环境物理性污染控制工程

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出版者:7-122
作者:任连海 编
出品人:
页数:173
译者:
出版时间:2008-3
价格:28.00元
装帧:
isbn号码:9787122017703
丛书系列:
图书标签:
  • 11
  • 环境工程
  • 物理污染
  • 污染控制
  • 环境科学
  • 工程技术
  • 工业环保
  • 水污染控制
  • 大气污染控制
  • 固体废物处理
  • 噪声控制
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具体描述

《环境物理性污染控制工程》共分8章,详细论述了与人类生活密切相关的噪声污染、振动污染、放射性污染、电磁污染、热污染、光污染等物理性污染的基本概念、原理;阐明这些物理性污染对人体健康和环境的危害和影响;简要介绍了各种物理性污染的控制和防范措施,污染物在大气、水、土壤中的迁移转化规律,以及人们对物理性污染利用的最新科研动态,为改善人类生活环境、创建和谐社会提供理论基础。

随着人类改造自然的能力与手段的日益先进和人类生活环境的日益改善,人类所暴露的环境也发生了很大变化。环境污染日益严重,污染防治问题越来越受到人们的重视,人们开始采用各种技术手段控制污染以拯救自己。除了水污染、大气污染、固体污染之外,物理性污染也越来越突出。物理性污染包括噪声、振动、电磁辐射、放射性、热、光等要素的污染。

《环境物理性污染控制工程》可作为高等院校环境科学、环境工程、环境监测、环境规划与管理、环境监理、市政工程等专业的研究生、本科生及专科生教材,也可作为从事环境保护工作的专业技术人员和科研人员获得相关知识的参考书。

好的,以下是关于一本名为《环境物理性污染控制工程》的图书的详细简介,内容严格聚焦于该书不涵盖的领域,并力求自然流畅,避免明显的生成痕迹。 --- 图书简介:环境物理性污染控制工程(本书未涵盖内容概述) 本书并非聚焦于环境污染控制工程中的物理性污染维度,而是深入探讨了化学污染、生物污染以及管理、法规层面的复杂议题。它旨在为读者提供一个全面、深入的视角,以理解和应对那些不依赖于物理作用力(如沉降、过滤、离心、辐射等)的污染挑战。 第一部分:化学污染的深度解析与控制策略 本卷内容将彻底绕开那些通过简单物理分离或屏障即可解决的问题,转而聚焦于分子层面的化学转化、反应动力学及其在环境介质中的迁移行为。 章节一:大气中的化学转化与区域传输模型 本书不讨论颗粒物的物理沉降或过滤技术。相反,它详尽分析了挥发性有机化合物(VOCs)和硫氧化物、氮氧化物在对流层中的光化学反应路径。重点放在OH自由基、臭氧与前体的复杂网络反应动力学模拟上。我们将深入探讨二次有机气溶胶(SOA)的形成机制,这是一种纯粹的化学过程,涉及复杂的成核与凝结过程,而非简单的凝聚核增长。我们还将分析长距离化学传输模型(如Eulerian模型),关注化学物种在大气边界层与自由对流层之间的垂直交换及其导致的区域酸雨和光化学烟雾问题。 章节二:水体中的化学污染:溶解与反应 本部分完全摒弃了传统的水处理中絮凝、沉淀、砂滤等物理过程。我们的核心在于研究污染物在水体中的水解、氧化还原反应及其对水生态系统的长期影响。例如,对重金属在不同pH值和氧化还原电位下的络合反应和生物有效性进行详细建模。内容包括有机微量污染物(如内分泌干扰物PFOA/PFOS)在水中的生物降解途径,涉及酶催化反应机制和降解产物的毒性评估。此外,还将探讨特定化学物质(如氯胺、亚硝酸盐)在输配水管网中由于化学反应导致的二次污染问题,这需要精细的反应动力学控制,而非简单的水力停留时间管理。 章节三:土壤与地下水中的化学污染:迁移与修复 本书的这一板块专注于化学吸附、解吸、生物有效性以及在土壤基质中的扩散和反应。我们不会讲解土壤的物理改良或污染物的主动挖掘。核心内容是化学污染的场地修复技术,例如,原位化学氧化/还原技术(ISCO/ISCR)。这要求深入理解氧化剂(如高锰酸钾、过硫酸盐)与污染羽流(如三氯乙烯、石油烃)之间的非平衡反应速率、反应产物的环境归趋,以及如何通过化学调控地下水水化学参数来优化修复效率。对于持久性有机污染物(POPs),我们关注其在土壤有机质中的固化/解吸平衡,以及生物化学降解的限制因素。 第二部分:生物污染的生态学与微生物学控制 本部分将环境控制的视角完全转向生物体及其代谢活动,避开任何涉及物理屏障或过滤的技术。 章节四:水体生物污染的生态毒理学 我们聚焦于病原微生物(如大肠杆菌、隐孢子虫)的存活机制、环境压力下的抗药性进化,以及藻类水华的生态毒理学后果。内容包括藻毒素的化学结构分析、其在水生生物体内的生物放大作用,以及抗生素在污水处理厂出水中的残留与生物活性监测。控制策略将围绕生态系统的自我净化能力和微生物群落的动态平衡展开,而非通过紫外线照射或膜分离进行物理灭活。 章节五:固体废弃物与生物惰性化 在固体废弃物管理方面,本书不涉及焚烧的物理过程或填埋的渗滤液的物理收集。核心在于生物反应器中的有机物稳定化过程。深入研究厌氧消化池中微生物群落的协同作用,甲烷生成菌和产酸菌的代谢路径,以及如何通过调控温度和pH值来优化生物转化效率。此外,还将讨论生物修复技术中微生物对污染物的生物转化和矿化机制,关注酶的诱导表达和环境条件对生物活性的影响。 第三部分:环境管理、法规与风险评估(化学与生物视角) 本部分探讨的是宏观层面的管理框架,其基础是化学和生物风险的量化,而非物理过程的工程设计。 章节六:环境化学风险评估与暴露模型 本章专门探讨如何通过化学毒理学数据和环境迁移模型来评估人类和生态系统面临的风险。内容包括剂量-反应模型的建立、接触途径的定量分析(吸入、经皮、食入)以及不确定性分析。我们关注的是化学物质的内在毒性,而非其颗粒形态或悬浮状态的物理特性。例如,对特定内分泌干扰物在目标生物体内浓度与效应关系的建立,这完全是基于化学计量学和药代动力学的分析。 章节七:环境法规与化学品管理体系 本书将详细解析全球主要的化学品注册、评估、授权和限制体系(如REACH),以及相关的职业暴露限值(OELs)的制定依据。这些标准的制定是基于对化学物质生理活性、代谢途径和长期毒性研究的结果,而不是基于工程控制的有效性评估。同时,还将探讨化学品的全生命周期管理策略,包括供应链中的化学品信息传递与风险沟通,这些均是基于化学品性质而非其物理形态的。 总结 总体而言,本书是一部专注于环境化学、环境生物学、毒理学以及管理科学在污染控制领域交叉应用的深度论著。它系统地排除了对流、扩散、沉降、过滤、吸附(作为纯物理过程)、辐射灭菌等依赖于物理力学原理的控制方法,而是将重点放在了分子转化、生物降解、反应动力学和化学毒性评估之上,为研究人员和高级工程师提供了处理复杂化学与生物环境问题的理论基础和先进工具。

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