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20.4: 回顾

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    摘要

    完成本章后,你应该能够...

    • 区分点源和非点源水污染。
    • 命名和描述常见的水污染物,包括化学、生物和物理污染物。
    • 解释富营养化的机制。
    • 总结全球污水处理的现状。
    • 描述废水处理的过程,包括预处理、初级处理、二级处理、三级处理以及消毒和排放。
    • 总结减少水污染的策略。
    • 确定空气污染源。
    • 列出常见的空气污染物。
    • 解释氟氯化碳是如何导致臭氧消耗的,以及全球为解决这个问题所做的努力。
    • 描述酸沉积的原因和后果。

    水污染可能来自单一来源(点源污染),也可能来自分水岭的多个分散来源(非点源污染)。 水污染物可能是化学生物物理的。 需要氧气的废物会增加生物需氧量并导致缺氧,使水生生物失去氧气。 这是富营养化造成的,在这种富营养化中,过多的营养会导致藻类繁殖

    病原体是最致命的水污染形式。 它们导致水传播疾病,每年造成48.5万人死亡。 解决全球水污染危机需要采取多种方法来改善淡水的质量。 解决这个问题的最佳策略是适当的废水处理。 总体而言,减少水污染的战略包括《清洁水法》补救措施流域管理

    空气污染可以看作是存在于地球大气层中的气态和颗粒污染物。 排放到空气中对环境有直接影响的化学物质被称为初级污染物。 这些主要污染物有时会与空气中的其他化学物质发生反应,产生二次污染物。 常见的空气污染物被称为标准空气污染物,是颗粒污染、地面臭氧、一氧化碳、硫氧化物、氮氧化物和铅。 这些污染物会危害健康和环境并造成财产损失。

    臭氧消耗过程始于氯氟烃(CFC)和其他消耗臭氧层物质(ODS)排放到大气中。 平流层臭氧水平的降低导致到达地球表面的有害紫外线辐射,特别是紫外线紫外线辐射(UVB)水平升高。 太阳的UVB输出不会改变;相反,更少的臭氧意味着更少的保护,因此更多的UVB到达地球。 《蒙特利尔议定书》是一项旨在逐步淘汰氟氯化碳的国际努力,成功地限制了臭氧消耗。

    当某些空气污染物与大气反应产生硝@@ 酸和硫酸时,就会发生酸沉积。 它可以作为各种形式的降水到达地球,也可以作为干颗粒到达地球,然后发生反应形成酸。 酸沉积的前体既来自自然来源,例如火山和腐烂的植被,也来自人为(为)来源,主要是化石燃料燃烧产生的二氧化硫(SO 2)和氮氧化物(NOx)的排放。 酸沉积导致湖泊和溪流酸化,破坏树木和许多敏感的森林土壤。 此外,酸沉积会加速建筑材料和油漆的腐烂,助长金属的腐蚀并损害人体健康。 但是,由于限制空气污染的法规和技术,酸沉积的严重程度有所下降。

    归因

    由 Melissa Ha 修改,摘自 Matthew R. Fisher 的《环境生物学中的水资源可用性和使用以及空气污染、气候变化和臭氧消耗》(许可)在 CC-BY 下)