污染源分布图
2019 中国海岸垃圾污染“地图”-上海仁渡

关键词:海岸垃圾;垃圾累积速率;垃圾组分;聚苯乙烯泡沫塑料
II
目录
1 背景 ..................................................................... 1 1.1 海洋垃圾问题....................................................................................................................1 1.2 塑料海洋垃圾污染概况....................................................................................................1 1.3 塑料海洋垃圾污染来源....................................................................................................2 1.4 塑料海洋垃圾污染造成的影响........................................................................................2 1.4.1 海洋塑料垃圾对海洋产业的影响.........................................................................2 1.4.2 海洋塑料垃圾对海洋生物及生态系统的影响 .....................................................3 1.4.3 海洋塑料垃圾污染可能影响到人体健康 .............................................................3 1.5 海洋塑料污染严重的原因................................................................................................3 1.6 行动....................................................................................................................................4 1.6.1 我国的海洋及塑料垃圾治理相关法规.................................................................4 1.6.2 全球区域行动网络.................................................................................................4 1.6.3 全球减塑/禁塑/减废及回收再利用行动...............................................................5 1.6.4 科学研究与教育传播.............................................................................................6 1.6.5 全球垃圾清洁行动.................................................................................................7 1.7 守护海岸线项目................................................................................................................7
环境保护课件——第三讲 大气污染及其防治

(4) 碳氢化合物
指的是由碳、氢两种元素组成的各种有机物的 总称。大气受到碳氢化合物的污染,能使人的眼睛、 鼻子及呼吸道受刺激,并可能影响生理功能,其更 大危害还在于与氮氧化物共同引起光化学烟雾,危 害性也因此增强。大气中的碳氢化合物主要来自煤 和石油的燃烧,以及汽车尾气等。
(5) 卤族化合物
主要指卤代烃及卤化物等。随着人们生活质量 的提高,大量生产使用氟氯烃化合物作为制冷剂、 灭火剂或发泡剂,如CFCl3(氟利昂11)、CF2Cl2(氟 利昂12)等。这类物质在低层大气中一般比较稳定, 但一到高空中就会分解,产生氯原子而与加速臭氧 中的臭氧分解,导致“臭氧空洞”。
2、水汽
大气中的水汽含量随时间、地点、气象条件等不 同而有较大变化,在正常状态下其变化范围为 0.02%~6%。大气中的水汽含量虽然很少,但却导 致了各种复杂的天气现象,如云、雾、雨、雪、霜、 露等;同时,水汽又具有很强的吸收长波辐射的能 力,对地面起保温作用。
3、悬浮颗粒
大气中的悬浮微粒,除水汽凝结物如云、雾滴、 冰晶等,主要是大气尘埃和悬浮在大气中的其他杂 质,它在大气中的含量、种类和化学组成随时间和 地点变化。
大气ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ染物的种类繁多,排放量大,污 染范围广,对人体健康的危害是多方面的, 如呼吸道疾病、中枢神经系统受损、癌症等。 大气污染对人体健康的影响与污染物的种类、 性质、暴露时间及个体敏感性有关。
1.大气污染与人体健康
大气污染物侵入人体的主要途径有直接呼吸道吸入, 附于食物或溶解于水,随饮食或饮水侵入,或接触和刺激皮 肤侵入。人每天吸入空气量极大,肺泡面积达50-70m2,且 布满毛细血管,在与外界进行气体交换,浓缩作用强,从呼 吸道侵入是主要途径,也危害最大。人的呼吸道富含水分, 对有些物质的粘附、溶解、吸收能力大,感受性强,因此, 大气污染对人体的影响,先在感觉上,随后生理出现可逆性 反应,进一步则可能出现急性危害症状。
安徽电力系统2011版污区分布图编制报告

砀山
毫州
肖县 淮北
17.0
界首 临泉
太和 阜阳
阜南
涡阳
宿县
灵壁 泗县
蒙城 利辛
固镇
五河
颍上
怀远蚌埠 凤阳
凤台 淮南
6 现场污秽度等级划分及污区分布图绘制……………………..………….………….…....…….….-39-
6.1 现场污秽度等级划分依据及原则……………….………….………….……………....….….-39-
6.2 污区图的主要变化以及原因分析……………….………….………….……………....….….-39-
7.3 新建输变电设备外绝缘配置原则……………………………………….…………......…..….-54-
7.4 运行输变电设备外绝缘执行原则………………………………………………...……....….-55-
8 主要设备外绝缘配置校核情况……………………………………………….……...……….…....….-56-
4.2 输变电设备的外绝缘配置整体情况……………………………..….……………...…..…….-28-
4.3 输变电设备的清扫检修原则及执行情况……………..………………….……….…..…….-28-
4.4 2000 年以来 110kV-500kV 线路与变电站污闪事故及故障统计分析….….-28-
灰密及化学成分分析数据,我们对这些基础数据进行了详细的分析,从中找出规
律,指导污区图修订工作;各公司提交本地区污区图修订和修订说明初步意见。
(4)收集了全省气象、环境、污源分布资料,其中污源分布和绝缘子布点
(污秽监测点)的经纬度全部收集到,污源分布包括全省 300 多处重要污染源,
新疆污秽分布图2011版

2011年新疆电网数字化污区分布图编制说明1.概述长期的电网外绝缘防污闪经验证明正确的划分电网的污秽等级,并按照污秽等级进行外绝缘的配置(包括设计,基建,运行维护等)是防污闪工作的最根本的途径。
污区分布图正确的、直观的反映了电网各地区的污染程度和各级污染的地理位置。
是沟通电力系统生产部门与设计、基建部门之间就输变电设备外绝缘配置取得共同认识的纽带与桥梁,是输变电设备外绝缘配置的基本依据。
多年来,它在指导电网输变电设备调爬和不断提高电网抗污间能力,在规范新建输变电工程的外绝缘配置等方面都发挥了重要作用。
特别是在运行超高压和特高压线路中,其传输的容量更大,一旦发生污闪,损失更大。
因此,超高压和特高压线路对外绝缘的防污闪水平要求更高、更严格。
正确应用污区分布图,做好防污闪工作,对电网运行的安全性和经济性有着十分明显的意义。
而我网使用的为2007年制作的污区分布图,它在使用期内对电网外绝缘防污闪工作起到积极地作用了。
但是,在过去的三年中,新疆电网发生了巨大的变化。
2010年10月,随着750kV乌-吐-哈和哈密—瓜洲输变电工程的投运,新疆电网实现了与西北超高压电网的联结,这也意味着新疆电网接入国家大电网。
在未来五年内,新疆境内将会新建750kV变电站15~17座,建立起以750kV电网为骨干的输电网络;同时±1100kV的直流输电线路也在筹划中,这些就为大规模西电东送有提供了坚实的基础。
近年来全国各地区大力开展援疆工程建设,在全疆各地州都新建了许多工程项目,这些工程项目的建设也可能造成局部环节的变化。
近三年新疆各地工业发展很快,新建了很多工矿企业,这使得局部地区的污区分布有了一些新的变化。
为了正确的,直观的反映各地区的污染程度的变化,以便能根据不同的污秽等级制定出相应的防污闪措施,达到即经济,又能有效的防止污闪发生的目的,国网公司要求于2011年对2007年版的新疆电网污区分布图进行修订。
2.污区分布图修订和绘制的依据2.1 标准和文件国家电网公司Q/GDW152—2006《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》。
环境规新划

空气污浊
(粉尘、酸雨、光化 学烟雾)
危害人体健康
1952年12月5日~9日,伦敦出现了历史上 最严重的烟雾事件,在雾的初期,伦敦市民感 到胸闷、咳嗽、喉痛以至呼吸困难,进而发烧。 在浓雾后期,死亡率急剧上升,几天时间内因 支气管炎,肺炎等病死亡者达数千人。
污染源
工业废水 生活污水 城市地表径流
等
各功能分区污染物排放总量限值由式(8—3)计算:
Qaki Aki
Si A S
ki 0
Si S
(8—3)
式中:ρki——国家和地方有关大气环境质量标准所规定的与第i功能
区类别相应的年日平均浓度限值,mg/mN3;
ρ0——当地背景年日平均浓度,mg/mN3;
A——地理区域性总量控制系数,104km2/a;主要由当地通风
在作城市水环境规划时,应当注意要与区域经 济和社会发展规划以及城市总体规划、环境保护规 划相协调,兼顾各地区、各行业的需要。
补充说明
城市水污染控制规划的主要内容与方法与流域水环境规 划类似,第七章已有详细介绍,本节内容仅就部分问题予以 补充说明。
一一、、城市水污染源调查与分析
1、工业污染源调查与分析
一、城市环境与城市环境规划
城市是处在地表一定范围之内的开放性系统, 是人口最集中、经济活动最活跃的地方,对自然环 境的干预最为强烈。
城市环境
城市环境是指与城市整体发生关系的各种人文 现象、自然现象的总和。而且,城市环境从属于周 围整个区域的自然环境之中。
一、城市环境与城市环境规划
可以把城市看成是一个人工生态系统
补充:城市环境问题
城市是人类改造自然的产物,它不仅需 要从环境中获得充足的物质和能量,而 且也向环境排放大量的废弃物;而环境 提供物质能量、容纳和清除污染物的能 力是有限度的。因此,人类的改造活动 一旦超过自然环境所能承受的限度,就 必然会产生环境问题。
污染源及微粒子分布(共24张PPT)

1.0微米
102 个/cm3
255 day
2.4大气菌浓度
空气微生物如细菌、病毒、真菌、花粉、藻类和噬菌体等 是重要的空气污染源。空气中无固有的微生物群系。因为 一般情况下空气中缺少微生物直接可利用的养科,不能在 空气中生长繁殖。空气微生物群是由暂时悬浮于空气中的 尘埃携带着的微生物所构成。因此从这个意义上讲,空气 微生物都是自然因素和人为因素污染的结果。一般情况下 ,空气微生物来源于土壤、灰尘、江河湖海、动物、植物 及人类本身。
固体雾〔fume〕由燃烧升华、熔融蒸发产 生,粒径大致在1微米以下。
烟〔smoke〕由不完全燃烧产生,粒径大致在0.5
微米以下。
液态物质: 液态雾(mist)由蒸汽凝结或化学反响生 成,粒径小于10微米。 液体雾〔smog〕由水汽凝结在固体烟粒
上 形成,是fog和smoke的混合物
。 气态物质:
气体〔gas〕如SO2、CO、 CO2、NO2 蒸汽〔vapor〕尺度大致在0.1~
2.污染源与微粒子分布
2.1污染源及其传播 2.2空气中的微粒子分布 2.3大气尘及其特性 2.4大气菌浓度
2.1污染源及其传播
2.1.1污染源 在洁净技术中它们可以是化学反响形成的 腐蚀或变质,也可以是因摩擦而产生的外 表破坏;或者是材料的纯度、光性能或电 性能的改变,以及生物机体的变质。 要控制的对象:有害微粒子、微量物质、能 量〔振动等〕、磁场、电位、热、光、辐 射等。
2.2空气中的微粒子分布
人
微粒的大小及粒径分布 躯体一般活动时的发菌量为 150-1000个/min.
空气微生物群是由暂时悬浮于空气中的尘埃携带着的微生物所构成。 烟〔smoke〕由不完全燃烧产生,粒径大致在0.
山西全省域大气污染源布局敏感性评估

第43卷㊀第3期2021年5月环㊀境㊀影㊀响㊀评㊀价Environmental Impact AssessmentVol.43,No.3May,2021收稿日期:2021-01-27作者简介:谢卧龙(1984 ),男,山西运城人,硕士,主要从事大气污染扩散模拟,E -mail:wolongxie@山西全省域大气污染源布局敏感性评估谢卧龙,罗锦洪,焦娇山西省环境规划院,山西太原㊀030002摘要:将山西全省域划分为1km ˑ1km 的网格,在每个网格中设置虚拟点源,利用扩散模型模拟该点源对空气质量例行监测点位的影响,根据影响大小进行大气污染源布局敏感性分级评估㊂结果显示,山西省大气污染源布局敏感区域主要分布在例行监测点位的南部㊁东南部等秋冬季暖湿气流来向的上风向,其中太原㊁阳泉㊁运城㊁临汾布局敏感区域面积占市域面积的比重较大;尽管山西省布局敏感区域面积仅占全省面积的9.8%,但34.3%的焦化产能㊁73.8%的炼铁产能㊁22.8%的燃煤发电产能㊁17.7%的水泥熟料产能和23.9%的煤炭洗选产能位于该区域,工业污染源布局不合理的问题十分突出㊂关键词:产业布局;布局敏感性;WRF ;CALPUFFDOI :10.14068∕j.ceia.2021.03.016中图分类号:X21㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:2095-6444(2021)03-0076-05Sensitivity Assessment of Air Pollution Source Layout in Shanxi ProvinceXIE Wolong,LUO Jinhong,JIAO JiaoShanxi Academy for Environmental Planning,Taiyuan,030002,ChinaAbstract :The whole province of Shanxi is divided into 1km ˑ1km grids,a virtual point source is set in each grid,and the WRF -CALPUFFmodel is used to simulate the impact of this point source on the national and provincial ambient air quality monitoring stations.And thelayout sensitivity is graded according to the degree of impact.The results show that the sensitive regions in Shanxi province are mainlydistributed in the south and southeast of the monitoring stations.Although the sensitive regions only account for 9.8%of the province area,34.3%of the coking capacity,73.8%of the ironmaking capacity,22.8%of the coal -fired power generation capacity,17.7%of the cementclinker capacity and 23.9%of the coal washing capacity are located in these regions.Key words :industrial distribution;layout sensitivity;WRF;CALPUFF㊀㊀随着‘大气污染防治行动计划“‘打赢蓝天保卫战三年行动计划“实施以来,工业行业深度治理持续推进,目前通过末端治理实现工业行业进一步减排的潜力已经越来越小, 十四五 时期是衔接我国 两个一百年 奋斗目标㊁开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,要实现空气质量的稳定持续改善,产业布局优化将发挥越来越重要的作用[1]㊂从大气污染防治的角度看,优化产业布局本质上是将大气污染源由对人类集中区影响较大的区域搬迁到影响较小的区域,进行大气污染源布局敏感性评估,识别相同污染源处于不同区域时,对人类集中区影响程度的差异是优化产业布局需解决的首要问题㊂薛文博等对布局敏感区划定的内涵和技术方法进行了深入探讨[2-3],相关研究利用空气质量模型在福州㊁上海㊁湖南等地进行了产业布局优化的尝试[4-12]㊂本研究将山西全省域划分为1km ˑ1km 的网格,在每个网格中设置虚拟点源,利用空气质量模型模拟该点源对国控㊁省控空气质量例行监测点位的影响,根据影响程度大小进行布局敏感性分级评估,以为山西省的产业布局优化提供科学依据㊂第3期谢卧龙等:山西全省域大气污染源布局敏感性评估㊀㊀㊀1㊀数据与方法1.1㊀技术流程(1)划定模拟区域及计算网格㊂(2)建立虚拟污染源清单,将全省划分为1kmˑ1km网格,每个网格中心点设置一个虚拟点源㊂(3)确定模拟的关心点㊂(4)利用空气质量模型,模拟各点源对各关心点2016 2018年每年的年均贡献浓度(编写自动化运行脚本,每个点源模拟一次,每模拟一次获得该点源对各个关心点的贡献浓度)㊂(5)选取各点源对所有关心点的最大贡献浓度值作为该点源的大气环境影响浓度值,将各点源的大气环境影响浓度值由大到小排序,前10%的网格为布局敏感区,10%~20%的区域为较敏感区, 20%~50%的区域为一般敏感区,其余区域为不敏感区㊂1.2㊀气象数据(1)地面气象数据地面气象数据采用山西省气象信息中心提供的2016 2018年108个国家级气象观测站的小时例行监测数据㊂(2)高空气象数据高空气象数据采用WRF模式生成的模拟数据㊂1.3㊀虚拟点源将山西全省划成1kmˑ1km的网格,网格中心设置虚拟点源,全省共设置点源156136个㊂虚拟点源仅排放一次PM2.5一种污染物㊂其余排放参数见表1㊂表1㊀虚拟点源排放参数Table1㊀Emission parameters of virtual sources烟囱高度烟囱内径烟气流速排放温度排放速率50m2m10m∕s350K20kg∕h1.4㊀受体点位以各县(市㊁区)空气质量例行监测点作为模拟的关心点,山西全省空气质量例行监测点目前263个,各点位的空间位置见图1㊂1.5㊀WRF气象模型相关设置模拟时段:2016 2018年㊂模拟区域:采用Lambert投影,双层嵌套,其中图1㊀山西省空气质量例行监测点分布图Fig.1㊀Layout map of ambient air quality monitoringstations in Shanxi内层网格覆盖山西全省域㊂中心点经纬度38.084ʎN,113.578ʎE,标准纬线35.0ʎN,40.0ʎN㊂外层网格格距27km,东西向格数33,南北向格数41,垂直层数32㊂地理及初始场数据来源:地形高程数据采用GTOPO30S数据,土地利用数据采用modis30s数据,初始气象场采用NCEP1ʎˑ1ʎ再分析数据㊂参数化方案:模拟使用的参数化方案见表2㊂表2㊀WRF参数化方案Table2㊀Parameterization scheme of WRF参数方案微物理过程Lin et al.scheme长波辐射RRTM短波辐射Dudhia边界层方案YSU陆面方案Noah1.6㊀空气质量模型选择及相关设置山西省地貌形态复杂多样,山地㊁丘陵面积占省域面积的近80.3%,这样复杂的地形已经不适合使用适用于大区域模拟的CMAQ∕CAMX∕WRF-CHEM等模型[13],而CALMET∕CALPUFF模型已经被多次应用于对不同污染源的污染贡献的模拟研究[14-20],这里采用CALPUFF模型进行大气污染物扩散的模拟㊂77㊀㊀㊀环㊀境㊀影㊀响㊀评㊀价第43卷模拟时段:2016 2018年㊂模拟区域:模拟区域包含山西全省域㊂坐标系设置:采用兰伯特投影,中心点经纬度为36.5ʎN,104ʎE,标准纬线分别为34.5ʎN和40ʎN㊂由于模拟范围较大,考虑到计算速度,模拟分两次进行㊂第一次模拟网格覆盖山西中南部,具体为西南角坐标(549km,-200km),东西向333km,南北向465km,网格距3km;第二次模拟网格覆盖山西中北部,具体为西南角坐标(549km,211km),东西向351km,南北向306km,网格距3km㊂考虑到边界条件的影响,两次模拟网格南北向重叠,重叠范围为54km㊂相关参数:CALMET诊断气象模式中的有关参数见表3㊂表3㊀CALMET模式参数说明表Table3㊀Parameterization scheme of CALMET关键词描述值NZ垂直层数10ZFACE层顶高度0,20,40,80,160,320,640,1200,2000,3000,4000 NOOBS数据模式使用地面站气象数据㊁WRF数据NSSTA地面站数量118 NPSTA高空站数量0 IWFCOD风场模块诊断风场模块IFRADJ弗劳德数效应计算弗劳德数效应IKINE动力学效应不计算动力学效应IOBR O Brien调整不考虑O Brien调整ISOLPE坡流效应计算坡流效应IPROG预测风场使用选项使用WRF数据中的风场作为初始猜值场2㊀结果与分析山西省不同区域布局敏感性分级评价结果见图2㊂山西省大气污染源布局敏感区域面积约1.53万km2,较敏感区域面积约1.62万km2㊂各城市具体来看,太原㊁阳泉㊁运城㊁临汾布局敏感区域面积占市域面积的比重较大,分别为18.7%㊁15.3%㊁16.8%和13.9%,朔州㊁吕梁布局敏感区域面积占市域面积的比重较小,分别为5.2%和6.0%㊂山西省大气重污染主要集中在秋冬季节,秋冬季在强盛的大陆性气团控制之下,以西北气流为主,最多风向为西北风[21]㊂同主导风向上风向为大气污染源布局敏感区这一以往的认识不同,评估结果显示,布局敏感区的区域均位于国控㊁省控空气质量例行监测点位周边,主要分布在例行监测点位的南部㊁东南部等秋冬季暖湿气流来向的上风向,这与相关研究[22-25]中京津冀及周边地区重污染天气多发于秋冬季高湿天气下的结论一致㊂图2㊀空间布局敏感性分级评价结果图Fig.2㊀Layout map of different sensitivity grades in Shanxi表4㊀各市不同敏感性区域面积占比Table4㊀Area proportion of different sensitivity gradesin each city%布局敏感区较敏感区一般敏感区不敏感区太原市18.711.529.340.5大同市7.89.626.156.5阳泉市15.310.627.346.8长治市7.811.933.646.7晋城市8.59.134.547.9朔州市 5.211.135.847.9晋中市8.78.426.956.0运城市16.816.737.529.0忻州市7.57.725.059.8临汾市13.912.031.542.7吕梁市 6.08.629.855.6全省9.810.430.249.6分析其原因,可能是由于冬季西伯利亚强冷空气南下时风速较大,边界层内风的垂直切变大,辐射逆温受到强湍流扰动而被破坏,地方性环流被淹没在西北大风中,污染物容易向高处和周边扩散;当冬季东南㊁西南或偏南的暖湿气流北上时,暖空气缓慢流过87第3期谢卧龙等:山西全省域大气污染源布局敏感性评估㊀㊀㊀冷的下垫面,上层空气温度比低层温度高,形成逆温层,污染物向高处扩散的能力减弱,主要在近地面聚集,造成重污染,从而导致布局在南部㊁东南部等秋冬季暖湿气流来向的上风向的大气污染源更易对例行监测点位的空气质量造成不利影响㊂图3㊀布局敏感区分布特征示意图Fig.3㊀Distribution characteristics of layout -sensitive areas山西省大气污染源布局敏感㊁较敏感的区域面积占全省面积的20.2%,但64.0%的焦化产能㊁82.0%的炼铁产能㊁25.6%的燃煤发电产能㊁29.2%的水泥熟料产能㊁45.2%的煤炭洗选产能位于该区域中,特别是山西省大气污染源布局敏感区域面积仅占全省面积的9.8%,但34.3%的焦化产能㊁73.8%的炼铁产能㊁22.8%的燃煤发电产能㊁17.7%的水泥熟料产能和23.9%的煤炭洗选产能位于该区域中,工业污染源布局不合理的问题十分突出㊂表5㊀重污染行业产能在不同等级敏感区域中的占比Table 5㊀Proportion of production capacity of heavy pollutingindustries located in different sensitivity grades regions%布局敏感区较敏感区一般敏感区不敏感区焦化34.329.629.4 6.7炼铁73.88.210.57.5燃煤发电22.8 2.950.424.0水泥熟料17.711.553.117.6煤炭洗选23.921.434.520.23㊀结论(1)山西省大气污染源布局敏感区域面积约1.53万km 2,其中太原㊁阳泉㊁运城㊁临汾布局敏感区域面积占市域面积的比重较大,分别为18.7%㊁15.3%㊁16.8%和13.9%,朔州㊁吕梁布局敏感区域面积占市域面积的比重较小,分别为5.2%和6.0%㊂(2)山西省大气污染源布局敏感区域均位于国控㊁省控空气质量例行监测点位周边,但与主导风向上风向为大气污染源布局敏感区的过往认识不同,布局敏感区域主要分布在例行监测点位的南部㊁东南部等秋冬季暖湿气流来向的上风向㊂(3)山西省大气污染源布局敏感区域面积仅占全省面积的9.8%,但34.3%的焦化产能㊁73.8%的炼铁产能㊁22.8%的燃煤发电产能㊁17.7%的水泥熟料产能和23.9%的煤炭洗选产能位于该区域中,工业污染源布局不合理的问题十分突出㊂(4)山西省应尽快推动大气污染源布局敏感区域内重污染企业的搬迁改造, 十四五 期间不能稳定(连续三年)达到生态环境部工业企业分类管理A 级㊁B 级标准的钢铁㊁焦化㊁水泥㊁平板玻璃㊁化工等重污染行业企业应迁出(关闭)㊂4㊀管控建议十四五 期间重点解决大气污染源布局敏感区内重污染工业行业规模较大的问题,建议评估结果为布局敏感的区域内:(1)禁止新建㊁改建㊁扩建以煤炭㊁石油焦㊁渣油㊁重油等为燃料㊁原料的工业炉窑㊂(2)不能稳定(连续三年)达到生态环境部工业企业分类管理A 级㊁B 级标准的钢铁㊁焦化㊁水泥㊁平板玻璃㊁化工等重污染行业企业应迁出(关闭)㊂(3)禁止新建35蒸吨以下燃煤锅炉㊂(4)布局敏感区所属县(区㊁市)PM 2.5年均浓度不达标的,布局敏感区内全面淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉㊂(5)布局敏感区所属县(区㊁市)PM 2.5年均浓度不达标的,布局敏感区内逐步淘汰炉膛直径3m 以下燃料类煤气发生炉;取缔燃煤热风炉,基本淘汰97㊀㊀㊀环㊀境㊀影㊀响㊀评㊀价第43卷热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热㊁烘干炉(窑)㊂加快推动铸造(10t∕h及以下)㊁岩棉等行业冲天炉改为电炉㊂参考文献(References):[1]㊀雷宇,严刚.关于 十四五 大气环境管理重点的思考[J].中国环境管理,2020,70(4)ʒ35-39.[2]㊀薛文博,汪艺梅,王金南.大气环境红线划定技术研究[J].环境与可持续发展,2014,665(3)ʒ13-15.[3]㊀薛文博,吴舜泽,杨金田,等.城市环境总体规划中大气环境红线内涵及划定技术[J].环境与可持续发展,2014,663(1)ʒ14-16.[4]㊀薛文博,付飞,吴舜泽,等.福州市大气环境红线空间区划研究[J].环境与可持续发展,2014,668(6)ʒ19-23. 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水污染 PPT课件

水污染
九寨沟的水(五花池)
水污染的一组图片
图中的水到底怎么了?
5、难降解有机物
指难以被微生物降解的有机物,能 在水中长期稳定地存留,并通过食 物链富集最后进入人体。它们中的 一部分化合物即使在十分低的含量 下仍具有致癌、致畸和致突变的作 用。
6、石油类
主要来源于船舶废水、工业废水、海上石油开 采及大气石油烃沉降 。它会阻止氧进入水中, 妨碍水生植物的光合作用 。同时,石油还会粘 附在鱼鳃上,使之呼吸困难直至死亡,还会抑 制水鸟产卵和孵化。食用在含有石油的水中生 长的鱼类等水产品,会危及人体健康。
吉林石化分公司2005年11月13日爆炸
松花江受污染 哈尔滨停水四天
陀江水污染
四川省的名字来源于它境 内的四条河流------雅砻江、岷 江、沱江、嘉陵江 。它们丰 沛的水源,造就了四川这个天 府之国。可是2004年2月到3月, 这四条河流之一的沱江,却给 天府之国带来了一场前所未有 的生态灾难。当时,因为大量 高浓度工业废水流进沱江,四 川五个市区近百万老百姓顿时 陷入了无水可用的困境,直接 经济损失高达2.19亿元。
案例一: 日本的水俣病和痛痛病
水俣病——汞污染
痛痛病——镉污染
水中的重金属污染物主要是:汞 (Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)和铬 (Cr)等。
日本的水俣病患者
水中的重金属污染物主要来源:化 工、冶金、电子和电镀等行业排放的工 业废水。
在日本发生水俣病的地区,鱼 水中的重金属污染物能在生物体内积 累,不易排出体外,因此危害极大。 和贝类体内汞的浓度比水中高出上 万倍。
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污染源分布图
随着现代化的发展,工业化和城市化程度不断加深,环境污染
问题也变得越来越严重,为了解决这些问题,必须通过科学的方法
和手段,了解污染源分布情况,制定合理的控制措施。
本文将分析
环境污染的主要污染源分布情况。
一、工业污染源分布
工业污染源是环境污染的一个重要来源,对空气、水体、土壤
等环境造成了严重的破坏。
在工业污染源中,钢铁、石化、化工等
行业是主要的污染源之一。
1、钢铁行业
钢铁行业是一种重要的重工业,但同时也是产生大量污染的行
业之一。
钢铁行业家庭排放主要来自钢铁生产过程中的焦炉煤气、
钢铁冶炼灰尘和烟尘、钢铁炼铁废水、钢铁行业废弃物等。
2、化工行业
化工行业是对环境的极大负面影响的一种行业,属于新兴产业
也是十大污染源之一。
化工行业主要排放的行业废水、废气、废渣、废料等,化工废气主要来自炉窑燃烧过程以及工艺中产生的挥发性
有机物(VOCs)的溢散,废水主要源于有机合成、精细化工、无机
化学等工艺。
二、交通污染源分布
随着城市化进程的加快,机动车数量急剧增加,交通污染成为
了一个严重的问题。
交通污染主要由车辆尾气和轮胎磨损等二次污
染引起,主要体现在车辆排放的氧化氮(NOx)、挥发性有机物(VOCs)
和颗粒物(PM)等。
1、拥堵路段
城市的交通拥堵是交通污染最容易发生的地方,尤其是城市的
城市主干道、交叉路口等区域,污染比较严重。
因此急需出台一些
相关政策,缓解道路拥堵情况,最终减少空气污染。
2、占用道路
除此之外,很多城市中间地带的道路被大量摩托车和小汽车所
占用,造成许多机动车之间必须频繁刹车和加速的急剧变化的运动,车辆排放的污染物会随之增加。
三、农业污染源分布
农业也是一个重要的环境污染源,化肥、农药、畜禽粪便等因
素都对环境造成了一定程度的破坏。
1、化肥农药使用量增大
化肥、农药对人体、环境都有一定的污染作用,其中化肥、农
药的直接利用和土地长期的过度开垦容易导致土地退化、土地水源
丧失,从而引起水土流失和干旱等自然灾害。
2、臭氧层破坏
农业里的氨气、氮氧化物等废物,加重了大气中臭氧层的破坏。
同时,畜禽粪便等也农业废物来源之一,排放不当还会产生一些臭
味和臭气,对环境和市民的生活带来影响。
总之,随着社会经济的不断发展和科技进步,环境污染问题日益严重,各种污染源的排放量不断增加。
研究污染源的分布,采取相应的控制措施是减少环境污染产生的良好方法。
我们应该不断关注环境保护,提高环保意识,为国家和人类的环境做出贡献。