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文档简介
1、污水灌溉农作物中某些有机毒物的分解动态【中文关键词】模拟污水有机毒物灌溉试验马铃薯污水灌溉灌溉水量在面积为42的玉米和马铃薯实验田里,进展污水灌溉试验,灌溉水量为2.5l/2,重复四次。自来水(对照);(2)一次灌溉含200g/l酚、间苯二酚、邻苯二酚、对苯二酚、苯、吡啶、安尼林以及30g/l萘的模拟污水;(3)四次灌溉同一模拟污水,每次隔1617天。末次灌溉后测定马铃薯根、叶茎和玉米根部毒物含量。研究说明,二元酚和萘这些化合物因化学不稳定性,在土壤和植物中迅速分解而未检出。单元酚、吡啶、苯、安尼林在植物中降解和蓄积的速度不同。苯稳定性最低,6天后未能检出。作物的地上局部对有机物的分解比根部为
2、强。如单次灌溉,玉米根内酚、安尼林、吡啶分解期分别为灌溉后的13、1725和1725天以上,而同时玉米叶内上述毒物的分解期那么为10、13和17天。研究说明,用模拟污水重复灌溉并不引起植物中被研究毒物含量的升高,多数情况呈负相关,如玉米和马铃薯分别灌溉四次和三次内加人联苯与氯,其电子俘获峰与未承受氯化的对照样进展比拟(表2),结果说明氯化使进水水样出现n个另外的峰,出水水样出现19个另外的峰。在对照样品中存有微量的二氯和三氯代苯,而且氯化后可使其浓度略微增加。二氯联苯在未氯化的进厂水水样中的浓度为2.4拼g/l,经废水处理厂消毒后其浓度增至10.8群g/l,如未经氯化的进厂水样,参加联苯和氯后
3、,那么二氯联苯的浓度可达28.6群g/l但是在出厂水样中二氯联苯的浓度有所减少。然而,总的氯联苯的峰高是较高的,可能是因为含氯较多的联苯异构体形成较多的缘故。上述说明,在含有联苯的城市废水中,经氯化消毒后可以形成各种氯联苯的异构体,这将对废水的生物处理、废水排放下游的生态系统以及水的利用产生影响。gaffeype:jatp岌lutr土fed49(3):401,1977(英文)陈学敏摘蔡宏道校054污水灌溉农作物中某些有机毒物的分解动态作者在面积为4z的玉米和马铃薯实验田里,进展污水灌溉试验,灌溉水量为2.5l/z,重复四次。实验方案如下:(1)自来水(对照),(2)一次灌概含200g/z酚、间
4、苯二酚、邻苯二酚、对苯二酚、苯、毗咤、安尼林以及30g/l蔡的模拟污水;(3)四次灌溉同一模拟污水,每次隔1617天。末次灌溉后测定马铃薯根、叶茎和玉米根部毒物含量。研究说明,二元酚和蔡这些化合物因化学不稳定性,在土壤和植物中迅速分解而未检出。单元酚、毗咤、苯、安尼林在植物中降解和蓄积的速度不同。苯稳定性最低,6天后未能检出。作物的地上局部对有机物的分解比根部为强。如单次灌溉,玉米根内酚、安尼林、毗咤分解期分别为灌溉后的13、1725和1725天以上,而同时玉米叶内上述毒物的分解期那么10、13和17天。研究说明,用模拟污水重复灌溉并不引起植物中被研究毒物含量的升高,多数情况呈负相关,如玉米和
5、马铃薯分别灌溉四次和三次后,单一毒物蓄积量比一次灌溉的低,特别是灌溉一次的玉米根内毗咤最大含量达1.30g/kg,而四次灌概的为0.70g/kg;玉米叶那么分别为0.98和0.20g/kg。酚也如此。重复灌溉时,植物中有机物的分解速度在很多情况下也比一次灌溉的快,如灌概一次玉米根内安尼林和毗咤分解期大约为25天,灌溉四次的为17天。酚那么分别为13和10天。根据统计处理的实验资料结果可以认为,作物内有机毒物达最高蓄积量后,其降解规律按下式进展:结论:1,农田污水灌溉含多元酚200g/l(煤焦化工业处理前污水的平均含量)、蔡30g/从卫生观点看没有危害,因为这些物质在作物内无蓄积。2,苯在植物中
6、滞留时间较短,单元酚、毗咤、安尼林具蓄积性,末次灌溉后,最后分解需23周。地面局部作物对毒物降解快。3,反复灌概,不影响作物中有机物蓄积,故作物生长期可屡次灌溉055饮用水中某些化学物质的致突变性在美国饮用水中已鉴定出300余种化学物质,作者选其中的71种,用aes的组氨酸缺陷型鼠伤寒沙门氏菌平板渗人法检测其致突变性。对于挥发性物质那么采用千燥器法或悬浊液法。用多氯联苯诱导大鼠或直接用小鼠和人的肝匀浆作为化学物质的体外激活系统。此外,还用埃希氏大肠菌p:或麦酒酵母d:检测某些化学物质的致突变作用。结果说明,有45种化学物质未能引起鼠伤寒沙门氏菌的回复突变。另外的26种化学物质在一种或多种检测系
7、统中均引起微生物的回复突变,见表。饮水中具有潜在致突变或致癌性的化学物质的来源有。一是采用氮消毒饮水的产物,如三卤代甲烷;二是工业废水流入水源(月一卤代醚类和2,6一二硝基甲苯)或饮用排出的还流(如艾氏剂和ddt等农药),因此,必须改良水质净化的方法。sttd等:ptgre,510geetietx,elg了p249一258,1977丁训诚摘姚志麟校。石61.12一十二烷二胺在地面水中高容许浓度的研究1.12一十二烷二胺且ha是结晶体。比重在70时为0.814。溶解度为66。67。溶于酒精、苯、氯仿和加热的环己烷。在水中溶解度为0.49/l(20e)。通过检查该物质在模型水中臭味减弱的程度和观察
8、水蚤存活率的方法来确定该物质在水中的稳定性,认为属于水溶液中的稳定物质。且ha对水体感官性状的影响:臭觉阑(1级)为12.5g/l,实际i阂(2级)18.75g/l。味觉i阂(z级)0.05xng/l,实际闹(2级)0.1g/l。在加氯消毒中不会出现另外的异臭或使臭味增强。该物质对地面水自净过程的影响:在模型地面水中的观测说明,浓度为5.。10.0g/l时,明显地抑制生物氧化过程。bd比对照低2060%。10g/l时,硝化过程受到抑制。其对水体自净过程影响的阑浓度为1.0g/l。对温血动物的毒理学实验说明:急性毒性实验,ld。大鼠为1,247士142g/kg,小鼠1,172士84ing八g。按及enxah和jle一6月ahk的方法计算兔子和豚鼠的半数致死量分别为33。和440g/kg。据著者资料,种属间敏感性差异系数为3.7,可以认为存在本质性的差异。急性中毒剂量说明该物质属中等毒性物质。蓄积实验说明,当给以l/20ld。时,受试动物无死亡,1/10ld。时,蓄积系数为9.8,而以l/5lds。进展实验其系数为19.6。比拟上述资料,从小剂量慢性中毒来看,可以推测且ha属中等有害物质。慢性中毒实验选用兔、大鼠。其剂量分别为0.3,0.03和0.003g/
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