骆马湖水体和沉积物中PPCPs浓度、分布特征及风险评价

来源 :苏州科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huachao198977
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
骆马湖位于江苏苏北水上湿地保护区,是一座典型过水型湖泊,是南水北调工程的关键一环。骆马湖的水质优劣对宿迁市、徐州市的饮用水安全、水生生态及经济发展等方面存在重大影响。药品及个人护理品(pharmaceuticals and personal care products,PPCPs)是一种新型污染物,已经在国内外多地湖泊中被大量检出。目前为止,关于骆马湖中PPCPs的研究较少。本研究以61种PPCPs为目标化合物,对骆马湖水体及沉积物进行检测,分析PPCPs的时空分布特征,评价其生态风险程度,并探讨水体中PPCPs的污染来源,旨在为骆马湖水环境保护工作提供有效的理论支撑及决策依据。另外,采集南水北调东线工程的另外两个过水型湖泊——南四湖、洪泽湖的表层水样,比较研究三湖表层水PPCPs赋存及污染来源差异。主要得出以下几点结论:枯水期骆马湖水体中避蚊胺、甲砜霉素及氟苯尼考浓度最高,丰水期林可霉素、咖啡因及避蚊胺最高。卡马西平、避蚊胺、舒必利、咖啡因及林可霉素的检出率在枯、丰水期均为100%。空间污染特征为北高南低,东高西低。枯水期水体中存在高风险的PPCPs为卡马西平、咖啡因,存在中高风险的为恩诺沙星、诺氟沙星、磺胺嘧啶、罗红霉素及林可霉素。丰水期水体中的咖啡因、卡马西平、林可霉素及磺胺甲恶唑为高风险,克拉霉素、克林霉素为中风险。骆马湖表层沉积物在枯、丰水期分别检出14种、48种PPCPs,枯水期避蚊胺、酮洛芬、咖啡因三类含量最高,丰水期则为磺胺甲恶唑、酮洛芬、泰乐菌素。两个时期,避蚊胺的检出率均为100%。空间污染特征为枯水期整体分布均匀,丰水期北高南低。风险评价显示,枯水期咖啡因、氧氟沙星、磺胺甲恶唑具有高风险;丰水期咖啡因、磺胺甲恶唑、强力霉素、四环素、泰乐菌素、环丙沙星、红霉素、磺胺二甲嘧啶、土霉素具有高风险,氧氟沙星、林可霉素、金霉素、磺胺嘧啶、氯霉素具有中风险。针对骆马湖养殖饲料进行检测,饲料1检出5种,饲料2检出7种。饲料1中莫能菌素、氟甲喹及培氟沙星浓度三类浓度最高,饲料2中的磺胺喹恶啉浓度最高,恩诺沙星次之。其中避蚊胺及咖啡因是仅有的两种在枯、丰水期水体及沉积物中均有检出的化合物,且含量较高。饲料的使用加重了骆马湖湖体中避蚊胺污染,但是对于咖啡因含量影响不大。三湖共检出29种PPCPs,其中存在重复21个。南四湖的重合率为82.35%,骆马湖为94.74%,洪泽湖为81.82%。洪泽湖检出种类最多,污染水平最高。南四与骆马湖相差较小,这可能与洪泽湖、南四湖来水相同,但与洪泽湖不同有关。骆马湖水体及沉积物聚类结果相似,枯水期污染情况受调水影响明显,丰水期受人类活动影响更大。标记物法溯源结果显示,枯水期中运河接收大体量调水,污染较为集中,是骆马湖不明来源污水的主要汇集区域。丰水期老沂河、沂河是骆马湖湖体不明来源污水的主要输入途径。另外,丰水期污染水平明显高于枯水期。骆马湖污染主要与饮品、零食的消耗、上游汇集及旅游业发达有关。南四湖西岸受黄河来水影响明显,出现点源污染。洪泽湖污染的主要原因为上游淮河来水及发达的旅游业。
其他文献
随着社会的不断进步,桥梁工程也向着更高要求的方向发展,由于钢-混凝土组合结构在受力性能等方面上具有的优越性,因此在实际工程中得到了广泛的应用。而双幅曲线连续组合箱梁是钢-混凝土组合结构在桥梁中应用较多的一种结构形式,虽然对此类的直梁应用的研究较多,但对相应曲线梁的受力性能研究的还不够深入,所以对相应曲线梁的受力分析研究是非常必要的。本文以杭州环城高架为工程背景,设计了三根不同曲率半径和横隔板连接形
太赫兹(Terahertz,THz)波段微结构无源器件通常都是使用金属或者低损耗介质材料制备,但是当微结构无源器件的尺寸被固定后,很难通过外部激励方式对太赫兹波进行调控,为了提升太赫兹微结构无源器件的综合调控性能,本文在微结构的材料组成和设计方面进行了改进,设计并制备了一种基于Fe NHf磁性薄膜的高品质因子非对称镜像四环太赫兹微结构。同时,利用Fe NHf软磁薄膜磁各向异性的特点,通过外加磁场调
在光量子信息领域中,量子相干测量是当前光学前沿研究的热点内容。量子相干是一种重要的量子资源,能够广泛地应用在基于光学调控的量子远程通信、光量子计算和精密测量等方面。近年来,光学混合系统在制备、调控和集成化等方面都表现出了优越性。本文主要以原子与光场耦合的光学混合系统为研究对象,构建了多原子耦合光腔系统和光场调控下的非厄米原子系统,研究了多体量子相干的空间分布规律和量子时域相干演化。利用结构化光场环
随着木材加工技术的发展,现代木结构相比于传统木结构,在构件强度和尺寸上有很大突破。现代木结构在西方发达国家应用广泛,近些年在我国也发展迅速,然而目前我国的结构用工程木材较为短缺,因此,现阶段在我国建造纯木结构建筑,其造价相对较高。将木材与传统建筑材料组合使用,既能充分发挥各部件的性能,又能一定程度上节约木材资源,降低成本,木-混凝土组合梁就是代表之一。木-混凝土组合梁中,上部混凝土板受压,下部木梁
膜技术是21世纪备受关注的水处理技术,其应用于生产生活中的各个领域,纳滤技术更是膜技术中应用范围相对较广,产品较多的技术之一。纳滤膜作为纳滤技术的核心,其具有操作压力低,分离性能好等优点,是膜领域的热门研究对象,而纳滤膜的制备最常用的方法为界面聚合。本研究将传统的聚丙烯腈(PAN)超滤膜水解改性,以配制好的单宁酸(TA)/壳聚糖(CS)胶体粒子溶液为水相,将均苯三甲酰氯(TMC)溶于正己烷作为油相
随着越来越多的城市开通运营轨道交通,轨道交通与非机动车接驳换乘模式受到了人们的青睐。在享受其便利的同时,也给城市带来了一系列的问题:由于非机动车的随意停放,破坏了整个城市的市容形象;在一些非机动车接驳比较集中的站点周边,出现了非机动车停车位紧张的情况,致使大量非机动车随意地停放在这些停车场外围,这对城市交通和非机动车出行效率产生了很大的影响。因此,在上述背景下,轨道交通站点的非机动车停车位规划势在
近年来,随着我国建筑行业的迅猛发展,信息化技术在建筑应用上的重视程度显著提升。BIM技术大多应用于建筑前期设计和施工阶段,但建筑运维阶段却少有涉猎。随着建筑业的成熟化,我国建筑业开始从“重建设轻管理”向“建设与管理并重”转型。建筑运维阶段周期长,成本高,而且由于公共建筑开放性和复杂性的特点,在信息共享、传递,设备维护等方面还存在许多不足。而BIM技术利用建筑信息模型的3D可视化、信息集成共享、协同
以氮化镓(Ga N)、氮化铝(Al N)为代表的宽禁带半导体,其高带隙宽度可有效抑制温度猝灭效应以及扩大光谱范围,通过稀土离子掺杂,有望把稀土离子优良的光学、磁学性质与Ga N、Al N本身的良好电学性质集于一体。不同稀土离子单掺和共掺杂宽带隙材料,无论从基础研究来讲,还是在光电子和量子技术方面的应用都是一个有趣的研究课题,在光电探测、照明显示以及稀磁半导体等众多领域有着光明的应用前景和较高的商业
近年来,农家肥的广泛施用不仅带来大量的抗生素土壤污染,其携带的抗生素抗性基因(ARGs)也会随之进入到土壤生态环境中,土壤中的ARGs可以通过食物链对人类健康造成威胁。好氧堆肥被普遍认为是一种经济可行、环境友好的技术,可以有效地防止ARGs和ARBs从肥料向农田土壤扩散。堆肥后粪源抗生素与ARGs的变化情况已有大量研究,然而,施用不同成熟阶段的粪肥后土壤-蔬菜系统不同界面中ARGs的分布特征尚不清
管桩应用广泛,同时理论研究也不断加强,但是目前的研究都是考虑桩侧为单相或饱和的单一土体,忽略了土体本身的复杂成层性,本文以地下水位面为界限,考虑桩侧为单相-饱和复杂成层土,分析不同桩底支承时及存在土塞效应时桩顶的动力响应问题。主要通过理论分析和数值验证两大方面展开,具体内容分为四点:(1)考虑桩底为粘弹性支承,分别建立单相土和饱和土与管桩的耦合振动模型,然后进行桩土动力方程求解,分析地下水位面、管