巢湖水体中多环芳烃的污染特征、来源解析与风险评价

来源 :环境科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:emeng
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
环境介质中多环芳烃(PAHs)污染的调查研究一直是行业热点,对于大气和土壤中PAHs污染的研究相对较多,但是由于水体环境的复杂性,对水体中PAHs污染研究一直较少,巢湖作为中国五大淡水湖之一,水体的污染情况一直受到广泛关注,其中大多数研究集中在巢湖的水体富营养化问题上,对于水体中PAHs污染的调查分析较少,但是PAHs因其难降解和“致癌致畸致突变”的性质对人体健康会造成潜在威胁,所以对于巢湖水体PAHs污染的分析研究是十分必要的.本文采集了巢湖35个采样点的溶解相和悬浮颗粒物相样品,运用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)测定样品中16种PAHs的浓度,分析了巢湖水体中PAHs的浓度分布和组成特征,利用生态风险墒值法进行生态风险评价,并通过正定矩阵因子分解法(PMF5.0)对样品中PAHs进行来源解析.结果表明,∑16PAHs的浓度范围在溶解相样品中为83.8~174.2 ng·L-1,在悬浮颗粒相样品中的浓度为557.7~4543.9 ng·g-1,平均含量分别为115.2 ng·L-1和2048.7 ng·g-1,其中溶解相中的3环和4环PAHs占比较大,而颗粒物相中3环和4环PAHs占比同样较高,不过要低于溶解相,此外颗粒物相中5环PAHs的比重也较大.通过对溶解相和悬浮颗粒物相分别进行正定矩阵因子分解法(PMF5.0)模型的计算,表明溶解相PAHs污染主要来自生物质与煤炭燃烧和汽油燃烧源,分别为31.07%和30.69%,颗粒物相PAHs污染主要来自柴油燃烧源和生物质与煤炭燃烧,分别为30.75%和29.23%,石油源对两相的PAHs污染贡献均较低.生态熵值法结果表明巢湖水体的PAHs污染处于中等风险水平.通过上述研究方法以期得到对巢湖水体PAHs污染的综合判断,研究结果可为巢湖水体PAHs污染的治理提供科学依据.
其他文献
操作系统安全是信息系统安全的基础。SELinux、App Armor等一系列安全框架作为操作系统安全子系统的核心组件,在系统安全中发挥着重要作用。目前,此类基于强制访问控制机制的安全框架在实际应用中存在的主要问题在于安全策略配置的复杂性和极强的专业性,导致安全策略生成困难、防护粒度较粗等不足。安全策略生成复杂的问题不仅体现在传统的单机系统中,在以Docker容器为代表的云计算场景下也广泛存在。针对
学位
聚硅氧烷(PSO)衍生得到的Si OC陶瓷及其复合材料是一类具有高性价比的轻质耐高温结构材料。其中,C/Si OC复合材料因具有耐高温、高比强度、耐腐蚀等优异特性,在火箭发动机喷管扩张段、飞行器表面热防护系统等方面具有广阔的应用前景。但在耐高温能力上,Si OC基体和C纤维存在显著失配,成为限制C/Si OC复合材料长期服役的关键瓶颈。面向高温结构应用需求,本论文通过PSO掺杂Y元素和制备界面C涂
学位
随着导航系统应用范围越来越广,用户对导航系统服务的要求不再单纯的满足于精度的提高,对完好性性能要求也愈加严格。GNSS/INS组合导航技术得到广泛研究与应用,GNSS/INS组合导航不仅可以提高定位精度,也可为GNSS用户自主完好性监测提供了新的模式。本论文主要研究工作如下:研究了GNSS/INS紧组合定位的数学模型,并针对组合导航系统中卫星导航故障影响的问题,定量分析了伪距阶跃故障和缓变故障情况
学位
改革开放以来,我国医疗体制发生了翻天覆地的变化,医疗体制中出现的各种问题已经引起社会的关注和政府的重视。在医院的经营活动中,行政管理部门在医院的日常运转中一直以来都居于单位的从属地位,现行的医院绩效考核体系不够科学,医院行政管理人员的绩效考核很少能得到医院管理层的重视和改善。本文以公立医院A医院为例,通过对A医院现有的行政管理人员绩效分配方案进行分析,通过构建平衡计分卡(BSC)的四个维度,设计符
期刊
随着量子计算和量子通信技术的飞速发展,量子技术被应用到密码算法的安全性分析中,经典密码算法的安全性受到了极大的挑战。在2010年和2012年,两位日本学者Kuwakado和Morii利用Simon量子算法证明了Even-Mansour结构和3轮Feistel结构在量子条件下是不安全的。本文主要研究Simon量子算法对Feistel结构的SIMON密码的攻击,以及对广义Feistel结构的SM4密码
学位
随着硅基光子学的发展,SOI光栅由于其结构紧凑、功能多样、制造方便等优势,在片上光学系统中成为了关键组件。目前,通过对微纳阵列光栅进行结构调控来实现集成光路所需的各项功能器件,是一种新型的高效的设计技术路线。其中,聚焦功能的光栅更是应用广泛,已被高效地应用到例如透镜耦合器、分束器、偏振器、传感器等各种器件领域。本文利用平面波导的模式理论、聚焦成像基础理论和有限元计算方法对透镜结构进行了设计与模拟计
学位
基于相变材料(PCMs)的潜热蓄热技术近年来发展迅速。其中,有机PCMs,如石蜡、多元醇和脂肪酸等,由于具有高潜热、无毒和热稳定性好等优点,在智能热管理系统中得到了广泛的应用。但是有机PCMs在使用过程中存在的熔化泄漏和导热系数低的缺点不利于其实际应用。对于熔化泄漏问题,目前主要的解决方法是使用支撑材料对相变材料进行封装,这些支撑材料具体包括多孔材料、微胶囊和聚合物基质。而导热系数的提升可以通过向
学位
电解水产氢被认为是一种很有发展潜力的产氢方式。实现电解水产氢过程的关键因素是选择合适的电催化剂和电极基底。贵金属及其氧化物被认为是最高效的电解水催化剂,然而成本高、储量少等原因限制其被广泛应用;过渡金属镍与贵金属相比,不仅价格便宜,而且储量丰富,电解水性能优异,被认为是可以与贵金属镍相媲美的电解水催化剂。同时,用于负载电催化剂的电极基底只有少数几种,如不锈钢、金属网和泡沫镍等,这些基底的成本很高,
学位
模数转换器是传感器与处理器之间不可或缺的桥梁,支撑了模拟信号到数字信息的转换。通过时间交错采集技术突破单个模数转换器(Analog to Digital Conventer,ADC)采样速率和分辨率技术瓶颈,是实现高速率模数转换的重要方法。然而,时间交错采集模数转换器(Time-Interleaved ADCs,TI-ADCs)通道存在失配误差的问题,需要不断攻关解决校准问题。本文重点针对时延失配
学位
通过对材料与化工专业学位研究生培养面临的产教融合广度不够、深度不足等问题的分析,设计并提出了一种产教融合协同培养体系,对其构成及优势进行了分析,并以G大学为例,对其进行了案例检验,指出材料与化工专业学位研究生产教融合的协同培养,应从以产教融合驱动课程体系建设、学科专业建设、导师队伍建设、产学研用体系建设等方面入手。
期刊