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国家科技重大专项(2008ZX07208-003-004)

作品数:6 被引量:60H指数:4
相关作者:孙丽娜罗庆郑冬梅刘志彦于荣丽更多>>
相关机构:沈阳大学东北大学更多>>
发文基金:国家科技重大专项国家高技术研究发展计划国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 6篇环境科学与工...

主题

  • 3篇多环芳烃
  • 3篇水中多环芳烃
  • 2篇地下水
  • 2篇生态风险
  • 2篇健康风险评价
  • 1篇底泥
  • 1篇絮凝
  • 1篇絮凝剂
  • 1篇饮用
  • 1篇饮用水
  • 1篇生态风险评价
  • 1篇生物絮凝
  • 1篇生物絮凝剂
  • 1篇疏浚底泥
  • 1篇水体
  • 1篇水相
  • 1篇脱水
  • 1篇微生物絮凝
  • 1篇微生物絮凝剂
  • 1篇污染

机构

  • 6篇沈阳大学
  • 1篇东北大学

作者

  • 6篇孙丽娜
  • 4篇罗庆
  • 3篇郑冬梅
  • 2篇刘志彦
  • 1篇孙铁珩
  • 1篇胡筱敏
  • 1篇李晓颖
  • 1篇于荣丽

传媒

  • 1篇水土保持研究
  • 1篇环境污染与防...
  • 1篇生态学杂志
  • 1篇农业环境科学...
  • 1篇地球与环境
  • 1篇生态环境学报

年份

  • 1篇2012
  • 2篇2011
  • 3篇2010
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
沈阳细河水中多环芳烃的分布、来源及生态风险评价被引量:3
2010年
通过测定不同季节细河水中多环芳烃(PAHs)的含量,研究了细河水中PAHs的分布,探讨了PAHs的来源,评价了其生态风险。细河水中6月(夏季)16种PAHs的含量为0.214~0.857μg·L-1,平均为0.562μg·L-1;9月(秋季)水中PAHs含量为0.195~0.633μg·L-1,平均0.380μg·L-1;11月(冬季)水中PAHs含量为0.122~0.486μg.L-1,平均含量为0.236μg·L-1。苯并(a)芘含量明显高于国家地表水环境质量标准(GB3838-2002);对细河水中PAHs污染来源分析发现,6月和9月PAHs的主要来源为石油污染和石油及其精炼产品的燃烧;通过商值法对细河的初步风险评价表明,细河水中苯并(a)芘存在较大的生态风险,应引起关注。
郑冬梅孙丽娜刘志彦罗庆
关键词:多环芳烃水体生态风险
微生物絮凝剂用于河道疏浚底泥快速脱水的研究被引量:14
2012年
河道疏浚底泥含水率高、体积庞大,不便于储存、运输和资源化利用。首先需要对其进行减量化,使其快速脱水。通过筛选获得一株高效的微生物絮凝剂产生菌F22,通过试验获得其最佳培养条件:葡萄糖为碳源,酵母膏和尿素为氮源,培养时间为60h,培养温度为32℃。将F22菌株所产絮凝剂应用于底泥脱水,试验结果表明,当底泥泥浆(含水率为93%)体积为100mL时,絮凝体系最佳pH为8~10,助凝剂CaCl2最佳投加量为4~5mL,F22菌株发酵液最佳投加量为3mL;絮体在1min左右大部分沉降至底部,F22菌株所产絮凝剂能够使底泥快速脱水。F22菌株所产絮凝剂在絮凝过程中起作用的是糖类物质,其通过氢键结合力产生絮凝作用。
于荣丽孙铁珩孙丽娜胡筱敏
关键词:疏浚底泥河道底泥微生物絮凝剂脱水
沈阳卫工河水中多环芳烃的分布、来源及生态风险初步评价被引量:4
2010年
卫工河水中6月(夏季)16种多环芳烃的含量为0.244~2.038μg·L-1,平均为0.768μg·L-1;9月(秋季)水中总多环芳烃(TPAHs)含量为0.503~0.989μg·L-1,平均0.761μg·L-1;11月(冬季)多环芳烃的含量为0.229~0.427μg·L-1,平均含量为0.346μg·L-1。个别地点苯并(a)芘含量明显高于国家地表水环境质量标准(GB3838-2002);对卫工河水中多环芳烃污染来源分析发现,多环芳烃的主要来源燃烧来源;通过商值法对卫工河的初步风险评价表明,卫工河水中苯并(a)芘存在较大的生态风险,应引起有关部门的进一步关注。
郑冬梅刘志彦孙丽娜罗庆
关键词:多环芳烃水相生态风险
细河流域地下水中多环芳烃污染健康风险评价被引量:24
2011年
为了保障细河流域沿岸居民的生活用水安全,采集细河流域9个地下水样品并分析了其中16种多环芳烃(PAHs)的含量,根据毒性当量因子方法和荷兰公共卫生和环境国家研究院提出的土壤地下水污染现场暴露评价模型(CSOIL模型)对多环芳烃的健康风险进行了初步评价。结果表明,细河流域各采样点地下水中∑PAHs含量为159.1~483.7 ng.L-1,低于生活饮用水卫生标准(GB 5749—2006)的浓度限值,表现出规模较大的城镇或乡镇处∑PAHs含量高于其他位置的规律性。作物食入、饮水等经口摄入途径是地下水环境健康风险评价中最主要的暴露途径,各采样点地下水中PAHs在作物食入、饮水、洗澡过程中呼吸吸入和皮肤接触等4种暴露途径产生的总的平均个人年健康风险值为1.19×10-6~3.10×10-5,其健康风险排序为翟家>前庙>富官>前余>双树>土西>大潘>黄蜡坨>大兀拉。虽然该风险值低于国际辐射防护委员会(ICRP)推荐的最大可接受值,基本属于可接受范围,但其健康危害已不容忽视。
罗庆孙丽娜张耀华
关键词:地下水多环芳烃健康风险评价
细河流域地下水中持久性有机氯污染物的健康风险评价被引量:7
2011年
为了保障细河流域沿岸居民的生活用水安全,分析了地下水样品中15种持久性有机氯污染物(POCPs)的含量,运用荷兰公共卫生和环境国家研究院提出的土壤地下水污染现场暴露评价(CSOIL)模型对持久性有机氯污染物的健康风险进行了初步评价。结果表明:细河流域各采样点地下水中∑PCBs含量为0.08~5.89ng/L,∑OCPs含量为0.17~21.2ng/L,均低于各自生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)中的浓度限值。作物食入、饮水等经口摄入途径是地下水环境健康风险评价中最主要的暴露途径,各采样点地下水中POCPs由作物食入、饮水、洗澡过程中呼吸吸入和皮肤接触4种暴露途径产生的总的平均个人年健康风险值为1.63×10-7~6.21×10-6 a-1,其健康风险排序为:翟家>富官>双树>前庙>土西>大兀拉>黄蜡坨>前余>大潘,均低于国际辐射防护委员会(ICRP)推荐的最大可接受值,基本属于可接受范围,但其健康危害已不容忽视。
罗庆孙丽娜张耀华
关键词:地下水健康风险评价
辽河流域高氟地区氟对人体健康的影响被引量:9
2010年
研究了辽河流域高氟地区土壤、作物、饮用水中氟含量,并应用目前美国环保局推荐的健康风险评价模型对辽河流域高氟地区饮用水中氟所引起的健康风险进行初步评价。研究表明:研究区饮用水中氟质量浓度为0.70~4.51mg·L-1;白菜根土中氟质量分数为182~484mg·kg-1,萝卜根土质量分数为182~352mg·kg-1,玉米根土中氟质量分数为209~1254mg·kg-1;白菜可食部分氟质量分数为0.51~2.96mg·kg-1,萝卜可食部分氟质量分数为0.34~0.50mg·kg-1,玉米果实部分氟质量分数为0.88~1.04mg·kg-1。通过饮用水、食物途径所致健康风险中,食入途径、饮用水途径非致癌物年健康风险分别为1.920×10-9·a-1,1.960×10-8·a-1,均低于国际辐射防护委员会(ICRP)推荐的通过饮水途径最大可接受风险水平(5×10-5·a-1)。
郑冬梅孙丽娜杨晓波李晓颖
关键词:饮用水
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