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| 1 | 福州内河沉积物中多环芳烃的分布、来源及其风险评价显示文摘对福州市11个内河表层沉积物样品中15种多环芳烃(PAHs)含量进行了分析,结果表明,沉积物中15种PAHs的总量在84.3~2248.1μg/kg之间,均值为899.6μg/kg,处于中等污染水平,且呈现中部和南部高,东部、西部和北部低的地理分布特征.沉积物中15种PAHs的总量与有机碳总量(TOC)呈显著性正相关(r=0.7829,P<0.05),其中11种PAHs含量与TOC之间呈显著性正相关(r=0.6557~0.9256,P<0.05),且12种PAHs含量之间呈极显著性正相关(r=0.6706~0.9908,P<0.01);.特征比值法对PAHs源解析的结果表明,沉积物中PAHs表现为混合源,并以本地交通污染源为主.以生物毒性评价标准对PAHs的生态风险进行了评价,有2个沉积物样品中的Ace、Flu和Phe超过了毒性效应低值(ERL),1个样品中的Ace和Flu超过了ERL值.从ERL商平均值大小来看,只有1个样品ERL商平均值>1,具有一定的生态风险. | 陈卫锋 倪进治 杨红玉 魏然 洪惠玲 杨玉盛 | 2010 | 中国环境科学2010,30,12: | 25 |
| 2 | 水环境中多环芳烃的污染现状及研究进展显示文摘概述了多环芳烃(PAHs)的属性和主要来源,介绍了其在不同环境介质中的分析方法、污染状况、迁移转化及风险评估现状,提出了进一步加强复杂环境基质中PAHs分析方法、不同环境介质中PAHs迁移转化特征,以及PAHs环境生态风险和人体健康风险等方面研究的建议。 | 郑志周 李海燕 | 2017 | 环境监测管理与技术2017,29,5: | 20 |
| 3 | 长江安庆段及毗邻湖泊沉积物中多环芳烃分布及风险评价显示文摘采集长江安庆段及其沿江湖泊群表层沉积物样品共30个,检测16种多环芳烃(Polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)含量.结果表明,长江安庆段(4个断面)的∑PAHs浓度范围为36.0—221.6 ng·g^(-1)(干重,下同),平均浓度为137.1#76.5 ng·g^(-1);安庆沿江湖泊群(23个采样点)的浓度范围则为45.5—3608.8 ng·g^(-1),平均浓度为941.5±868.5 ng·g^(-1).研究区域内∑PAHs主要以高环(4—6环,HMW)为主,表明主要受交通运输、船舶油类以及化工厂等高温燃烧排放影响.同分异构体分析进一步表明,PAHs主要来源于燃烧排放,不同湖泊存在不同的潜在来源,嬉子湖受到石油排放源、煤木柴燃烧和石油及其精炼产品的燃烧等多重来源影响,而菜子湖中则主要受木材、煤等燃烧源影响,长江安庆段存在石油直接排放源及其燃烧源共同影响.石门湖和白荡湖则以石油及其精炼产品燃烧源为主.生态风险评价表明,长江安庆段及沿江湖泊群表层沉积物中PAHs处于较低的生态风险状态. | 李法松 韩铖 操璟璟 周葆华 徐志兵 左月 姚静波 王瑜 金陶胜 | 2016 | 环境化学2016,35,4: | 13 |
| 4 | 闽江福州段沉积物中多环芳烃的分布、来源及其生态风险显示文摘对闽江福州段37个沉积物样品中的15种多环芳烃(PAHs)进行了研究.结果表明,15种PAHs的总量在241.5~1310.8ng·g-1之间,均值为630.9ng·g-1,且从上游到下游整体上呈下降的趋势,但在福州市区附近有突增的现象.沉积物中有机质含量(SOM)与PAHs总量呈显著正相关(r=0.58,p<0.01).同时,应用因子分析和多元线性回归方法对PAHs进行了源解析.结果表明,煤燃烧来源占31.7%,汽油燃烧占25.2%,柴油燃烧占28.7%,石油泄漏源占14.5%,石油燃烧是闽江福州段沉积物中PAHs的主要来源.用效应区间中值ERM(the effects range median)和效应区间低值ERL(the effects range low)及其商值平均方法对闽江福州段沉积物中PAHs的生态风险进行了评价.结果表明,有4个样品芴的含量超过ERL指导值(19ng·g-1),具有一定的生态风险,其余PAH单体和PAHs总量都不超标. | 陈卫锋 倪进治 杨红玉 魏然 杨玉盛 | 2012 | 环境科学学报2012,32,4: | 11 |
| 5 | 淀山湖沉积物PAHs季节分布与风险度指数评价显示文摘对淀山湖湖体6个站位表层沉积物中多环芳烃(PAHs)进行了季节测定,结果表明,16种美国EPA优先控制的PAHs均有检出,PAHs总含量(干重)波动范围54.6~1331.2ng/g,均值373.4ng/g.与国内外大多数湖泊相比,淀山湖沉积物中PAHs含量水平属中等偏下.总含量季节变化大体为冬季>春季>秋季>夏季.另对出入湖口河流6个站位表层沉积物中PAHs含量测定,表现为入湖口>出湖口>湖体,季节变化特征与湖体相一致.PAHs环数所占比重为4环>5~6环>2~3环,采用特征比值法进行源解析,其主要来源是煤炭和生物质的不完全燃烧,主因子分析显示贡献率为80.22%.基于沉积物质量基准法(SQGs),提出一种PAHs风险量化评价新方法——风险度指数法(RIM),用此方法风险评价表明,部分单体(Acy、Ace、Ant和BaA)风险度指数RI为3.09~3.29,属中等风险水平,大多数PAHs单体风险度指数RI为0.79~2.73,相对处于中低风险水平,总体PAHs风险度指数TRI为2.64,污染状况处于中低风险水平.淀山湖作为上海市一个重要水源地,PAHs污染的潜在风险仍不可忽视. | 杜威宁 刘敏 朱俊敏 杨静 魏昕怡 | 2019 | 中国环境科学2019,39,9: | 6 |
| 6 | 闽江福州段沉积物中多环芳烃的空间分布异质性研究显示文摘多环芳烃(PAHs)是环境中一类典型的持久性有机污染物,为探明PAHs在闽江福州段沉积物中的空间分布规律,采用传统统计学和地统计学相结合的方法对PAHs的空间异质性进行了研究.结果表明,PAHs含量变异系数(CV)在39%~90%之间,属于中等强度变异.3环PAHs含量的块金值与基台值之比[C0/(C+C0)]为0.307,具有中等强度的空间相关性,其余不同环数PAHs以及PAHs总量的C0/(C+C0)值都小于0.25,具有强烈的空间相关性.低环PAHs的分维数D值高于高环PAHs,空间异质性较高.3环及3环以上PAHs的Moran's I系数随距离的增大而下降,且在0~25.0 km之间其空间自相关性随间隔距离的增大而减弱;而Moran's I系数分析结果进一步说明了2环PAHs的空间变异特征的复杂性.受到水流影响,PAHs含量在南-北方向的半方差函数值与其它方向有所不同,但在东北-西南、东南-西北和东-西方向上的半方差函数值重合性较好,近似各向同性.用交叉验证法检验的结果表明,普通克里插值法能够很好地预测闽江福州段沉积物中PAHs的空间分布情况,PAHs含量沿水流流向大致呈下降的趋势. | 陈卫锋 倪进治 杨红玉 魏然 杨玉盛 | 2012 | 环境科学2012,33,5: | 5 |
| 7 | 长江水系武汉段沉积物再悬浮过程中PAHs的释放动力学显示文摘采用沉积物再悬浮模拟装置进行了再悬浮过程中多环芳烃(PAHs)的释放动力学实验,研究了长江水系武汉段7种沉积物中PAHs的释放动力学特征,并考察了沉积物组成对PAHs释放动力学的影响.结果表明,不同剪应力作用下的沉积物再悬浮过程中,不同性质沉积物中PAHs向上覆水体的释放均符合一级动力学方程,且释放过程分为两个阶段,第1阶段的释放速率大于第2阶段的释放速率,2~3环PAHs的释放速率大于4环PAHs;0.5N.m-2剪应力作用下PAHs的释放速率大于0.2N.m-2下的释放速率,且对于2~3环PAHs的影响更明显;不同性质沉积物再悬浮过程中,PAHs的释放速率与沉积物的组成特征无显著的相关性. | 冯精兰 王丽霞 翟梦晓 孙剑辉 | 2011 | 环境科学学报2011,31,10: | 5 |
| 8 | 长江武汉段沉积物再悬浮过程中PAHs释放的预测模型显示文摘为研究长江武汉段沉积物再悬浮过程中多环芳烃的释放,采用回归方法建立了剪应力与再悬浮颗粒物浓度、有机碳含量及PAHs浓度之间的定量关系模型,并结合PAHs在悬浮颗粒物-水体分配系数,建立了不同剪应力条件下再悬浮过程中上覆水体PAHs浓度预测模型,通过模型预测结果与实验结果的比较,表明模型具有良好的预测效果,可用来进行不同剪应力条件下沉积物再悬浮过程PAHs释放的预测. | 冯精兰 祁巧艳 孙剑辉 | 2011 | 中国环境科学2011,31,12: | 3 |
| 9 | 水体扰动条件下物质在沉积介质中的迁移显示文摘为了研究在上覆水体扰动条件下物质在沉积介质中的迁移,本实验建立了简单的沉积物再悬浮发生装置,并分别利用不同粒径大小的沙粒作为均质沉积物,同时利用500μg·cm-3的溶解性罗丹明B作为示踪剂,观察在紊流扰动条件下物质在不同的均匀沉积介质中的迁移情况.结果表明,在粒径不同的各类沉积介质中,由于不同颗粒的孔隙度、渗透率不同,在各沉积介质中形成的孔隙水压力差产生了孔隙水对流现象,从而导致了物质在多孔介质中发生垂向或水平迁移,并且其平均迁移速度受到染色剂的埋深和多孔介质的粒径大小的影响.而在均匀的沉积层中,200 r·min-1的扰动主要影响各沉积介质中物质的垂向迁移,并且当适当增加介质的粒径时,这种垂向对流迁移现象相对增强. | 李邵龙 陈道毅 | 2015 | 环境科学2015,36,10: | 0 |