【摘 要】
:
为了应对城市生活垃圾产量的快速增加,各地兴建了大量的垃圾填埋场,由垃圾大量堆积产生渗滤液的行为,严重污染了垃圾填埋场近区域内。针对这种变化,以及考虑到渗滤液产生的污染物中涉及对人类健康有着严重危害的多环芳烃,本文通过环境多介质模型(EMMS)研究了垃圾填埋场中释放的多环芳烃在近区域内的浓度时空分布及其特征,通过Python技术实现了多环芳烃在各环境模块中的浓度随时间的变化,并最终基于EMMS模型的
论文部分内容阅读
为了应对城市生活垃圾产量的快速增加,各地兴建了大量的垃圾填埋场,由垃圾大量堆积产生渗滤液的行为,严重污染了垃圾填埋场近区域内。针对这种变化,以及考虑到渗滤液产生的污染物中涉及对人类健康有着严重危害的多环芳烃,本文通过环境多介质模型(EMMS)研究了垃圾填埋场中释放的多环芳烃在近区域内的浓度时空分布及其特征,通过Python技术实现了多环芳烃在各环境模块中的浓度随时间的变化,并最终基于EMMS模型的模拟结果,并通过暴露剂量计算,对多环芳烃的人体致癌风险进行了评价分析。本文研究的时间为2017-2019年间,主要包括以下两个方面:首先第一部分是建立EMMS模型,基于2017年的数据进行模型参数的率定,基于2018年的数据进行验证,在确定模型可靠的基础上,预测了2019年Hartland垃圾填埋场渗滤液产生多环芳烃的总量以及16种多环芳烃在各环境介质的浓度分布情况。第二部分是建立多介质人体健康风险评价框架,进行了PAHs多介质暴露途径分析,确定暴露剂量-健康效应评估关系,并对可能产生的致癌效应和非致癌效应进行风险表征;最后,基于暴露值评价标准,判定人体健康风险等级,基于EMMS模型得到的数据对Hartland周围居民健康风险进行了评价。本文的主要结论为如下:(1)通过对2017年Hartland垃圾填埋场污染源区域模块和空气扩散模块这两方面的监测数据和模拟数据之间的误差分析,并利用2018年和2019年的监测数据进行验证和预测,发现误差均基本保持在10%之内,在此基础上,根据2019年的模拟结果,表明在空气扩散模块中低环芳烃的扩散浓度总体上要比高环芳烃的浓度更高些;在土壤模块中,污染源区域中的浓度要明显比非饱和层的浓度要高,符合PAHs在土壤中的分布规律;在地下水中,16种PAHs的浓度都是低于检出限值,与实际保持一致。整体来看,模型的准确性较高,得到的数据可靠性强。(2)基于EMMS模型预测得到的2019年Hartland垃圾填埋场中PAHs的各模块中的浓度分布,对垃圾填埋场周围居民进行人体健康风险评价,结果显示:对于16种PAHs来说,无论是非致癌风险和致癌风险程度,均属于人体可接受水平,甚至其致癌风险水平可以被忽略。在本文研究的5个暴露途径中,皮肤直接接触土壤暴露、吸入室外空气暴露和吸入室外空气颗粒物暴露为PAHs致癌风险来源的主要途径,但是仍然需要注意累积效应。
其他文献
在各类新兴技术日新月异的当今时代,信息安全已经逐渐成为了重要的国家战略性问题。保密通信是确保信息安全的重要途径,而混沌通信由于可以提升通信系统物理层信息安全性,因此成为了保密通信领域的热门研究方向之一。在外部扰动下的半导体激光器能够产生稳定的混沌输出,普遍应用在混沌保密光通信中。然而,随着研究的不断深入,传统混沌光通信在实现高速长距离传输上面临一定的局限性。一方面,混沌带宽受限于半导体激光器固有的
面向篇章的文本理解核心在于对篇章知识要素及其关系的检测和抽取,如何定义易于理解和表示的知识要素及其关系,是提高文本理解效果的基础。本文提出一种面向知识理解的文本表示框架,以框架为基础,研究知识要素抽取以及知识要素关系抽取的相关技术,验证并实现了多粒度篇章知识展示平台。本文具体的研究内容如下:(1)设计面向知识理解的文本表示框架,为后续知识要素抽取与知识要素关系抽取提供标准。对篇章知识要素进行分类与
直接数字频率合成器(Direct Digital Frequency Synthesizer,DDS)是当代电子系统中的一个关键单元,因其可以提供的高性能的频率输出以及快速的频率切换能力被广泛应用于现代的通信系统,雷达系统以及高精尖的测量仪器等诸多方面。随着制造工艺的不断进步,集成电路的尺寸越来越小,面向ASIC设计的DDS被越来越多的研究与制造,在例如5G,MIMO等前沿技术的研究中发挥越来越重
频谱资源是有限和珍贵的。在固定和静态的频谱分配方式下,频谱授权用户并非所有时间都会使用频谱,导致频谱的使用效率较低。在此背景下,学者提出了动态频谱接入技术(Dynamic Spectrum Access),其旨在保证授权用户(主用户)的正常使用的前提下,允许非授权用户(次用户)使用频谱。动态频谱接入技术主要包括机会式动态频谱接入和次级频谱拍卖两种模式。其中,机会式动态频谱接入是指次用户需要先获得未
随着半导体集成电路的发展,单一芯片上可集成的处理核数逐渐增多,传统的总线结构成为限制芯片尺寸、速度、功耗、通信需求等发展的瓶颈。片上网络(Network on Chip,NoC)作为一种全新方案,将互联网思想移植到片上系统(System on Chip,So C)中,通过将通信和计算两部分分离,很好地解决了总线架构存在的问题。同时,随着无线通信技术的飞速发展,其系统内部计算量和复杂度越来越高,大规
东王供电所原有员工37名,属于国网河北省电力有限公司新乐市供电分公司最偏远的农业大所,主要负担东王镇、邯邰镇两个乡镇25000余户的供电服务工作,辖区客户主要以大棚种植、养殖业为主。目前,东王供电所面临农电员工老龄化、创新能力不足、“退休潮”形势严峻、部分年轻员工业务水平跟不上等问题,
QM蛋白,一种被认为有抗癌活性的核糖体蛋白,在脊椎动物发育软骨中有特异性表达,并且在骺软骨区中的表达明显高于增殖区软骨中的表达水平。体内实验进一步证实,在与生长面相邻的成骨细胞的毛细管区以及在覆盖了生长面的骨膜内和骨化的二级中心区,QM表达水平最强。体外检测也发现在矿化前的成骨细胞中QM蛋白的表达水平比矿化后的水平高。以上实验结果提示我们:QM蛋白在骨的生长和代谢中很可能起着举足轻重的作用。本研究
非协作接收技术是在正常通信系统之外,非授权第三方接收正常通信双方信号后进行信号处理,解析出收发信息的过程,是信息截获体系中一个重要环节,对技术侦察领域具有重要意义。近年来,随着LTE(Long Term Evolution)发展,在OFDM-MIMO(Orthogonal Frequency Division Multiplexing-Multiple-Input MultipleOutput)技
随着无线通信的迅速发展,越来越多的通信系统产生多优先级通信量,不同的优先级通信量对时延和损耗率有不同的要求。在战术目标网络技术(TTNT)系统中通过统计优先级的多址接入(SPMA)协议来实现通信量的多优先级,该协议位于数据链路层,在数据链中担任非常重要的角色。作为一种新的多址接入协议,SPMA协议需要支持多个不同类别的服务,为高优先级的脉冲数据包提供更低的时延和更高的传输成功率。本文对统计优先多址
近年来,为了使信道容量和频谱利用率增大,且为了使通信网络的可靠性与安全性更高,轨道角动量(Orbital Angular Momentum,简称OAM)技术被引入。目前,采用阵列天线激发涡旋电磁波的方法得到广泛研究,但由于阵列中移相器件成本较高,不利于大量生产与制造。因此为了降低产生涡旋电磁波的相控阵的成本,对于涡旋电磁波的相关理论仍然值得深入研究。本文首先以天线阵列基本理论为基础,详细分析并研究