【摘 要】
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近几年随着工农业生产的发展,许多新的化学物质不断产生,越来越多的有机污染物通过“三废”排放、大气降雨、地面径流冲刷等各种途径进入地面水体,对水体环境造成不同程度的
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近几年随着工农业生产的发展,许多新的化学物质不断产生,越来越多的有机污染物通过“三废”排放、大气降雨、地面径流冲刷等各种途径进入地面水体,对水体环境造成不同程度的污染。在水质恶化的同时,大量有机物泄漏导致的水环境重大突发性污染事故频发,对水生生态及人类的生产生活产生了极大的危害,因此水体中有机物污染逐渐引起人们的关注。但是当前国内对水环境的研究重点大多集中在对富营养化问题的研究。本文在了解生态风险评价框架及方法体系的基础上,构建基于水生态毒理模型---AQUATOX的水环境中有机化合物浓度数值模拟方法及风险评价的研究体系。并运用该方法以淀山湖为研究对象,对湖体中的有机污染物进行生态风险评价。得出以下结果:淀山湖中能够检测到的有机污染物主要为二氯甲烷,其最高监测浓度为2011年3月在千墩港监测点所得数值—0.041mg/L。建立了淀山湖中二氯甲烷的AQUATOX生态毒理模型,模拟二氯甲烷在水体中的最大暴露浓度。运用商值法进行二氯甲烷的生态风险评价,得到的风险商值为0.3978,介于0.1和1之间,表明淀山湖中二氯甲烷虽然处于安全水平,但是需要长期观测其环境动态,避免高风险的发生。论文设计了淀山湖中二氯甲烷突发性污染事故的情景模拟,结果显示当淀山湖中二氯甲烷的排放量超过5吨,水体中的最大浓度就会超过标准限制。当淀山湖中二氯甲烷的排放量增大至100吨,通过水体自净作用达到标准值的时间为45天,超过了淀山湖一年中的最长水力停留时间。这样的降解速度对于作为上海市水源地的淀山湖来说,可能产生相当大的影响及危害。并且有机物在水体中的降解时间随温度的升高而明显缩短,其在水中能够达到的最大浓度也与温度呈负相关。因此,在冬季发生的突发性污染事故比在夏季时发生具有更大的危害性。
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