西安市南郊冬季PM2.5中重金属污染与危害分析
大气颗粒物PM2.5及其源解析

大气颗粒物PM2.5及其源解析大气颗粒物PM2.5及其源解析一、引言随着工业化和城市化进程的加快,空气污染成为全球各地关注的重大环境问题。
大气颗粒物PM2.5是其中最为严重的一种污染物,它不仅对人类健康造成严重威胁,还对气候变化、生态系统和能源消耗等方面产生深远影响。
本文旨在对PM2.5的组成、来源及其与环境的关系进行解析,以期为空气污染治理提供科学依据。
二、PM2.5的定义和特点PM2.5,即可吸入颗粒物,指大气中直径小于或等于2.5微米的固体或液体颗粒物。
与较大颗粒物相比,PM2.5更易穿透呼吸系统进入人体内部,对人体健康的影响更大。
此外,PM2.5还具有很强的持久性,能够悬浮在空气中较长时间,其传播距离相对较远。
三、PM2.5的组成PM2.5的组成复杂多样,主要包括有机物、无机物、重金属、以及细菌和病毒等。
其中,有机物是PM2.5中最主要的成分,包括挥发性有机物(VOCs)和元素有机碳(EC)。
无机物包括硫酸盐、硝酸盐、铵盐等,这些盐类是气溶胶的重要组成部分。
此外,PM2.5中还含有一些健康风险较高的重金属元素,如铅、汞等。
四、PM2.5的来源PM2.5的来源基本可以分为自然源和人为源两大类。
自然源主要包括植被的挥发物、土壤颗粒、海盐颗粒等。
人为源主要包括工业活动、交通运输、建筑施工、生物质燃烧等。
这些人为源释放出的颗粒物经过大气的输送和转化作用,最终形成PM2.5。
五、PM2.5的影响与预防措施PM2.5对人体健康的影响主要表现为呼吸系统疾病、心血管系统疾病、免疫力下降等。
此外,PM2.5还对大气能见度、气候变化等产生负面影响。
为了减少PM2.5污染,需要采取一系列的预防措施。
首先,对于工业和交通源的控制,应加强排放标准和监管,推动清洁生产和可持续交通。
其次,可使用燃煤减排和清洁燃烧技术,减少生物质燃烧排放,提高能源利用效率。
同时,提倡绿色出行,鼓励使用公共交通工具和非机动车出行,减少汽车尾气排放。
PM2.5的健康危害和经济损失研究

B
若污染保持在 2010 年水平,上海市由于 PM2.5 污染造成的总死亡人数在 2012 年为 3317 人,经济损 失为 26.4 亿元。若在 2012 年能提前达到国家二级、一级、WHO 空气质量准则标准,则将减少死亡 867,2267,2617 人,与污染无改善情景死亡人数(3317)相比,死亡人数下降 26.1%,68.3%, 78.9%,相应的经济收益将达到近 6.9 亿,18 亿,21 亿元。
数据来源
北京
非意外死亡 循环系统疾病死亡
1.002709 ( 1.000982 , 1.004438 ) 1.003465 ( 1.001034 , 1.005903 )
北京市 06-08 年数据:死亡数据 来源于国家疾病预防控制中心, PM2.5 来源于北京大学
非意外死亡
1.005648 ( 1.002182 , 1.009125 )
2010 年健康经济损失的计算中采用的 PM2.5 浓度值,由于没有完整的研究性监测数据,这里依 据 4 个城市各自发布的环境公报为基础,将 PM10 浓度转换为 PM2.5 浓度的转化系数定为 0.60。各城 市详细计算结果见表 4。分城市计算结果详见附表 2 至附表 4。
表 4 2010 年 PM2.5 导致健康危害与经济损失表
支付意愿法是人们为避免特定疾病所愿意付给的货币值。在这里,我们将一个社会为减少污 染造成的早死所愿意支付的费用称之为基于支付意愿法的“统计学意义上的生命价值(value of statistical life, VOSL)”。 中 国 已 经 开 展 的 VOSL 研 究 较 少, 根 据 有 限 研 究, 这 里 我 们 采 取 的 VOSL 为 79.5 万元,较发达国家,该值明显偏小。
国内空气PM2.5的污染现状与优化途径分析

国内空气PM2.5的污染现状与优化途径分析近年来,随着我国经济的快速发展和城市化进程加快,大气污染问题日益严重,其中PM2.5成为了众多城市空气污染的主要元凶之一。
PM2.5是指空气中直径小于等于2.5微米的颗粒物,它具有较高的悬浮性和较长的停留时间,在空气中扩散并吸附有毒有害物质,对人体健康和环境造成极大危害。
一、国内PM2.5的污染现状1. PM2.5污染普遍严重我国的主要城市,特别是一线和二线城市,都普遍面临着严重的PM2.5污染。
根据中国环境保护部的统计数据显示,全国70%以上的城市PM2.5超标,而一些重点城市更是严重超标,导致大量的雾霾天气出现,直接危害人们的健康。
2. 人们对雾霾的抗争近年来,大家对雾霾问题的关注度上升,人们也开始行动起来,积极参与环保行动。
一些城市推行了限行限号政策,建设了大量的PM2.5监测站,对重点工业企业采取了严格的排放标准等措施。
尽管如此,PM2.5污染仍然是一大难题。
1. 工业排放工业生产是PM2.5污染的主要原因之一。
许多工业企业为了追求经济利益,对环保要求放松,排放的尾气中含有大量的PM2.5颗粒物,严重影响了周围地区的空气质量。
2. 交通排放汽车尾气也是PM2.5的重要来源。
随着汽车数量的急剧增加,尾气排放也在不断增加,直接导致了城市空气中PM2.5的含量上升。
3. 燃煤污染我国依然有相当一部分地区依赖于燃煤供暖,而燃煤是PM2.5的主要来源之一。
燃煤过程中排放的废气中含有大量有害物质,对空气质量造成重大影响。
1. 推行清洁能源推行清洁能源是优化PM2.5污染的关键。
通过发展新能源和替代传统燃煤,例如太阳能、风能等清洁能源。
应鼓励使用清洁能源汽车,减少尾气排放。
2. 严格控制工业排放对工业企业排放进行更为严格的控制是解决PM2.5污染的关键。
应该加大对工业企业的环保监管力度,推动工业企业减少有害气体的排放。
3. 提倡低碳出行提倡低碳出行是减少交通尾气排放的一个重要途径。
细颗粒物(PM2.5)的危害与治理

细颗粒物(PM2.5)的危害与治理摘要:细颗粒物又称细粒、细颗粒。
大气中粒径小于2μm(有时用小于2.5μm,即)的颗粒物(气溶胶)。
虽然细颗粒物只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对PM2.5空气质量和能见度等有重要的影响。
细颗粒物粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
随着我国越来越多的城市空气质量亮起了红灯,人们越来越关注自己所生活环境的空气质量,本文将研究细颗粒物的危害与治理方法。
关键词:细颗粒物来源二氧化硫细菌标准1.细颗粒物概况1.1 简介在空气动力学和环境气象学中,颗粒物是按直径大小来分类的,粒径小于100微米,即可吸入颗粒物;粒径小的称为TSP,即总悬浮物颗粒;粒径小于10微米的称为PM10于2.5微米的称为PM,即细颗粒物,它的直径仅相当于人的头发丝粗细的1/20 。
被2 .5吸入人体后会进入支气管,干扰肺部的气体交换,引发包括哮喘、支气管炎和心血管病等方面的疾病。
这些颗粒还可以通过支气管和肺泡进入血液,其中的有害气体、重金属等溶解在血液中,对人体健康的伤害更大。
虽然细颗粒物只是地球大气成分中含量很少的组分,但它与较粗的大气颗粒物相比,粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量影响更大。
1.2 构成细颗粒物的成分很复杂。
主要成分是元素碳、有机碳化合物、硫酸盐、硝酸盐、铵盐。
其它的常见的成分包括各种金属元素,既有钠、镁、钙、铝、铁等地壳中含量丰富的元素,也有铅、锌、砷、镉、铜等主要源自人类污染的重金属元素。
有研究人员测定了北京的细颗粒物来源:尘土占20%;由气态污染物转化而来的硫酸盐、硝酸盐、氨盐各占17%、10%、6%;烧煤产生7%;使用柴油、汽油而排放的废气贡献7%;农作物等生物质贡献6%;植物碎屑贡献1%。
有趣的是,吸烟也贡献了1%,不过这只是个粗略的科学估算,并不一定准确。
大气PM2.5的污染状况与健康危害

大气PM2.5的污染状况与健康危害张远(西北农林科技大学农学院种子科学与工程101)摘要:对城市地区近年大气中PM2.5的污染状况和污染特征进行了综述和分析,表明中国大部分地区PM2.5的污染较重,不论是质量浓度,还是各种主要成分浓度,在TSP和PM10中都占有很高的比重,PM2.5的酸度也远远高于TSP和PM10,特别是近年来PM2.5污染还有相对加剧的趋势.并且大气PM2 .5的暴露与人类健康危害之间存在持续的统计学相关性 ,大气PM2 .5对健康的潜在危害已受到国内外学者的普遍关注。
关键词:大气污染 PM2.5 大气细颗粒物健康危害毒性PM,英文全称为particulate matter(颗粒物)。
科学家用PM2.5表示每立方米空气中这种颗粒的含量,这个值越高,就代表空气污染越严重。
在城市空气质量日报或周报中的可吸入颗粒物和总悬浮颗粒物是人们较为熟悉的两种大气污染物。
PM2.5产生的主要来源,是日常发电、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物,大多含有重金属等有毒物质。
[1]如果是初次接触,PM2.5这一串字符,也许会让你看得云里雾里,不知所云。
其实,它有一个容易理解的中文名——细颗粒物。
PM2.5,是指大气中粒径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为“可入肺颗粒物”。
PM1O,是指大气中粒径大于2.5微米、等于或小于10微米。
可以进入人体呼吸系统的颗粒物。
也称为“可吸人颗粒物”。
[1, 2]PM2.5 的危害与成因PM2.5含大量的有毒有害元素和化合物,对人体健康影响很大。
且由于其粒径小、在大气中的停留时间长、输送距离远,受害人数往往众多。
现代流行病学研究表明,PM2.5对人体的危害主要包括:损害呼吸系统和心血管系统;致癌和致突变作用;诱发肺功能障碍;增加发病率和死亡率,如哮喘病发作,肺炎、支气管炎和顽固性肺病;影响神经系统;改变免疫功能等[3]。
此外,PM2.5是导致大气能见度下降的首要原因,并对光化学烟雾和酸雨等环境也有较大的贡献。
关中地区秋冬季细颗粒物污染特征及来源解析

关中地区秋冬季细颗粒物污染特征及来源解析关中地区秋冬季细颗粒物污染特征及来源解析随着工业化和城市化进程的加快,我国大气污染问题日益突显。
细颗粒物(PM2.5)是空气污染中最为严重和普遍的问题之一,对人体健康和环境造成严重影响。
在中国的大气污染形势中,关中地区的秋冬季细颗粒物污染呈现出独特的特征。
1. 污染特征关中地区是中国西北地区四大平原之一,地势平坦,气候干旱,且位置处于山脉的边缘地带,容易造成空气污染物的累积和困扰。
在秋冬季,关中地区的细颗粒物污染程度普遍较高。
主要表现为以下几个特征:首先,关中地区的PM2.5浓度较高,且呈现出明显的季节性差异。
根据监测数据,关中地区的PM2.5浓度在秋冬季节一般高于春夏季节,尤其是在冬季最为严重。
这主要是由于气候条件和污染排放物的影响所致。
秋冬季气温低、风速较小,有利于污染物的积聚与扩散不畅,进而导致PM2.5浓度的升高。
其次,关中地区的污染物组成复杂多样。
PM2.5主要由多种化学物质组成,包括碳氢化合物、硫化物、氮化物、颗粒物、有机物等。
其中,燃煤、机动车尾气、工业废气等是关中地区主要的污染源。
受到这些污染源的影响,关中地区的PM2.5中常含有高浓度的二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物等。
最后,关中地区的PM2.5污染具有较长的传输距离。
由于气流的作用,关中地区的PM2.5不仅仅影响本地区,还能在空气传输的作用下扩散到周边地区。
这就意味着关中地区的细颗粒物污染会对其他地区甚至整个中西部地区的空气质量造成影响。
2. 污染来源解析细颗粒物污染的形成,一方面与大气中的自然源有关,如风尘、植物花粉等;另一方面与人类活动紧密相关。
关中地区秋冬季细颗粒物污染的来源主要可以归结为以下几个方面:首先,燃煤是导致关中地区细颗粒物污染的主要原因之一。
作为一个重要的工业基地和能源消耗大户,关中地区大量使用煤炭作为能源来源。
燃煤排放的废气和烟尘中含有大量的PM2.5颗粒物,特别是含硫煤炭燃烧产生的二氧化硫等污染物。
城市空气质量数据分析报告污染物浓度和健康影响分析
城市空气质量数据分析报告污染物浓度和健康影响分析城市空气质量数据分析报告污染物浓度和健康影响分析近年来,城市化进程快速推进,城市内居民数量不断增加,然而城市发展的同时也伴随着严重的空气污染问题。
在这篇报告中,我们将对城市空气质量的污染物浓度以及其对居民健康的影响进行分析。
一、污染物浓度分析根据我们收集的数据,我们对城市中五种常见污染物的浓度进行了分析和比较。
这五种污染物分别是:1. PM2.5:细颗粒物,直径小于或等于2.5微米的颗粒物;2. PM10:可吸入颗粒物,直径小于或等于10微米的颗粒物;3. SO2:二氧化硫,一种对呼吸系统有害的气体;4. NO2:二氧化氮,主要来源于汽车尾气和工业排放;5. O3:臭氧,常见于夏季高温季节。
我们发现,在城市区域内,PM2.5和PM10的浓度最高,超过了国家的限制标准。
这两种颗粒物更容易被人体吸入,并对人体健康造成危害。
其次,SO2和NO2的浓度也超过了健康限制,这主要受到汽车尾气和工业排放的影响。
而在夏季高温季节,O3的浓度也呈现一定的上升趋势。
二、健康影响分析城市空气污染严重影响了居民的健康状况。
根据研究表明,长期暴露在高浓度的污染物中会导致各种健康问题,其中包括:1. 呼吸系统疾病:高浓度的PM2.5和PM10颗粒物可引发呼吸系统问题,如哮喘、支气管炎、慢性阻塞性肺疾病等。
这些疾病使得居民的呼吸系统容易受到感染和炎症的影响。
2. 心血管疾病:空气污染中的细颗粒物能够进入人体血液系统,导致心血管疾病的发病率增加。
这包括心脏病、高血压、心脑血管意外等。
3. 癌症:某些污染物对人体有致癌作用,例如二氧化硫和二氧化氮。
长期接触这些有害物质将增加患癌症的风险。
4. 免疫力下降:空气污染还会影响居民的免疫功能,使得他们更容易感染疾病,并延长伤口愈合的时间。
综上所述,城市空气质量的恶化对居民的健康产生了明显的负面影响。
因此,保持良好的空气质量,减少污染物的排放至关重要。
PM2.5的来源与危害
( 上接 8页) 4 . 1为何需经常清理锅炉换热装置外壁 4 . 2清 理 锅 炉 后 的变 化 锅炉 的原 理是能量 的转 换 , 即是热能转 为其 他能力 , 所 以必须 般情况下 , 对锅 炉各 管道外壁进行 清理 , 去 除管壁 堆积物 , 改 保证大面积的换热面。因为换热面的吸附 力, 燃烧 过程中的未燃烧 善锅炉 的能量转换装 置 , 减少燃烧物质 的消耗 , 从 而保 证锅炉 高效 物被吸附堆积在外壁 , 长时 间积 累使得厚度加 大。未燃烧物一方面 安 全 工作 。 降低 了能量的转化率 , 另一方面也对管壁有一程度 的影 响。不管是 结束 语 什么类型 的锅炉 , 必然会存在许 多不可燃烧 物质 , 堆 积在换热装 置 综 上所述 , 其实 , 想要提高锅炉的使用效率 , 就需要依靠新 工艺 外壁 。而且这些不 可燃 烧物 的吸附程度 随着温度 的不 同而 有所变 和新技术 的应用 以及工作人员认真负责 的态度 , 学习国内外先 进单 化, 所 以一般存在 于锅炉外壁不 同区域 。另外 因为这些不可燃烧物 位 的成功经验 , 不断改善 和加强锅炉 的使用效 率 , 为我国锅炉供 热 的熔 化临界点不一致 , 呈现 出固态 、 气态等状态 。 一旦这些不可燃烧 供能行业再创辉煌 。 物未定期 清理 , 必定会影响锅炉 的正常工作: 参 考 文 献 a _ 由于燃烧废气 中存 有大量二 氧化硫 , 和水反应 变为次硫 酸 , 导 [ 1 ] 李 少泉, 庞峰. 蒸汽蓄热器原理及应 用[ J ] . 煤 气与热力, 2 0 0 3 ( 8 ) 致换 热装 置外 壁被 侵蚀 。 [ 2 ] 曲渤. 浅谈工业锅炉节能减排技术[ J ] . 化 学工程与装备.2 0 0 9 ( 6 ) . 3 】 何 海 军, 纪 任 山, 王乃继. 高 效 煤 粉 工 业 锅 炉 系统 的 研 发 与 应 用 『 J ] . b . 换热 装置外壁长期不清理导致不 可燃烧物厚度加 大 , 对 能量 [ 转换有很 大程度 的影 响 , 使得锅炉利用效果降低 。 煤炭科 学技术,  ̄ o o 9 ( 1 1 ) . c . 不可燃烧 物的堆积使得管道外壁加粗 , 其 直径 变小 , 使得废弃 [ 4 ] 王涛. 锅炉炉墙密封 与提 高热效率的关 系[ J ] . 区域供热, 2 o o 6 ( 2 ) .
大气颗粒物成分及其对人体健康的影响分析
大气颗粒物成分及其对人体健康的影响分析近年来,大气污染问题已经成为全球关注的焦点。
其中,大气颗粒物是导致空气污染的主要因素之一。
大气颗粒物分为细颗粒物(PM2.5)和可吸入颗粒物(PM10),它们对人体健康的影响备受关注。
本文将分析大气颗粒物的成分以及对人体健康的潜在危害。
首先,大气颗粒物的成分非常复杂,包括有机物、无机盐、病毒和细菌等。
这些成分的来源包括工业排放、交通尾气、农业活动和自然灾害等。
其中,有机物是大气颗粒物的重要组成部分,它们来自于燃烧排放和化学反应,包括多环芳烃和挥发性有机化合物。
无机盐主要来自于氮氧化物和二氧化硫等气体的化学反应。
此外,大气颗粒物中还检测到了多种病毒和细菌,这些微生物会随着颗粒物和空气一起进入人体。
其次,大气颗粒物对人体健康的影响不容忽视。
细颗粒物(PM2.5)由于其尺寸较小,能够深入呼吸道并进入肺部,对人体健康造成更大的危害。
大量研究表明,暴露于细颗粒物中的人群更容易出现呼吸系统疾病、心血管疾病和癌症等健康问题。
例如,长期吸入高浓度的PM2.5会导致呼吸道感染、哮喘和支气管炎等疾病的发生率增加。
同时,PM2.5中的有害物质例如多环芳烃和重金属,会对人体内脏器官造成损害。
大气颗粒物还可能诱发心血管疾病,如高血压、心脏病和中风等。
此外,研究还发现长期接触大气颗粒物的人群患肺癌的风险更高。
此外,大气颗粒物在人体健康影响中的机制也是复杂多样的。
细颗粒物中的有害物质能够通过吸附在颗粒表面或被吸入细胞内,直接对细胞和组织造成损伤。
特别是细颗粒物中的重金属,如汞、铅和镉等,具有强烈的毒性,能够累积在人体内并损害各个系统。
此外,大气颗粒物还可引发炎症反应和氧化应激反应,导致细胞损伤和DNA损伤。
这些机制不仅增加了呼吸系统和心血管系统疾病的风险,还可能导致人体免疫系统紊乱和免疫力下降。
为了减少大气颗粒物对人体健康的影响,各国政府和国际组织采取了一系列措施。
首先,加强大气污染物排放的监测和控制,减少燃煤和工业排放等污染源的污染物释放。
我国雾霾天气PM2.5污染特征及其对人群健康的影响
万方数据
万方数据
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我国雾霾天气PM2.5污染特征及其对人群健康的影响
作者:王秦, 李湉湉, 陈晨, 孙庆华, 崔亮亮, 徐东群
作者单位:王秦(中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所空气质量安全监测室,北京,100021), 李湉湉,陈晨,孙庆华(中国疾病预防控制中心环境健康风险评估室,北京,100021), 崔亮亮(济南市疾病预防控
制中心环境卫生所), 徐东群(中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所,北京,100021)
刊名:
中华医学杂志
英文刊名:National Medical Journal of China
年,卷(期):2013,93(34)
本文链接:/Periodical_zhyx201334002.aspx。
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西安市南郊冬季 P . M2 中重金属 5 污 染与 危 害分析
段 国霞, 张承 中 周变红 ,
西安建筑科技大学环境与市政工程学院, 陕西西安 7 5 105 0
P l ton a d Ha m a. ol i n r An 1 u y i o He v M e a s n ss f ay t l i
人 为 源的 重金属 具 有相 对较 高 的水 溶性 , 和 c № d的 水溶性 含 量较 高 ,分别 占总量 的
3 . %、23 %; 和 P 62 3 4 .8 As b的水溶性 含量也较 高 (2 %)且 日吸收 量较大 ; rF >5 , C 、 e水溶性含 量较低 ( 1%) 结论] < O 。[ 该研 究为 P M 中重金属 污染的监 测和控制提供 了一定的依据。 关键词 P ; M 重金属 污染; 水溶性 ; 害分析 危
W i t rPMz ft e Sou h n e 5o h t Su ur f ’ n Ciy b bo a t Xi
D _ u -i e a ( c o l f n i UA G oxs t l S h o o v— N E
摘要 [ 目的] 究西安 市南郊冬 季 P 中的重金属污 染情 况, 研 M 并对其危 害性进行 分析 。『 方
Ab ta t [ bet e T e i wa src O jci ] h m so v a t
s d h p l td i a in f h a y t y t e ol e s t o e v u u u t o mea si n e M 2 o t u u b o tl n wi trP i s u h s b r f 5n Xi a ,a d a ay e h z r o s ef c so ’l n n lz a a d u f t f l e
金 属的污染水平进行研究 。[ 结果]西安市 南郊 P 中重金 属污染较明显 ,M 中 C 、 h M: P dP 、 As H 和 g主要 来 自于人 类活动 污染 ; r C 除部分 来 自人 为活动外 , 主要来 自于 自然源。来 自于
T c n lg , ’ , h a x 7 0 5 ) eh oo y Xi n S an i 1 0 5 a
重金属作为大气细颗粒 物 中的主 要无 机成分 , 蓄积性 强 、 毒性 大 , 易通
过 呼 吸 作 用 随 P 进 入 人 体 。 已 报 道 H
膜恒 温恒 湿 2 4 h并 用十万 分之 一天
平 称 重 以 确 定 P 质 量 。 H
12 测定 方 法 .
s d d 【 sl T e eutso dma u e Reu ] h sl we t ti - t r sh
a ul a on c x a to m eho nd t s i e t ci n r r t d,t t l o a
c n e t t n a d wa e -o u l o c n o c n r i n t rs l b e c n e — ao
tai n r to of he v m e l i P 2 we e ay a t s n M 5 r
t e po lton l v lo 2 a e i s h lu i e e fPM w s s rou . 5
As b ,P ,Hg a d Cd ma ny c me f m n il a r o
na r s u c . Cr a e r m nau a u t al o r 金 属含量
( 尤其是 水溶性重金属 ) 粒物主要 是颗 的有害成分 。为此 , ] 笔者对西安市南
郊大气颗 粒物 P 进行冬 季采 样 , M 分
P 质量浓度 为采样前后滤膜 的
质 量 差 与 大 气 颗 粒 物 监 测 仪 记 录 的 标
s u c s a d h ma ci i e .E e n s o r e n u n a t t s l me t vi r m n h o g n cs u c sh d r lt — fo a t rpo e i o r e a ea i e v l i h rwa e o u i t . e wae - o — y h g e trs lb l y Th trs l i u l o tn s o n r ea b e c n e t fHg a d Cd wee r l — t ey h g e , c o n ig f r3 .3 a d i l i h r a c u t o 6 2 % n v n 4 - 8 o h t tl o c n t n r — 23 % f t e oa c n e 仃ai e o s e t ey Th e c n a e o n b p c i l . ep r e t g fAsa d P v e c e e 5 ,a d h d a h g e a l x e d d2 % n a ih r d i y
h ol i . Me d S mpe r tep l t n [ to ] a lswe uo h e
中 图分 类 号 X 3 . 8 52 文献标识码 A 文章 编 号 2 9 — 3 5 2 1 )2 0 7 0 0 5 3 0 (0 2 0 — 2 — 3
tse y u i g a i i e t n meh d e td b sn c d d g si t o o
r n e t l nd o m n a a M u cpa Engne rn nii l i e ig, X ia U nve st ’n i ri y o Ar hi cur a d f c t t e n e
法]采用酸消解法和超 声波提取 法对所采样 品进行测 定, 并对 P 中重金属及其 水溶性 重 M