水体汞污染的危害与防治
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水体重金属污染的危害及其治理水体重金属污染是指水体中存在过量的重金属元素,如铅、镉、汞、铬等,对水体环境和人类健康造成危害的现象。
由于工业、农业和生活污水等因素的影响,水体重金属污染已成为全球环境保护的一个重要问题。
本文将探讨水体重金属污染的危害以及其治理方法。
水体重金属污染的危害1. 损害水生生物水体重金属污染会对水生生物产生直接毒性和慢性毒性影响,导致鱼类、贝类和藻类的死亡或生长发育异常,破坏水生生态系统的平衡。
重金属在水体中积聚,会加速水生生物的寿命缩短,影响其繁殖能力,甚至引起种群减少或绝灭。
2. 危害人类健康水体重金属污染会进入人体,直接或间接对人体健康造成危害。
饮用含有重金属的水会对人体的肝脏、肾脏和中枢神经系统造成损害,引起慢性中毒。
长期接触重金属还可能引起癌症、免疫系统疾病和生殖系统问题。
3. 污染土壤和植被水体重金属污染还会通过降雨和沉积物沉淀,污染土壤和植被,影响植物的生长和发育,破坏土壤生态系统的平衡,严重影响农作物的质量和产量,甚至危害人畜健康。
1. 加强环境监测和风险评估为了解水体重金属污染的分布和程度,需要建立健全的水体监测网络和环境监测体系,及时监测和评估水体的重金属污染情况,为治理提供科学依据。
2. 优化工业生产和减少污染排放针对工业企业和冶炼厂的排放污染物中重金属的行为,应采取有效的治理措施,包括优化生产工艺、加强环保设施建设和减少污染物排放等,降低重金属进入水体的来源。
3. 加强城市和农村污水处理城市和农村污水中含有大量的重金属,为了防止污水直接排入水体,需要加强城市和农村污水处理设施的建设和运营管理,确保污水经过处理后达标排放,减少重金属污染。
4. 推动生态修复和水体保护对于已受到重金属污染的水体,应采取适当的生态修复措施,包括植被恢复、生物修复和人工修复等,重建水生生态系统的稳定性,防止重金属进一步扩散和蓄积。
5. 加强公众教育和宣传加强对水体重金属污染危害的宣传和教育,提高公众对环境保护的意识和环保法规的执行力度,促进社会各界与政府共同参与水污染的治理工作。
水体重金属污染的危害及其治理水体重金属污染是指水体中存在的一种污染物质,这些物质含有许多毒性较强的金属元素,一旦被排放到自然水体中,便会直接或间接地危害到生态环境及人类健康。
水体重金属污染已经成为当今环保领域的头号难题,对于环境保护和人民健康产生了极大的威胁。
1、毒性污染:金属元素的物理和化学性质往往比有机物质更加稳定,因此金属元素对人体和环境的污染性与存在时间更长。
因此,水体重金属污染中的铅、汞、镉等金属元素会在水中长期积累,肆虐于环境中,给生态系统和人类身体带来毒害。
2、生物富集:水体重金属污染既可以导致污染物质通过食物链进入人体,也可以通过生物富集作用间接威胁到居民和农民的身体健康。
当水中重金属元素超过大型测定的最低满意度之后,就会引起水中微生物、水生植物、浮游动物的富集,从而激增水中公害,损害水生生物的生长发育。
3、对人体危害:当水体被重金属污染物污染,人们喝入这些污染水后便会引起内脏器官的毒害,甚至会引起生殖机能的下降。
长期接触水中重金属物质,会导致儿童的神经系统发育不良、内分泌功能紊乱等问题。
1、加强污水处理:水体重金属污染的止步之策是防止污染。
加大对水源地和污水排放单位排放的重金属元素的监管力度,严格执行相关环保法规,确保污染源的减少、处理,减轻水体重金属污染。
2、发展生态农业:发展生态农业,可以有效降低供应链对水体重金属污染的金属元素排放。
原则上,农业废水应尽可能地循环浸润,减少有害物质的排放,同时还可以通过增加绿色化地区、植树造林等方式,提高生态农业的生产效益,借此减轻水体重金属污染。
3、开展科普宣传:在社会群体中开展环保科普宣传,可以引起大众对水体重金属污染的关注和认识,增强公民环境保护意识,使大家爱护环境,保护水体,净化自然环境,从而减轻水体重金属污染对生态环境和人类健康造成的影响。
总之,随着全球工业化进程的不断加快,水体重金属污染已成为核心的环保问题,我们应该共同努力,加强防治措施,保护水环境,减少水体重金属污染,保护人民健康。
水体重金属污染的危害及其治理水体重金属污染是指水体中含有高浓度的重金属元素,如汞、铅、铬、镉等,超过了环境质量标准或对生态系统和人体健康产生危害的界限。
重金属污染对环境和人体健康都会产生严重的危害,因此需要进行治理。
水体重金属污染对环境的危害主要包括以下几个方面:1. 毒性作用:重金属对水中的生物具有很高的毒性,能够对水生生物产生直接的毒杀作用,破坏生态系统的平衡。
汞和铅的积累在水生生物体内会导致生殖与发育障碍、免疫功能下降等问题,甚至会引发生物灭绝。
2. 积累效应:重金属在水中富集并逐渐向食物链中传递,沉积在生物体内无法排出。
当人体或动物摄入受污染的食物后,重金属会在体内积累,对生命健康造成危害。
尤其是对于长期摄入受污染食物的人群,重金属积累可能导致中毒,出现头晕、乏力、神经系统异常等症状。
3. 破坏生态系统:水体中的重金属污染会引发水生生物的大规模死亡,造成生态链的破坏。
这不仅破坏了原有的生态系统结构和功能,对整个水生态系统造成不可逆的伤害,还会影响水体的自净能力和生物多样性。
1. 源头控制:要从根本上解决水体重金属污染问题,首先需要从源头控制污染物的排放。
制定水体污染物的排放标准,并加强对相关企业的监督和管理,减少污染物的排放量。
2. 治理技术:采用物理、化学和生物等多种治理技术对水体中的重金属进行有效去除。
利用沉淀、吸附、浮选等物理方法;利用络合剂、还原剂等化学方法;利用微生物降解等生物方法。
3. 生态修复:通过人工湿地、植物修复等生态修复技术来修复水体重金属污染。
植物根系能够吸附重金属,同时植物的生长过程也能促进土壤的自然修复能力。
4. 环境监测:建立健全的监测体系,定期对水体重金属污染进行监测和评估,及时发现问题,并采取相应的应对措施。
水体重金属污染的治理需要科学合理的手段和方法,涉及多个领域的知识和技术。
也需要政府、企业和公众共同努力,加强环保意识和责任感,共同建设美丽的生态环境。
汞对水体的污染及其防治班级:1001班制作人:张玉娟学号:2010080110 摘要:由于特殊的物理化学性质和强的毒性,汞已经成为全球关注的污染物。
本文对目前汞的来源,汞污染的各种形式及现状,汞污染对水体的危害,以及部分汞污染治理方法进行了解析。
关键词:含汞废水甲基汞危害治理正文:随着工业的发展,许多地方污染越来越严重,其中重金属尤为突出,现在主要介绍汞对水体的污染及其防治1.汞对水体污染主要来源:水中汞污染物的来源可追溯到含汞矿物的开采、冶炼、各种汞化合物的生产和应用领域。
因此在冶金、化工、化学制药、仪表制造、电气、木材加工、造纸、油漆颜料、纺织、鞣革、炸药等工业的含汞生产废水都可能是环境水体中汞的污染源。
2.汞在水体中主要存在形态:Hg2+易在水体中形成络合物,配位数一般为2和4;Hg22+形成络合物的倾向比Hg2+小得多。
在一般天然水体中,Hg2+可能与Cl-形成相当稳定的络合物,在含[Cl-]<10-5mol/L的水溶液中,当pH≥4时,Hg2+以水解产物Hg(OH)2为其主要存在形态;在[Cl-]≈0.01mol/L的水溶液中,则Hg(OH)2为主要形态时的pH>6。
进入天然水体汞的主要形态有Hg0、Hg2+和C6H5Hg (CH3COO)(作为杀菌剂使用后散入水中),经过一段时间后,相当部分的汞被富集于底泥和水生生物体上。
一般汞在悬浮颗粒物和水体间的分配系数为1.34×105~1.88×105,Hg2+的生物浓集因子约为5000,而甲基汞为4000~85000。
此外,在水体的水层中,相当比例的汞呈有机汞形态。
占较少比例的无机汞化合物的形态有Hg2+、Hg22+、Hg0和HgOH+、HgCl+、HgCl20、HgCl3-、HgCl42-等。
形态分布取决于pH值、氧化还原电位、作为配位体阴离子的种类和浓度等。
3.汞进入水体后造成的危害:汞及其化合物污染水体后。
可能会进入动植物或人的体内,将造成很大为危害。
水环境中的汞的污染与控制邹月(中南大学化学化工学院应用化学1103班,湖南长沙,410012)摘要:汞是水环境中毒性最大的污染物之一,但其生态及毒性作用取决于其存在的化学物种。
不同的汞化合物在自然水环境中的迁移及转化与各种物理,化学及生物等因子相关,由于特殊的物理化学性质和强的毒性,汞已经成为全球关注的污染物。
本文综述了当前对于汞在水环境中的物化性质,汞污染与健康的关系,主要是汞污染来源与处理技术。
关键词:汞污染,汞污染与健康,污染来源,处理技术1、前言重金属元素对环境和人类健康造成极大的危害,其中尤以汞,铅,铬等毒性为最大。
而汞的毒性排列首位。
汞:又称为水银,呈现银白色金属一种有毒一价和二价金属元素又是常温下唯一的液体金属而随着现代社会发展汞的污染问题已日严重。
作为毒性元素的汞在自然界分布广泛,自然条件下水环境中的汞含量很低。
但是由于过去工业化对于汞及其化合物的大量应用,再加上在农业中普遍使用的有机汞,造成汞对表层水及沉积物的严重污染. 由化石及其他燃料燃烧所释放出来的汞通过大气的长距离传播使得淡水系统及相应生物圈乃至远离直接人为污染源地区的汞含量也大幅增高。
由于汞化学的复杂性,很难预测汞污染物在自然环境中的行为。
沉积物既可储存汞也可作为汞源。
而沉积物一旦被污染,就可持续很多年对水生物产生污染。
依据不同的物理,化学及生态条件,水环境中各种汞化合物可互相转化,可从沉积物释放到水相,可被水生物吸收,可逸散到大气中,亦可随沉积物传输到未受污染的区域[1]。
汞的生态及毒性效应主要取决于其存在的化学形式或类别。
汞中毒会对人体脏器产生许多影响。
导致脑组织损害先于其他各组织,主要损害部位为大脑皮层,小脑和末神经,中毒症状主要:头疼,疲乏,健忘和精神异常等等。
无机汞化合物可转化为对水生物毒性大的多的有机形态甲基化合物。
作为有效的神经毒素,甲基汞的生成犹为重要。
甲基汞易透过胎盘从母体转移胎儿。
对经常使用含甲基汞鱼的正常妊娠妇女研究表明,胎儿的红血胞中甲基汞量比母体高30%。
水体重金属污染的危害及其治理水体重金属污染是指水体中重金属物质超出环境容许范围,对水体生态环境、水生生物和人类健康造成危害的现象。
重金属是指密度大于5g/cm3的金属元素,包括铬、镉、铅、汞、铜、锌、镍等。
由于工业、农业、矿业和城市生活等活动的影响,水体重金属污染日益严重,对社会经济和生态环境造成了严重的危害。
本文将探讨水体重金属污染的危害及其治理措施。
1. 对生态环境的危害水体重金属污染会破坏水生生物的生存环境,造成水中底栖生物死亡和逐渐消失,导致水生动植物的生态系统失衡,最终影响整个水域生态系统的稳定。
特别是在水产养殖区,重金属污染可能导致养殖动物大量死亡,给渔民造成巨大的经济损失。
水体重金属污染还可能影响土壤和植被的生长,对农田和周边的生态环境造成严重影响。
2. 对水生生物的危害水体重金属污染会导致水生生物组织中富集重金属,从而引起水生生物的生长发育异常和行为异常,对鱼类、贝类和水生植物等造成严重伤害,甚至导致生物种群的灭绝。
3. 对人类健康的危害水体重金属污染通过水源或者食物链向人体积聚,导致人体内重金属元素中毒,影响正常代谢和免疫功能,严重的可以导致某些疾病,甚至致癌等严重后果。
尤其是对于长期从污染水源中取水的居民、以及长期食用水生生物的人群来说,重金属污染对健康的危害更加明显。
1. 加强监测和评估针对水体重金属污染现状,应当加强水质监测和评估工作,对污染水域的监测频率和覆盖范围进行扩大,加强重金属元素的监测、分析和评估,为水体重金属污染的有效防治提供科学依据。
2. 改善工业生产工艺重金属污染的主要来源之一是工业废水,因此应当推行清洁生产技术,改善工业生产工艺,减少重金属物质的排放,降低重金属物质对环境的影响。
对于已经存在的重金属污染,可以采用污染源减排、污染物迁移转化控制等技术进行治理。
3. 推行农田污水处理农田是重金属进入水体的重要途径,为了防止农田污水中的重金属物质进入水体,应当推行农田污水处理技术,净化土壤和水质,减少农田污染对水体的影响。
汞的危害及其防治汞是一种常见的有毒重金属,它的存在和排放对环境和人类健康造成严重的危害。
本文将详细介绍汞的危害及其防治措施。
首先,汞对人体健康的影响主要体现在以下几个方面:1. 神经系统影响:汞可通过吸入或摄入进入人体后,通过血液循环传送到中枢神经系统,对神经元产生毒性作用。
重度汞中毒可引起颤抖、昏迷、抑郁等症状,严重时可导致永久性脑损伤。
2. 生殖系统影响:汞可影响生殖系统的正常功能,对男性可能导致精子数量和质量下降,对女性可能导致月经不调、不孕等问题。
3. 免疫系统影响:汞可抑制免疫系统的功能,降低人体对细菌、病毒等病原体的抵抗力,增加感染的风险。
4. 儿童发育影响:孕期暴露于汞的胎儿可能导致大脑发育迟缓,智力发育不良,甚至造成先天性畸形。
其次,汞对环境的危害主要包括:1. 水体污染:工业生产中的汞排放、医疗废水中的含汞废液等都可能导致水体污染。
汞在水中很难降解,会积累在水生生物体内,进一步影响整个水生生态系统。
2. 大气污染:燃烧煤炭等活动会释放大量的汞蒸气,进入大气中。
随着积累,汞蒸气可能降落到地表,被生物吸收入体。
在面对汞的危害时,我们应采取以下措施进行防治:1. 加强法律法规的制定和执行:各国应制定相应的环境保护法律法规,对汞的排放和使用进行限制,同时加大对违规行为的监督和处罚力度。
2. 发展环保技术:开展汞减排技术的研发和推广应用,例如煤炭清洁燃烧技术、有害废气处理技术等,减少对汞的排放。
3. 加强工业监管:对工业企业的生产过程进行监控,确保汞废物的正确处理和处置,避免对环境造成污染。
4. 提高公众意识:通过宣传教育,增强公众对汞危害的认知,引导人们减少使用含汞产品,逐步实现无汞产品的替代。
总之,汞是一种有害物质,对环境和人体健康造成严重风险。
我们应加强对汞的监管,推动环保技术的发展和应用,提高公众的环保意识,共同努力减少对汞的排放和使用,保护我们的环境和健康。
水体重金属污染的危害及其治理水体重金属污染是指水中存在超过环境质量标准或生态健康风险的重金属物质,包括铅、汞、镉、铬等。
这些重金属污染物对人体健康和生态环境都造成了严重威胁,下面将分别介绍水体重金属污染的危害及其治理。
水体重金属污染对人体健康的危害主要表现在以下几个方面:1. 水源污染:重金属污染物进入水源,会影响到饮用水的安全,从而威胁人们的身体健康。
长期饮用含有重金属的污染水,可能引发慢性病,如肾损害、神经系统损伤等。
2. 食物链传递:水体中的重金属污染物往往会通过水生生物进入食物链,导致食物中的重金属含量超标。
人们食用这些污染食物后,会吸收更多的重金属,增加患病风险,特别是对孕妇和儿童的影响更大。
3. 生态破坏:重金属污染物对水生生物造成直接毒害,破坏水生生态平衡。
一些重金属污染物如汞、铅等对水生生物的生长、繁殖和免疫系统产生不良影响,甚至会造成种群减少,物种灭绝。
针对水体重金属污染,需要采取相应的治理措施,主要包括以下几个方面:1. 改善水处理技术:采用物理、化学、生物等方法对水体进行净化处理,去除其中的重金属污染物。
常用的技术包括沉淀法、吸附法、离子交换等,能有效降低重金属浓度。
2. 严控工业废水排放:加强对工业排污的监管,严格限制重金属污染物的排放标准,减少污染源。
并通过加强对工业企业的排污许可和监督检查,确保企业合规排放。
3. 改进农业生产方式:合理使用农药和化肥,减少农药残留和养分流失。
加强农田环境治理,防止重金属污染物通过农田径流进入水体。
4. 科学监测和信息共享:建立健全的水体重金属污染监测网络,及时掌握水体质量情况,提高预警能力。
加强科研机构与政府部门之间的信息共享,加强重金属污染治理技术的研发和推广应用。
5. 加强法律法规及政策支持:制定完善的环境保护法律法规,加强对水体重金属污染的治理力度。
并建立健全政策支持机制,加大财政资金投入,推动水体重金属污染治理工作的有序进行。
汞的危害及其防治汞是一种常见的重金属元素,具有广泛的应用和丰富的资源,但它也带来了严重的环境和健康危害。
本文将从汞的来源、毒性效应、防治措施等方面,探讨汞的危害及其防治措施。
一、汞的来源1.自然汞:自然界中存在着大量的地壳中的汞,主要以辉汞矿、电气石等形式存在。
2.人为排放:工业活动、废弃物处理、燃煤、电灯等人类活动都会排放大量的汞,这些排放是汞污染的主要原因。
二、汞的毒性效应汞具有剧毒性,对人体和环境都有严重的损害。
主要表现在以下几个方面:1.对人体的危害:汞可以通过呼吸道、消化道、皮肤等途径进入人体,对多个器官造成损害。
主要影响包括神经系统、肾脏、呼吸系统、消化系统等。
短期接触高浓度汞蒸气,可以引起急性汞中毒,表现出恶心、呕吐、胃肠炎等症状。
长期接触低浓度汞蒸气或摄入汞化合物,可以引起慢性汞中毒,表现出神经衰弱、失眠、记忆力下降、肌肉无力等症状。
妊娠妇女接触高浓度汞可导致胎儿发育不良、智力低下等。
2.对环境的危害:汞在大气中经历一系列物理和化学反应,最终沉积在土壤、水体和生物体中,造成土壤、水体和生态系统的汞污染。
汞在水体中有机化和生物放大,进入水生生物体内,并随食物链逐级积累,最终对鱼类、鸟类等造成严重危害,破坏生态平衡。
三、汞的防治措施为了减少汞对人体和环境的危害,需要采取一系列的防治措施:1.加强立法和监管:各国应制定相关法律法规,严格控制汞的排放和使用。
加强监管,依法打击非法排放汞的行为。
2.推广清洁生产技术:工业企业应采用清洁生产技术,减少或替代使用汞。
推广汞替代产品,如LED灯替代汞灯,减少汞使用量。
3.汞废弃物管理:加强汞废弃物的管理,建立妥善处理汞废弃物的制度,防止其对环境造成污染。
4.提高公众意识:加强对汞危害的宣传和教育,提高公众对汞的认识和意识,促使公众主动采取防护措施。
5.加强科研和技术支持:加大对汞危害及其防治的科研力度,提供科学依据和技术支持,推动汞防治技术的研发和应用。
水体重金属污染的危害及其治理水体重金属污染是指水体中存在过量的重金属物质,例如铅、汞、镉等,超出了对人类和环境健康有害的限度,造成水质恶化和生态环境破坏的现象。
水体重金属污染对人类健康、生态系统和经济发展都有着严重的危害,因此需要采取有效的措施进行治理。
本文将从水体重金属污染的危害和治理两个方面展开论述。
一、水体重金属污染的危害1.对人类健康的危害水体重金属污染对人类健康有着严重的危害。
当人体摄入过量的重金属物质后,会引发一系列健康问题,包括中毒、免疫系统紊乱、神经系统损伤、癌症等。
尤其是儿童和孕妇,由于身体尚未完全发育或者正在发育,更容易受到重金属污染的伤害,长期摄入可能导致智力下降、生长发育迟缓等问题。
2.对生态系统的危害水体重金属污染会对水生生物和陆生生物造成严重的危害。
一方面,重金属会导致水中生物的死亡或数量减少,破坏水生生物的生态平衡,影响水体的生态功能。
由于食物链的存在,受到重金属污染水生生物摄入了大量的重金属,进而传递到陆地食物链中,危害陆生生物健康,最终影响整个生态系统的稳定性。
3.对经济发展的危害水体重金属污染引发的环境问题也会对当地的经济发展造成不良影响。
一方面,水体重金属污染导致的水资源的减少和质量恶化,会限制当地的用水需求,增加用水成本;因为水体重金属污染所导致的环境问题,可能会影响当地的旅游产业和农业生产,造成经济损失。
1.加强监测和评估加强水体重金属污染的监测和评估工作,及时发现和掌握水体重金属污染的状况,为后续的治理工作提供科学依据。
在监测和评估方面,要注重水体重金属污染的来源、分布、迁移规律和潜在危害,全面了解水体重金属污染的状况。
2.加强立法和政策支持制定和完善相关法律法规,强化对水体重金属污染的防治工作。
建立和完善相关政策体系,提供对水体重金属污染治理的政策支持,包括资金支持、技术支持、管理支持等,为治理工作提供政策保障和技术支持。
3.加强技术创新和治理工程加强水体重金属污染的技术创新和治理工程建设,探索适合当地的治理技术和工程方案。
水体重金属污染的危害及其治理水体重金属污染是指一种或多种重金属元素在水体中超过一定浓度,对水生态环境、人类健康甚至经济发展等方面造成潜在或实际危害的情况。
重金属是指相对原子质量较大的金属元素,包括铅、汞、镉、铬、铜、锌等,这些元素在自然环境中较稳定,且极难分解和去除。
重金属污染是水环境保护的重要问题之一。
水体重金属污染对人体健康和生态环境的危害主要包括以下几个方面:1.威胁人的健康。
人体长期摄入含有重金属污染物的水,会对人体内部器官系统造成不同程度的伤害,影响人体正常的生理功能,特别是对各种代谢产物的合成和物质代谢的妨碍,出现胃痛、生殖障碍甚至致癌的严重后果。
2.破坏水生态环境。
水体中的重金属污染,会对水质造成深刻影响,导致水中生物(如鱼、藻类及微生物)的大量死亡和消失,进而导致水体生态系统的倒挂现象,破坏了水的自净能力,将直接或间接危害到整个生态系统的健康。
3.威胁农业发展。
水体中的铅、汞等重金属慢性中毒,对水稻、小麦、蔬菜等作物的生长、发育、产量和品质造成重大不良影响,直接威胁到农业生产和农民的生计。
针对水体重金属污染的治理方法有以下几种:1.生物法治理。
利用水中的微生物、水生植物等生物体对水中的重金属进行吸附、解毒、还原和沉淀等处理方式,修复水体的生态系统,以此来达到治理水体重金属污染的目的。
2.物化法治理。
通过化学制剂、环境工程、生物发酵等多种方式,进行重金属的去除和修复,使水体中的重金属浓度大幅降低,达到整治水质、治理污染的目的。
3.技术法治理。
采用先进的物理技术手段(如超滤、反渗透、离子交换等),通过对水处理流程进行优化、改进,从而提高水的净化效率,达到治理水体重金属污染的目标。
需要注意的是,水体重金属污染防治不能仅仅局限在治理阶段,更应该着眼于源头控制,减少重金属污染物的排放。
因此,在进行水体治理的同时,还需要加强对工业、农业以及生活排污等行为的监管,通过科学技术的不断提升,推广清洁生产、节能减排、环保用水等社会经济措施,共同维护良好的水环境,保护人类的健康和生产生活的持续发展。
浅谈水环境监测实验室汞危害及其防治措施随着工业化的发展,水环境污染日益严重,水质监测变得日益重要。
然而,在水环境监测实验室中,存在着汞污染的隐患。
本文将从汞危害、汞污染的来源及防治措施三个方面来分析水环境监测实验室汞危害及其防治措施。
一、汞危害汞是常见的有毒重金属,对人体和环境造成极大危害。
江苏省疾病预防控制中心发布的数据表明,汞中毒致病率居民间长期暴露病例中高达47.6%,其中以工业接触者和水产食品中毒最为常见。
汞一旦进入人体,不仅会影响人体内各系统的正常运作,还可能造成儿童等敏感人群的神经系统和智力发育障碍。
而对于环境也是一样的:汞会破坏水中动植物的生长与发育,影响水的生态平衡。
二、汞污染的来源1、药品的使用在水质监测实验室中,很多仪器设备要用到药品,如熔融样品前柱、前处理等药品,其中有些药品中含有汞,如硝酸汞、氢化汞等。
2、汞热分析技术汞热分析技术是水环境监测实验室中广泛使用的一种方法,但汞齐中汞含量很高,操作时易产生汞蒸气从而造成危害。
且汞齐中汞用后不易处理,容易造成废气和废液的汞污染。
3、检测仪器的原料现代仪器中,很多零部件都是合成材料,这些材料中也有可能添加一些汞。
三、防治措施1、使用安全的药品选购药品时,应有意识地选择不含有汞的药品,并从源头上杜绝汞的污染。
2、注意汞的废弃物处理如汞齐使用后的去汞、废液、废气等,应根据相关规定妥善处理。
3、仪器按照规范操作在进行汞热分析时,应严格按照操作规范进行,避免汞蒸气的泄露。
4、实验室环境的定期检查应定期对实验室内的环境汞含量进行检测,及时发现和解决问题。
总之,汞是一种非常危险的有毒物质,水环境监测实验室更应该重视汞的危害,并采取措施进行预防和处理,以保障水环境监测工作的顺利进行,维护人类和自然的健康与安全。
水体重金属污染的危害及其治理水体重金属污染是指水中存在较高浓度的金属元素,如铅、镉、汞、铬等,达到一定的程度会对生态环境和人体健康带来极大的危害。
下面我们将从不同角度探讨水体重金属污染的危害及其治理方法。
1. 生态环境危害:水体重金属污染对生态环境的危害是十分严重的。
金属元素经过水生物的摄食和吸收,会在生物体内不断积累,被称为生物累积作用。
当水中金属元素浓度过高,水中的生物体和生态系统将受到影响,有些物种甚至可能灭绝。
此外,有些金属元素也有毒性,可以导致水生植物死亡,减少水体生态系统的生物多样性。
2. 健康危害:水体重金属污染会对人体健康产生危害。
人体如果长期饮用水中含有高浓度金属元素的水,会导致中毒症状,比如智力发育受损、肝损伤、肾损伤、免疫力下降等。
对于短期饮用水中含有高浓度金属元素的水,也会引发急性中毒反应,比如头痛、恶心、呕吐、腹泻等。
3. 土地和水资源资源危害:水体重金属污染也会对土地和水资源产生危害。
当金属元素流入水中后,会随着水流沉积到河底或地下水层中,形成金属污染。
如果这些水源被用于灌溉或工业用途,会使土壤或工业物质中累积大量金属元素,影响农作物的生长和产品的品质。
同时,污染的地下水也影响人们的饮用水资源,对环境质量和社会生产带来巨大影响。
针对水体重金属污染带来的危害,我们需要采取科学有效的治理方法。
现有的治理措施主要包括以下几种:1. 生态修复:加强水体和土地的生态修复和修复,利用生物吸附、植物修复等技术,减少污染物的排放量和生物的累积作用。
2. 改善工艺流程:针对工业和城市排放的污水,采用先进的污水处理技术,如高级氧化技术、膜分离技术等,将金属污染物去除或降低其浓度。
3. 治理污染源头:加强污染源头管理,严格限制有害金属元素的产生、使用和排放,提高企业和个人的环境保护意识,控制水体重金属污染源。
4. 加强监管与管理:建立完善的监管体系和制度,定期对水环境进行监测,对发现的污染源进行处罚和追究法律责任。
水体重金属污染的危害及其治理水体重金属污染是指由于工业废水排放、城市污水排放和农业活动等因素导致水体中出现高浓度的重金属物质,如铅、镉、汞、铬等。
这些重金属物质对水体生态系统和人类健康造成严重危害,因此需要加强治理和防控。
水体重金属污染对生态系统的危害主要表现在以下几个方面:1. 水生生物受到影响:重金属污染会对水中的藻类、浮游生物、底栖动物和鱼类等水生生物造成损害,影响它们的生长、繁殖和存活能力,甚至导致种群减少甚至灭绝。
2. 水体生态系统受到破坏:重金属污染会影响水体的生态平衡,减少水体的生物多样性,破坏水体的生态系统功能,使水生态系统失去自净能力,从而导致水质恶化,甚至引发水体富营养化等问题。
3. 土壤和植被受到污染:水体中的重金属物质会通过沉积和生物富集等作用,影响周边土壤和植被的生长发育,并引发土壤污染问题。
1. 食物链传播:水体中的重金属物质容易在食物链中富集,通过饮用受污染的水和食用受污染的水产品,人体会吸收过量的重金属物质,导致慢性中毒。
2. 健康影响:重金属物质对人体的神经系统、呼吸系统、消化系统和生殖系统等造成损害,会引发头痛、恶心、呕吐、皮肤病变、贫血、癌症等健康问题。
3. 饮用水安全:受重金属污染的水源严重威胁饮用水安全,长期饮用受污染的水会导致慢性重金属中毒,严重危害人体健康。
针对水体重金属污染的危害,需要采取一系列的治理措施:1. 加强监测和评估:建立健全的水体重金属污染监测网络和评估体系,定期对水体重金属污染情况进行评估,及时掌握水质状况,为治理提供科学依据。
2. 加强立法和政策支持:完善相关法律法规,建立健全的水体重金属污染治理政策体系,强化重金属污染的防治工作。
3. 加强源头治理:加强对工业废水排放、城市污水处理和农业活动等污染源的治理,减少重金属物质输入到水体中。
4. 加强治理技术研发:加大对水体重金属污染治理技术研发的投入,推广应用高效、低成本的污染治理技术,如生物修复、植物修复、化学沉淀等技术手段。
汞撒利类对城市水体水质的影响和防控研究汞是一种广泛存在于自然界中的有毒物质。
它以多种形式进入水体,包括汞排放源的直接排放、大气沉降和地表径流等途径。
汞撒利类是指以甲基汞为代表的一类有机汞化合物,它们对城市水体的水质和生态环境带来重要影响。
本文将探讨汞撒利类对城市水体水质的影响,并提出相应的防控措施。
首先,汞撒利类对城市水体水质造成的主要危害是毒性。
汞具有高度的毒性,对人体和生态系统都具有危害。
汞撒利类进入水体后,会被水生生物富集和生物放大,从而引起生态风险。
此外,汞也会进入水体中的生物链,对水生生物的生存和繁殖产生负面影响,甚至威胁到食物链的稳定性。
其次,汞撒利类还对城市水体的化学性质和生物多样性产生了影响。
汞化合物的存在会改变水体的化学平衡,破坏水的生态系统功能。
同时,由于汞撒利类对水体中的藻类和植物有毒,会导致水生植物的死亡和富营养化现象的发生,进一步破坏水体生态系统的平衡。
针对这些问题,我们需要采取有效的防控措施来减轻汞撒利类对城市水体水质的影响。
首先,应该从汞排放源头控制,加强对工矿企业和汞排放行业的监管,推行清洁生产,减少汞排放。
同时,应建立健全的水体监测和评估体系,及时发现并控制汞撒利类的超标情况。
在水体治理方面,可采用主动修复技术。
例如,通过人工湿地的建设和改造,利用湿地植物的吸附和降解能力来减少水体中有机汞的含量。
此外,还可以采用生物修复技术,引入某些能够吸附并降解汞撒利类的微生物,促进水体中有机汞的降解。
这些技术的应用可有效降低汞撒利类在水体中的浓度,从而减少对水质的直接影响。
除了汞排放的控制和治理,公众教育也是预防汞撒利类污染的重要环节。
通过宣传和教育,提高公众对汞撒利类污染的认识,增强其环境意识,推动公众行为的改变,减少个人和家庭的汞排放。
最后,加强科学研究和技术创新也是防控汞撒利类污染的重要途径。
科研人员应深入研究汞在水体中的行为和传输机制,开展汞撒利类的生态毒理学研究,为治理提供科学依据。
汞的危害和预防汞是一种有毒的银白色一价和二价重金属元素,它是常温下唯一的液体金属,游离存在于自然界并存在于辰砂、甘汞及其他几种矿中。
常常用焙烧辰砂和冷凝汞蒸气的方法制取汞,它主要用于科学仪器(电学仪器、控制设备、温度计、气压计)及汞锅炉、汞泵及汞气灯中mercury——元素符号H弧俗称“水银”。
汞(mercury, Hg), 一种金属元素,通常是银白色液体,俗称“水银”。
在各种金属中,汞的熔点是最低的,只有-38. 87X:,也是唯一在常温下呈液态并易流动的金属,质感犹如果冻。
物质类别:单质,物理特性:凝固点-38. 87°C,沸点356. 7°C,比重13. 595 g/cm"3,墓气比重6.9。
它的化学符号来源于拉丁文,原意是“液态银”。
1、制造有关金属汞的生产很多,例如汞矿的开采与汞的冶炼,尤其是土法火式炼汞,对空气、土壤、水质都有污染,用热汞法生产危害更大。
2、用途校验和维修汞温度计、血压计,制造汞温度计、血压计、流量仪、液面计、控制仪、气压表、汞整流器等,制造荧光灯、紫外光灯、电影放映灯、X线球管等;化学工业中作为生产汞化合物的原料,或作为催化剂如食盐电解用汞阴极制造氯气、烧碱等;以汞齐方式提取金银等贵金属以及镀金、锚金等;口腔科以银汞齐填补舗齿;杯反应堆的冷却剂,等等。
汞的无机化合物如硝酸汞(Hg(N03) 2)、升汞(HgC⑵、甘汞(Hg2C12)、漠化汞(HgBr2)、碑酸汞(HgAsO4)、硫化汞(HgS)、硫酸汞(HgS04)、氧化汞(HgO),氤化汞(Hg(CN)2)等,用于汞化合物的合成,或作为催化剂、颜料、涂料等;有的还作为药物,口服、过量吸入其粉尘及皮肤涂抹时均可引起中毒。
此外,雷汞(Hg(0NC)2. 1/2H2O)用于制造雷管等。
3、元素描述汞是在正常大气压力的常温下唯一以液态存在的金属,为银白色液体金属,熔点-38. 87°C,沸点356. 6°C,密度13.59克/立方厘米。
水体汞污染的危害与防治摘要:由于特殊的物理化学性质和强的毒性,汞已经成为全球关注的污染物。
本文对目前水体汞污染的来源及现状,汞污染对人体的伤害,以及部分汞污染治理方法进行了解析。
关键词:汞污染来源危害治理1.汞污染1.1 什么是汞?汞俗称水银,常温下是银白色的液体,是室温下唯一的液态金属,有流动性。
在自然界中主要以金属汞、无机汞和有机汞化合物的形式存在。
汞易蒸发,汞,汞蒸气,及汞的化合物均有剧毒!汞的用途非常广泛,但汞也严重的污染着人类的生活环境,威胁人类健康。
因此,认识和防治汞污染是非常必要的。
1.2 水体汞污染的来源汞的排放来自于自然源和人为源两个部分,自然源包括:火山活动、自然风化、土壤排放和植被释放等,人为源排放指的是因人类活动引起的汞排放,包括汞的使用、物质当中含有汞杂质以及废物处理引起的汞排放三大类。
水体中汞的来源,一是由于人们对汞处理应用不当,造成局部或小范围水体汞含量超标;二是由于汞化工工厂对废水未经处理直接排放到河流中;三是由于化石燃料燃烧向大气中排放了大量气态和颗粒态的汞,一部分通过降雨等形式进入水体中,另一部分通过固、液、气三态循环或化学反应融入水体。
2.汞污染对人体的危害汞是环境中毒性最强的重金属元素之一。
水体中的元素汞和无机汞可被微生物转化为甲基汞,水生生物摄入甲基汞,可以在体内积累,并通过食物链不断富集(生物放大)。
受汞污染水体中的鱼,体内甲基汞浓度可比水中高上万倍,通过食物链使人体暴露量增加,毒性效应增强。
因此,处于食物链顶端的人类,是汞污染的最大受害者。
微量的汞在人体内不致引起危害,可经尿、粪和汗液等途径排出体外,如数量过多,即可损害人体健康。
汞和汞盐都是危险的有毒物质,严重的汞盐中毒可以破坏人体内脏的机能,常常表现为呕吐现象,牙床肿胀,发生齿龈炎症,心脏机能衰退。
汞毒可分为金属汞、无机汞和有机汞三种。
金属汞和无机汞损伤肝脏和肾脏,但一般不在身体内长时间停留而形成积累性中毒。
有机汞不仅毒性高,能伤害大脑,而且比较稳定,在人体内停留的寿命长达70天之久,所以即使剂量很少也可累积致毒。
大多数汞化合物在污泥中微生物的作用下就可转化成甲基汞,可引起慢性中枢神经系统损害及生殖发育毒性。
经典例子就是日本水俣病,表现为知觉障碍、运动失调、视力和听力障碍。
4.汞污染的治理与防范4.1.化学治理4.1.1 硫化钠处理含汞废水硫化钠处理含汞废水是报道最多的一种处理方法。
一般偏碱性含汞废水通常采用硫化物沉淀法处理。
将Na2S加入到含汞废水中,同时加入消石灰控制pH在9~10,生成HgS和Hg;反应中生成的硫化亚汞不稳定,易进一步分解成硫化汞和汞。
生成的硫化物溶度积很小,可以使HgS沉淀析出。
4.1.2活性炭吸附法处理含汞废水低浓度的含汞废水可用此法,以活性炭作为吸附剂。
具体作法是采用静态吸附法,即先沉淀后吸附。
首先采用硫化钠使汞离子以硫化汞沉淀析出,同时除去废水中的泥砂等悬浮物,用氢氧化钙调节pH值,以硫酸亚铁作凝聚剂,然后采用活性炭吸附泄漏的金属汞和汞的化合物,处理后的净化液含有残余汞可达到排放标准。
4.1.3金属还原法偏酸性的含汞废水可以用金属还原法,还原剂可以用铁,锌或者铜,让废水通过其粉粒填充层,废水中的汞离子被还原析出,而铁,锌,铜离子则进入废水.4.1.4 硼酸钠还原法在含汞废水中加入浓度为12%的非金属还原剂硼酸钠,再投入碱混合,控制pH 9~11,生成直径约10μm的汞粒,用水力旋流器分离回收。
残留在溢流中的汞,经水气分离后用孔径5μm的滤器截留。
排气中的汞蒸气用稀硝酸洗涤,返回原废水池再次回收处理。
此法在美国已用于工业生产,其排放废水中残汞量低于0.01mg/L。
4.1.5凝聚沉淀法处理含汞废水低浓度的含汞废水可用这种方法处理。
凝聚剂可采用石灰或者硫酸铝。
将石灰投入到含汞废水中生成Ca(OH)2,而Ca(OH)2对汞有凝聚吸附作用。
当有三价铁离子存在的情况下,效果更好。
经凝聚沉淀后,出水水质含汞量可以降到0.05mg/L以下.4.2.常规治理4.2.1考虑到各汞污染源的差异性,有必要建立各涉汞行业的污染物排放标准。
削减工业用汞量, 减轻汞工业污染政府应运用法律和行政管理手段限制含汞产品的销售和使用, 通过环境标志认证等加强无汞产品的市场推广力度。
应加大环保执法力度, 严格限制含汞三废的排放。
制定优惠政策, 鼓励涉汞企业回收含汞废弃物循环生产, 最大程度地减轻工业污染。
4.2.2 加强燃煤汞污染控制技术的研究与开发。
煤燃烧是大气汞污染最主要的来源, 而汞一旦进入大气将难以治理, 因而最有效的防治措施是尽可能地减少煤的燃烧。
我国的资源状况决定了以煤为主的能源结构模式很难改变, 因此在提高能源利用率、调整能源结构的同时,治理燃煤汞污染的最得力措施是加强燃烧前和燃烧后的脱汞力度。
我国在该方面的研究尚处在起步阶段, 所以政府应支持、鼓励企业和科研院所加强相关领域的研究, 为治理燃煤导致的汞污染提供技术支持。
4.2.3加强进行垃圾分类和固体废弃物管理如果生活垃圾能分类收集、分别处理, 则应该对其中的含汞电池、荧光灯管、体温计等采取比一般生活垃圾更严格收集处理措施。
建议我国大中城市应尽快投资建设如废旧灯管等含汞量高的垃圾处理中心, 才能有效地防治汞污染, 保护生存环境。
4.2.4加强宣传教育力度, 提高全体公民的环保意识。
与许多棘手的环境问题一样, 汞污染的防治有赖于每个社会成员的积极支持与参与。
此外,宣传应该要简单易懂,突出重点,使老百姓能够分认识到汞的危害性,加强汞污染危害的宣传教育和减少汞污染知识的普及.使人们认识到解决汞污染问题的必要性及紧迫性。
5.结束语在现阶段,我国对许多排汞行业还缺乏权威性的统计数据。
一些不在统计范围之内、但又对环境破坏严重的小冶炼作坊还在违法经营;同时,对于汞排放计算过程中的许多关键数据,国内还缺乏系统的测试结果,只能暂时引用国外的测量和统计值,这均给汞排放统计增加了许多不确定因素,导致汞排放量的计算结果有可能同实际的排放有较大差异。
因此,应尽快开展全面深入的调查研究和统计工作,建立详细准确的汞排放清单,这对于制定相关的汞污染控制政策、选择适用的汞污染控制技术具有十分重要的意义。
随着人们对自身健康程度的不断关注.汞污染已经是一个迫待解决的问题。
如何从源头上杜绝汞。
怎样合理利用汞、处理汞将很大程度的影响人类今后的发展。
本文旨在提高人们对于汞污染的重视程度.加强人们的环保意识.走一条真正的可持续发展道路.使我们和我们的子孙生活在一片没有污染的蓝天下。
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