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    重金屬等有毒物質對水體的污染及其在水體中的遷移轉化


    水體被重金屬污染后,其產生的毒性k應顯示如下:
          (1)水中重金屬離子的濃度。 會產生毒性作用。
          (2)重金屬不能被微生物降解,而是在微生物的作用下轉化為有機化合物。 有毒
      飆升
          (3)水生生物從水體中攝取重金屬并在體內大量積累。 通過食物鏈進入人體,甚至通過
      通過遺傳或母乳傳播到嬰兒的嘴
          (全部)重金屬進入人體后,它們可以與體內的蛋白質和酶發生化學反應,使其失活,并且
      它可能在體內某些器官中積累并引起慢性中毒。
          重金屬。 與普通的耗氧有機物不同,它們不能被水體中的微生物降解,只能產生多種形式
      相互轉化,分散和富集的過程稱為重金屬遷移。 由于重金屬離子帶正電,
      帶負電的膠體顆粒很容易吸附水,吸附重金屬的膠體可以隨水流向下游遷移,但吸附量大
      許多人很快就會安定下來。 因此,重金屬通常集中在排泥下游一定范圍內的底部污泥中。 沉積
      底泥中的重金屬是長期的二次污染源,難以控制。 它們逐漸向下游移動并擴大污染。
      表面。 每個汛期,河流徑流量增加,河床沖刷力增強,底泥中的重金屬與底泥一起進入人體內。
      徑流。
          水體中重金屬的另一個特征是它們可以被轉化。 例如,無機汞存在于水體或魚類體內的沉積物中。
      在微生物的作用下,它可以轉化為毒性更大的有機汞(甲基汞)。 六價銘文可以還原為二價鉻,
      二價鉻也可以轉化為六價鉻。
      有機污染與自我凈化
      水中有機物的分解和溶解氧的平衡
          有機物是不穩定的,并且隨時隨地都可以轉變為穩定的無機物。 從能量的角度來看,它們再次
      能量存儲的主要方法是將有機污染物排放到水體中,水體是L對象的主要能源。 在水生態系統中
      在此過程中,有機物沿食物鏈從一種生物轉移到另一種生物,由于功能的完成,結果被消除或消除了。
      以材料的形式丟失或存儲在有機體中。
          有機污染物進入水體,水中的能量增加。 如果其他條件合適,微生物將會繁殖,
      有機物被降解,水中的溶解氧被消耗。 同時,通過水表面的再氧化。 來自大氣的水體
      補充氧氣。 如果排放到水體中的有機物不超過水體的環境容量,則水體中的溶解氧將
      保持在允許范圍內。 有機物在水體中發生需氧分解; 如果有太多有機物排放到水體中,由于
      有氧分解消耗大量的水中溶解氧,而從大氣中補充的氧氣不能滿足要求,說明人們已被釋放
      水體中有機污染物的量。 七個已經超過了水體的自凈能力。 水體出現缺氧甚至厭氧。
      在氧氣條件下,由于厭氧微生物的作用,有機物會降解為HZ等。
      有害和有臭味的氣體會使水質惡化。
          溶解氧(DO)刺痛是使水體中的牛系統保持其自然平衡的主要因素之一。 溶解氧完全消除
      損失或其含量低于一定限度。 它會影響這個生態系統的平衡,甚至導致其完全被破壞。 如:當水為mg / L時,大多數魚
      全班窒息而死。 因此,研究I})的變化規律具有重要的現實意義。
        
          對于污水排放,隨著河流的流動,儀表在O點的D值急劇上升。 有機污染
      該物質在需氧微生物的作用下逐漸降解,然后恢復到原始狀態。
      狀態。
          2.溶解氧(DO)變化曲線
          有機物排入河流后,會被微生物降解,并在水中消耗大量的溶解氧,導致河水失去氧氣。 另外,空氣
      河流中的氧氣通過河流表面不斷溶解到水中,并逐漸恢復。 因此,耗氧和復氧同時存在
      我在這。 污水排放后,該曲線像懸索一樣下垂,因此稱為氧氣下垂曲線。
          排污后。 由于其用于有機質的降解,河水中的溶解氧開始減少,并從入水的第一天開始
      在開始時,其含量低于地面水的最低允許含量,即下降量的2.5}。 下降到最低點,稍后
      它開始上升,但在流量下降4}之前,DO含量低于返回初始狀態之前地表水的最小允許含量。


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