【摘 要】
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本文运用逸度方法构建了湿地多环芳烃(PAHs)的多介质环境动态质量平衡模型,以扎龙湿地为例,对多环芳烃在湿地环境中的迁移、转化和归宿进行模拟研究。对扎龙湿地5种PAHs的迁
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本文运用逸度方法构建了湿地多环芳烃(PAHs)的多介质环境动态质量平衡模型,以扎龙湿地为例,对多环芳烃在湿地环境中的迁移、转化和归宿进行模拟研究。对扎龙湿地5种PAHs的迁移模拟结果表明,各环境相中的PAHs逸度和浓度将呈逐年上升的趋势,在整个模拟期间,水、植物、鱼和丹顶鹤卯中总PAHs的浓度模拟值与模型初始值相比将分别增加87.3%、89.2%、50.0%和59.0%。本文假设各环境相中存在一定比例的排放源,通过求解稳态(LevelⅢ)模型,建立了估算环境相中PAHs背景浓度的方法,该方法获得的估算值与实测值相比,差均在1个对数单位之内,符合模型计算精度。对模拟期间内PAHs的富集量和迁移通量分析结果表明,PAHs在大气、水、土壤、沉积物、植物、丹顶鹤和鱼体内总量的分布比例分别为0.003%、0.214%、87.55%、12.11%、0.103%、0.009%和0.004%,土壤和沉积物相是PAHs最大的储库,约占环境中总残留量的99.7%;各相的富集通量、输入输出通量随时间逐渐上升;研究区域PAHs的输入和输出主要是大气和水的流入和流出。模型模拟值与实测值对比表明,大气中PAHs浓度与实测值差值小于0.1个对数单位,土壤中PAHs的模型计算结果差值在0.5个对数单位范围内。对扎龙湿地PAHs的生态风险现状分析表明,尽管扎龙湿地目前不存在严重的PAHs生态风险,但PAHs对生物体具有较大的潜在危害。模型计算表明,扎龙湿地各环境相中的PAHs含量将逐年上升,至模拟终点时各相中PAHs总量虽未超出各评价标准的上限,但由于食物链的富集作用,仍可对整个食物链构成严重的毒害,扎龙湿地中的环境生物将处于高风险生态影响中。
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