水中油對水生物以及生態(tài)環(huán)境的危害案件
水中油污染會影響水生植物和魚類的生長,多環(huán)芳烴類物質(zhì)污染水源會危害人體健康,是地表水和有關(guān)行業(yè)排放廢水必測的項目之一。目前水中油濃度的常用檢測方法有重量法、紅外法、紫外法、熒光法等。
由于交通運(yùn)輸、工業(yè)、石油化工生產(chǎn)等原因,排放的廢水中含有許多殘留石油產(chǎn)品——統(tǒng)稱為油份,對環(huán)境造成污染。資料表明,海洋水體中礦物油污染的來源大約為:工業(yè)廢水、城市生活污水、港口設(shè)施泄露約占60%;船舶行業(yè)作業(yè)排放約占10%;運(yùn)輸事故、井噴事故、采油廢水排放約占10%;其他工業(yè)、車輛以及燃燒廢氣的沉降占18%。
石油化工企業(yè)排放的污水中的油會阻礙空氣與水體界面的氧交換,水面形成的油膜阻隔空氣中的氧進(jìn)入水體導(dǎo)致魚類因缺氧而死??諝夥稚⒃谒w中的油能被微生物分解,消耗水中的溶解氧,使得植物營養(yǎng)所需微生物減少,溶解氧降低會使魚類等水生動物因缺氧而死,使水質(zhì)惡化、發(fā)臭。若粘在水生植物的根系上,會影響植物的蒸騰、呼吸和光合作用,影響其生長。若粘附在水生生物的器官上,會引起生物的窒息死亡,比如附著在魚的腮上影響其呼吸作用。油中的多環(huán)芳烴類物質(zhì)會污染水源并有致癌作用。它們多來源于碳?xì)浠衔锏牟?燃燒和高溫分解,通過自然和人為因素排放到環(huán)境中。多環(huán)芳烴類氣體排放到大氣中會影響周圍溫度而且會傳播很遠(yuǎn)的距離,這類芳烴物質(zhì)也會污染土壤和水源,石油類物質(zhì)對人的消化系統(tǒng)有危害,可導(dǎo)致急性中毒。嚴(yán)重腹瀉,同時還能引起手腳麻痹,頭暈,昏迷,神經(jīng)紊亂等癥狀,對人的血液、免疫系統(tǒng)、肺、皮膚、眼睛等也有一定的毒害作用。油珠會被水生生物粘附或吸附,通過食物鏈的作用進(jìn)入到人體,使腸、胃、肝等組織發(fā)生病變,危害人體健康。水體含油達(dá)0.01mg/l即可使魚肉帶有特殊氣味而不能食用。當(dāng)水中含油0.01mg/l~0.1mg/l,對魚類和水生生物的生長就會產(chǎn)生影響。當(dāng)水中含油類物質(zhì)達(dá)到0.3~0.5mg/l,就會產(chǎn)生氣味,而不適合飲用。所以,水中油類污染對人體有較大危害,目前已成為世界關(guān)注的問題。國家環(huán)保局頒發(fā)的《環(huán)境監(jiān)測規(guī)范》中已將石油類列為地表水和有關(guān)行業(yè)排放廢水必測項目之一。
石油類物質(zhì)對土壤污染的后果也是極為嚴(yán)重。目前,世界有大量地下儲油倉庫,在石油類物質(zhì)的使用和運(yùn)輸過程中,也難免會有泄露的礦物油滲入土壤。據(jù)美國環(huán)保署估計,在美國約有3~5百萬個地下化學(xué)物質(zhì)和石油儲存?zhèn)}庫,每年平均大約有1%的倉庫會發(fā)生泄露,嚴(yán)重影響地表水和地下水的質(zhì)量,對人的身體健康帶來極大的危害。
水中油對水生物以及生態(tài)環(huán)境的危害案件
1.概述
常用的水中油檢測有懸浮法(D/λ<=1)、紅外分光光度法(不適合低量程)、紫外分光光度法(不適合高量程)等。
深圳云傳物聯(lián)AMT-Y300智能型水中油傳感器,采用熒光法原理,相比常用的幾種方法,熒光法更高效快捷重復(fù)性較好,并可在線實時監(jiān)測。傳感器具有更出色的重復(fù)性和穩(wěn)定性。帶有自動清潔刷,可消除氣泡、減少沾污對測量的影響,使維護(hù)周期更長,長期在線使用也能保持穩(wěn)定性??伤杏偷奈廴酒鸬筋A(yù)警作用。
1.1原理
采用紫外熒光法監(jiān)測水體中的含油量,根據(jù)石油及其中芳香烴化合物和含共軛雙鍵化合物吸收紫外光后發(fā)射出的熒光強(qiáng)度定量分析水體中油的濃度。石油類中的芳香烴在紫外光激發(fā)下可產(chǎn)生熒光,根據(jù)熒光的強(qiáng)度計算出水中油的值。
1.2水中油傳感器特點
● 數(shù)字傳感器,RS-485輸出,支持MODBUS
● 帶自動清潔刷,消除油污對測量的影響
● 采用*的光學(xué)和電子濾光技術(shù),消除環(huán)境光對測量的影響
● 不受水中懸浮物顆粒物的影響
水質(zhì)溶解氧的重要作用及變化趨勢
溶解氧是池塘水體中一個重要的水質(zhì)因子,它不但影響到養(yǎng)殖動物的生長發(fā)育、攝食吸收和生存活動,還影響到水體中有機(jī)污染物的分解以及毒害物質(zhì)(如:氨氮、亞硝酸鹽和硫化氫等)的降解。靜水池塘的溶解氧變化主要由浮游植物的光合作用程度和生化耗氧量來決定。由于受到風(fēng)向、風(fēng)力以及熱阻力(溫躍層)的影響,而表現(xiàn)為池塘水體溶氧水平和垂直分布的不均勻性。
溶解氧的變化規(guī)律
溶解氧的重要變化規(guī)律有四個:包括水平、垂直、晝夜和季節(jié)變化,其中以晝夜、垂直和水平變化對塘魚影響較大。
1、晝夜變化:在一天中黎明時分低,太陽出來后隨著趨強(qiáng)光移動到上層水的浮游植物光合作用增強(qiáng),夜間生物呼吸產(chǎn)生的二氧化碳被吸收消耗,上層水溶解氧不斷增多、酸堿度升高,至下午3~4點鐘達(dá)到最高峰,此時由于存在溫躍層水體不易對流,下層水的溶解氧降至低。
此后,光合作用減弱,溶解氧慢慢降低,二氧化碳則慢慢增加,在日出前(5~6時)溶解氧降到低,而二氧化碳達(dá)到最大值,酸堿度則降到低。
2、垂直變化:由于受到光照強(qiáng)度的影響,深水池塘的溶氧在垂直方向上也有一定的變化規(guī)律,一般白天池塘的上層水光照強(qiáng)度較大,浮游植物光合作用就強(qiáng),溶氧就高;而下層水光照強(qiáng)度減弱,而且由于熱阻力,上下層水不易對流,溶氧低。尤其是夏季下午,上下水層溫差很大,水體穩(wěn)定,底層水中溶氧幾乎為零。
3、水平變化:在不同風(fēng)向、風(fēng)力的作用下,下風(fēng)位處的水體中浮游生物和有機(jī)物比上風(fēng)位處多。換言之,晴天下風(fēng)處浮游植物產(chǎn)生的溶氧量和從空氣中溶入的氧量都比上風(fēng)處多。風(fēng)力越大,上下風(fēng)處溶解氧含量的差別越大。夜間溶氧的水平分布恰與白天相反,上風(fēng)位處溶氧大于下風(fēng)處,這是因為在下風(fēng)處浮游生物和有機(jī)物較多,所以耗氧量也多。上下風(fēng)處溶氧差別也與風(fēng)力、池塘長寬比、浮游生物量、有機(jī)物質(zhì)的多少有關(guān)。
水質(zhì)溶解氧的重要作用及變化趨勢