(6天);5%多来 宝(7天)。
三、日常生活中的化学品污染
1.食品与化学品污染
(2)蔬菜与化学品污染
按国家标准规定,禁止将甲胺 磷、氧化乐果、呋喃丹、三氯杀螨 醇等剧毒、高毒、高残留农药及其混配剂用于蔬 菜生产。 据农业植保部门的调查表明:在叶菜上使用 高毒农药的种植户约占32.8%。 1990年发生的由大陆输入香港蔬菜引起的甲 胺磷食物中毒事件。
2001年11月广东河源发生 瘦肉精克伦特罗造成的食物中 毒事件,有近500人中毒; 2006年9月上海连续发生 “瘦肉精”食物中毒事故,波 及全市9个区、300多人。
三、日常生活中的化学品污染
1.食品与化学品污染
(3)肉类与化学品污染
2006年上海发生“毒多宝鱼”事件,抽查的多 宝鱼全部含有硝基呋喃类代谢物,且呋喃唑酮代谢 物最高检出值为1mg/kg左右。 呋喃西林属于硝基呋喃类抗生素,而硝基呋喃 类原型药在生物体内代谢非常迅速,一般很难检测, 但其代谢产物因和蛋白质结合而相当稳定,长期大 量摄食,既会产生耐药性,也存在致癌可能。
一方面是由于环境污染,使农作物、 蔬菜、水产品、禽畜中富集了不少的化学 污染物;另一方面是由于一些人为了谋取
暴利,滥用食品添加剂、滥用生长激素、
滥用高残毒农药而加剧了食品污染。
三、日常生活中的化学品污染
1.食品与化学品污染
(1)粮食与化学品污染
2006年,中国受污染的耕地约有1.5亿亩,污 水灌溉污染耕地3250万亩,因重金属污染的粮食 达1200万吨。 我国规定,过氧化苯甲酰在面粉中允许添加 的最大剂量为60个ppm,而市售面粉中存在着严 重的增白剂超标现象。
一、现代生活离不开化学品
2. 化学品与食品
(1) 粮食、蔬菜和肉类生产 化肥、农药、饲料添加剂等 (2) 食品加工 防腐剂、面粉增白剂、调味剂、食用色素等
一、现代生活离不开化学品
3. 化学品与纺织品
(1) 棉花生产 化肥、农药等 (2) 棉织品加工 染料、浆料、漂白剂等 (3) 化纤织品生产加工
三、日常生活中的化学品污染
一、现代生活离不开化学品
4. 化学品与家居环境
室内分隔材料、油漆、涂料、壁纸、板材等
一、现代生活离不开化学品
5. 化学品与交通
(1)交通能源与化 化学品 油漆、涂料等
一、现代生活离不开化学品
6. 化学品与现代资讯
1吨电脑板中所含的化学物质:
名称 含量 (kg) 黄金 0.5 铜 128 锡 39.6 镍 36 铅 58.5 锑 19.8 塑料 270 铂、钯 少量
三、日常生活中的化学品污染
1.食品与化学品污染
(4)蛋类与化学品污染
2006年发生了红心鸭蛋事 件,鸭蛋中含有偶氮染料“苏 丹红四号”,苏丹红四号是三 类致癌物,对人体可能有致癌 的风险。
三、日常生活中的化学品污染
1.食品与化学品污染
(5)奶制品与化学品污染
2008年发生了三鹿奶粉三聚氰胺污染事件; 1994年出版的《国际化学品安全手册》就指 出:长期或反复大量摄入三聚氰胺可能对肾与膀胱 产生影响,导致产生结石。 一些奶制品企业为了节省成本,在奶粉中添 加廉价大豆蛋白粉来替代奶粉,为了制造一种奶 粉中蛋白质含量高的假象,人为添加了伪造蛋白 质的三聚氰胺,于是最终酿成震惊全国的奶粉三 聚氰胺事件。
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