典型肥料生产场地氨氮分布特征及风险控制目标确定

来源 :环境科学研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:angelagao00
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
探究肥料生产场地的 NH3-N(氨氮)分布特征及环境风险,以我国某肥料生产场地为研究对象,在场地调查基础上,对场地土壤和地下水 NH3-N 的空间分布进行分析,并以人体健康和场地地下水为保护对象分别讨论了土壤 NH3-N 风险控制目标值的计算方法. 结果表明:①目标场地土壤 w(NH3-N)为0.03~1.50×104 mg/kg,水平上高值区集中分布于核心生产区及原辅料堆场,垂向上总体表现为由上至下随深度增加呈先逐步升高后降低的趋势,且富集于人工填土与原状粉质黏土交界处,粉质黏土阻碍 NH3-N 向下迁移,并随地层结构变化其迁移深度不同. ②场地上层滞水和潜水 ρ(NH3-N)分别为 19.10~3.32×103和0.03~2.19×102 mg/L,超标率分别为 100%和 57.89%,且地下水与土壤的 NH3-N 在水平空间分布上具有重叠特征. ③因 NH3-N 主要通过呼吸吸入挥发性气体产生暴露,且仅有经呼吸暴露的毒性参数,故采用《污染场地风险评估技术导则》中经呼吸暴露途径的非致癌效应风险控制值计算模型来计算土壤 NH3-N 的控制目标,通过代入场地实测土壤 Kd,得到居住用地下的土壤 NH3-N 控制目标值为 9 195 mg/kg;若考虑保护地下水水质安全,据三相或两相平衡模型耦合 NH3-N 在包气带衰减和地下水稀释作用,当目标场地地表无积水的入渗条件下得到的控制目标值为 6 203 mg/kg;当地层从上至下呈饱和含水条件时,土壤 NH3-N 控制目标为 811 mg/kg. 计算值可用作不同场地进行土壤 NH3-N 风险管控的参考目标,实际应用中可结合不同地块环境条件、不同受体和保护目标,选择相应的风险控制值对场地进行风险管控. 此外,土壤和地下水的 NH3-N 污染控制均可考虑采用工程措施和制度控制来进行.
其他文献
在"一带一路"背景下,新型技术应用加速了制造业和信息化的有机融合,从这一角度来看,中国有望开启全球意义上的新工业革命。笔者从中国工业机器人、高铁、核能核电三个方面论述"
对于城市建设来说,城市园林绿化是基础设施最主要的内容,不仅可以美化城市,还可以吸收空气中的二氧化碳、汽车尾气等,起到净化空气的作用。所以,为了改善生态环境,提高人们的
在全科教学中引入循证医学,可以有效提高全科医生临床决策能力,促进全科医学服务模式转变,丰富全科医学内涵。将循证医学理念应用到全科医学教育的途径包括强化全科循证医学师资力量、创新全科循证医学教学方式、将循证医学技能评价与考核引入全科医生考核体系。全科医学教学中引入循证医学教育尚面临诸多问题,需持续改进全科医生循证医学教学手段,科学开展全科医生循证医学教学评估。
采用反相气相色谱法对氟硅橡胶表面的酸碱性质进行表征.通过已知酸、碱、中性12种探针分子对氟硅橡胶的表面测定,计算其表面自由能色散作用参数、酸性及碱性作用参数等一系列
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’#陈川个美食 Back to yield
神经胶质瘤是颅内最为多见的恶性肿瘤,约占颅内肿瘤的45%~50%,但从临床治疗效果来看,却不尽人意.这是因为由于病因不清,无法进行预防;治疗甚为困难,手术虽作为治疗的首选,但最
<正>本成果系统地研究了气相色谱—傅里叶变换红外光谱联用技术以及裂解气相色谱—傅里叶变换红外光谱联用技术(GC—FTIR&PGC—FTIR)。本成果着重讨论了提高气相色谱—傅里叶
会议
大黄鱼是我国重要的海水养殖鱼类,随着大黄鱼养殖规模的扩大,病害也日益增多,其中细菌性疾病是造成大黄鱼疾病暴发、死亡的重要病原。近年来,哈维弧菌(Vibrio harveyi)、溶藻