山东俚岛海洋科技股份有限公司人工鱼礁建设项目海域使用论证报告

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威海湾贝类监测
贝类Cu含量的平均值十分接近标准值,贝类Hg、Cr和As的 实测值均不超过标准值;Cd超标的样品有3个,超标率为 8.8%;Cu超标的样品有7个,超标率为20.6%;Pb超标的样 品有2个,超标率为5.9%。威海湾贝类水产品重金属污染情 况依次为:Cu>Cd>Pb>Hg、Cr和As。
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环境污染
空气污染:普通空气含很多尘埃,内含很多重金 属离子。 人为污染:分析人员的衣服、皮屑、汗液、唾液 都是痕量元素的来源。 试剂污染:纯净水、试剂纯度
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分析方法
水质样品的重金属监测步骤较多,在萃取-反萃 取过程容易由于样品流失导致结果偏低。 原子吸收与极谱仪的对比。
平均值 (μ g/L ) RSD (%) 2.175 7.99
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样品消解
沉积物
微波消解何时能进国标? 与化学消解相比,微波消解具有高效快速、 试剂消耗量少、节约能源、降低分析人员劳 动强度等优点。
生物体
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赶酸
二氧化氮对重金属测定影响很大。
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单因子与风险评价对比
1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 最小值 最大值 平均值
石油类 有机碳 硫化物
Cu
PbLeabharlann Baidu
Cd
Hg
Zn
As
Cr
12.00
8.00
4.00
0.00
Cu
Zn
Pb
Cd
Hg
As
评价污染物对浮游植物的生态毒性效应,通常是采用72 (96)h生物量或指数相对生长率作为反应终点(USEPA, 1985;谢荣等,1999;Russo,2002) 但以72(96)h生物量或指数相对生长率为反应终点, 仅仅反映特定时间内浮游植物生长的毒性效应,不能反 映整个生长过程的生态毒性效应。
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北海区海洋环境监测与评价 学术交流会
重金属监测与评价技术 心得与体会
胡红智
威海市海洋环境监测站 2010年04月
交流内容
1
原子吸收常见问题
2
评论方法的讨论
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样品采集
重金属监测所有使用器皿都必须酸洗,除Hg元素以外采集 水质样品最好使用塑料容器。 玻璃器皿的清洗需严格按照要求进行,清洗过程:酸泡, 自来水,去离子水。 盐酸和硝酸对不同重金属的浸出率不同, 最好能够用二种 酸浸泡、洗涤容器,浸泡时间应大于24小时。 由于水质样品中的重金属含量一般超痕量,轻微的污染对 最后的结果影响较大,应用于水质样品的容器最好能浸泡 一周。 所有器皿最好即洗即用,防止存放过程出现污染。 所有器皿在用后应立即洗净,尤其具磨口塞的。
1998年美国国家环保局(USEPA)正式出台《生态风险评价 指南》,加拿大、英国、澳大利亚等国也相继提出并开展 了重金属污染物生态风险评价的研究工作。
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引入浮游植物评价重金属
浮游植物是经济合作与发展组织(OECD,2002)、国际 标准化组织(ISO,2004)以及国家环保总局(国家环 境保护总局化学品登记中心,2004)的毒性测试实验指 导规范推荐的具有代表性的指示生物。
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目前,关于As的富集机理尚不明了,最可能的原因是生物对 As的富集能力不是无限的,生物对高浓度的As有了一定的调 节作用,以适应生存。
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人类与环境的关系
评价结果不准确 评价结果后置
环境质量 环境生物
人类
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生态效应评价
重金属污染物环境生态效应评价 1909年科尔克威茨和马森提出污水生物系统(saprobien system),首次运用指示生物定性评价污染物对水体的生 态效应
加数滴双氧水,在通风橱中用低温加热赶酸,510分钟后就可以把硝酸赶走。 加盐酸,电热板加热120度左右赶酸。
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P i =Ci Si
评价方法
单参数评价指数: 污染程度等级划分按照综合污染指数P小于等于0.5时为未 污染,介于0.5~1.0之间时为轻污染,1.0~2.0介于之间时 为中等污染,大于2.0时为重污染。 (陈先芬,1992;张 秋丰等,1997)
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威海湾贝类监测
威海湾养殖水域中Cd分别与水产品内Cd呈极显著相关水平。 相对于其他重金属,所有生物对Pb的富集系数都不大,已有 文献报道生物能够很好地富集As,但从本次监测来看,虽然 水体中As的浓度相对较高,但生物对As的富集能力并不是随 着水体中As的浓度的升高而增强的。
2.03 测定次数 该考核样发布的评定结果 1 2 3 4 ±0.1μg/L为优秀, 5 6 7 2.03±0.2μg/L为良好,2.03±0.3μg/L为及格; 实验室上报原子吸收测定结果判定为优秀。以此标 测定值 2.212 1.994 2.065 2.386 2.139 2.423 2.008 准判定极谱仪测定结果为良好。 (μ g/L )
有研究表明,牡蛎、贻贝等双壳类动物能产生金属硫蛋白, 金属硫蛋白能牢固地结合大量的重金属,因而威海湾贝类 产品的重金属含量相对较高。
一方面是由于在正常的自然环境下,生命必需元素Cu的背 景含量常高于非生命必需元素Hg、Pb、As和Cd的背景含量, 另一方面贝类对生命必需元素常具有强烈的选择性吸收作 用,而对非生命必需元素一般都没有明显的选择性吸收作 用,这与威海各海区未受到明显的重金属污染有关。
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