延河及清涧河流域石油类污染分析

延河及清涧河流域石油类污染分析
延河及清涧河流域石油类污染分析

国内外水污染实例分析

国内外水污染实例分析 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

国内外水污染实例分析 摘要本报告简要分析了国内外水污染事件,包括泰晤士河水污染事件和首尔清溪川水污染事件等五大国外水污染实例。简要描述了其污染原因和治理方法等。有的事件是突发性水污染事件,具有典型代表性,通过分析该事件来得出处理突发性水污染事件的方法。有的事件是水污染长期积累而爆发的污染事件,通过分析该事件来得出治理国内水污染的方式,增强国家治理水污染的信心。 引言联合国于1997年向全世界发出警告:“地区性的水危机预示全球性危机的到来。”全世界水环境污染异常严重,全球污水排放量已达1-2×1012m3/a,每年有500-1000万人死于与水有关的疾病。至今距1997年的警告已接近20年,而随着工业化的发展,水污染是难以避免的,由此我们可以看出控制水污染的紧迫性和必要性。下面几个经典案例将告诉我们,只要人们认真负责的对待这些问题,水污染是可以得到控制和改善的。 一、英国伦敦泰晤士河 (一)水环境问题分析 泰晤士河全长402公里,流经伦敦市区,是英国的母亲河。19世纪以来,随着工业革命的兴起,河流两岸人口激增,大量的工业废水、生活污水未经处理直排入河,沿岸垃圾随意堆放。1858年,伦敦发生“大恶臭”事件,政府开始治理河流污染。 (二)治理思路及措施 一是通过立法严格控制污染物排放。20世纪60年代初,政府对入河排污做出了严格规定,企业废水必须达标排放,或纳入城市污水处理管网。企业必须申

请排污许可,并定期进行审核,未经许可不得排污。定期检查,起诉、处罚违法违规排放等行为。 二是修建污水处理厂及配套管网。1859年,伦敦启动污水管网建设,在南北两岸共修建七条支线管网并接入排污干渠,减轻了主城区河流污染,但并未进行处理,只是将污水转移到海洋。19世纪末以来,伦敦市建设了数百座小型污水处理厂,并最终合并为几座大型污水处理厂。1955年到1980年,流域污染物排污总量减少约90%,河水溶解氧浓度提升约10%。 三是从分散管理到综合管理。自1955年起,逐步实施流域水资源水环境综合管理。1963颁布了《水资源法》,成立了河流管理局,实施取用水许可制度,统一水资源配置。1973年《水资源法》修订后,全流域200多个涉水管理单位合并成泰晤士河水务管理局,统一管理水处理、水产养殖、灌溉、畜牧、航运、防洪等工作,形成流域综合管理模式。1989年,随着公共事业民营化改革,水务局转变为泰晤士河水务公司,承担供水、排水职能,不再承担防洪、排涝和污染控制职能;政府建立了专业化的监管体系,负责财务、水质监管等,实现了经营者和监管者的分离。 四是加大新技术的研究与利用。早期的污水处理厂主要采用沉淀、消毒工艺,处理效果不明显。20世纪五六十年代,研发采用了活性污泥法处理工艺,并对尾水进行深度处理,出水生化需氧量为5-10毫克/升,处理效果显着,成为水质改善的根本原因之一。泰晤士水务公司近20%的员工从事研究工作,为治理技术研发、水环境容量确定等提供了技术支持。 五是充分利用市场机制。泰晤士河水务公司经济独立、自主权较大,其引入市场机制,向排污者收取排污费,并发展沿河旅游娱乐业,多渠道筹措资金。仅

水力截获技术在治理地下水石油污染中的作用

水力截获技术在治理地下水石油污染中的作用 随着人类活动的增加,各种污染造成地下水中有害物质逐年增加,地下水水质逐渐下降,严重危及了我国饮用水安全。所以,运用新的水力截获技术来治理地下水已刻不容缓。 标签:水资源地下水污染水力截获技术 1 我国地下水概况及其污染问题分析 1.1 我国地下水资源状况 地下水是我国水资源的重要组成部分,占全国水资源总量的1/3。全国有近70%的人口饮用地下水,因此,地下水也是重要的饮用水水源。我国可更新的水资源总量约为28000亿立方米/年,居世界第4位;人均水资源量约为2300立方米/年,仅为世界平均水平的1/4,列世界第88位。我國地下水资源总量(天然补给量)9234亿立方米/年,占全国水资源总量的1/3。 1.2 地下水污染现状及其影响 我国地下水污染范围日益扩大,据多年地下水监测评价得知:全国2/3城市地下水水质质量普遍下降,局部地段水质恶化;300多个城市由于地下水污染造成供水紧张状况。 地下水污染将危及我国饮水安全,已成为不亚于洪灾、旱灾甚至是更为严重的灾害。我国目前有数千万人在饮用不符合饮水标准的地下水,严重危害身体健康。 2 目前地下水污染的治理技术及研究重点 2.1 地下水污染的治理技术 目前国内外治理地下水的有效的方法主要有: ①建立水资源系统的管理体系、确定最佳用水量及用水周期, 建立有效的水质监测数学模拟系统,并对可能产生的污染风险进行预测。 ②针对我国自然条件的特点,研究出适用性强的对污染水体的净化处理方法,如:光化分解,微生物降解,同时为工业回用水及农灌水开创新水源。 ③加强雨水集流工程的技术改造,实验并设计出具有净化保鲜能力的新型水窖,推广应用适合农村的简便高效消毒技术。

全球水污染与中国水污染数据分析报告

全球水污染现状以及中国水污染现状 1.全球水污染现状 目前,全世界每年约有4200多亿m3的污水排入江河湖海,污染了 5.5万亿m3的淡水,这相当于全球径流总量的14%以上。 第四届世界水论坛提供的联合国水资源世界评估报告显示,全世界每天约有 数百万吨垃圾倒进河流、湖泊和小溪,每升废水会污染8L淡水;所有流经亚洲 城市的河流均被污染;美国40%的水资源流域被加工食品废料、金属、肥料和杀虫剂污染;欧洲55条河流中仅有5条水质勉强能用。 水污染对人类健康造成很大危害。发展中国家约有10亿人喝不清洁水,每年约有2500多万人死于饮用不洁水,全世界平均每天5000名儿童死于饮用不洁水,约1.7亿人饮用被有机物污染的水,3亿城市居民面临水污染。在肝癌高发区流行病的调查表明,饮用藻茵类毒素污染的水是肝癌的主要原因。 世界各地水污染的严重程度主要取决于人口密度、工业和农业发展的类型和数量以及所使用的三废处理系统的数量和效率。近年3月21日的世界水日,联 合国发布的资料表明:目前全球有11亿人缺乏安全饮用水,每年有500多万人死于同水有关的疾病。据联合国环境规划署预计,今天世界上将有1200万人死 于水污染和水资源短缺。如果人类改变目前的消费方式,到2025年全球将有50 亿人生活在用水难以完全满足的地区,其中25亿人将面临用水短缺。由于人们 饮用了被污染的水,这正是人得病,甚至传染的主要起因之一。据有关报道,发展中国家中估计有半数人,不是由于饮用被污染的水或食物直接受感染,就是由

于带菌生物(带病煤)如水中孳生的蚊子间接感染,而罹患与水和食品关联的疾病。这些疾病中最普遍且对人类健康状况造成影响最大的疾病是腹泻病、疟疾、血吸虫病、登革热、肠内寄生虫感染和河盲病(盘尾丝虫病)。联合国教科文组织发布的数据显示,大约80%勺类疾病是由质量低劣的饮用水造成的。今天“世界环境日”联合国秘书长安南宣读的声明说,全球每6人中有1人在生活中无法固定获得干净的水源。世界卫生组织估计,仅仅饮用了不安全的水以及缺乏卫生用水而得的疾病,每年死亡的总人数在500万人以上亚洲开发银行认为,亚洲人口的寿命缩短的年数约有42%!由于水源污染和卫生条件差引起的。 由于在水资源保护方面投入不足,印度每天有200多万吨工业废水直接排入河流、湖泊及地下,造成地下水大面积污染,所含各项化学物质指标严重超标,其中,铅含量比废水处理较好的工业化国家高20倍。此外,未经处理的生活污水的直接排放也加剧了水污染程度。流经印度北方的主要河流一一恒河已被列入世界污染最严重的河流之列。当地居民饮用和在烹饪时使用受污染的地下水已经导致了许多健康问题,例如腹泻、肝炎、伤害和霍乱等。在印度首都新德里,有条件的家庭都给自家的自来水设施安装了净水器,桶装纯净水也日益受到人们的 青睐。由于地下水污染严重,目前在印度市场上销售的12种软饮料,有害残留 物含量超标。有些软饮料中杀虫剂残留物含量超过欧洲标准10倍至70倍。 世界卫生组织统计,世界上许多国家正面临水污染和资源危机:每年有300 万?400万人死于和水污染有关的疾病。在发展中国家,各类疾病有80%是因为饮用了不卫生的水而传播的。初步调查表明,我国农村有3亿多人饮水不安全,其中约有

地下水污染现状及分布

地下水污染在我国大中城市不同程度地存在,其中,近一半的城区地下水污染呈加重趋势,并从点状污染有向带状和面状污染发展。一些大城市的中心地带和郊区的地下水排泄区,地下水污染最严重,部分城市浅层地下水已不能直接饮用。地下水污染表现为北方城市重于南方城市的特点,主要分布在华北平原、松辽平原、江汉平原和长江三角洲等地区。 《中国地下水污染状况图》以国家地下水质量标准(GB/T 14848-93)为依据,将人类活动影响下的地下水质量现状与天然条件下的地下水质量“背景值”相对照,确定地下水污染超标组分,按照单要素评价与多要素综合评价相结合的原则编制而成,反映了城市地下水污染程度和污染组分二方面内容。地下水污染程度分为污染严重、污染中等和污染较轻三级,反映的地下水污染组分包括硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、铅、砷、汞、铬、氰化物、挥发性酚、石油类、高锰酸盐指数等指标。 东北地区重工业和油田开发区地下水污染严重。东北地区的地下水污染,不同地区有不同特点。松嫩平原的主要污染物为亚硝酸盐氮、氨氮、石油类等;下辽河平原硝酸盐氮、氨氮、挥发性酚、石油类等污染普遍。 华北地区地下水污染普遍呈加重趋势。华北地区人类经济活动强烈,从城市到乡村地下水污染比较普遍,主要污染组分有硝酸盐氮、氰化物、铁、锰、石油类等。此外,该区地下水总硬度和矿化度超标严重,大部分城市和地区的总硬度超标。 西北地区地下水受人类活动影响相对较小污染较轻。西北地区地下水污染总体较轻。内陆盆地地区的主要污染组分为硝酸盐氮;黄河中游、黄土高原地区的主要污染物有硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、铬、铅等,以点状、线状分布于城市和工矿企业周边地区。 南方地区地下水局部污染严重。南方地区地下水水质总体较好,但局部地区污染严重。西南地区的主要污染指标有亚硝酸盐氮、氨氮、铁、锰、挥发性酚等,污染组分呈点状分布于城镇、乡村居民点,污染程度较低,范围较小。中南地区主要污染指标有亚硝酸盐氮、氨氮、汞、砷等,污染程度低。东南地区主要污染指标有硝酸盐氮、氨氮、汞、铬、锰等,地下水总体污染轻微,但城市及工矿区局部地域污染较重,特别是长江三角洲地区、珠江三角洲地区经济发达,浅层地

小流域水污染分析研究

小流域水污染分析研究 1 引言 自20世纪40年代以来,美国密西西比河流域由于大量氮磷养分流失导致河流和墨西哥海湾水体严重富营养化,其中,50%~70%的总氮(TN)来自于农业面源污染.欧洲农业面源污染排放的TN是地表水体N负荷的主要来源,例如,荷兰60%的TN负荷来源于农业面源污染,在瑞典,流域总输入TN负荷中有60%~87%来自于农业面源污染.自20世纪90年代以来,中国化肥用量一直居世界首位,单位面积化肥用量从187.5 kg · hm-2增长到346.1 kg · hm-2,畜禽养殖业在20世纪90年代以后也呈快速增长,而养殖业废弃物的处理一直是畜禽养殖业发展的“短板”.2010年我国第一次全国污染源普查结果显示,农业源TN排放量占全国TN总量的57.2%,其中,种植业对TN的贡献率占59.0%,养殖业对TN的贡献占37.9%.全国水体状况自20世纪80年代以来,富营养化水体面积增加50%以上,各大主要湖泊河流水质均出现了不同程度的富营养化现象. 为了改变以往农业面源污染防控中技术措施的单一性,从20世纪70年代开始,西方发达国家相继开展了以流域综合防控为主的研究,其中以美国的最大日负荷总量(Total Maximum Daily Load,TMDL)最具代表性.TMDL的定义为“在满足水质标准条件下,环境水体能够接受某种污染物的最大日负荷量”,其中,包括点源和面源污染负荷的分配,并考虑了安全临界值和季节变化.近年来,一些研究者将TMDL运用到我国的水环境管理体系中,其中对污染物负荷的估算主要采用了基于水量和水质监测数据的经验统计方法和建立流域综合模型(如SWAT、HSPF、AnnAGNPS等)方法,但也发现一些问题,比如经验法由于缺乏机制基础其预测精度相对较低,而模型法虽然精度高,但由于参数本身的不确定性及一些流域基础数据缺乏等原因尚不能得到广泛应用.随后的一些研究发现,负荷历时曲线法(LDC)能够有效避免上述问题,较直观地反映水文特征和水质受损程度间的关系,我国也逐渐将LDC法运用于数据资料较为缺乏流域的TMDL制定中,如利用LDC法计算了东辽河流域铵氮和化学需氧量的最大日负荷通量,并分析了污染物年内变化特征.以洱海弥苴流域为例,探讨了不同水质限制要求下,运用LDC法具体分析和解决各类水质问题的方法.利用LDC法分析了赣江流域多个水文站的污染物通量.这些研究表明,LDC法在我国不同区域污染物负荷估测中的应用具有较好的可行性.但前期这些探索性研究主要针对的是单一流域下污染物负荷的现状通量、超标和消减状况等,而对于具有不同土地利用构成和种养结构等特征小流域的比较及不同水文阶段污染物负荷特征的研究尚少见报道. 因此,本研究以长沙县金井河流域为主要研究区域,通过采用LDC法研究多个小流域TN负荷通量和超标、消减状况,并运用灰度分析法比较小流域各因子对TN负荷消减的影响,以期为揭示亚热带农业小流域面源污染物的迁移机理及面源污染的科学防控提供理论依据. 2 材料与方法 2.1 研究区概况 研究区金井河流域位于湖南省长沙市东北约50 km,地处长沙县金井镇境内,为湘江一级支流捞刀河的上游,地理坐标为27°55′~28°40′N、112°56′~113°30′E.区内为典型亚热带红壤丘陵地貌类型,地势呈北高南低趋势,海拔43~460 m,是农业生产生活相对集中的场所.每个子流域都有基本相似的土地利用格局,其中,丘岗区主要为林地、果园、茶园或旱地,沟谷区则主要为水田、菜地、堰塘等.主要农作物为水稻和蔬菜,水稻种植模式主要为双季稻.研究区有

海洋石油污染及治理措施 (2)

海洋石油污染及治理措施 石油是海洋环境最为重要的污染物之一。它不仅威胁着海洋生态安全,而且其致癌物通过在海洋生物体内浓缩蓄积给人类也会造成严重的健康危害。严峻的海洋石油污染的现实已经使其治理工作迫在眉睫。 石油的理化性质石油烃生物降解的程度取决于油的化学组成、微生物的种类和数量以及环境参数, 如温度、营养盐、陆源污染物、盐度、海流、氧含量等。石油在海水中存在的物理形式对石油的生物降解有很大影响。液态芳烃在水-烃界面能被细菌代谢,但在固态时却很难被利用。石油化学组分不同也明显地影响它们被降解的速率。在各组分中,饱和烃最容易降解,其次是低分子量的芳香族烃类化合物,高分子量的芳香族烃类化合物、树脂和沥青质则极难降解。不同烃类化合物的降解率模式是: 正烷烃>分枝烷烃>低分子量芳香烃>多环芳烃。石油烃类化合物组成成分的差异直接影响其生物降解速率,低硫、高饱和烃的粗油最易降解,高硫、高芳香烃类化合物的纯油则很难降解。 1 我国及全球海洋石油污染的现状 海洋占了地球表面积的 71%,为人们提供了丰富的生产、生活资源和空间资源,是全球生命支持系统的重要组成部分。近十年来,随着沿海河口、港湾地区经济的迅速发展,造成海洋环境污染、生态破坏等问题日益严重。海上的石油勘探与开发及航运事故中的大量溢油等庞杂的污染物进入河口、海湾和近岸海域,使得沿海海域的水质、底质和生态环境不断恶化,我国近海承受着前所未有的环境污染压力。这些有毒污染物在环境中的积累和食物链的累积效应已成为当今一大不可忽视的环境问题。目前全球面临的主要近海污染问题是石油等有机物污染、富营养化、赤潮、重金属污染、非降解垃圾污染以及放射性污染等。近年来,随着我国沿海城市的开发,使得港口码头年吞吐量逐年增加,加之港口码头水体迁移能力差,导致潮流速度减少,流向改变,水交换能力变弱,淤积速度增大,这样污染物的稀释扩散和自净作用不利,这给海

石油类污染物在土壤和地下水中的污染模拟

2、土壤污染模拟 土壤是一个多相的疏松的多孔介质,固相中有大量的有机和无机胶体。石油是一种天然的粘油状液体,主要成分为烃类化合物( 占8 0% 一9 0% )。烃类化合物是非极性有机物,其偶极矩< 1,介电常数< 3,在土壤中有一定的吸附作用。地表的石油可以在重力作用下入渗,也可能随地面水或雨水沿着土壤毛细管孔隙向下渗透污染土壤,甚至进一步向下淋滤污染地下水。石油类污染物质在土壤入渗过程中,由于土壤中存在着大量的有机和无机的胶体,使得进入土壤中的污染物不断地被吸附。吸附能力与土壤的质地、石油的性质有密切联系。通常,石油烃类在土壤介质吸附程度以分配系数Kd来表示。 K d=C s C e 式中: Cs为平衡时固相中的浓度( mg/kg);Ce为平衡时液相中的浓度(mg/l) 根据土壤中溶质运移模型和石油类污染物质在土壤中的迁移转化过程,考虑吸附作用而忽略石油的挥发,建立石油类污染物质在土壤中迁移转化二维综合模型。它包括水运动方程和石油运动方程。 土壤中水运动方程: C?e? et = e ex K x e? ex + e ez K x e? ez + eK z ez 7 土壤中石油类运动方程: θR d ec = e D xx ec + e D zz ec ? eq x c ? eq z c + eθ ?λθR d c8 式中:C( h)为比水容量(cm-1);K x、K z分别为横向纵向水力传导系数(cm/d);Dxx、Dzz分别为横向纵向弥散系数(cm2/d);Rd为滞留因子;c为液相中石油的浓度(mg/l) ;qx、qz分别为x和z方向的达西流速(cm/d);θ为含水量(% );λ为降解系数(d-1);h为土壤中压力水头(cm )。 初始条件和边界条件 根据监测的结果和落地油的分布特征,预测石油类在土壤中迁移过程及石油是否会对地下水造成污染,选择预测范围为:长80 m,深6m剖面区域。并对部分问题可进行简化处理, 作一些基本假设。假设土壤水最初不含石油,即未受到污染,但土壤中存在一定的本底值,经取样测定取平均值为40.3mg/kg。在土壤的预测范围内,土壤被认为是均质的。

海洋石油污染及治理措施

海洋石油污染及治理措施 The latest revision on November 22, 2020

海洋石油污染及治理措施 石油是海洋环境最为重要的污染物之一。它不仅威胁着海洋生态安全,而且其致癌物通过在海洋生物体内浓缩蓄积给人类也会造成严重的健康危害。严峻的海洋石油污染的现实已经使其治理工作迫在眉睫。 石油的理化性质石油烃生物降解的程度取决于油的化学组成、微生物的种类和数量以及环境参数, 如温度、营养盐、陆源污染物、盐度、海流、氧含量等。石油在海水中存在的物理形式对石油的生物降解有很大影响。液态芳烃在水-烃界面能被细菌代谢,但在固态时却很难被利用。石油化学组分不同也明显地影响它们被降解的速率。在各组分中,饱和烃最容易降解,其次是低分子量的芳香族烃类化合物,高分子量的芳香族烃类化合物、树脂和沥青质则极难降解。不同烃类化合物的降解率模式是: 正烷烃>分枝烷烃>低分子量芳香烃>多环芳烃。石油烃类化合物组成成分的差异直接影响其生物降解速率,低硫、高饱和烃的粗油最易降解,高硫、高芳香烃类化合物的纯油则很难降解。 1 我国及全球海洋石油污染的现状 海洋占了地球表面积的 71%,为人们提供了丰富的生产、生活资源和空间资源,是全球生命支持系统的重要组成部分。近十年来,随着沿海河口、港湾地区经济的迅速发展,造成海洋环境污染、生态破坏等问题日益严重。海上的石油勘探与开发及航运事故中的大量溢油等庞杂的污染物进入河口、海湾和近岸海域,使得沿海海域的水质、底质和生态环境不断恶化,我国近海承受着前所未有的环境污染压力。这些有毒污染物在环境中的积累和食物链的累积效应已成为当今一大不可忽视的环境问题。目前全球面临的主要近海污染问题是石油等有机物污染、富营养化、赤潮、重金属污染、非降解垃圾污染以及放射性污染等。近年来,随着我国沿海城市的开发,使得港口码头年吞吐量逐年增加,加之港口码头水体迁移能力差,导致潮流速度减少,流向改变,水交换能力变弱,淤积速度增大,这样污染物的稀释扩散和自净作用不利,这给海洋环境带来很大的压力,近海海域石油污染亦呈增加趋势。

水污染调查报告范文4篇

水污染调查报告范文4篇 本文是关于水污染调查报告范文4篇,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 【篇一】 一、调查目地:了解小区旁小河的水污染情况。 二、调查对像:上面打鱼的人,据那个叔叔说:“最近几年污染很大,河里的小鱼和小虾也逐渐死光了。 上面还有一些绿色的水葫芦和一条条水藻,还有一些居民老是把剩菜剩饭倒到河里。” 三、调查内容:水有多少脏。 四、调查方式:做实验。 [1]我舀了一些水回家,用餐巾纸在干净的水里浸了一下是无色的,在刚才带回的水里浸了一下是灰色的,还散发着臭味。 [2]在干净的水里放了一条小鱼和在刚才带回来的水中放一条小鱼。明显是在干净的水中,小鱼生活的好,如果在脏水中,过不了几天它就会死了。 五、调查时间:XX年**月**日。 六、调查结果:造成水污染的是一些不文明的居民和印染厂偷偷排放的污水。 七、调查体会:我们要保护水资源的干净,不要往河里乱扔垃圾。如果看见有人往河里扔垃圾,要及时阻止他们。保护水资源,不是一天两天的事,要从小事做起! 【篇二】 原来我们家小区门口有一条清清的小河,每天成群结队的鱼儿在那里嬉戏跳舞,清清的河水,欢快的鱼儿,我们陶醉其中. 但是,最近我却发现小河没有那么清澈了,还有很多小鱼都死了,河里有好多垃圾,我有些怀疑,因此,对小河的污染进行了调查. 调查 我观察了周围的环境,植物生长得很茂密,我排除了自然灾害的可能性,可水

中的死鱼非常多,垃圾也不少.这样,就只能是人为造成的. 分析 1小河附近有一道公路,那里每天都有很多车辆通过. 2附近还有很多商贩在卖小吃. 3还有许多饭馆,小吃店和果汁店. 4我们看到了两个污水排放管道. 结论 1有很多人往小河里扔垃圾,吐痰,小鱼吃后,导致食物中毒而死亡. 2由于有污水排放到河里,有的鱼是直接喝了污水被毒死. 这些信息告诉我,小河污染都是人为造成的,看着清澈见底的小河变成了臭水沟,难道我们没有责任吗? 建议 河道是我们大家的,让我们拉起手来,不要为了个人方便而污染小河,我们应该自觉做到保护我们的小河,让我们的环境变得更加每好与和谐. 关于水污染的调查报告 摘要:这次我们利用寒假时间,一起出来对湖州水污染情况进行了调查,我们把地点选在了苕溪,因为苕溪是太湖的分支流,它的污染情况比较严重,具有代表性。另外我们也对我国的污染情况作了调查,并作了分析报告。 20世纪50年代以来,全球生产规模急剧扩大,人口迅速增加,从自然界获得的资源超过了自然界的再生能力,同时排入环境的废弃物超过了环境容量,出现了全球性的资源耗竭和严重的环境污染与破坏问题,水污染就是尤为严重的一个,我们几位同学们用寒假时间对湖州市水质状况进行了实地考察,并查询了国内有关资料,对于水污染这一问题有了更为深刻的了解. (教育) 何谓"水污染"? 1984年颁布的中华人民共和国水污染防治法"水污染"下了明确的定义,即水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特征的改变,从而影响水的有效利用,危害人体健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象称

国内外地下水石油污染现状-

国内外地下水石油污染现状* 摘要随着石油工业的迅猛发展,一些大中型油田区在石油勘探开发过程中,从钻井工程施工到采油、加工处理、运输、储存等各个环节,都不同程度地造成了石油的泄漏,引起了地下水的严重污染。石油类污染物长期以来一直受到世界各国的高度重视,欧洲、美国、日本等发达国家把石油类污染列为优先控制的环境污染物。 石油及其化工产品中多数有机物对人体的健康危害极大,有很多是致癌、致畸、致突变物质,可以说地下水中石油化工产品的普遍存在,是构成全球性恶性肿瘤的一个重要因素。 1 国内地下水石油污染现状 我国部分大、中城市的浅层地下水环境受到不同程度的污染[1]。50%以上的城市市区的地下水污染程度较为严重,全国大多数城区地下水水质都在逐渐下降。更为之严重的有少部分城市的浅层地下水系统污染严重,已经达不到饮用的标准,导致一部分城市和地区出现缺水问题,由此引发的缺水城市逐年增多。在一些油气田地区、矿区经常发生输油管穿孔漏油的问题,造成几十吨及上百吨的原油泄漏,并且大多数石油都直接进入地下水系统,形成了严重污染。尤其在一部分石油化工领域,石油类的污染将会对地下水水质恶化形成了严重的危害,并且在浅层地下水中石油类污染物含量严重偏高,基本上达不到饮用水标准。 沈阳抚顺地区常年遭受到的一些石油化工类废水污染,造成沈抚灌区大面积地下水环境的污染严重。沈抚污灌区地处辽宁省沈阳和抚顺两市的郊区,从20世纪40年代末至今,灌区的中、上游一直以来都受到来自抚顺石油二厂的石油污染物的影响。随着工业化时代的变迁及人口的不断增长,未经处理的污水的大量排放,直接进入灌溉渠道中,对灌渠内水质造成严重影响,灌区土壤、地下水环境中所含的污染物,如芳烃、挥发酚、重金属等都超标严重,并且表面所黏附浮油污水反复应用在农业耕作中,使耕作层中的油含量大大增加,而具有可溶性油的污水将渗入到地下含水层中,被农作物吸收,使其受到严重的石油污染[2]。 大庆具有世界石油城之称的美誉,也是我国生产石油的主要工业化基地,在国民经济的快速发展中具有极其重要的地位。然而,随着人口的不断增长,工农业及城市建设的迅速发展,对地下水的开采和使用也日益增加,随之而来的工业“三废”的排放量也逐渐增大,对地下水环境造成了巨大的影响。包气带和潜水层也受到严重的石油污染,尤其纳污湖泡区受到的潜水污染,目前最为严重[3]。 2 国外地下水石油污染现状 在美国,对地下水造成污染的主要来源为汽油及石油烃的衍生物,地下储存罐、管道以及有关设施的泄露是主要污染源。根据美国环保总署(USEPA)2000年数据显示[4]:美国约有295000万个地下储油罐都存在不同程度上的泄漏,并

石油污染及其治理

石油污染及其治理 0 引言 第二次工业革命后, 石油作为一种新能源进入到人类社会的经济生活中, 随着经济的发展和能源的紧缺,石油在现代社会中占据着越来越重要的地位。石油的开采规模在不断的增加, 应用越来越广泛。但是随着石油的大规模开采以及石油化工业的发展石油及石油化工生产中的产生的环境问题也愈加严重, 已经成为一个不容忽视的问题。 在石油和石化产业的开采和生产过程中以及在石油的运送过程中造成了一系列的环境问题: 首先, 大量的石油物质泄露到周围的土地后。含油物质进入土壤后,破坏土壤结构,降低土壤的透水性, 改变土壤的物理性质同时含油物质中的反应基能够与土壤中的无机氮磷结合从而降低了土壤中有机质含量。最终破坏微生物的生存环境, 影响微生物的生存, 降低土壤的活性。 其次, 是化工厂中的石油以及泄漏到土壤中的石油气体的挥发, 会对周边的空气产生恶劣的影响, 甚至直接影响到周围人群 的身体健康。研究表明, 部分脂溶性物质对神经系统有很大的副作用,而一些多环芳烃类物质则会直接影响肝、肾和心血管系统等的正常功能, 甚至引起癌变。 再次, 石油和石化产业还能够产生严重的水污染。针对石油污

染愈加严重的现象, 对于如何治理石油污染也进行了深入的研究并在具体的治理过程中积累了经验和教训。这里仅就石油引起的土壤石油污染的治理进行论述, 以资参考。 根据在治理土壤石油污染中的原理的不同可以将治理方法分成:物理治理、化学治理和生物治理。 1土壤石油污染的物理治理物理治理是利用土壤和污染物物理特性的不同, 通过一些物理方法降低污染物对土壤的方法。土壤石油污染的物理方法主要有换土方法、焚烧方法和隔离方法。 换土方法顾名思义就是用有污染的土壤将污染的土壤换掉。这种方法适合重度污染且难以治理的土壤石油污染, 但是这种治理方法显然没有将污染的土壤治理彻底、指标不治本。 焚烧法是根据石油类污染物易燃烧的性质, 在高温条件下将污染物燃烧掉, 从而实现土壤石油污染治理的目的。在焚烧法治理土壤石油污染的过程中,又会产生空气污染, 且焚烧的面积不宜过大, 这就使得焚烧法在治理土壤石油污染的过程中有了很大的局限。 隔离法只采用粘土或者采用惰性材料将被石油污染的土壤和没有污染的土壤隔离起来, 这种方法只是暂时的防治了的石油污染物的迁移、防治污染的扩展, 并没有起到正的污染治理的作用。 2土壤石油污染的化学治理 化学治理方法是指在土壤石油污染治理的过程中理由污染物和改良剂之间不同的化学性质通过发生化学反应来治理土壤石油污染的治理方法。主要的化学治理方法有: 化学氧化方法、萃取方法和土

水污染现状分析

水污染现状分析

世界 水的重要性:水是生命的源泉,是生命存在与经济发展的必要条件,同样是构成人体组织的重要部分。水在人体内的含量达70%,其余30%左右为固 体营养物(蛋白质、碳水化合物、脂质、矿物质、维生素等)。人体60%的水在细胞内,40%在流体内(血、消化液、唾液、胆液、泪水、汗液、肠液、胃液)。成年人每天需水2.5 -3升,其中直接饮用1升左右,食物中补充1升,人体新陈代谢形成0.5升。明代李时珍在本草纲目中著到:“药补不如食补,食补不如水补”,水不愧为百药之王。 世界水资源的构成:地球上水占70%的面积,其中海水占97.3%,可用 淡水只有2.7%。在近3%淡水中77.2%存在雪山冰川中,22.4%为土壤中和地下水(降水与地表水渗入)。只有0.4%为地表水,地表水指河流、湖泊、冰 川等水体。中国水资源状况:中国大小河川总长42万公里,湖泊7.56万平方 公里,占国土总面积的0.8%,水资源总量28000亿立方米,人均2300立方米,只占世界人均拥有量的1/4,居121位,为13个贫水国之一。中国640 个城市有300多个缺水,2.32亿人年均用水量严重不足。 中国 中国有82%的人饮用浅井和江河水,其中水质污染严重细菌超过卫生标 准的占75%,受到有机物污染的饮用水人口约1.6亿。长期以来,人们一直认为自来水是安全卫生的。但是,因为水污染,如今的自来水已不能算是卫生的了。一项调查显示,在全世界自来水中,测出的化学污染物有2221种之多, 其中有些确认为致癌物或促癌物。 从自来水的饮用标准看,中国尚处于较低水平,自来水仅能采用沉淀、过滤、加氯消毒等方法,将江河水或地下水简单加工成可饮用水。自来水加氯可有效杀除病菌,同时也会产生较多的卤代烃化合物,这些含氯有机物的含量成倍增加,是引起人类患各种胃肠癌的最大根源。城市污染的成分十分复杂,受污染的水域中除重金属外,还含有甚多农药、化肥、洗涤剂等有害残留物,即使是把自来水煮沸了,上述残留物仍驱之不去,还会使亚硝酸盐与三氯甲烷等致癌物增加,因此,饮用开水的安全系数也是不高的。据最新资料透露,中国主要大城市只有23%的居民饮用水符合卫生标准,小城镇和农村饮用水合格率更低。水污染防治当务之急,应确保饮用水合格。为此应加大水污染监控力度,设立供水水源地保护区。 母亲河黄河1972年第一次断流,1997年断流226天,近700公里河床 干涸。海河300条支流,无河不干,无河不臭。华北地下水严重超采,形成面积7万多平方公里的世界上最大的地下水漏斗区,地面下沉,海水入侵。全国668个城市中,有400多个供水不足,100多个严重缺水。上世纪九十年代末以来,土地沙化速度上升到每年3400多平方公里。更可怕的是,中国水资源

土壤石油污染概述

博士□基地班硕士□ 硕博连读研究生□兽医硕士专业学位□ 学术型硕士□工程硕士专业学位□ 农业推广硕士专业学位□全日制专业学位硕士□√ 同等学力在职申请学位□中职教师攻读硕士学位□ 高校教师攻读硕士学位□风景园林硕士专业学位□ 西北农林科技大学 研究生课程考试试卷封面 (课程名称:土壤污染与防治) 学位课□选修课□√ 研究生年级、姓名孙富强 研究生学号16

所在学院(系、部)资源环境 专业学科环境工程 任课教师姓名曲东(教授) 考试日期 考试成绩 评卷教师签字处 土壤石油污染现状概论 孙富强1 (1西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌712100) 摘要:随着石油资源的深化利用,石油污染加剧,其利用过程中大面积的土壤一般都受到严重的污染。文章主要介绍了石油污染的来源、类型、污染特征,为研究土壤污染治理方法提供依据。 关键词:石油土壤污染现状 随着我国社会经济的繁荣和发展,人们对石油的需求越来越大,从而推动了石油开采事业的发展。然而由于技术与管理的缺陷,大量的原油直接或间接流入土壤,从而将土壤污染,以致于石油灌满一定深度土壤的空隙,影响土壤的通透性,破坏原油的土壤水、气和固的三相结构,影响土壤中微生物的生长,也影响土壤中植物根系的呼吸及水分养料的吸收,甚至使植物根系腐烂坏死,严重危害植物的生长。且土壤中的石油随土壤中水的运行而运行,不断地扩散到它处或深处。土壤是人类赖以生存、生产的自然资源,人们在石油开采和提炼过程中,导致石油对土壤的污染,其一方面是主要能源物质的损失,另一方面严重影响人们对土壤的利用面和利用效率。 石油是现代社会的最主要能源之一,被称作“工业的血液”“黑色的金子”。同样石油工业在国民经济中占有十分重要的地位,也是国家综合国力的重要组成部分,因此世界各国十分重视石油工业的发展。全世界大规模开采石油是从20世纪初开始的,1900年全世界消费量约2000万吨,100年来这一数量已增长百余倍,现在,产油的国家和地区己有150多个,发现的油气田已有4万多个,目前世界石油年产总量达22亿吨,其中亿吨是由陆地油田生产的。我国目前已在25个省和自治区中找到了400多个油气田或油气藏,自1978年以来

环境水中石油类污染物的含量反应说明

环境水中石油类污染物的含量反应说明 摘要:环境水中石油类污染物的含量是反映水质的指标之一,本文采用三波长定量测试水中油含量,样品测试方便,数据准确。 环境中水中的石油类来自工业废水和生活污水的污染。油类物质在水面形成油膜,影响了空气和水的气体交换;分散于水中以及吸附于颗粒上或以乳化状态存在于水中的油,被微生物分解时,将消耗水中溶氧,容易使水质恶化。 矿物油是由烷烃、环烷烃及芳香烃组成的混合物红外碳硫分析仪。本文参照“GB/T16488-1996《水质石油类和动植物油的测定红外光度法》”选择三波长红外光谱法测定地表水,测定结果准确,避免使用“标准油”。 原理: 水中油类物质是由烷烃、环烷烃及芳香烃组成的混合物,可用四氯化碳萃取,测定总萃取物。然后将萃取液用硅酸镁吸附其中动植物油等极性物质后,测定石油类含量。石油类和动植物油的红外谱图在2930cm-1、2960cm-1或3030cm-1处有吸收,可根据上述三个波数位置的吸光度值计算其含量。 实验条件: 仪器及附件: FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪 1cm 石英比色皿 试剂: 四氯化碳(CCl4):环保用,天津基准试剂有限公司; 正十六烷[CH3(CH2)14CH3] 分析纯:成都市科龙化工试剂厂; 姥鲛烷(2,6,10,14-四甲基十五烷)分析纯:北京百灵威科技有限公司; 甲苯(C6H5CH3)分析纯:天津市江天化工技术有限公司; 无水硫酸钠(Na2SO4)分析纯:北京化工厂; 氯化钠(NaCl)分析纯:天津化学试剂有限公司; 盐酸(HCl)分析纯:天津化学试剂一厂。 样品前处理: 将水样全部转移至分液漏斗中,用20ml四氯化碳洗涤采样瓶,洗涤液并入分液漏斗中,调PH≤2,加入20g氯化钠,充分震荡2min充分静置,将萃取液流经铺有10mm无水硫酸钠的玻璃砂芯漏斗,用容量瓶收集滤液。取20ml四氯化碳再次萃取、用适量四氯化碳洗涤玻璃砂芯漏斗,将萃取液、洗涤液一并放入容量瓶中。用四氯化碳标至刻线、摇匀。 测定结果: 1、校正系数的测定: 以四氯化碳为溶剂,红外碳硫分析仪分别配置浓度为100mg/L正十六烷、100mg/L姥鲛烷、400mg/L甲苯溶液,用四氯化碳作参比溶液,采用10mm×10mm比色皿,分别测量三种溶液在2930cm-1、2960 cm-1和3030cm-1处的吸光度A2930、A2960、A3030。这三种溶液在上述波数处的吸光度满足公式: C=X·A2930 Y·A2960 Z (A3030- A2930/F), 式中: C-萃取溶剂中化合物的含量,mg/L; A2930、A2960、A3030-各对应波数下测得的吸光度值; X、Y、Z-与各C-H键吸光度对应的校正系数; F-脂肪烃对芳香烃的校正因子,即正十六烷在2930 cm-1和3030 cm-1处的吸光度之比; 对于正十六烷(H)和姥鲛烷(P),由于其芳香烃含量为零,即A3030- A2930/F =0,则

各行业主要污染物

各行业主要污染物 一、火力发电 PH、SS(悬浮物)、硫化物、砷、铅、镉、挥发酚、石油类、热污染等 二、煤矿(包括洗煤) PH、SS、砷、硫化物等 三、焦化 COD、BOD、SS、硫化物、挥发酚、氰化物、石油类、氨氮、苯类、多环芳、烃、热污染等 四、金属矿山开采 PH、SS、硫化物、铜、铅、镉、汞、六价铬等 五、金属冶炼加工 PH、SS、COD、硫化物、氰化物、挥发酚、氟化物、石油类、、铅、锌、镉、汞、六价铬等 六、石油开采 汞、镉、六价铬、砷、铅、PH、石油类、SS、挥发酚、硫化物、COD、BOD等七、石油炼制 PH、COD、BOD、SS、硫化物、挥发酚、氰化物、石油类、苯类、多环芳烃、汞、镉、六价铬、砷、铅等 八、石油化工 SS、COD、BOD、硫化物、石油类、挥发酚、氰化物等 九、汞矿 PH、悬浮物、硫化物、砷、汞等 十、雄黄矿 PH、悬浮物、硫化物、砷等 十一、硫铁矿 PH、悬浮物、硫化物、铜、铅、锌、镉、汞、砷、六价铬等 十二、磷矿 PH、悬浮物、氟化物、硫化物、砷、铅、磷等

十三、萤石矿 PH、悬浮物、氟化物等 十四、黄磷 SS、PH、元素磷、氟、氰化物、硫酸、PH(或酸度)、SS、硫化物、氟化物、铜、铅、锌、镉、砷等 十五、氯碱 PH(或酸、碱度)、COD、SS、汞等 十六、铬盐 PH(或酸度)、总铬、六价铬等 十七、有机原料 PH(或酸、碱度)、COD、BOD、SS、挥发酚、氰化物、苯类、硝基苯类、有机氯等 十八、磷肥 PH(或酸度)、COD、SS、氟化物、砷、磷等 十九、农药 PH、COD、BOD、Ss、硫化物、挥发酚、砷、有机磷、有机氯等 二十、氮肥 COD、BOD、挥发酚、氰化物、硫化物、砷等 二十一、橡胶 PH(或酸、碱度)、COD、BOD、石油类、铜、锌、六价铬、多环芳烃等 二十二、橡胶加工 COD、BOD、硫化物、六价铬、石油类、苯、多环芳烃等 二十三、染料 PH(或酸、碱度)、COD、BOD、SS、挥发酚、硫化物、苯胺类、硝基苯类等二十四、制药 PH(或酸、碱度、COD、BOD、石油类、硝基苯类、硝基酚类、苯胺类等 二十五、化纤 PH、COD、BOD、SS、铜、锌、石油类等

地下水石油类污染修复技术研究进展

地下水石油类污染修复技术研究进展 摘要:我国地下水污染严重,随着石油工业的不断发展,受石油类污染的地下 水显著增多,因此对石油污染地下水体的修复迫在眉睫。本文综述了地下水污染 的特征,以及修复技术,并着重讨论了受石油类污染地下水的原位修复、异位修 复以及生物修复技术。通过本文综述,以期对地下水石油类污染的修复提供参考。 关键词:地下水;石油类污染;修复技术;环境治理 引言 我国地下水污染严重,部分地区水质超标且污染还在继续加重。在东部典型 地下水污染调查中,具有致癌、致畸、致突变的“三致”有机物普遍检出[1]。石油 是一种含有多种烃类的复杂有机混合物,石油类有机物含有苯及其同系物、苯酚、高分子聚合物等,在自然状态下生物难降解,甚至有许多是致癌物质。石油类污 染泛指原油和石油初加工产品汽油、煤油、柴油和润滑油等及各类油的分解产物 所引起的污染,对地下水土环境构成严重威胁。地下水土石油类有机物污染问题 已引起世界各国普遍关注,地下水土修复石油类污染问题涉及面广,技术复杂, 需要多学科协同研究,正成为相关领域热点和难点课题[2-3]。因此,开展地下水 土石油类有机污染问题的预防和修复技术深入研究,并使其应用于实际工程迫在 眉睫。 1 地下水污染类型 按照污染物产生的行业类型,可以将地下水污染源分为工业污染源、农业污 染源和生活污染源。 1.1工业污染源 工业污染源主要是指工业“三废”(废水、废气、废渣),工业废水如电镀废水、 酸洗废水、石油化工有机废水等有毒有害废水,都是导致地下水化学污染的主要 原因。工业废气如SO2、H2S、CO、CO2、氮氧化物等随降雨落到地面,通过地表径流下渗对地下水造成二次污染。工业废渣如高炉矿渣、钢渣、粉煤灰、污水处 理厂的污泥等,由于露天堆放或者地下填埋防渗防漏措施不合理,风雨淋滤后其 中的有毒有害物质直接或间接污染地下水[3-4]。 1.2农业污染源 农业污染源主要包括剩余农药、化肥以及不合理的污水灌溉。中国农业面源 污染日趋严重,农业灌溉与降水等淋溶作用造成地下水大面积农药与化肥污染。 另外,中国有污水灌溉农田近133万 hm2,每年由于污水灌溉渗漏的大量污水, 直接造成污染地下水,使污灌区75%左右的地下水遭受污染[5]。 1.3生活污染源 生活污染源主要是生活垃圾和生活污水。一方面,目前生活垃圾主要采取填 埋的方式,随着日晒雨淋及地表径流的冲刷,其溶出物会慢慢渗入地下,污染地 下水;另一方面,生活污水不能有效处置后排放,特别是广大农村地区,生活污 水有的直接排入附近水体,对地表水和地下水均产生影响。 2 地下水污染修复技术 2.1 屏蔽法 是在地下建立各种物理屏障,将受污染水体圈闭起来,以防止污染物进一步 扩散蔓延。常用的灰浆帷幕法是用压力向地下灌注灰浆,在受污染水体周围形成 一道帷幕,从而将受污染水体圈闭起来。 2.2 水动力控制法

石油污染土壤修复技术(总3页)

石油污染土壤修复技术 (总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

【前言】随着经济的发展,人类对能源的需求也在不断扩大,石油是最重要的能源之一,被成为“工业的血液”。近些年来各国都加快了对油气资源的开发利用,从沙漠到海洋、从无人区到人口稠密区,越来越多的油气井出现在世界各地。随之土壤污染问题日益突出,石油对土壤的污染危害大,潜伏期厂,涉及面广,有研究者将其比喻为“化学定时炸弹”,已经成为不容忽视的环境问题。 石油主要是由烃类化合物组成的一种复杂化合物,其组成复杂,含有致畸、致癌、致突变的物质(如卤代烃、苯系物、苯胺类、菲、苯并[a]芘等)。土壤作为人类、动植物和微生物赖以生存的重要环境基础,是自然界物质和能量参与转化、迁移和积累等循环过程的重要场所,土壤安全事关人类食品安全。石油一旦进人土壤,将对人类健康和生态环境造成严重危害。根据已公布的环境保护部和国土资源部发布的《全国土壤污染状况调查公告》显示,我国土壤总超标率高达16.1%。其中,有机类污染物,尤其是石油污染物已成为导致土壤安全问题的重要因素之一。据报道在我国,勘探和开发的油气田有4 0 0多个,覆盖面积达 3. 2 X 105 km2,其中约4. 8 X 106 hm2 的土壤受到不同程度的污染。为我国部分油田周边石油污染状况,其周边土壤中的总石油烃( TPH ) 质量分数已经远远超过临界值500 mg/kg,对人居安全和生态环境造成了严重的威胁。由此可见,石油污染土壤形势严峻,修复工作迫在眉睫。 土壤石油污染:是指原油和石油产品在开采、运输、储存以及使用过程中,进入到土壤环境,其数量和速度超多土壤自净作用的速度,打破了它在土壤环境中的自然动态平衡,使其累积过程占据优势,导致土壤环境正常功能的失调和土壤质量的下降,并通过食物链,最终影响到人类健康的现象。 石油进入土壤的途径: ?石油的泄露和溢油:陆地采油大量的生产设施如油井、集输站、转输站和联合站等,原油会 被直接或间接的倾泻与这些设施附件的地面;产品的开采和运输业会使石油类物质进入土壤环境中;另外发生井喷或泄露,也会污染周围土壤环境。 ?含油固、液体废气无的随意处置:油气的开采和运输过程会产生大量含油、天然气的开采过 程中会产生大量含油废水、有害的废泥浆以及其他的一些污染物,如果处理不好就会污染周边土壤、河流甚至地下水。 ?含油污水的灌溉和农用药剂的使用:一些工业企业产生的含油废水如果不加以回收处理,直 接排入河流、湖泊或海湾,会污染水体,该水体用于农业灌溉,则会导致土壤污染,另外某些农用药剂也会污染土壤。 ?汽车尾气的排放:汽车尾气排放导致交通干线两侧土壤的有机物污染,另外大气沉降也会导 致土壤污染。 石油污染土壤修复技术 石油污染土壤的物理修复方法:

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