《环境学》左玉辉复习资料.docx
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《环境学》左玉辉复习资料
933环境学(初试大纲)
考查目标
《环境学》是我校为招收环境科学专业硕士生设置的具有选拔性质的考试科目。
其目的是科学、公平、有效地测试考生是否具备攻读环境科学专业的硕士学位所必须的基本素质、一般能力和培养潜能,以利于选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为国家培养具有良好职业道德和专业知识、较强分析与解决实际问题能力的高层次环境科学专业人才。
主要考察学生对环境科学基本知识、基本概念、基本原理和方法的熟练掌握程度,兼顾学生运用所学理论知识分析和解决问题的能力。
具体来说,要求考生:
1.掌握环境基本规律、环境学基本原理及其相关概念。
2.掌握环境污染含义、特征及作用机制。
3.掌握环境保护与资源保护相关知识。
4.掌握全球环境问题产生根源及解决途径。
5.掌握可持续发展与科学发展观的理论。
6.具有运用基本原理和方法分析、解决环境问题的基本能力。
考试形式和试卷结构
1.试卷满分及考试时间
试卷满分为150分,考试时间180分钟。
2.答题方式答题方式为闭卷、笔试,可使用计算器。
3.考试题型
题型一般包括名词解释、填空题、选择题、简答题和分析论述题。
考查内容
1.环境、环境问题基本概念及基本理论;全球性环境问题(臭氧层破坏、全球变暖、酸沉降、沙漠化等)的形成机制、危害与防治对策。
历史上重大环境污染(公害)事件的根源。
2.环境学基本原理与方法。
3.资源的分类及特点;资源与环境保护的联系。
4.大气环境、水环境、土壤环境、固体废物及物理环境等污染的含义、特征、类型、作用机制及控制方法。
5.生态系统的概念、结构与功能;生态平衡的概念与特点;生态学的一般规律;生态学原理在环境保护中的应用。
6.环境质量标准及环境基准相关知识。
7.环境质量、环境质量评价的概念;环境影响评价的分类;环境影响评价与环境风险评价的区别。
8.可持续发展理论及科学发展观。
第一章水环境
1.水的自然循环(图p5)
从海洋的蒸发开始,蒸发形成的水汽大部分留在海洋上空,少部分被气流输送至陆地上空,在适当的条件下这些水汽凝结成降水。
海洋上空的降水回落到海洋,陆地上控的降水则降落至地面,一部分渗入土壤与岩石空隙,形成地下径流,地表径流和地下径流最后都汇入海洋。
由此构成全球性的连续有序的自然水循环系统。
水循环的基本动力是太阳辐射和重力作用。
2.水循环系统(自然和社会)
3.水资源的特征
①作用上的重要性;②补给上的有限性;③时空上的多变性;④利用上的多用性。
4.中国水资源的特点
①水资源总量不少,人均和亩均水量不多;②水资源的时间分布不平衡,年内和年际变化大
(夏秋多,春冬少);③水资源的空间分布不均匀,水土资源组合不平衡(南多北少、东多西少);④水污染的蔓延,极大减少了我国水资源的可用量;⑤用水的极大浪费,影响水的总量。
5.合理利用水资源(开源节流)
①开源措施:
合理开发和提取地下水;修建水库和跨流域调水工程;海水淡化;人工降雨;
②节流措施:
加强宣传教育,提高节水意识;改进灌溉技术,提高用水效率;挖掘水资源潜力。
6.水污染
水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变,从而影响水的有效利用,危害人体健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象。
(水污染加剧了全球的水资源短缺,危及环境健康,严重制约人类社会、经济与环境的可持续发展。
)
7.主要水污染物及其环境效应
根据污染物质及其形成污染的性质,可以将水污染分为化学性污染(酸碱污染、重金属污染、需氧性有机物污染、有机毒物污染)、物理性污染(悬浮物污染、热污染、放射性污染)和生物性污染(主要指致病菌和病毒的污染)3类。
总需氧量(TOD)(水中能被氧化的物质,主要是有机物质在燃烧中变成稳定的氧化物时所需氧气的量,单
位为mg/L)或总有机碳(TOC)(水的溶解性和悬浮性有机物含碳的总量,以碳的数量表示水中含有机物的总量)
水的富营养化生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,鱼类及其他生物大量死亡的现象。
危害:
含有NO2-、NO3-,危害人体健康;引发水华和赤潮;透明度降低,DO降低,水生生物大量死亡;有些藻类分泌有毒物质;底层沉积死亡生物的残体,厌氧分解产生H2S等有害气体;水生生态系统紊乱,多样性破坏。
赤潮:
指在特定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。
水华:
重金属特点:
重金属的毒性通常由微量导致;重金属及其化合物的毒性几乎都通过与有机体结合而发挥作用,某些重金属可在生物体内转化为毒性更强的有机物;重金属不能被生物降解,可通过食物链发生生物富集、放大;重金属的毒性与金属的形态(价态)有关。
难降解有机物(持久性有机污染POPs)难以降解的有机物,大多为人工合成化学品。
POPs:
具有环境持久性、生物累积性、远距离环境迁移性,并可对人体健康和生态环境产生危害影响的一类有机污染物。
长期与人类和动物接触会引起内分泌系统、神经系统、免疫系统异常,致癌、致畸、致突变。
POPs在低纬度地区,挥发大于沉降,在高纬度地区沉降大于挥发,逐渐向中高纬度地区转移,并最终在极地地区积累的现象,称为POPs的全球蒸馏效应。
POPs在低纬度地区排放,伴随中纬度地区冷暖季节变化而挥发沉降,并通过全球蒸馏效应逐渐积累到极地地区的现象,称为POPs的蚱蜢跳现象
8.水污染源分为自然源(指自然界自发地向环境排放有害物质造成有害影响的污染源)和人为源(指人类社会经济活动所形成的污染源)。
人为源按污染源进入水环境的空间分布方式分为点污染源和面污染源。
点污染源指排污形式为集中一点或一个可当作一点的小范围内,多由管道收集后进行集中排放。
(1)工业废水是造成水体污染的最重要的污染源。
根据废水的发生来源,分为工艺废水、设备冷却废水、洗涤废水、场地冲洗废水;根据废水中所含污染物的性质,分为有机废水、无机废水、重金属废水、放射性废水、热污染废水、酸碱废水、混合废水;根据生产废水的行业性质,分为造纸废水、石油化工废水、纺织废水、制革废水、冶金废水等。
特点:
污染量大(用水多,排水也多);成分复杂(污染物种类多);感观不佳;水量水质多变。
(2)生活污水主要来自家庭、商业、学校、旅游、服务行业及其他城市公用设施,成分复杂,其组成有一定差异。
以污染物以悬浮态或溶解态的无机物(N、P、S等盐类)、有机物(纤维素、淀粉、脂肪、蛋白质及合成洗涤剂)为主。
面污染源即非点污染源,污染物排放一般分散在一个较大的区域范围,通常表现为无组织性。
主要指雨水的地表径流、含有农药化肥的农田排水、畜禽养殖废水,以及水土流失等。
农村面源:
不合理地施用化肥和农药;分散农村居住点的生活污水、粗放发展的乡镇工业所排废水。
2)城市径流
9.水污染的特征
10.水体的自净能力
物理过程(稀释、扩散、挥发、沉淀等)、化学和物理化学过程(氧化、还原、吸附、凝聚、中和等)以及生物和生物化学过程(微生物对有机物的分解代谢,不同生物群体的相互作用等)。
最主要的两方面为物理作用和生化作用。
当污染物进入水体后,通过一系列物理、化学、生物等方面的作用,污染物浓度会逐渐降低,经过一段时间后,水体往往能恢复到受污染前的状态,水的这种自我调节、净化能力为自净能力。
物理作用:
稀释只能降低污染物浓度,不能去除污染物
在水体中的两种运动形式为平流/推流和扩散。
生化作用:
生化自净有机污染物进入水体后在微生物作用下氧化分解为无机物(需要的氧的来源:
水中溶解的氧和水生植物光合作用产生的氧)
氧垂曲线(p129)——S-P模型
耗氧与复氧作用三阶段:
①易氧化有机物被化学氧化分解
②生化氧化分解
③含氮有机物的硝化过程关键需要找到什么?
溶解氧浓度的最低点,即氧亏值最大点(耗氧速度等于复氧速度,溶解氧含量最低,称为最缺氧点)
临界点>规定值?
未超过河段的净化能力
细菌衰亡也是一种重要的自净作用。
促使水中细菌数量减少的主要作用:
水体的生化自净作用使水中有机物量日渐减少,细菌将因缺少食物及能源而逐渐衰亡;水体中生长的纤毛类原生动物、浮游动物的吞食;不利菌类存活的如日光、pH、温度等。
水环境容量:
一定水体所能容纳污染物的最大负荷。
11.水质与水质指标水质,即水的品质,是指水与其中所含杂质(悬浮物质、溶解物质和胶体物质)共同表现出来的物理学、化学和生物学的综合特性。
水质指标分3类:
物理性水质指标、化学性水质指标和生物学水质指标。
①物理性水质指标,包括感官物理性状指标(温度、色度、嗅和味、浑浊度、透明度等)和其他物理性状指标(总固体、悬浮固体、溶解固体、可沉固体、电导率等);
②化学性水质指标,包括一般的化学性水质指标(pH、碱度、硬度、各种阳离子、各种阴离子、总含盐量、一般有机物质等)、有毒的化学性水质指标(重金属、氰化物、多环芳烃、各种农药等)和有关氧平衡的水质指标(溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、总需氧量等);
③生物学水质指标,包括细菌总数、总大肠菌群数、各种病原细菌、病毒等。
地表水环境质量标准基本项目标准限值(24项)、集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值、集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。
①水温影响水的密度,影响微生物活动及生化反应速率,进而影响水中细菌的生长繁殖和水的自然净化作用(主要排放含热废水)。
②pH(酸碱度)表示水中H+或OH-的含量比例。
对生物的繁殖和生存有很大影响,同时还严重影响水体中微生物的生化作用,影响水中胶体的带电荷状态,导致胶体对水中一些离子的吸附和释放。
③DO:
溶解氧是指溶解在水中的氧气的含量。
水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标,它跟空气里氧的分压、大气压、水温和水质有密切的关系,自然条件下水温越低、气压越高、盐分越少,水中溶解氧的含量越高。
④COD:
化学需氧量是水体中能被氧化的物质进行化学氧化时消耗的氧的量,是衡量水体受有机物污染程度的综合指标,(mg/L)计。
常用的氧化剂是重铬酸钾(KCr2O3)和高锰酸钾。
海水一般用高锰酸盐指数法,其他物质一般采用重铬酸钾氧化法。
⑤BOD:
生化需氧量表征水中有机物通过微生物的生化作业进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗的水中溶解氧的量,单位为mg/L。
在20℃下分解5天所需耗用的氧量称为BOD5。
BOD值越高,说明水中有机污染物越多,污染也就越严重。
⑥植物营养物包括氨氮(NH3-N)、总氮(TN)和总磷(TP)三个指标。
氨氮可导致水体富营养化,对鱼类及某些
水生生物有毒害作用。
总磷(TP)过多会引起藻类植物的过度生长,水体富营养化,发生水华或赤潮。
⑦重金属重金属不能被生物降解,能在食物链的生物放大作用下积累,在人体内能与蛋白质和酶发生强烈的相互作用,使它们失去活性,也可能在人体的某些器官中积累,造成慢性中毒。
⑧氟化物包括HF、金属氟化物、非金属氟化物、氟化铵和有机氟化物。
氟化物污染土壤后,使土壤酸性增加,对农作物生长不利。
适量的氟是人体所必需的,过量的氟对人体有危害,氟化钠对人的致死量为6~12g,饮用水含2.4~5mg/L则可出现氟骨症。
氟骨症表现为腰腿痛、关节僵硬、骨骼变形、下肢弯曲、驼背,甚至瘫痪。
⑨硒克山病患者缺硒,硒过量会导致指甲变厚、毛发脱落,肢端麻木,偏瘫。
⑩氰化物进入人体后析出氰离子,与细胞线粒体内氧化型细胞色素氧化酶的三价铁结合,阻止氧化酶中的三价铁还原,组织细胞不能利用氧,造成阻止缺氧,导致机体陷入内窒息状态。
○11挥发酚沸点在230℃以下的酚类物质,一般为一元酚。
水中酚类属有毒物质,人体摄入
一定量会出现急性中毒症状,长期饮用被酚污染的水可引起头痛、出疹、瘙痒、贫血及各种神经系统症状。
○12石油类影响多种器官正常功能。
○13阴离子表面活性剂:
羧酸盐,硫酸酯盐,磺酸盐,磷酸酯盐
○14硫化物
○15粪大肠菌群表征水体卫生程度的生物学指标。
粪大肠菌群为总大肠菌群的一个亚种,直接来自粪便,在44~44.5℃的高温条件下仍可生长繁殖并将色氨酸代谢成吲哚,其他特性均与总大肠菌群相同,在卫生学上具有重要的意义。
12.水质基准和水质标准
水质基准可分为两大类:
毒理学基准和生态学基准。
通常人们根据保护对象,将水质基准划分为水环境卫生基准、水生生物基准和水体营养物基准。
水域功能和标准分类
13.污水综合排放标准
将工矿企业和事业单位排放的污染物分为两类:
Ⅰ类污染物系指能在环境或动植物体内蓄积,对人体健康产生长远不良影响者。
含此类污染物的废水一律在车间或车间处理设施的排放口取样检测(总汞、总镉、总铬、烷基汞、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并芘);Ⅱ类污染物系指其长远影响小于Ⅰ类的污染物质。
含此类污染物的废水在工厂企业或其处理设施排出口取样检测。
(pH、色度、悬浮物、BOD5、COD、石油类、动植物油、挥发酚、氰化物、硫化物、氨氮、氟化物、磷酸盐、甲醛、苯胺类、硝基苯类、阴离子合成洗涤剂、铜、锌、锰)上表中的一级标准,即《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水体而设的;对于特殊保护区域,即《地表水环境质量标准》中的Ⅰ、Ⅱ类水体,则不得新建排污口;对于一般保护区域(如Ⅲ、Ⅳ类水体),应执行二级标准;对排入城镇下水道并进入二级污水处理厂的污水,可执行三级标准。
14.生活饮用水水质标准
制定生活饮用水水质标准的主要原则是:
卫生上安全可靠,不应含有各种病源微生物和寄生虫卵;化学成分应对人体无害,不应对人体健康产生不良影响或对人体感官产生不良刺激;使用时不致造成其他不良影响(过高的硬度导致水垢的形成等)。
15.水污染控制
水污染防治目标有三:
①确保地面水和地下水饮用水源地的水质,为向居民供应安全可靠的饮用水提供保证;
②恢复各类水体的使用功能;
③还清地面水体的水质,恢复其美好的观瞻,增加人类居住区的悦人景色。
水污染防治的主要任务:
①进行区域、流域或城镇的水污染防治规划,在调查分析现有水环境质量及水资源利用需要的基础上,明确水污染防治的具体任务,制订应采取的防治措施;
②加强对污染源的控制,包括工业污染源、城市居民区污染源、畜禽养殖业污染源,以及农田径流等面污染源,采取有效措施减少污染源排放的污染物量;
③对各类废水进行妥善的收集和处理,建立完善的排水系统及污(废)水处理厂,使污(废)水排入水体前达到排放标准;
④加强对水环境水资源的保护,通过法律、行政、技术等一系列措施,使水环境水资源免受污染。
基本控制模式——三级模式控制(防治管三者结合的根本原则)
一级控制:
防,即源头控制(接管标准),通过有效控制使污染源排放的污染物量减小到最小。
二级控制:
治,即污水的人工处理(出水标准),对污(废)水进行妥善的处理,使之达到排放标准。
三级控制:
管,即尾水的处理处置与资源化(环境标准),达标排放的污水仍有许多污染物,加强处理处置,有利于实现水环境长治久安。
(一)源头控制:
工业水污染①优化产业结构,调整规划布局;②清洁生产,循环经济(清洁生产是采用能避免或最大限度减少污染物产生的工艺流程、方法、材料和能源,将污染物可能的消灭在生产过程中,使污染物排放减小到最少;循环经济是通过产业链的有机结合,将污染负荷变废为宝,达到削减污染负荷与提升经济效益同步实现的目标);③就地处理,达到污水排放标准;④强化管理,制定法规制度。
生活污水①合理进行人口密度及分布规划;②公众教育。
面源污染:
(1)农村面源:
①发展节水农业;②减少土壤侵蚀;③合理利用农药;④截留农业污水;⑤畜禽粪便处理;⑥乡镇企业废水及村镇生活污水处理。
(2)城市径流:
①充分收集利用雨水;②减少城市硬质地面;③增加城市绿化用地。
(二)污水的人工处理(主导:
城市污水处理厂)p132详细介绍
(1)方法
天然的生物净化系统(利用天然条件下微生物生命活动处理废水的系统)
生物稳定塘可分为好氧塘、兼性塘、曝气塘和厌氧塘四种。
污泥处理主要包括:
稳定处理;脱水处理;最终处理。
污泥稳定处理的目的是稳定其中的有机污染物,最常用的方法是厌氧消化法。
脱水处理的目的是减小污泥体积,须脱水和干化。
污泥最终处置应优先考虑利用污泥作农田肥料或进行其他利用(如填坑、筑路等),不能利用的污泥可采用填埋、投海或焚烧法处置。
污泥水应送回污水处理厂入水口,与废水一并处理。
污水人工处理的分级
工业废水的水质成分极其复杂,因此没有通用的集中处理工艺流程。
对处理后达到城市污水截留管网接管标准的工业废水,可纳入城市污水处理厂进行统一处理。
(三)尾水的处理处置与资源化
①尾水的生态处理(主导:
污水生态工程)
利用土壤—微生物—植物系统的自我调控机制和综合自净能力,完成尾水的深度处理。
同时通过对尾水中水分和营养物的综合利用,实现尾水无害化与资源化的有机结合。
特点:
基建投资省、运行费用低(依赖水、土壤、细菌、高等植物、阳光等)、净化效果好、净化效率高、运行效果稳定。
②尾水的回用(严格进行水质控制,是关系到尾水回用成败的关键)
工业回用、农业回用、城市回用、地下水回灌、生态回用。
③尾水的自然处置(指利用水环境自净能力进行尾水江河湖海处置)
自然处置的尾水应经过必要的预处理;尾水的自然处置应科学实施。
16.补充
天然水的物质组成:
常量成分(又称主要离子、恒量成分、保守成分)、溶解气体、营养元素、有机物、微量元素,以及有毒物质。
水灾害:
指水过多、过少所形成的对人类生存发展的不利影响。
可分为水灾和旱灾两大类。
水灾是指洪水泛滥(洪灾)、暴雨积水(涝灾)、海潮侵袭(潮灾)和土壤水分过多(渍灾)对人类社会造成的危害,其中尤以洪灾的发生频率最高,损失也最为严重。
旱灾,亦即干旱灾害,它是由于土壤水分不足和水源短缺所导致的农业减产、供水不足及生态破坏所形成的灾害。
我国的洪灾有两大特点:
一是发生的时间主要集中在7、8月份,二是受灾地区面积广。
洪水的成因:
①自然因素暴雨是造成绝大多数河湖洪灾的主要原因;地质活动在局部地区可导致洪灾的发生;②人为因素城市化;毁林荒地。
防洪减灾措施可分为工程措施与非工程措施两大类。
①工程措施:
水库工程、河道整治工程、分蓄行洪工程;
②非工程措施:
加强生态保护和建设;建立洪水预报、预警系统;分蓄行洪区的运用和管理;完善抢险救灾体系。
旱灾的危害:
主要表现在两个方面:
①由于土壤水分含量低,使作物的正常生长受到抑制,造成农业减产或无收;②由于地表径流量减少,造成城市及工业用水短缺、人畜饮水困难、航运中断。
此外,干旱还可能诱发其他灾害的发生,如饥荒、疾病、水灾、虫灾、土地退化及空气质量恶化等。
旱灾的成因:
降水和蒸发是干旱形成的两个基本的气象气候因素,而其中又以降水与干旱的关系最为密切。
就大范围的干旱而言,由大气环流和海温异常引起的降水量的变化是干旱形成的主要原因。
降水的时空变化对干旱形成与发展的影响主要表现在:
①降水的地理分布不均,在降水较少的地区,干旱发生的概率较大;②降水的季节分配不均,干湿季节明显的地区,在降水较少的季节容易发生干旱;③降水的年际变化不均,不同区域受大气环流强弱和进退时间不同的影响,造成有些年份降水较多,有些年份降水较少,在降水较少的年份容易形成旱灾。
旱灾的减灾措施:
加强长期预报;推广人工降水;发展节水灌溉。
17.几种典型的废水处理流程
城市废水处理流程、炼油厂废水处理流程、维尼纶厂废水处理流程、生物脱氮处理流程、生物脱氮除磷及出水回用处理流程
第二章大气环境
1.大气环境概述
大气环境质量的重要性:
①洁净的大气对生命来说是至关重要的;②污染的大气对动植物的生长和生存造成危害,严重时还会造成死亡。
大气圈的分层及特点
大气圈:
在自然地理学上,把由于地心引力作用而随地球旋转的大气层,厚度大约1*104km,
随纬度不同而不同。
温度随高度变化,用气温变化率表示γ=dT/dZ表示。
γ被称为气温垂直递减率,也叫气温铅直梯度。
当气温随高度升高而降低时,γ>0;当气温随高度升高而升高,γ<0。
大气圈结构:
均质层(对流层、平流层、中间层):
距地球表面大约85km高度,大气的主要成分的组成比例几乎没有什么变化。
非均质层(暖层/电离层和散逸层/外层):
在均质层以上的大气层,其气体的组成随高度而有很大的变化。
对流层:
①对流层是大气圈中最下面的一层,占大气圈总质量的75%左右;②除有纯净的干空气外,还含有一定量的水蒸气,适宜的湿度对人和动植物的生存起着重要作用;③温度分布特点是下部气温高,上部气温低,大气易形成较强烈的对流运动;④由于太阳辐射和大气环流的影响,对流层出现复杂气象现象;⑤污染最严重。
平流层:
①平流层位于对流层之上,下部的气温几乎不随温度而变化,为一等温层,等温层上界大约距地面为20~40km;②平流层的上部气温随高度上升而增高,上部存在一厚度约为20公里的臭氧层;③很少发现大气上下的对流,一般多是处于平流运动,极少出现云、雨、风暴天气;④大气透明度好,气流也稳定;⑤进入平流层中的污染物,停留时间较长,有时可达数十年之久。
中间层:
中间层位于平流层顶之上,层顶高度大约为80~85km,①有强烈的垂直对流运动;②气温随高度增加而下降,可降至-83—113℃。
暖层(热成层):
①暖层的上界距地球表面有800多公里;②下部基本上由分子氮所组成,上部由原子氧构成
③无线电通信层;④原子氧吸收紫外光,因而温度随高度增加而迅速上升。
外层(散逸层):
①相当厚,空气稀薄,温度随高度上升;②从大气圈逐步过渡到星际空间的大气层,没有明显界限;③地心引力极少。
2.大气的成分
恒定组分:
N、O、Ar及微量的Ne、He、Kr、Xe等稀有气体;可变组分:
CO2和水蒸气;不定组分:
尘埃、硫、硫化氢、硫氧化物、碳氧化物及恶臭气体。
3.空气质量——人类对大气(空气)适宜的程度
影响空气质量的因素:
空气中污染物的浓度和停留时间、污染源的排放强度、气象条件等,主要取决于空气中污染物种类和数量,即空气受污染的程度。
空气质量基准:
指空气中污染物对特定对象(人或其他生物)不产生有害或不良影响的最大(无作用)剂量或浓度,是制定空气质量标准的科学依据。
空气质量标准:
国家为保护人群健康和生态环境,并考虑了社会、经济、技术等因素,经过综合分析后,对空气中污染物的最大容许浓度所作的规定,它是衡量空气受污染程度的法定
尺度。
《环境空气质量标准》规定了总悬浮颗粒物(TSP)、可吸入颗粒物(PM10)、SO2、NOx、NO2、CO、O3、Pb、苯并[a]芘(Bap)及氟化物(F)10种污染物浓度限值。
空气质量功能分区:
一类区为自然保护区、风景保护区和其他需要特殊保护的地区;
二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区;三类区为特定工业区。
二类区中有特定工业区执行三类标准,三类区中有居民区执行二类标准。
《室内空气质量标准》(预防、控制室内空气污染)(p84-85)
空气质量指数:
又称空气污染指数(API),是环境质量指数或环境污染指数中的单要素指数。
将常规监测的几种空气污染物浓度简化成单一的概念性指数值的形式,并分级表征空气污染程度和空气质量状况,适合于表示城市的短期空气质量状况和变化的趋势。
几种主要的空气质量指数:
安大略空气质量指数(API)、橡树岭空气质量指数(ORAQI)、极值指数(EVI)、污染物标准指
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